CS274062B1 - Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking - Google Patents

Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking Download PDF

Info

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
Application number
CS212689A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS212689A1 (en
Inventor
Stanislav Ing Rovny
Juraj Ing Csc Kovac
Original Assignee
Stanislav Ing Rovny
Juraj Ing Csc Kovac
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stanislav Ing Rovny, Juraj Ing Csc Kovac filed Critical Stanislav Ing Rovny
Priority to CS212689A priority Critical patent/CS274062B1/cs
Publication of CS212689A1 publication Critical patent/CS212689A1/cs
Publication of CS274062B1 publication Critical patent/CS274062B1/cs

Links

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)

  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.
CS212689A 1989-04-06 1989-04-06 Method of model conductors' insulations' discontinuous cross-linking CS274062B1 (en)

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)

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