LSZH კაბელის დაბერებისა და დაზიანების ანალიზი: დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენური კაბელების საიმედოობა მასალის მახასიათებლების პერსპექტივიდან

ტექნოლოგიური პრესა

LSZH კაბელის დაბერებისა და დაზიანების ანალიზი: დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენური კაბელების საიმედოობა მასალის მახასიათებლების პერსპექტივიდან

დაბალი კვამლის, ჰალოგენებისგან თავისუფალი (IEC 60754 სტანდარტების შესაბამისად), ცეცხლგამძლე და ეკოლოგიურად სუფთა თვისებებით გამორჩეული დაბალი კვამლის, ჰალოგენებისგან თავისუფალი (შეესაბამება IEC 60754 სტანდარტებს), ცეცხლგამძლე და ეკოლოგიურად სუფთა კაბელი (LSZH კაბელი) ფართოდ გამოიყენება სამშენებლო ინჟინერიაში, რკინიგზის ტრანსპორტში, მონაცემთა ცენტრებში, ენერგოსისტემებსა და საზოგადოებრივ ობიექტებში. მისი გრძელვადიანი საიმედოობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ მონტაჟსა და გარემო პირობებზე, არამედ LSZH საიზოლაციო და გარსაცმის ნაერთების მუშაობაზე.

I. წარუმატებლობის გავრცელებული ტიპები

LSZH კაბელების ძირითადი გაუმართაობები მოიცავს მექანიკურ დაზიანებას, იზოლაციის ტენიანობის შეღწევას, დაბერებას, გადაჭარბებულ ძაბვას, კაბელის გადახურებას და აქსესუარების გაუმართაობას. ძირითადი გამომწვევი ფაქტორებია:

ხანგრძლივი გადატვირთვის ოპერაცია: გამტარის გაცხელება იზოლაციის ფენას და LSZH გარსს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მაღალ ტემპერატურაზე აყენებს, რაც მიდრეკილია თერმული დაჟანგვის დაბერებისკენ, რაც ამცირებს ელექტრულ და მექანიკურ თვისებებს. ამასობაში, სპილენძის გამტარმა შეიძლება დააჩქაროს იზოლაციის მასალის დაჟანგვა (სპილენძის კატალიზირებული დეგრადაცია).

მონტაჟის პრობლემები: შეერთების ცუდი დალუქვა ან გარსის დაზიანება ხელს უწყობს ტენიანობის შეღწევას იზოლაციის ფენაში; არასაკმარისი მოხრის რადიუსმა შეიძლება გამოიწვიოს დაძაბულობის კონცენტრაცია, რაც ზრდის ბზარების რისკს.

გარემოსდაცვითი და გარე ფაქტორების ზემოქმედება: წყალში ხანგრძლივმა ჩაძირვამ, გარე ექსტრუზიამ ან მუნიციპალური მშენებლობის დაზიანებამ შეიძლება დააზიანოს გარსი და იზოლაციის სტრუქტურა.

ქიმიური კოროზია: მჟავე/ტუტე ან მარილის შესხურების გარემოში, გარსმა და ჯავშანმა შეიძლება კოროზია განიცადონ, რაც გავლენას მოახდენს სტრუქტურის საერთო სტაბილურობაზე.

მასალისა და აქსესუარების ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემები: საიზოლაციო ნაერთების, გარსაცმის ნაერთების ან კაბელის აქსესუარების არასტაბილურმა მუშაობამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაწილობრივი განმუხტვა, ბზარები ან გადაჭარბებული ძაბვა, რაც სერიოზულად აისახება სისტემის უსაფრთხოებაზე.

II. დაბერების ძირითადი მიზეზები

LSZH კაბელის დაბერება გამოწვეულია ელექტრული, თერმული, მექანიკური და გარემო ფაქტორების კომბინირებული ზემოქმედებით:

თერმული დაბერება და სპილენძით კატალიზებული დეგრადაცია: ხანგრძლივი მაღალი ტემპერატურა იწვევს მოლეკულური ჯაჭვის გახლეჩას ან დაჟანგვას LSZH მასალებში. ჯვარედინად დაკავშირებული LSZH უზრუნველყოფს უკეთეს სითბოს წინააღმდეგობას, ერთგვაროვნება კი გავლენას ახდენს გრძელვადიან მუშაობაზე; თერმოპლასტიკური LSZH გამოირჩევა მოქნილობითა და დამუშავების უნარით.

ტენიანობის შეღწევა და წყლის ხის წარმოქმნის ეფექტი: საშუალო და მაღალი ძაბვის კაბელებში იზოლაციის ტენიანობის შეღწევა ადვილად ქმნის წყლის ხის სტრუქტურებს, რაც თანდათან ასუსტებს იზოლაციის სიმტკიცეს; დაბალი ძაბვის კაბელებში ძირითადად აღინიშნება იზოლაციის წინააღმდეგობის შემცირება.

ქიმიური კოროზია და მექანიკური სტრესი: მჟავა/ტუტე ან ელექტროლიტური კოროზია, შეერთების ცუდი დამუშავება და მოხრის არასაკმარისი რადიუსი იწვევს სტრესის კონცენტრაციას, რაც იწვევს იზოლაციისა და გარსის ნაადრევ ბზარებს.

III. მაღალი ხარისხის LSZH კაბელის მასალების მნიშვნელობა

სტაბილურიLSZH მასალებიკაბელების გრძელვადიანი საიმედო მუშაობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია:

საიზოლაციო ნაერთები: შესანიშნავი ელექტრული თვისებები, სპილენძით კატალიზირებული დეგრადაციისადმი მდგრადობა, სტაბილური თერმული დაბერებისადმი მდგრადობა

გარსაცმის ნაერთები: კარგი ცეცხლგამძლეობა და დაბალი კვამლისადმი მდგრადობა, მაღალი მექანიკური სიმტკიცე, ბზარებისადმი მდგრადობა და ტენიანობისა და სითბოსადმი ძლიერი მდგრადობა.

ერთი სამყაროსპეციალიზირებულია საკაბელო მასალების გადაწყვეტილებებში, უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის LSZH საიზოლაციო ნაერთებს, LSZH გარსის ნაერთებს და სხვადასხვა საკაბელო სამშენებლო მასალებს, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება დენის კაბელებში, საკომუნიკაციო კაბელებსა და სპეციალურ კაბელებში, რაც ეხმარება მომხმარებლებს უსაფრთხოებისა და გრძელვადიანი საიმედოობის გაზრდაში.


გამოქვეყნების დრო: 2026 წლის 28 თებერვალი