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[問題求助] 關于聚氯乙烯絕緣電線,和交聯(lián)聚乙烯電纜的實際使用中最高運行溫度的討論。

P:2020-07-22 16:21:21

1

大家好,討論下聚氯乙烯絕緣電線,和交聯(lián)聚乙烯電纜,實際在使用中的電纜運行溫度,比如說PVC的,材料耐溫70度,在實際通電的情況下電線表面溫度為70度,能不能使用,安全系數(shù)怎么樣,交聯(lián)聚乙烯耐溫90度,實際電纜能運行到90度嗎?????

比如說PVC材料電線運行溫度70度,你敢保證客戶在70度運行嗎?  歡迎討論。

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P:2020-07-22 18:22:47

2

在電線電纜的設計、選材、生產、銷售過程中,往往碰到很多溫度參數(shù),如90℃、105℃、125℃、150℃等。這些參數(shù)在行業(yè)中的通俗名稱都叫耐溫等級參數(shù),那這些參數(shù)是怎么來的呢?同是90℃的耐溫等級的材料,為什么老化溫度不一樣呢?老化溫度和耐溫等級是什么關系?絕緣允許的導體長期最高工作溫度是怎么定義的?什么是溫度指數(shù)?什么是材料的額定溫度?硅烷交聯(lián)料能滿足125℃的耐溫等級嗎?要回答上述問題,首先要了解標準體系,因為不同的標準體系對耐溫等級的定義是不同的。我們常見的標準體系主要包括UL標準,EN/IEC標準、國標與行標等。

UL標準
UL標準中,常見的耐溫等級是60℃、70℃、80℃、90℃、105℃、125℃和150℃。這些耐溫等級是怎么來呢?是導體的長期工作溫度嗎?實際上,這些所謂的耐溫等級,在UL標準中稱作額定溫度(rating temperature)。它并不是導體的長期工作溫度。
額定工作溫度
UL標準中額定溫度的確認是按照公式1.1來確定的(參見UL 2556-2007中4.3章材料長期老化部分)。具體過程是先假定材料的一個耐溫等級,如105℃,然后按公式1.1計算出烘箱的測試溫度112℃,分別在這樣的測試溫度下將樣品放置90天、120天和150天,得到樣品的伸率變化率和老化天數(shù)的數(shù)據(jù),然后再通過最小二乘法推算出老化天數(shù)和斷裂伸長率的線性關系,進而依據(jù)此線性關系推算在此烘箱溫度(112℃)下老化300天時的樣品斷裂伸長率,如果斷裂伸長率的變化率小于50%,則認為此材料可以達到這個假定的額定溫度,如果斷裂伸長率的變化率大于50%,則認為此材料的額定溫度不能達到假定的額定溫度,需要重新假定一個額定溫度,繼續(xù)上述試驗。
Ttest(℃)=1.02×(273.15+Trating(℃))-273.15
Ttest(℃)烘箱測試溫度   Trating(℃)額定溫度
由此可見,在UL標準體系中如果采用反推的方法可以這樣認為:某個材料在某溫度A℃下老化300天,其伸率變化率不超過50%,再將溫度A減去5.463,然后再除以1.02,得到溫度B℃,即可認定此材料可以達到溫度B℃的額定溫度。這一額定溫度,絕不是絕緣層允許的導體的長期最高工作溫度。因為長期最高工作溫度中的“長期”實際上應該是電纜在此工作溫度下的壽命,至少要以年為單位計算,如光伏電纜標準EN50618中,電纜的壽命設計為25年,UL標準中的額定溫度一般會比導體的長期最高工作溫度高。

EN/IEC標準    
在EN/IEC標準中,很少像UL標準中那樣看到額定溫度(rating temperature),取而代之的是導體長期工作溫度(operation temperature)或者溫度指數(shù)。那么這兩個溫度有什么區(qū)別呢?
實際上,在EN/IEC標準體系中,對電纜的耐溫等級的評價主要是按照EN 60216或IEC 60216來評價的。此標準主要是評價絕緣材料的熱壽命。其評價方法是將材料在不同溫度下進行老化試驗,以斷裂伸長率的變化率為50%作為老化的終點,得出材料在不同溫度下的老化天數(shù)。然后通過線性回歸的方式將老化天數(shù)和老化溫度做線性相關處理,得出一個線性關系曲線。然后根據(jù)電纜的壽命確定最高工作溫度,或者根據(jù)長期工作溫度,確定線纜的壽命。而溫度指數(shù),就是指絕緣材料在熱老化20000H后,斷裂伸長率的變化率為50%時,所對應的溫度。以光伏電纜標準EN 50618:2014為例,其電纜的設計壽命為25年,長期工作溫度為90℃,而溫度指數(shù)則是120℃。絕緣材料的短期老化溫度,也是以上述線性關系推導出來的。所以,EN 50618:2014中絕緣材料的老化溫度為150℃。這一老化溫度和UL標準系列中額定溫度為125℃的材料的老化溫度158℃非常接近。
通過上述分析不難看出,同樣的導體的長期工作溫度,由于電纜的設計壽命不同,可能其要求的老化溫度并不一樣。在同樣的長期工作溫度下,電纜設計壽命越短,絕緣材料的短期老化溫度就可以要求的越低。例如在IEC 60502-1:2004中要求的XLPE絕緣料的長期最高工作溫度為90℃,而此材料的老化溫度為135℃。這里的135℃卻和UL標準中額定溫度為105℃的老化溫度136℃很接近,卻和同樣是長期最高工作溫度同樣為90℃的EN 50618:2014中絕緣的老化溫度差很多。盡管在60502-1:2004沒有找到電纜的設計壽命,但兩種電纜的設計壽命肯定是不同的。

國標及行業(yè)標準     
我國的國家標準和行業(yè)標準在編制過程中,很多內容是參考和借鑒了UL標準或EN/IEC標準。但是由于是多方參考,所以有些表述筆者認為是不準確的。例如在GB/T 32129-2015、JB/T 10436-2004、JB/T 10491.1-2004中,無論是材料還是電線,其耐溫等級都有90℃、105℃、125℃和150℃,這明顯是借鑒了UL的標準體系。但是,對于耐熱的表述卻是允許的導體長期最高工作溫度。這個耐熱性的表述又明顯參考IEC標準體系。在IEC標準體系中,導體的長期最高工作溫度應該和電纜的設計壽命關聯(lián),可這些國標及行標中,根本沒有電纜壽命的表述。所以這種“適用的電纜導體長期允許最高工作溫度是90℃、105℃、125℃和150℃”的表述有待商榷。   
那么硅烷交聯(lián)型XLPE能不能達到125℃的耐溫等級呢?比較嚴謹回答應該是硅烷交聯(lián)型XLPE可以達到UL標準中規(guī)定的125℃的額定溫度,因為在UL1581第40章的絕緣和護套材料總則中,已經(jīng)明確提出不對材料的化學成分做規(guī)定。而XLPE導體的長期最高工作是否能達到125℃,這和電纜的設計壽命及使用場合有關,目前,沒有找到相關資料系統(tǒng)評價此材料的壽命。通過短期老化來推測,如果電纜的設計壽命是25年,其允許的導體的長期最高溫度肯定能大于90℃。在IEC標準中,傳統(tǒng)的電力電纜、建筑用線甚至太陽能電纜的設計導體長期最高工作溫度都不會超過90℃,但并不代表用于此類電纜的材料允許的長期最高工作溫度不能大于90℃。也不能說輻照交聯(lián)料可以達到125℃的耐溫等級,而硅烷交聯(lián)料不能達到125℃的耐溫等級,這樣的表述是沒有道理的。
總之,一個材料能否達到某個溫度等級,不能簡單的回答是或不是,而是要結合材料耐溫等級的評價方法或者電纜的設計壽命來考慮的,不能將幾個標準體系混合著亂用。

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溫度高了電纜壽命固然低了,PVC材料一般國內標準導體運行溫度70度,而在實際通電后如果測量電纜表面溫度到70度,正常嗎? 超負荷了嗎,電纜能使用幾年.                                 理論與現(xiàn)實

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環(huán)境溫度達到70℃ 最好不要用額定溫度 70℃的PVC電纜 
什么原因1.環(huán)境溫度接近額定溫度 2.電線負載過程中可能有溫升實際電線溫度可能會超過70攝氏度 3.載流量受溫度的影響很大
這樣一來電線的壽命就大大降低了 究竟能用多久 沒有做過實驗 我也沒有辦法告訴你 
但是溫度等級的主要因素在絕緣和護套材料的耐溫等級上 
比如交聯(lián)聚烯烴的材料 你直接用燒紅的烙鐵去燙 只能燙出一點痕跡 并不會直接融化 但是你要是用PVC的材料一燙就直接化掉了
這個是直觀的對比 PVC也有105℃的料
向你所說的這種環(huán)境溫度70℃建議電纜截面選偏大一點 最好是交聯(lián)料的 這樣運行壽命才能得以保障 也會更加穩(wěn)定 成本偏高一些

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卓眾2010:

溫度高了電纜壽命固然低了,PVC材料一般國內標準導體運行溫度70度,而在實際通電后如果測量電纜表面溫度到70度,正常嗎? 超負荷了嗎,電纜能使用幾年.                                 理論與現(xiàn)實

電纜運行是一個散熱的過程,如果表面溫度70℃,那其導體表面和絕緣接觸面的溫度肯定是超過70℃了。在超過理論最大溫度的時候,絕緣的壽命是指數(shù)及下降的,比如你工作溫度上升5度,非常有可能絕緣的壽命會減半。 所以設計時要考慮到工作電流和載流量的關系。另外,PVC也有工作溫度90℃的,老標準是105℃。

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所謂溫度等級即為正常工作的最高溫度。超出這個溫度,電纜的絕緣會加速老化,使用壽命會降低。

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感謝樓上回答,所以說嘛,有這樣的客戶,你PVC電纜運行溫度多少,低溫多少,你出個保證書證明,出這個證明你的想一想,他使用運行情況誰能掌控,讓他選其它等級高的耐溫好的,價格高了,客戶不認同了,這種叼客戶把市場搞亂了。

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