Gnee  Čelik  (Tianjin)  Co.,  doo

Koja je razlika između ocjena temperaturne otpornosti kablova u nacionalnim, američkim i evropskim standardima?

Dec 28, 2023

U projektovanju, odabiru, proizvodnji i prodaji žice i kablova, često se susreću mnogi temperaturni parametri, kao što su 90 stepeni, 105 stepeni, 125 stepeni, 150 stepeni i tako dalje. Ovi parametri u uobičajenom nazivu industrije nazivaju se parametri nivoa temperaturne otpornosti, da su ti parametri kako doći? Zašto je temperatura starenja različita za isti materijal otpornosti na temperaturu od 90 stepeni? Kakav je odnos između temperature starenja i nivoa temperaturne otpornosti? Koja je definicija maksimalno dozvoljene dugotrajne radne temperature provodnika izolacije? Šta je temperaturni indeks? Koja je temperaturna ocjena materijala? Mogu li jedinjenja za umrežavanje silana zadovoljiti temperaturu od 125 stepeni?

Da bismo odgovorili na gornja pitanja, prije svega, moramo razumjeti standardni sistem, jer različiti standardni sistemi imaju različite definicije nivoa temperaturne otpornosti. Naš zajednički sistem standarda uglavnom uključuje nacionalne standarde (i industrijske standarde), UL standarde, EN/IEC standarde i tako dalje.

Kako se pripremaju nacionalni standardi i industrijski standardi, dosta sadržaja je referenca i referenca na međunarodne standarde, pa pogledajmo UL standard ili EN/IEC standarde o odredbama nivoa temperaturne otpornosti.

Prvo, UL standard

UL standard, uobičajeni nivo temperaturne otpornosti je 60 stepeni, 70 stepeni, 80 stepeni, 90 stepeni, 105 stepeni, 125 stepeni i 150 stepeni. Kako nastaju ove ocjene temperaturne otpornosti? Da li je to dugotrajna radna temperatura provodnika? U stvari, ove takozvane temperaturne ocjene se u UL standardu nazivaju nazivna temperatura. To nije dugoročna radna temperatura provodnika.

Nazivna radna temperatura

Nazivna temperatura u UL standardu u skladu sa potvrdom formule 1.1 za određivanje (vidjeti UL 2556-2007 u poglavlju 4.3 o dugotrajnom starenju materijala). Specifičan proces je da se prvo pretpostavi da će materijal temperaturnog ranga, kao što je 105 stepeni, a zatim izračunati u skladu sa Formulom 1.1 testna temperatura pećnice od 112 stepeni, odnosno, na takvoj temperaturi ispitivanja biti stavljen u uzorak 90 dana, 120 dana i 150 dana, da bi se dobili podaci o stopi promjene istezanja uzorka i broju dana starenja, a zatim metodom najmanjih kvadrata da se izvede broj dana starenja i elongacije pri prekidu linearne veze između linearni odnos, a zatim na osnovu linearnog odnosa koji je izveden u pećnici, izduženje u vrijeme starenja, a zatim izduženje u vrijeme starenja. Zatim je linearni odnos između broja dana starenja i elongacije pri lomljenju izveden metodom najmanjih kvadrata, a zatim je izduženje pri lomljenju uzoraka izvedeno na osnovu ovog linearnog odnosa kada su uzorci starili 300 dana na ovoj temperaturi peći. (112 stepeni).

Ako je promjena istezanja pri prekidu manja od 50%, smatra se da materijal može postići pretpostavljenu nazivnu temperaturu. Ako je promjena istezanja pri prekidu veća od 50%, smatra se da je materijal ocijenjen na temperaturi koja ne dostiže pretpostavljenu nazivnu temperaturu i potrebno je pretpostaviti novu nazivnu temperaturu za nastavak gornjeg ispitivanja.

Može se vidjeti, u standardnom sistemu UL, ako se upotreba inverzne metode može razmotriti na sljedeći način: materijal na određenoj temperaturi A stepen starenja 300 dana, stopa promjene istezanja nije veća od 50%, a zatim temperatura A minus 5,463, a zatim podijeljena sa 1,02, da bi se dobila temperatura od B stepena, može se prepoznati da materijal može dostići temperaturu od B stepena nazivne temperature.

Ova nazivna temperatura nikako nije maksimalna dugoročna radna temperatura provodnika koju dozvoljava izolacijski sloj. Budući da bi dugoročna maksimalna radna temperatura u "dugoročnoj" zapravo trebala biti vijek trajanja kabela na ovoj radnoj temperaturi, barem za izračunavanje jedinice godina, kao što je standard fotonaponskog kabela EN50618, vijek trajanja kabela je dizajniran za 25 godina, UL standardi u nazivnoj temperaturi će općenito biti viši od provodnika dugoročne maksimalne radne temperature.

Temperatura kratkotrajnog starenja

Temperatura kratkotrajnog starenja materijala, odnosno najčešće se najčešće javlja u standardnih 7 dana, 10 dana itd., kao što je 105 stepeni materijala, uslovi starenja za 136 stepeni × 7 dana. Dakle, kakav je odnos između ove i nominalne temperature? U UL standardu, temperatura kratkoročnog starenja se dobija dugoročnim iskustvom korišćenja materijala, ali su i sažete neke metode za potvrdu. Kao što je u UL2556-2007 standardu 4.3.5.6 poglavlje i Dodatak D na ovaj način da se odredi temperatura kratkoročnog starenja materijala. Prvo odaberite nazivnu temperaturu, temperaturu starenja i vrijeme starenja prema tabeli 1-1.

Ako je promjena istezanja nakon starenja materijala ispitanog pod gore navedenim uvjetima veća od 50%, materijal se smatra prihvatljivim za određivanje temperature starenja prema ovim uvjetima, a ako je promjena istezanja veća od 50%, materijal se smatra prihvatljivim za određivanje temperature starenja prema ovim uvjetima. nazivna temperatura i temperatura kratkotrajnog starenja treba da se snize za jedan stepen.

Drugo, EN/IEC standardi
U EN/IEC standardima, rijetko se sviđa UL standard da se vidi nazivna temperatura (nazivna temperatura), umjesto dugoročne radne temperature provodnika (radna temperatura) ili indeksa temperature. Koja je razlika između ove dvije temperature?
U stvari, u standardnom sistemu EN/IEC, procjena temperaturne ocjene kabla je uglavnom u skladu sa EN 60216 ili IEC 60216 za procjenu. Ovaj standard uglavnom procjenjuje toplinski vijek izolacijskih materijala. Metoda evaluacije je da se izvrši ispitivanje starenja materijala na različitim temperaturama, i da se za krajnju tačku starenja uzme brzina promjene istezanja pri prekidu od 50% i da se izvede broj dana starenja materijala na različitim temperaturama. Zatim kroz linearnu regresiju dana starenja i temperature starenja izvršiti linearnu korelaciju, što rezultira krivom linearnog odnosa. Zatim se maksimalna radna temperatura određuje prema vijeku trajanja kabela, odnosno prema dugotrajnoj radnoj temperaturi, kako bi se odredio vijek trajanja kabela.

Indeks temperature, s druge strane, je temperatura koja odgovara 50% promjeni istezanja pri lomljenju izolacijskog materijala nakon termičkog starenja od 20000H. Uzimajući za primjer standard PV kabela EN 50618:2014, projektni vijek kabela je 25 godina, dugotrajna radna temperatura je 90 stepeni, dok je temperaturni indeks 120 stepeni. Temperatura kratkotrajnog starenja izolacijskog materijala također je izvedena iz gornje linearne veze.

Stoga je temperatura starenja za izolacijske materijale u EN 50618:2014 150 stepeni. Ova temperatura starenja je veoma blizu temperaturi starenja od 158 stepeni za materijale ocenjene na 125 stepeni u UL standardnoj seriji.

Kroz gornju analizu, nije teško vidjeti da ista dugoročna radna temperatura provodnika možda neće imati istu potrebnu temperaturu starenja zbog različitog projektnog vijeka kabela. Pri istoj dugotrajnoj radnoj temperaturi, što je kraći projektni vijek kabela, što je kraća temperatura kratkoročnog starenja izolacijskog materijala može biti potrebna niža.

Na primjer, u IEC 60502-1:2004, maksimalna dugoročna radna temperatura XLPE izolacije je 90 stepeni, dok je temperatura starenja ovog materijala 135 stepeni. 135 stepeni je blizu UL standardne temperature starenja od 136 stepeni, koja je ocenjena na 105 stepeni, ali je mnogo niža od temperature starenja iz EN 50618:2014, koja takođe zahteva dugoročnu maksimalnu radnu temperaturu od 90 stepeni . Iako u 60502-1:2004 nije pronađen projektni vijek kabela, ali projektni vijek dva kabla je svakako različit.

Treće, nacionalni standardi i industrijski standardi

Kineski nacionalni standardi i industrijski standardi u procesu pripreme, puno sadržaja je referenca i referenca na UL standard ili EN/IEC standarde. Ali pošto se radi o višestranačkoj referenci, mislim da su neki od izraza netačni. Na primjer, u GB/T 32129-2015, JB/T 10436-2004, JB/T 10491.1-2004, i materijali i žice, nivo temperaturne otpornosti je 90 stepeni, 105 stepeni, 125 stepen i 150 stepeni, što je očigledno pozajmljeno iz UL standardnog sistema. Međutim, izraz za toplinsku otpornost je maksimalna dozvoljena dugotrajna radna temperatura vodiča. Ovaj izraz otpornosti na toplotu i očigledna referenca na IEC standardni sistem.
U IEC standardnom sistemu, maksimalna dugoročna radna temperatura provodnika bi trebala biti povezana s projektnim vijekom trajanja kabela, ali prema ovim nacionalnim standardima i standardima linije, nema izjave o vijeku trajanja kabla. Tako da je ova izjava o "primenljivoj dugoročnoj maksimalnoj dozvoljenoj radnoj temperaturi provodnika kablova 90 stepeni, 105 stepeni, 125 stepeni i 150 stepeni" otvorena za pitanje.

2.5 mm T1 Copper WireT1 Copper Metal WireT1 Copper Wire

 

 

Tada silan umreženi XLPE može dostići temperaturu od 125 stepeni? Rigorozniji odgovor bi trebao biti silan umreženi XLPE može dostići UL standard specificiran u temperaturnoj ocjeni od 125 stupnjeva, jer je u UL1581 Poglavlju 40 materijala za izolaciju i plašt u Opštim odredbama jasno istaknuto da se ne predviđaju hemijski sastav materijala. I da li dugoročni maksimalni rad XLPE vodiča može doseći 125 stupnjeva, što je povezano s projektnim vijekom trajanja kabela i upotrebom prilika, trenutno se ne mogu pronaći relevantne informacije za sistematsku procjenu vijeka trajanja ovog materijala. Kratkotrajnim starenjem nagađamo, ako je projektni vijek kabela 25 godina, njegova dozvoljena dugoročna maksimalna temperatura provodnika može sigurno biti veća od 90 stepeni.

U IEC standardima, konvencionalni energetski kablovi, građevinske žice, pa čak i solarni kablovi nisu projektovani za maksimalnu dugoročnu radnu temperaturu provodnika veću od 90 stepeni C, ali to ne znači da materijali koji se koriste u takvim kablovima ne mogu biti koristi se za maksimalnu dugotrajnu radnu temperaturu veću od 90 stepeni C. Maksimalna dugotrajna radna temperatura provodnika može biti veća od 90 stepeni C, ali može biti veća od 90 stepeni C. Niti se može reći da zračenje materijala za umrežavanje može dostići nivo temperaturne otpornosti od 125 stepeni, a silanski materijal za umrežavanje ne može dostići nivo temperaturne otpornosti od 125 stepeni, takav izraz nije opravdan.
Ukratko, materijal može dostići određeni temperaturni nivo, ne može jednostavno odgovoriti da ili ne, ali da se kombinuje metoda procjene temperature materijala ili projektni vijek kabela koji treba uzeti u obzir, ne može se miješati s nekoliko standardnih sistema koji se koriste neselektivno.
Bilo da ti trebabakarne cijevi, bakrene šipke ,bakarne ploče, imamo proizvode i stručnost da zadovoljimo vaše potrebe.

 

goTop