I design, urval, produktion och försäljning av tråd och kabel, stötte ofta på många temperaturparametrar, såsom 90 grader, 105 grader, 125 grader, 150 grader och så vidare. Dessa parametrar i branschens vanliga namn kallas temperaturmotståndsnivåparametrar, att dessa parametrar är hur man kommer? Varför skiljer sig åldringstemperaturen för samma material med 90 graders temperaturbeständighet? Vad är sambandet mellan åldringstemperatur och temperaturbeständighetsnivå? Vad är definitionen av den högsta tillåtna långtidsarbetstemperaturen för isoleringens ledare? Vad är temperaturindexet? Vilken temperaturklass har ett material? Kan silan-tvärbindande föreningar uppfylla en temperaturklassificering på 125 grader?
För att svara på ovanstående frågor måste vi först och främst förstå standardsystemet, eftersom olika standardsystem har olika definitioner av temperaturmotståndsnivå. Vårt gemensamma standardsystem inkluderar främst nationella standarder (och industristandarder), UL-standarder, EN/IEC-standarder och så vidare.
Som utarbetande av nationella standarder och industristandarder är mycket innehåll referens och referens till internationella standarder, så låt oss titta på UL-standarden eller EN / IEC-standarderna om bestämmelserna om temperaturmotståndsnivån.
Först, UL-standard
UL-standard, den vanliga temperaturmotståndsnivån är 60 grader, 70 grader, 80 grader, 90 grader, 105 grader, 125 grader och 150 grader. Hur kommer dessa temperaturbeständighetsklassificeringar till? Är det den långsiktiga driftstemperaturen för ledaren? Faktum är att dessa så kallade temperaturklassificeringar kallas för klassificeringstemperatur i UL-standarden. Det är inte den långsiktiga driftstemperaturen för ledaren.
Nominell drifttemperatur
Nominell temperatur i UL-standarden i enlighet med bekräftelsen av formeln 1.1 att bestämma (se UL 2556-2007 i kapitel 4.3 långtidsåldring av material avsnitt). Specifik process är att först anta att materialet av en temperaturklassificering, såsom 105 grader, och sedan beräknas i enlighet med Formel 1.1 ugnstesttemperatur på 112 grader, respektive, i en sådan testtemperatur kommer att placeras i provet 90 dagar, 120 dagar och 150 dagar, för att få provförlängningshastigheten för förändring och antalet dagar med åldrande data, och sedan med metoden med minsta kvadrater för att härleda antalet dagar av åldring och förlängningen vid brott av det linjära sambandet mellan linjärt samband, och sedan baserat på det linjära sambandet som härleds i ugnen, förlängningen vid tidpunkten för åldring, och sedan förlängningen vid tidpunkten för åldring. Därefter härleddes det linjära sambandet mellan antalet åldringsdagar och brottöjning med minsta kvadratmetoden, och sedan härleddes provförlängningen vid brott baserat på detta linjära samband när proverna åldrades i 300 dagar vid denna ugnstemperatur. (112 grader).
Om förändringen i brottöjning är mindre än 50 % anses materialet kunna nå den antagna märktemperaturen. Om förändringen i brottöjning är större än 50 % anses materialet vara klassat vid en temperatur som inte når den antagna nominella temperaturen, och en ny nominell temperatur måste antas för att fortsätta testet ovan.
Det kan ses, i UL-standardsystemet, om användningen av den omvända metoden kan övervägas enligt följande: ett material vid en viss temperatur En åldrandegrad 300 dagar, förändringsförlängningshastigheten är inte mer än 50%, och sedan temperaturen A minus 5,463, och sedan dividerat med 1,02, för att få en temperatur på B grad, kan det inses att materialet kan nå temperaturen på B grad av den nominella temperaturen.
Denna nominella temperatur är inte på något sätt den maximala långtidsdriftstemperaturen för ledaren som tillåts av isoleringsskiktet. Eftersom den långsiktiga maximala driftstemperaturen på "lång sikt" faktiskt borde vara kabelns livslängd vid denna driftstemperatur, åtminstone för att beräkna enheten för år, såsom solcellskabelstandard EN50618, är kabelns livslängd designad för 25 år, UL-standarder i den nominella temperaturen kommer i allmänhet att vara högre än ledaren för den långsiktiga maximala drifttemperaturen.
Kortvarig åldringstemperatur
Den kortsiktiga åldringstemperaturen av materialet, det vill säga vi vanligtvis vanligast i standard 7 dagar, 10 dagar, etc., såsom 105 graders material, åldringsförhållanden för 136 grader × 7 dagar. Så vad är förhållandet mellan detta och den nominella temperaturen? I UL-standarden erhålls den kortsiktiga åldringstemperaturen genom långvarig erfarenhet av att använda materialet, men sammanfattade också några metoder för att bekräfta. Såsom i UL2556-2007 standard 4.3.5.6 kapitel och bilaga D på detta sätt för att bestämma ett materials kortsiktiga åldringstemperatur. Välj först en nominell temperatur, åldringstemperatur och åldringstid enligt tabell 1-1.
Om töjningsförändringen efter åldring av materialet som testats under ovanstående förhållanden är större än 50 %, anses materialet vara acceptabelt för bestämning av åldringstemperaturen enligt dessa förhållanden, och om töjningsförändringen är större än 50 %, materialets nominell temperatur och kortvarig åldringstemperatur ska sänkas med en grad.
För det andra, EN / IEC-standarder
I EN / IEC-standarder, sällan som UL-standarden för att se den nominella temperaturen (klassningstemperatur), i stället för ledarens långsiktiga driftstemperatur (driftstemperatur) eller temperaturindex. Så vad är skillnaden mellan dessa två temperaturer?
Faktum är att i EN/IEC-standardsystemet är utvärderingen av kabelns temperaturklassificering huvudsakligen i enlighet med EN 60216 eller IEC 60216 att utvärdera. Denna standard utvärderar huvudsakligen den termiska livslängden för isoleringsmaterial. Utvärderingsmetoden är att utföra åldringstest av materialet vid olika temperaturer, och ta ändringshastigheten för töjning vid brott på 50% som slutpunkten för åldring, och härleda antalet åldringsdagar för materialet vid olika temperaturer. Sedan genom linjär regression av åldrande dagar och åldrande temperatur för att göra linjär korrelation bearbetning, vilket resulterar i en linjär relation kurva. Därefter bestäms den maximala arbetstemperaturen enligt kabelns livslängd, eller enligt den långsiktiga arbetstemperaturen, för att bestämma kabelns livslängd.
Temperaturindex, å andra sidan, är den temperatur som motsvarar 50% förändring i brottöjning av isoleringsmaterialet efter termisk åldring under 20000H. Med PV-kabelstandarden EN 50618:2014 som ett exempel, är kabelns designlivslängd 25 år, den långsiktiga arbetstemperaturen är 90 grader, medan temperaturindex är 120 grader. Den kortsiktiga åldringstemperaturen för isoleringsmaterialet härleds också från ovanstående linjära samband.
Därför är åldringstemperaturen för isoleringsmaterial i EN 50618:2014 150 grader. Denna åldringstemperatur är mycket nära åldringstemperaturen på 158 grader för material klassade till 125 grader i UL-standardserien.
Genom ovanstående analys är det inte svårt att se att samma långtidsdriftstemperatur för ledaren kanske inte har samma erforderliga åldringstemperatur på grund av kabelns olika designlivslängd. I samma långvariga driftstemperatur, ju kortare designlivslängden för kabeln är, desto kortare kan isoleringsmaterialets kortsiktiga åldringstemperatur krävas desto lägre.
Till exempel, i IEC 60502-1:2004, är den maximala långtidsdriftstemperaturen för XLPE-isolering 90 grader, medan åldringstemperaturen för detta material är 135 grader. 135 grader är nära UL standard åldringstemperatur på 136 grader, som är klassad till 105 grader, men det är mycket lägre än åldringstemperaturen i EN 50618:2014, som också kräver en långsiktig maximal drifttemperatur på 90 grader . Även om 60502-1:2004 inte hittade designlivslängden för kabeln, men designlivslängden för de två kablarna är verkligen olika.
För det tredje, nationella standarder och industristandarder
Kinas nationella standarder och industristandarder i beredningsprocessen, är mycket innehåll referens och hänvisning till UL-standarden eller EN/IEC-standarder. Men eftersom det är en flerpartsreferens, så en del av uttrycket tycker jag är felaktigt. Till exempel, i GB/T 32129-2015, JB/T 10436-2004, JB/T 10491.1-2004, både material och ledningar, är temperaturmotståndsnivån 90 grader , 105 grader , 125 grad och 150 grader , som uppenbarligen är lånat från UL-standardsystemet. Uttrycket för värmebeständighet är dock den högsta tillåtna långtidsdriftstemperaturen för ledaren. Detta uttryck för värmebeständighet och uppenbar hänvisning till IEC-standardsystemet.
I IEC-standardsystemet bör den maximala långtidsdriftstemperaturen för ledaren vara associerad med kabelns designlivslängd, men dessa nationella standarder och linjestandarder finns det ingen kabellivslängd för uttalandet. Så detta "tillämpliga kabelledare långsiktiga högsta tillåtna driftstemperatur är 90 grader, 105 grader, 125 grader och 150 grader" uttalande är öppet för ifrågasättande.



Då silan tvärbunden XLPE kan nå 125 graders temperaturklassificering? Ett mer rigoröst svar bör vara silan tvärbunden XLPE kan nå UL-standarden som specificeras i 125 graders temperaturklassificering, eftersom i UL1581 kapitel 40 i isolerings- och mantelmaterialen i de allmänna bestämmelserna tydligt har föreslagits att inte göra bestämmelser för materialets kemiska sammansättning. Och om den långsiktiga maximala driften av XLPE-ledare kan nå 125 grader, vilket är relaterat till kabelns designlivslängd och användningen av tillfällen, för närvarande kan ingen relevant information hittas för att systematiskt utvärdera livslängden för detta material. Genom kortsiktig åldrande att spekulera, om designlivslängden för kabeln är 25 år, kan dess tillåtna långsiktiga maximala temperatur på ledaren säkert vara större än 90 grader.
I IEC-standarder är konventionella strömkablar, byggnadsledningar och till och med solkablar inte konstruerade för en maximal långtidsdriftstemperatur för ledaren på mer än 90 grader C, men det betyder inte att materialen som används i sådana kablar inte kan används för en maximal långtidsdriftstemperatur på mer än 90 grader C. Ledarens maximala långtidsdriftstemperatur kan vara större än 90 grader C, men den kan vara större än 90 grader C. Det kan inte heller sägas att strålningstvärbindande material kan nå 125 graders temperaturmotståndsnivå och silantvärbindande material kan inte nå 125 graders temperaturmotståndsnivå, ett sådant uttryck är inte motiverat.
Kort sagt, ett material kan nå en viss temperaturnivå, kan inte bara svara ja eller nej, men för att kombinera utvärderingsmetoden för materialtemperaturklassificering eller kabelns designlivslängd kan det inte blandas med flera standardsystem som används urskillningslöst.
Oavsett om du behöverkopparrör, kopparstänger ,kopparplåtar, vi har produkterna och expertis för att möta dina behov.







