|
Главная -> Провода и кабели 0 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Пленка Толщина, мкм Допуск на толщину Ширина, мм Длина, м Предел прочности (вдоль), МПа <и S ч f- 3- aj s S m Удельное сопротивление, Ом-см Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте 10» Гц; Электрическая прочность при постоянном токе, МВ/м Ф.4ЭО 10-40 41-100 ± 4 мкм ± 5 мкм 12-90 50-250 51.0 10" 1.8-2.1 Ф-4ЭН 20-100 ± 5 мкм 30-90 50-250 16.0 10" 1.8-2.1 Конденсаторная из Ф-4 5-8 10-25 30-40 ±20»/о ± 15 »/« ±10 «/о 10-60 10-90 10-120 50-100 40.0 1016-10" 1.8-2.1 СКЛ из фтороплас-та-4Д 45-100 7-10 мкм 3-20 50-100 8.0-10.0 80-90 10"-10" 70-250 Ф-4МБ-П 20-150 17.0 160 10" 1.9-2.1 100 0,0003 дующая термообрзботка провода позволяет получить герметичную изоляцию. Ооновные ф-изико-механические, электрпчеоии-е параметры и геометрические размеры пленок приведены в табл. 8. ГЛАВА ВТОРАЯ КАБЕЛИ И ПРОВОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ФТОРОПЛАСТОВ 3. Применение фторполимеров в конструктивных элементах кабельных изделий Разнообразие видов фторполимеров, применяемых в кабельной технике, предопределяет широкие возможности их использования. Являясь отличными диэлектриками, они применяются прежде всего в качестве изоляции проводов м кабелей. Для этой цели используют как строганые, так и сырые пленни ПТФЭ, суспензии различных фторполимеров, порошок ПТЭФ и термопластичные экструдиру-емые фторполимерьг. Для получения особо тонких слоев со специальными свойствами используют суспензии с различнымгИ наполнителями: для электропроводящих слоев антивибрационных кабелей в суспензию вводят технический углерод, а для окрашивающих и маркировочных составов - неорганические пигменты. Для комбинированной стеклофгоропластовой изоляции, а также для защитных волокнистых оболочек применяют стеклопряжу, стеклоленты и стеклооплетку, пропитанную суспензией ПТФЭ. При необходимости получить герметичную оболочку используют экструдируемые фтор-полимеры. Специфической областью применения фторполимеров являются плоские ленточные кабели, изоляцию которых получают за счет сварки различных пленок. Из сказанного следует, что фтор-полимеры находят широкое применение в различных конструктивных элементах кабелей и проводов. 4. Токопроводящие жилы и экраны кабелей с изоляцией из фторполимеров Токояроводящие жилы и экраны проводов и кабелей с фторопластовой изоляцией по конструкции не отличаются от аналогичных элементов кабельных изделий нормальной нагревостойкости, а разница заключается только в применяемых материалах. Особенности эксплуатации проводов и кабелей с фторопластовой изоляцией предопределяют ряд специфических требований к материалам для токопроводя-Щих жил и Экранов: 1. Следует учитывать, что при увеличении температу- ры возрастает удельное электрическое сопротивление проводников, снижается прочность и относительное удлинение. 2. Эксплуатация при длительном воздействии повышенной температуры способствует ускорению коррозии за счет окисления, что также ириводит к ухудшению электрических и физико-механических свойств проволоки. В процессе изготовления проводов проволоки могут подвергаться воздействию высоких температур, например при запечке фторопластовой изоляции, лакировке, нагреве жилы при иаложении изоляции из термопластичных фторопластов; этот нагрев хотя и относительно нратковременный, но температура в раде случаев достигает 300-400° С. Одновременно проволока подвергается воздействию агреооивных летучих продуктов, выделяющихся из фторопластов при высокой температуре. В этих условиях оиа может интенсивно подвергаться коррозии с заметным снижением первоначальных свойств. 3. Исходя из требований по Миниатюризации, проволока малых размеров должна быть достаточно прочной и выдерживать высокие технологические и эксплуатационные воздействия. 4. Проволоки жил и экранов, особенно монтажных проводов, должны легко п надежно паяться. Учитывая перечисленные выше требования, выбирают материалы токопроводящих элементов. В кабельных изделиях, рабочая температура иоторых не превышает 150° С, в зависимости от назначения применягот либо медные, либо медные луженые проволоки. При повышения температуры характеристики меди изменяются [6]: Температура. "С.......... 100 200 300 Предел прочности при растяжении. МПа 200 180 150 Относительное удлинение, %...... 48 46 32 Удельное сопротивление, 10-2 мкОм-м . . 2.25 2,95 3,63 Для упрочненных жил применяют сталемедные про-вЮлокн прочностью до 1500-2000 МПа и проволоки из различных специальных Сплавов, сочетающих высокую прочность с проводимостью, близкой к проводимости меди. Наибольшее распространение получили сплавы меди С хромом, кадмием и цирконием; ниже приведены 0 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 0.0095 |
|