განსხვავება დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრად კაბელებსა და სტანდარტულ კაბელებს შორის

ტექნოლოგიური პრესა

განსხვავება დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრად კაბელებსა და სტანდარტულ კაბელებს შორის

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები (ხშირად მოიხსენიება, როგორც „ცივყგამძლე კაბელები“) წარმოადგენს სპეციალური კაბელის ტიპს, რომელიც შექმნილია ექსტრემალურად დაბალი ტემპერატურის გარემოსთვის. მათი არსი მდგომარეობს სპეციალური დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი მასალების გამოყენებაში, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ შესანიშნავი ელექტრული და მექანიკური თვისებები -40°C-დან -60°C-მდე მკაცრ პირობებშიც კი. ამის საპირისპიროდ, სტანდარტული კაბელები განიცდიან მუშაობის სწრაფ ვარდნას ასეთ გარემოში და ვერ უზრუნველყოფენ უსაფრთხო და საიმედო მუშაობას.

კაბელი 2

1. ფუნდამენტური განსხვავება: მასალის შერჩევა

მასალა არის ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს კაბელის დაბალ ტემპერატურაზე წინააღმდეგობას, რაც ძირითადად აისახება იზოლაციასა და გარსში.

საიზოლაციო მასალები

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები: გამოიყენეთ სპეციალური საიზოლაციო მასალები, როგორიცაა ფტორპოლიმერები, პოლიურეთანი (PU), დაბალი ტემპერატურისადმი მოდიფიცირებული PVC და დაბალი ტემპერატურისადმი ჯვარედინი შეკავშირებული პოლიეთილენი (XLPE). ამ მასალებს აქვთ მოლეკულური სტრუქტურები დაბალი ტემპერატურის მოქნილობით, რაც უზრუნველყოფს, რომ საიზოლაციო ფენა არ გაიბზარება ან არ შეიკუმშება ექსტრემალურ სიცივეში.

სტანდარტული კაბელები: როგორც წესი, გამოიყენება სტანდარტული PVC ანXLPE, რომელიც დაბალ ტემპერატურაზე სწრაფად მაგრდება და მსხვრევადი ხდება, რაც იზოლაციის უკმარისობას იწვევს.

გარსაცმის მასალები

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები: გარე გარსი ხშირად იყენებს ნიტრილის რეზინას, ქლოროპრენის რეზინას (CR), EPDM-ს, თერმოპლასტიკური პოლიურეთანის (TPU) ან სპეციალურად ფორმულირებული დაბალი ტემპერატურის კაბელებს.LSZH მასალებიეს მასალები არა მხოლოდ დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადია, არამედ ასევე გვთავაზობს შესანიშნავ ცვეთამედეგობას, ზეთისადმი მდგრადობას, ულტრაიისფერი გამოსხივებისა და ამინდისადმი მდგრადობას, რაც უზრუნველყოფს კაბელის ყოვლისმომცველ დაცვას.

სტანდარტული კაბელები: გარსი ძირითადად დამზადებულია სტანდარტული PVC-ის ან პოლიეთილენის (PE)გან, რომელიც დაბალი ტემპერატურისა და რთული გარემოს კომბინირებული დატვირთვის ქვეშ მიდრეკილია დაბერებისა და ბზარებისკენ, კარგავს თავის დამცავ ფუნქციას.

სტრუქტურა (1)

2. სტრუქტურული და შესრულების განსხვავებები

მასალის თვისებების მიხედვით, კაბელების ორი ტიპი მნიშვნელოვან განსხვავებებს ავლენს სტრუქტურული დიზაინისა და საბოლოო მახასიათებლების მხრივ.

გამტარი და სტრუქტურული დიზაინი

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები:

გამტარი: ხშირად იყენებს მრავალჯაჭვიან, ზეწვრილ, წვრილად შეკრულ ჟანგბადისგან თავისუფალ სპილენძის ან კალისებრ სპილენძის მავთულებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის კაბელის მოქნილობას და დაჟანგვისადმი მდგრადობას.

სტრუქტურა: ოპტიმიზირებული ბირთვის განლაგების სიგრძე და დაჭიმვის ბოჭკოების, დაგრეხის საწინააღმდეგო ფენების ან ბუფერული ფენების პოტენციური დამატება მოხრის, ბრუნვისა და დარტყმისადმი მდგრადობის გასაძლიერებლად, შესაფერისია მოძრავი აპლიკაციებისთვის.

სტანდარტული კაბელები: სტრუქტურა ძირითადად შექმნილია სტატიკური ინსტალაციისთვის გარემოს ტემპერატურაზე, გამტარის შეერთების დაბალი მოქნილობით და ნაკლები მექანიკური გამაგრებით.

ძირითადი შესრულების შედარება

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები:

მექანიკური მახასიათებლები: ინარჩუნებს მაღალ მოქნილობას, მაღალ დაჭიმვის სიმტკიცეს და მოხრისადმი მდგრადობას ექსტრემალურ სიცივეშიც კი.

ელექტრო მახასიათებლები: შეუძლია შეინარჩუნოს სტაბილური იზოლაციის წინააღმდეგობა და ძაბვის გამძლეობის დონე, შესანიშნავი გამტარობით.

გარემოსდაცვითი ტოლერანტობა: გამოირჩევა განსაკუთრებული აბრაზიულობით, ქიმიური კოროზიისადმი მდგრადობით და ამინდისადმი მდგრადობით.

სტანდარტული კაბელები:

მექანიკური მახასიათებლები: კარგავს მოქნილობას დაბალ ტემპერატურაზე; გარსი და იზოლაცია მიდრეკილია ბზარებისკენ, რაც მათ მექანიკური დაზიანების მიმართ მაღალ მგრძნობელობას ანიჭებს.

ელექტრო მახასიათებლები: იზოლაციის წინააღმდეგობა მნიშვნელოვნად მცირდება, იზრდება ავარიის რისკი, რაც სერიოზულ პოტენციურ საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას.

3. გამოყენების სცენარები და ეკონომიკური მოსაზრებები

შესრულების განსხვავებები პირდაპირ განსაზღვრავს მათ შესაბამის გამოყენების სფეროებს და ეკონომიკურ სიცოცხლისუნარიანობას.

აპლიკაციის სცენარები

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები: აუცილებელი არჩევანია ისეთი ტერიტორიებისთვის, როგორიცაა პოლარული რეგიონები, სამრეწველო მაცივრები, მაღალმთიანი ტერიტორიები, გემების გემბანები, გარე ქარის ენერგია, ღრმა ზღვის აღჭურვილობა, მეტალურგია, ნავთობქიმიური მრეწველობა, აერონავტიკა და ანტარქტიდის კვლევა.

სტანდარტული კაბელები: შესაფერისია მხოლოდ შიდა ელექტროენერგიის განაწილებისთვის, ასევე ზომიერი კლიმატის ზონებსა და სხვა გარემო ტემპერატურის მქონე გარემოში ჩვეულებრივი სამრეწველო და სამოქალაქო შენობებისთვის.

ინსტალაცია და მოვლა

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები: შექმნილია დაბალი ტემპერატურის ინსტალაციისთვის; ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება გამოყენებულ იქნას წინასწარი გათბობის ზომებთან ერთად, რაც უზრუნველყოფს ინსტალაციის მაღალ მოხერხებულობას, სისტემის ძლიერ საიმედოობას და დაბალი ტექნიკური მომსახურების სიხშირეს.

სტანდარტული კაბელები: დაბალტემპერატურულ გარემოში მონტაჟი მკაცრად აკრძალულია, რადგან ამან შეიძლება ადვილად გამოიწვიოს საიზოლაციო ფენის მუდმივი დაზიანება, რაც შემდგომში მაღალ მოვლა-პატრონობის ხარჯებს გამოიწვევს.

ხარჯების ანალიზი

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელები: სპეციალური მასალების გამოყენებისა და რთული პროცესების გამო, საწყისი შესყიდვის ღირებულება უფრო მაღალია. თუმცა, მათი დაპროექტებული გარემოს ფარგლებში, ისინი უზრუნველყოფენ საიმედო მუშაობას და ხანგრძლივ მომსახურების ვადას, რაც იწვევს საკუთრების საერთო ღირებულების შემცირებას.

სტანდარტული კაბელები: აქვთ დაბალი საწყისი ღირებულება, მაგრამ დაბალი ტემპერატურის გარემოში არასწორად გამოყენების შემთხვევაში, ისინი გამოიწვევს ხშირ გაუმართაობას, შეფერხებებს და უსაფრთხოების ინციდენტებს, რაც საერთო ხარჯებს უფრო მაღალს გამოიწვევს.

რეზიუმე

დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადი კაბელებისა და სტანდარტული კაბელების არჩევანი არ არის მხოლოდ ფასთან დაკავშირებული მარტივი გადაწყვეტილება, არამედ სისტემური ინჟინერიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ფუნდამენტურად განისაზღვრება გამოყენების გარემოს ტემპერატურული პირობებით. სწორი შერჩევა დაბალი ტემპერატურის გარემოში ენერგოსისტემების უსაფრთხო, სტაბილური და გრძელვადიანი მუშაობის უზრუნველყოფის მთავარი წინაპირობაა.

 


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 28 ნოემბერი