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 31 z 126

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
[31] 1. Nejlepších fyzikálních vlastností dosahováno dopováním hexeny okteny. Obecně jsou boční skupiny LLDPE kratší, než tomu u LDPE HDPE. Dle reálných výsledků, které jsou nalezení v Harmerově publikaci Communations Cabling: '97 [53], snížení ztrát způsobené užitím LLDPE izolace kabelové soustavě prostředích vyšší teplotou poměrně znatelné. Pokud takovému přesmyku dojde, vznikají podstatně delší boční řetězce než LDPE. Reologie LLDPE odlišná porovnání LDPE HDPE. [53] Posun bodu tavení 110 119 způsobuje snížení ztrát při provozování kabelového systému s LLDPE izolací porovnání LDPE izolací. Pod napětím tyto vazby vytvářejí lokální dipólový moment, zejména oblastech rozvětvených příčných větví řetězce.6. Úroveň krystalinity pohybuje nad [54] .Analýza úrovně síťování kabelové izolace Michal Čermák 2012 31 nevýhodou nemožnost ovlivnění vzniku reakčních míst jak α-olefiny, tak katalyzátory. Delší uhlovodíky mají tendenci stáčet reagovat původním řetězcem jiném místě. Takto aktivované segmenty způsobují nárůst komplexní část relativní permitivity, která se projevuje nárůstem složky jalového proudu, tedy fázovým posunem mezi napětím a proudem dlouhých kabelových vedení. [50] Nízký stupeň roztažnosti záporných teplotách předurčuje tento materiál pro aplikace arktických klimatických podmínkách to i teplotách blížících °C, nimiž pláště LDPE měly problém. [32] Nevýhodou tohoto materiálu pouze horší zpracovatelnost než je LDPE, která způsobena vyšší viskozitou během extruze materiálu. materiálových vlastností se nejvíce odlišuje svojí měkkostí vzhledem HDPE, avšak není tak měkký ohebný jako LDPE. tvorbě bočních řetězců dochází jen výjimečně, dle [54] na jeden boční řetězec připadá přibližně 200 atomů uhlíku.3 Vysokohustotní polyetylen Jak již bylo naznačeno výše, tento typ polyetylenu skládá dlouhých řetězců s minimem bočních skupin. Ostatní parametry využitelnost prakticky totožná nízkohustotním polyetylenem. [49] tak vznikají velmi dlouhé lineární řetězce, které syntéze rychle krystalizují. toho důvodu výhodnější regulovat reakci tak, aby nedocházelo tvorbě příliš dlouhých ani příliš krátkých bočních kopolymerů. Jediná oblast, kde LLDPE využívá častěji, než tomu ostatních aplikací, jsou telekomunikační vedení. Výsledkem vznik heterogenního rozložení molekuly různým počtem polohou reakčních míst. vyšší teplotou LDPE dochází termické aktivaci molekulových vazeb zvětšení amplitudy kmitu atomu. Dále vyšší pevnost tahu, větší odolnost proti perforaci, rozšířený teplotní rozsah, ve kterém může být LLDPE aplikován [53], vyšší stabilitu klimatickém prostředí a pod napětím porovnání LDPE