Tato diplomová práce předkládá ucelený přehled o izolačních materiálech polymerníhoa kompozitního charakteru, které se používají jako primární izolace kabelů či jako materiálpro jejich opláštění. Dále poskytuje fyzikálně chemické principy během vzniku vazebu síťovaných termoplastů zvlášť se zaměřením na nízkohustotní XLPE síťovaného pomocívinyltrimethoxysilanu.Druhá část této práce podává přehled o nejpoužívanějších technologických postupech prosíťování LDPE, které je užíváno vkabelovém průmyslu.Třetí část je zaměřena na hledání nových způsobů stanovení úrovně síťování, které jsouporovnávány skonvenčními metodami, jako je extrakční metoda dle ASTM D2675-11a ČSN EN 579
Poznámky redaktora
P.6Korelačnítabulkanaměřenýchparametrůnahladiněstatistickévýznamnostiα=0,05sezaměřenímnaskupinuPEB.
Složka
E
[Mpa]
23°C
E55
°C
E60
°C
F23
°C
F55
°C
F60
°C
εpřed
23°C
εpřed
55°C
εpřed
60°C
εpo
23°C
εpo
55°C
εpo
60°C
εpo
HST
α(E")
[°C]
α(tan
δ)[°C]
β(E")
[°C]
Gelovásložka1
E[Mpa]23°C-0,9341
E[Mpa]55°C-0,7030,4221
E[Mpa]55°C0,941-0,862-0,6461
FMAX[N]23°C-0,5370,2970,922-0,5191
FMAX[N]55°C0,483-0,6710,1990,6190,2811
FMAX[N]60°C0,995-0,922-0,7400,908-0,4890,4031
εpřed[mm]23°C-0,9320,7790,765-0,9860,668-0,479-0,9211
εpřed[mm]55°C0,669-0,372-0,9710,695-0,970-0,1060,687-0,8041
εpřed[mm]60°C-0,9670,9810,509-0,9430,275-0,685-0,9430,901-0,4981
εpo[mm]23°C-0,9350,7830,756-0,9880,648-0,491-0,9281,000-0,7920,9111
εpo[mm]55°C0,3320,013-0,8950,344-0,977-0,4770,370-0,4940,914-0,110-0,4761
εpo[mm]60°C-0,7620,9300,076-0,740-0,176-0,870-0,7200,632-0,0610,8950,6500,3441
εHST[mm]0,654-0,529-0,6560,792-0,8050,3440,544-0,8120,809-0,544-0,7950,628-0,2441
α(E")[°C]0,919-0,775-0,7180,994-0,6250,5380,906-0,9970,768-0,910-0,9980,444-0,6650,8101
α(tanδ)[°C]0,946-0,819-0,7370,992-0,6550,5150,920-0,9960,779-0,914-0,9950,458-0,6610,8270,9941
β(E")[°C]-0,7790,5100,973-0,8010,861-0,028-0,8280,884-0,9760,6610,879-0,8180,257-0,721-0,854-0,8541
.
Gel.Analýza úrovně síťování kabelové izolace Michal Čermák 2012
27
Tab