KVV电缆价格,KVVR控制电缆
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硅烷交联又称温水交联,1960年英国康宁公司(Dow-Corning)提出开发的,也称为SioplasE法,即硅烷接枝交联工艺,它是接枝和挤出分成两个工序进行,*步由绝缘料厂将硅烷交联剂与基料在挤出机上接枝和挤出造粒,该料粒称为A料,同时还提供催化剂和着色剂的母料,称B料。第二步是电缆厂将A、B料以95:5的比例混合。并在普通挤出机上挤包在电缆导体上,再放入70℃~90℃温水中交联也可以在蒸汽房中交联。该工艺投资成本低,可用一般的挤出机进行加工,材料价格适中,得到广泛的应用。但也存在着以下缺点:(1)接枝聚乙烯容易与空气中水分发生先期交联,缩短了贮存时间,一般贮存期为半年。(2)接枝聚乙烯与催化剂母料的混合物,贮存期一般不超过3h,所以需要边混合边挤塑。(3)由于两步法通过多次混合,容易导致杂质的混入,故只能用于10kV及以下电缆绝缘的制造。
为了 克服Sioplas的局限性,1977年英国BICC和瑞士Mailiefer公司合作,在道康宁公司发明的两步法基础上,又发明了一步法硅烷交联工艺,也称作Monosil工艺。它将聚乙烯基料、炕氧剂和和液态硅烷同时计量、混合,即是将接枝反应和添加催化剂过程合并,并采用长径比为30:1的挤出机将绝缘挤包在电缆导体上,即将绝缘层的接枝和挤出由一个步骤来完成,故称为一步法。它的材料成本zui低,杂质的污染机会减少,而且材料贮存期可以大大增加。但是这种工艺技术难度大,设备投资比二步法大,需要配备一套液态硅烷的送料系统。
到了八十年代日本菱克隆公司在吸取两步法和一步法的优点基础上开发共聚法。共聚法也是使用硅烷共聚单体——乙烯基-*氧基硅烷,只是采用的工艺不同。该工艺不是把有机硅烷接枝到聚合物链上,而是在聚合过程中导入可水解硅烷,从而产生一种易于加工的硅烷共聚物,具体方法是在高压反应釜中,使乙烯与硅烷共聚单体发生共聚反应,这项工艺的关键是,所选用的共聚单体必须是含有一种能够与乙烯发生反应生成聚合物链的不饱和基团。乙烯硅烷共聚物与Sioplas接枝化合物结构上基本相同。
过氧化物交联
过氧化物交联法是通过加入交联剂而引发交联的方法。它的主要优点是适合各种电压等级和各种截面的交联聚乙烯绝缘电力电缆生产,特别是10kV、35kV及以上的中高压电缆。
1、蒸汽交联(SCP)
蒸汽交联制造技术是以橡皮连续硫化技术为背景演化而来的一种“古老的”交联方法。此方法是以压力为15~20kg/cm2,温度180~200℃的过热水蒸气为加热和加压媒质,使聚乙烯实现交联。蒸汽交联是美国GE公司于1957年研究成功的。日本住友电气公司于1959年引进了这项技术,并于1960年投产。
由于水蒸气在交联管内直接与熔融状态的聚乙烯接触,水分会向绝缘内渗透扩散。在电缆冷却过程中,绝缘内部的水蒸气达到饱和状态而形成微孔,继而引发树枝放电。这是此方法的致命弱点。此外交联管内的压力与温度直接相关。要提高温度,必须同时增大压力。温度每升高10℃,压力将要增大5kg,这实际上是不可能的。况且,蒸汽交联每小时需要蒸汽200~300kg,折合电能200~300kW。于是,六十年代起,又出现了一些新的干式交联工艺。
2、红外线交联法(RCP)与干式交联
红外线交联法也叫热辐射交联法(RCP),是日本住友电气公司于1967年发明的一种干式交联工艺。
用红外线使聚合物交联的方法,早在1937年法国通用电气公司(GE)就已取得了,用于橡胶制品硫化。1961年美国格雷(W.R.Grace)取得了用红外线辐照法制造聚乙烯薄膜的。日本住友电气公司从上述两件受到启发,1966年6月申请了一件,是在导体上挤包一层含有有机过氧化物交联剂的交联聚乙烯,再加2kg/cm2以上压力的惰性气体中辐射加热,使聚乙烯发生交联反应。1967年4月,住友电气公司又申请了一份,提出整个交联机组由辐射加热部分、予冷却部分、和水冷却部分组成,辐射加热部分分成两个区域,每个区域能各自独立控制温度。在*交联反应过程中,交联管内壁形成了一层过氧化物沉积的黑色污垢,这就是一层自然形成的红外线发射的黑体,在其他国家RCP工艺就为一般电热干式交联工艺所代替,称CCV悬挂式交联工艺。
加热和予冷却部分用氮气保护。在加热交联管内,氮气的主要作用是作为传热媒质,保护聚乙烯在较高温度下表面不发生氧化降解,对绝缘施加压力可书记不发生或少量发生气隙,流动的氮气还可带走大量的由冷却水挥发出来的水分和交联反应中过氧化物分解出来的水分。在预冷却部分氮气的主要作用是对电缆绝缘线芯表面进行预冷却,使线芯表面在较低的温度下进入水冷却部分,从而防止线芯骤冷和水侵入绝缘内。由于采用电加热,故可以用提高温度的方法提高生产速度。交联聚乙烯绝缘中,含水量仅为0.018%,而蒸汽交联的含水量达0.29%;交流冲击击穿强度比蒸汽交联高50%;zui大场强可达7kV/mm,而蒸汽交联只有5kV/mm。