CS274062B1 - Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking - Google Patents
Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking Download PDFInfo
- Publication number
- CS274062B1 CS274062B1 CS212689A CS212689A CS274062B1 CS 274062 B1 CS274062 B1 CS 274062B1 CS 212689 A CS212689 A CS 212689A CS 212689 A CS212689 A CS 212689A CS 274062 B1 CS274062 B1 CS 274062B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- model
- netting
- crosslinking
- conductors
- linking
- Prior art date
Links
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000004020 conductor Substances 0.000 title claims description 8
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title abstract description 9
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000006855 networking Effects 0.000 claims description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims 1
- 238000007873 sieving Methods 0.000 claims 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 abstract description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical class O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 235000006650 Syzygium cordatum Nutrition 0.000 description 1
- 240000005572 Syzygium cordatum Species 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000003712 anti-aging effect Effects 0.000 description 1
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 239000011243 crosslinked material Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000029087 digestion Effects 0.000 description 1
- 229920001684 low density polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004702 low-density polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
Description
1 CS 274 062 B1 «
Vynález sa týká spfisobu diskontinuálneho sieťovania izolácií modelových vodičov.
Cieťom vynálezu je navrhnutie spfisobu, při ktorom sa odstráni neistota v odmeriavaní času ú sieťovania.
Doteraz sa při vývoji izolácií zo zosietených materiálov používali prevažne dva spfi-soby sieťovania izolácií modelových vodičov. Při prvom spfisobe sa modely sieťujú priamona výřobných zařiadeniach pře kontinuálnu výrobu. Avšak tento spfisob nevyhovuje z tohodůvodu, že příprava takéhoto spfisobu sa ukázala ako neekonomická, pretože spotřeba zosie-teného PE na jednu vzorku je asi 300 kg. Pri druhom spfisobe sa modelové vodiče uzavru doreaktora, v ktorom sa zohrejú konvexně postupujúcim teplom zo stien reaktora alebo na-sýtenou vodnou parou s teplotou okolo 210 °C. Při tomto konvexnom ohřeve je rýchlosť ohře-vu i chladnutia daná predovšetkým tepelnou kapacitou zariadenia, čiže zotrvanie vzoriekv určitom teplotnom intervale je velmi neisté. Přestup tepla do vzoriek je prakticky ne-možné kontrolovat meraním, pretože akékolvek čidlo, napr. termočlánok, odporový teploměra pod. vnáša chyby do merania tým, že má vlastnil tepelné kapacitu a spravidla odlišný koe-ficient sálania. Na vlastnosti zhotovenej izolácie vplýva tiež prostredie, v ktorom sieťb-vanie prebieha. Pri použití vodnej páry dochádza k nepriaznivému vplyvu vody na vlastnostizosieteného materiálu tým, že sa výtvárajú vodné stromčeky.
Uvedené nevýhody odstraňuje navrhované riešenie, ktorého podstata spočívá v tom, žemodelové vodiče sú po upevnění v tlakovej nádobě a po vyplnění nádoby inertným plynom,připojené na zdroj elektrického vykurovacieho prúdu prechádzajúceho jadrami. Výkon prúdumusí postačovat na to, aby sa teplota potřebná na sieťovanie dosiahla za čas, ktorý jemenší ako 20 % doby sieťovania a regulovatelný tak, aby sa teplota počas sieťovania udr-žiavala konštantná a po uplynutí sieťovacieho času sa modelové vodiče rýchlo ochladiachladiacou vodou pod 90 °C, kedy už neprebieha sieťovanie a následné sa dochladia nateplotu okolia. Výhodou riešenia podl’a vynálezu,je najma to, že sieťovanie prebieha v lubovoTnejatmosféře inertného plynu, čo umožňuje vyléčenie negativného vplyvu prostredia na vlast-nosti zhotovenej izolácie. Tak isto pri tomto spfisobe tepelná zotrvačnosť zariadenianespůsobuje neistotu v odmeriavaní času sieťovania, pretože teplo vzniká prechodom elek-trického prúdu jadrom modelového vodiča - vzorky a teplota sa zisťuje z elektrického od-poru jadra výpočtom. Uvedený spfisob umožní regulováním příkonu rýchle ohriatie jadravzorky na požadované teplotu a tým aj přesné stanovenie doby sieťovania. Výhodou jetiež to, že sa zvýši presnosť vyhodnotenia skúšky a procesu sieťdvania. V následujúcom příklade je uvedený opis konkrétného prevedenia. Modelová žila s2 vodivým jadrom s prierezom 4 mm z elektrovodnej médi a s izoláciou z nízkohustotného polyetylénu PELD s přísadami reakčného činidla, peroxidu, ktorý spfisobuje zosietenie antioxidantov tepelne stabilizujúcich PELD a stabilizátormi proti starnutiu, sa navinie na držiak modelových žil v dlžke 54,5 m tak, že volná dlžka žily bez dotyku s držiakom, stěnou sieťovacej nádoby alebo susednými vzorkami; umožní získať 62 vzoriek s minimálnoudfžkou 750 mm. Konec žil sa vodivo spoja s kontaktami na držiaku. Držiak so žilami savloží do sieťovacej nádoby a nádoba se uzavrie. Vývevou sa vyčerpá vzduch a nádoba sanaplní dusíkom na tlak 0,0 MPa. Vzorka sa počas dvoch minét vyhřeje na teplotu 210 °Ca elektrickým prúdom s hodnotou 94 A sa táto teplota udržuje počas 10 minét. Po uplynu-tí tohto času sa vypne přívod prúdu a sieťovacia nádoba sa za tlaku zaplní chladiacou vo-dou a vzorky sa prudko ochladia na 90 °C, potom sa postupné ochladzujé na teplotu okolia,pri ktorej už neprebieha zosietenie izolačnej vrstvy modelovej žily. Po ochladení savoda vypustí zo sieťovacej nádoby a vyrovná sa tlak s okolím.
Riešenie podTa vynálezu možno využiť v elektrotechnickom priemysle při skéškach zo- sieťovania káblových izolácií a při stanovovaní optimálneho času zosieťovania pře různé materiály.
Claims (1)
- CS 274 062 B1 PREDMET VYNÁLEZU Spůsob diskontinuálnoho sioťovania izolácií modelových vodičov, upevněných v tlako-vej nádobě, vyznočujúci aa tým, že upevněné modelové vodlfie sa po vyplněni tlokovej ná-doby ínertným plynom pripoja na zdroj elektrického prúdu preohádzajúceho jadrami, ktoré-ho výkon postačuje na to, aby sa teplota potřebná na sieťovanie dosiahla za čas kratšíako 20 \ doby sioťovonlo, pričom rugulovutol'ný výkon elektrického prúdu udržuje teplotupočas sioťovania na konštantnoj hodnotě a po uplynutí sieťovacioho času sa modelové vodičerýchlo ochladia chladiacou vodou pod 90 °C, kedy už neprebieha sieťovanie a následné sadochladio na teplotu okolia.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS212689A CS274062B1 (en) | 1989-04-06 | 1989-04-06 | Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS212689A CS274062B1 (en) | 1989-04-06 | 1989-04-06 | Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS212689A1 CS212689A1 (en) | 1990-08-14 |
| CS274062B1 true CS274062B1 (en) | 1991-04-11 |
Family
ID=5357475
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS212689A CS274062B1 (en) | 1989-04-06 | 1989-04-06 | Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS274062B1 (cs) |
-
1989
- 1989-04-06 CS CS212689A patent/CS274062B1/cs unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS212689A1 (en) | 1990-08-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6762395B2 (en) | Thermally-conductive, electrically non-conductive heat transfer material and articles made thereof | |
| CA2289580A1 (en) | Method and apparatus for measuring quenchant properties of coolants | |
| CN105866015A (zh) | 智慧能源用交联聚乙烯绝缘电缆老化寿命评估方法及系统 | |
| CN201673132U (zh) | 大功率电缆循环加热试验控制装置 | |
| Verardi | Aging of nuclear power plant cables: in search of non-destructive diagnostic quantities | |
| CN110456243B (zh) | 一种绝缘试样直流击穿测试装置 | |
| CN113899756B (zh) | 高压线束分组测试方法、装置、设备及存储介质 | |
| Pirc et al. | Cable aging monitoring with differential scanning calorimetry (DSC) in nuclear power plants | |
| CS274062B1 (en) | Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking | |
| CN113916300A (zh) | 电线电缆的质量检测装置及方法 | |
| Verardi et al. | Correlation of electrical and mechanical properties in accelerated aging of LV nuclear power plant cables | |
| Spencer et al. | Sequential versus simultaneous aging of XLPE nuclear cable insulation subjected to elevated temperature and gamma radiation | |
| Anandakumaran et al. | Nuclear qualification of PVC insulated cables | |
| CN108535172B (zh) | 热老化试验装置及热老化试验方法 | |
| CN114167235B (zh) | 一种基于热容变化的高压电缆的绝缘状态评估方法及装置 | |
| US3742755A (en) | Electrical insulation thermal softening detection device | |
| KR100729115B1 (ko) | 케이블 시편용 열화시험장치 | |
| Campbell | Temperature dependence of hydrolysis of polyimide wire insulation | |
| US5412324A (en) | Apparatus and method for calibrating electric bus bar insulating coatings | |
| CN107490505A (zh) | 一种热缩管试验样品及其制备方法和应用 | |
| Billing | Thermal history of cable insulation revealed by DSC examination | |
| Eichhorn | Measurement of water vapor transmission through polyethylene electrical insulation | |
| KR20230131315A (ko) | 급전선용 무선 동축 케이블의 수명 예측 방법 | |
| Hu et al. | Study on the Aging, Discoloration, and Thermal Behavior of Epoxy Resin Insulators in High-Voltage Switchgear | |
| Kotoyori et al. | An adiabatic self-ignition testing apparatus |