Η εφαρμογή του πυριτίου στο καλώδιο

Sep 26, 2019 Αφήστε ένα μήνυμα

Η εφαρμογή τουδιοξείδιο του πυριτίου


Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την αντοχή των καλωδίων είναι οι εξής:

Α. Η υψηλότερη αντοχή στη θερμοκρασία των μονωτικών μέσων ή άλλων υλικών καλωδίων.

Β. Θερμική αγωγιμότητα καλωδίων και μονωτικών μέσων.

Γ. Αγωγιμότητα αγωγών (ή μέγεθος καλωδίου).

Δ. Διηλεκτρική σταθερά και διηλεκτρικός παράγοντας απώλειας του διηλεκτρικού.E. Ειδικοί παράγοντες όπως το εργασιακό περιβάλλον

Απλοποιημένη ανάλυση, εάν το περιβάλλον εργασίας, όπως η θερμοκρασία, το υψόμετρο εργασίας και η συχνότητα εργασίας είναι σταθερά, εάν είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ισχύς αντοχής, πρέπει να είναι: 1. Αύξηση της θερμοκρασίας αντοχής του μέσου μόνωσης καλωδίων, 2. Ελαχιστοποίηση θέρμανσης ( μείωση της απώλειας καλωδίου), 3. Διαλύστε τη θερμότητα το συντομότερο δυνατό (μειώστε τη θερμοκρασία ισορροπίας),.

Μεταξύ των τριών μεθόδων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η πιο άμεση είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του μονωτικού μέσου και η δεύτερη είναι η μείωση της απώλειας. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της απώλειας είναι η αύξηση της διαμέτρου του καλωδίου και ο δεύτερος είναι η χρήση του μονωτικού μέσου με χαμηλή διηλεκτρική σταθερά. Ωστόσο, είναι δύσκολο να βελτιωθεί η θερμική αγωγιμότητα λόγω των υλικών λόγων, επομένως η τρέχουσα γενική εστίαση είναι στο πρώτο και δεύτερο δεύτερο σημείο. Ταυτόχρονα, σε πολλές περιπτώσεις, επειδή το μέγεθος του καλωδίου είναι καλά περιορισμένο ή για εύκολη σύγκριση, το καλώδιο με την ίδια διάμετρο χρησιμοποιείται γενικά για τη σύγκριση της μέγιστης αντοχής ισχύος.

Silica for cable

Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν μόνο δύο τρόποι. Το ένα είναι να βελτιωθεί η αντίσταση θερμοκρασίας του μονωτικού μέσου καλωδίου και το άλλο να επιλέξει το μονωτικό μέσο με χαμηλή διηλεκτρική σταθερά.


Ακολουθούν οι πίνακες θερμοκρασίας και διηλεκτρικών σταθερών κοινών μονωτικών υλικών:


Όνομα διηλεκτρικού σταθερού βαθμού αντίστασης θερμοκρασίας μονωτικού υλικού

Πολυαιθυλένιο (PE) 80-100 2.35

Αφρώδες πολυαιθυλένιο (FPE) 80-100 1,26-1,65

Πολυπροπυλένιο (PP) 150 2.2-2.4

Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) 260 2.0-2.1

Αφρώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο (EPTFE) 260 1,38-1,65

Σίλικα (SIO 2) 1723 1.58

Από τις παραπάνω παραμέτρους, μπορούμε να δούμε ότι το καλώδιο διοξειδίου του πυριτίου έχει μεγάλα πλεονεκτήματα στη βελτίωση της αντοχής.


(2) Σύγκριση μέγιστης αντοχής ισχύος των πραγματικών καλωδίων


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη μέγιστη αντοχή σε σύγκριση ισχύος καλωδίων σχεδόν ίσου μεγέθους με διαφορετικά μονωτικά υλικά (στάθμη θάλασσας, 20 C):


Όνομα μονωτικού υλικού, προδιαγραφή καλωδίου, μέγιστη ισχύς αντοχής (CW @ 10GHz), μέγιστη ισχύς αντοχής (CW@0.4GHz)


Πολυαιθυλένιο (PE) RG223 N / A 86


Αφρώδες πολυαιθυλένιο (FPE) LM195 N / A 250


Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) UT-141C 117.5 660


Αφρώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο (EPTFE)UFB-142A 172 N / A


Silica (SIO 2) S142 1450 N / A


Επικοινωνήστε μαζί μας:

JINSHA PRIPIPITED SILICA MANUFACTURING CO.LTD.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.:jk@jksilica.com

Προσθέστε .: Gaosha Industrial Zone, Shaxian, Fujian, Κίνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Room 908, Taiwan Street No.290, Xiamen, Κίνα

Κινητό / WhatsApp: +86-17850500833

Επικοινωνία: Wendy Wu, Sally Jiang

Τηλ. :+86-592-5528715

Φαξ :+86-592-5528716


Αποστολή ερώτησής

whatsapp

skype

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξεταστική