Analýza úrovně síťování kabelové izolace

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

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

Vydal: Západočeská univerzita v Plzni Autor: Michal Čermák

Strana 30 z 126

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Pokud LDPE vystaven klimatickým podmínkám zatížen elektrickým napětím, méně stabilní. Určitou . Nevýhody jsou spatřovány zejména poměrně nízké pracovní teplotě, měkkosti povrchu, nízké pevnosti tahu, nízké odolnost vůči UV a hořlavosti. [52] Pro nízkonapěťové kabely LDPE používá zejména jako náhrada PVC [31], protože výrobní cena LDPE dopovaného retardéry hoření se pohybuje stejné úrovni jako výrobní cena PVC shodném objemu. [31] Další uplatnění nalézá LDPE polyetylen papírových kompozitech (obdobná skupina materiálů jako PPL), které využívají vysokonapěťových aplikacích. [11] Proto je LDPE především využíváno komunikačních (UHF) kabelech jako primární izolace, či jako materiál pro opláštění. Extrudovaný materiál užívaný pro kabely nízkou hustotu, což zvyšuje vyšší prostupnost plynů (především CO2) [50] vody. [49] LDPE vyráběn jak autoklávních reaktorech, tak tubulárních vysokotlakých reaktorech.6.Analýza úrovně síťování kabelové izolace Michal Čermák 2012 30 1.1 Nízkohustotní polyetylen Je nejdůležitějším všech nejdéle známým typem polyetylenu. Tyto boční skupiny vznikají během syntézy přístupu α-olefinů nebo katalyzátorů dodaných uhlovodíků. [52] LDPE charakteristický vysokou rázovou houževnatostí při nízkých teplotách, dobrou chemickou odolností, odolností proti korozi [31], vynikajícími dielektrickými parametry hlavně nejlevnější výrobou zpracováním v porovnání ostatními PE. [49] snižující cenovou relací LLDPE ztrácí LDPE svůj podíl trhu dost pravděpodobné, příštích letech bude zcela nahrazen lineární modifikací tohoto typu polymeru. [31] 1. [50] LDPE nachází uplatnění tam, kde není zapotřebí vysokých provozních teplot a nadměrného mechanického namáhání.2 Lineární nízkohustotní polyetylen LLDPE skládá dlouhých lineárních molekul kratšími bočními skupinami, tvořenými kopolymery etylenu butenu nonenu. [31] Sdělovací vedení vyráběné izolované pomocí LDPE velmi nízký útlum signálu.6. [49] Pro zlepšení parametrů zpracovatelnosti výsledné ceny, přihlédnutím výsledné vlastnosti, LDPE často míchá LLDPE. Cenová nenáročnost také způsobena tím, LDPE možné zpracovávat všemi běžnými metodami. Typem a množstvím uhlovodíku, dodávaným reakce, určována jak délka, tak četnost bočních skupin, čeho vyplývá výsledná hustota polymeru schopnost krystalinity. Tento parametr mohl zdát prvního pohledu jako negativum, ale současné době LDPE využívá jako primární surovina pro chemicky síťované XLPE, kde právě prostupnost H2O základní mřížky materiálu, vzhledem k homogennímu zesíťování, klíčová