由于不同生产厂家的硅烷交联电缆料采用的挤出温度、挤出速度和交联速度等加工工艺不尽相同,对低压电缆绝缘线芯挤出表面质量的影响也较大。在生产硅烷交联聚乙烯绝缘线芯过程中,常出现的现象及其产生原因大概如下: 一、生胶现象 交联绝缘线芯在生产过程中有时会出现生胶现象,也成为绝缘僵块或硬块。产生这种现象的原因主要是: (1)机颈或机头的温度不够,造成内部局部冷胶产生。 (2)由于机身温度或剪切力不够而引起的局部塑化不好。 (3)当过滤网的衬垫不到位,较终影响到交联绝缘料的挤出压力,也会产生生胶,使绝缘线芯表面出现凹凸的硬块。 二、老胶现象 交联绝缘线芯在生产过程中有时会出现老胶现象,也成为预交联,是由于交联料挤出时机头温度过高或交联料长期停留在流道内的死角所引起的,该老胶呈琥珀色,停留时间越长,其颜色越深,温度越高其颜色也越深。一般产生老胶的原因有: (1)挤出速度过快,螺杆转速越快,螺筒内交联料剪切作用力越强烈,这样使机身局部温度升高,导致老胶现象产生。 (2)交联绝缘料在机筒内停留时间过长,有一部分绝缘料产生过早交联,这样线芯在出模时就造成了表面凹凸不平。 (3)过滤网衬垫位移造成分流板处的胶料压力分布不均匀,形成流道死角,这种情况下也会产生老胶,同时也有可能因过滤网失去部分过滤的作用,经过长时间生产后,也会使积累在螺杆头上的老胶在挤出时被带出,在绝缘层内混入老胶杂粒,造成绝缘线芯出现质量问题。 三、材料稳定性 普通两步法硅烷交联聚乙烯,先用硅烷与PE产生接枝反应,生成可交联的PE(简称A料),为了加速其交联反应,制成含有催化剂的母料(简称B料),再将A、B料按照一定比例均匀混合,挤塑成型后再温水中交联。由材料稳定性引起的绝缘线芯质量问题原因主要有: (1)交联聚乙烯绝缘料各组分混合不均匀,由于A料中含有交联剂和少量抗氧化剂,若在生产过程中抗氧剂未搅拌均匀,会造成绝缘料通过挤塑机高温挤制后,较为集中的抗氧剂受热气化,在绝缘层内形成鼓包。 (2)交联聚乙烯绝缘料贮存不当,硅烷交联聚乙烯料即使不加入催化剂,在室温下也将慢慢地进行交联,这是因为材料中含有微量的水分(约50×10-4%)引起的,若贮存时高温多湿,会造成挤出绝缘层表面不光滑。 四、冷却工艺 除了挤出温度、挤出速度、交联速度和材料稳定性因素外,交联聚乙烯从机头挤出后冷却工艺也存在可能导致绝缘线芯表面质量问题的因素: (1)电缆表面附有气泡,当电缆进入水中后,其表面若有气泡附着,该位置冷却后会有"小坑包",这是因为气泡将空气包覆于绝缘表面,气泡覆盖的部分冷却速度比与水接触部分缓慢。形成气泡附着电缆表面的原因一般是冷却用的循环水进入水槽时流速快、水流急,高速水流将空气带入水中,一部分空气附着到电缆表面,形成气泡。 (2)进入冷却水前有水滴溅落在电缆表面,与水接触部分先冷却收缩,而与空气接触部分还处于高温状态,因冷却速度的差异形成绝缘线芯表面凹凸不平现象。
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椭圆波导是波导中的一种,横截面呈椭圆形,材质可以用铜或铝制成。波导壁可以是皱纹或不带周围的结构型式:一般都具有一定的柔软性和可弯曲性,有敷设方便,重量较轻以及和传输波形较稳定。被广泛应用于卫星电子设备中。但是椭圆波导的优点你知道吗?接下来我们就看下它有哪些优点。 优点: 1.节省铜材,降低成本。 2.重量轻,敷设简单省时,易于跨越障碍物。 3.较小衰减,在长轴相等时,衰减小于椭圆波导。 4.特性
射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点,可在较高频率范围内工作。并且在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。射频同轴电缆在应用过程中出现失效,原因是什么呢?下面同轴电缆厂为大家详细解说射频电缆失效的原因。 射频同轴电缆常见失效形式及原因: 一、开路 一般射频电缆芯线与连接器的内导体采用焊接的结构进行连接,如果焊点断开则会造成电缆信号断续或直接丢失。造成芯线与内导体焊接不良的
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当今无数的射频应用中,半刚电缆依然是被广泛使用的重要微波器件。半刚线缆的较基本形式为由金属管构成的同轴传输线。其中,金属管一般为成型外导体的铜管,沿该铜管的中心线设有金属丝导体。所以中心金属丝导体由介电材料支撑,从而保持于上述外导体的同一中心轴线上。由于其宽带特性、可靠的电气性能以及相位稳定性,半刚组件仍然是工程师们的热门选择。 半刚电缆的主要特性 一、频带宽应用广 通常,半刚电缆组件可支持65
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