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电缆绝缘材料

电缆绝缘材料

电缆绝缘材料是电缆中起到绝缘作用的材料。它可以防止电流通过导体之间的空气或其他介质,避免电流外泄,保证电力传输的安全和稳定。电缆绝缘材料的选择对电缆的使用寿命、传输性能以及耐热、耐压等特性有着重要的影响。

常见的电缆绝缘材料有塑料、橡胶和绝缘纸等。塑料绝缘材料主要有聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)、聚氯乙烯(PVC)等。橡胶绝缘材料主要有天然橡胶和合成橡胶。绝缘纸是一种由纤维素纸浸渍和干燥而成的绝缘材料。

塑料绝缘材料具有良好的绝缘性能、抗压能力强、耐热性高的特点。它们的绝缘介电强度高,可以有效地抵御高电压的冲击。同时,塑料绝缘材料具有良好的耐候性和耐腐蚀性,能够在各种环境条件下长时间使用而不易老化和腐蚀。

橡胶绝缘材料具有较高的柔韧性、弹性和耐磨损能力。它们的绝缘性能优良,能够在低温和高温条件下保持稳定的绝缘性能。橡胶绝缘材料还具有较好的耐油性和耐溶剂性,能够在油污和化学物质环境中有效地绝缘。

绝缘纸作为一种特殊的绝缘材料,具有较高的绝缘强度和绝缘耐热性能。它能够承受高温环境下的电流和电压,且具有较好的电气和机械性能。绝缘纸在电力传输领域有着广泛的应用,特别适用于高压电缆的绝缘材料。

综上所述,电缆绝缘材料在电力传输中起到重要的作用。不同

类型的绝缘材料具有不同的特性,适用于不同的电缆和工作环境。在选择电缆绝缘材料时,需要考虑电流负载、工作温度、介电强度、耐压性能等因素,以保证电缆的安全可靠运行。电缆绝缘材料的研发和创新不仅可以提高电力传输效率,还能够推动电力行业的发展和进步。

电缆绝缘材料

电缆绝缘材料 电缆绝缘材料是指用于电缆绝缘层的材料,其主要作用是阻止电流泄漏和提供 保护。电缆绝缘材料的选择对于电缆的性能和使用寿命有着重要的影响。常见的电缆绝缘材料包括聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)、聚氯乙烯(PVC)、交联 聚氯乙烯(XLPE)等。下面将对这些常见的电缆绝缘材料进行详细介绍。 首先,聚乙烯(PE)是一种常用的电缆绝缘材料,具有良好的绝缘性能和机械性能。它具有较高的耐热性和耐化学腐蚀性,适用于一般电缆的绝缘材料。然而,由于其绝缘性能较差,通常只能用于低压电缆的绝缘层。 其次,交联聚乙烯(XLPE)是一种优秀的电缆绝缘材料,具有优异的绝缘性 能和热稳定性。相比于普通聚乙烯,XLPE具有更高的耐热性和耐电压性能,适用 于中高压电缆的绝缘层。在现代电力系统中,XLPE已经成为主流的电缆绝缘材料。 另外,聚氯乙烯(PVC)是一种常用的电缆绝缘材料,具有良好的绝缘性能和 成型加工性能。它具有较低的成本和良好的耐候性,适用于一般电缆的绝缘层。然而,由于PVC在高温下易老化,因此通常只能用于低压电缆的绝缘层。 最后,交联聚氯乙烯(XLPE)是一种优秀的电缆绝缘材料,具有优异的绝缘 性能和热稳定性。相比于普通聚氯乙烯,XLPE具有更高的耐热性和耐电压性能, 适用于中高压电缆的绝缘层。在现代电力系统中,XLPE已经成为主流的电缆绝缘 材料。 综上所述,电缆绝缘材料的选择应根据电缆的使用环境、电压等级和性能要求 进行合理选择。不同的电缆绝缘材料具有不同的特性和适用范围,选择合适的绝缘材料对于电缆的安全可靠运行至关重要。希望本文介绍的内容能够帮助您更好地了解电缆绝缘材料的特性和应用。

电缆常用材料

电缆常用材料 电缆是用来传输电信号和电能的一种电气线材,常用于电力系统、通信系统、计算机网络等领域。电缆的质量和性能直接影响到电力传输的稳定性和通信信号的传输质量。在电缆的制造过程中,使用的材料起着至关重要的作用。本文将介绍电缆常用的材料及其特点。 1. 导体材料 导体是电缆中用来传输电能或电信号的部分,常见的导体材料有铜和铝。铜导体具有良好的导电性能,电阻小,且耐腐蚀性强。因此,铜导体广泛应用于高负荷和高频率的电缆中,如电力输配电缆、通信电缆等。而铝导体相对来说价格较低,重量轻,适用于输电线路中的长距离输电。 2. 绝缘材料 绝缘材料用于将导体与导体之间或导体与外部环境之间隔离,以防止电能或电信号的泄漏和干扰。常用的绝缘材料有聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)等。聚乙烯绝缘材料具有良好的电气性能和物理性能,适用于低压电缆和通信电缆。聚氯乙烯绝缘材料具有耐热性好、绝缘性能稳定等特点,适用于中低压电力电缆。交联聚乙烯绝缘材料由于其优异的电气性能和热稳定性,广泛应用于高压电力电缆。 3. 护套材料

护套材料用于保护电缆的绝缘层和导体,防止外界环境对电缆的损害。常用的护套材料有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯抗火(FR-PVC)等。聚氯乙烯护套材料具有良好的耐磨性和耐候性,适用于室内电缆和地下电缆。聚乙烯护套材料具有良好的耐化学腐蚀性能和耐候性,适用于户外电缆和海底电缆。聚氯乙烯抗火护套材料具有良好的阻燃性能和低烟无卤特性,适用于防火要求较高的场所。 4. 屏蔽材料 屏蔽材料用于减少电缆中的电磁干扰,保证信号传输的质量。常用的屏蔽材料有铝箔、铜箔和铜丝编织网等。铝箔屏蔽材料具有良好的屏蔽性能和导电性能,适用于高频率的通信电缆。铜箔和铜丝编织网屏蔽材料具有优异的屏蔽性能和导电性能,适用于高频率和高速传输的电缆。 5. 绝缘填充材料 绝缘填充材料用于填充电缆中的空隙,提高电缆的绝缘性能和机械性能。常用的绝缘填充材料有聚乙烯泡沫、硅胶、矿物油等。聚乙烯泡沫绝缘填充材料具有良好的绝缘性能和机械性能,适用于低压电缆和通信电缆。硅胶绝缘填充材料具有良好的耐高温性能和耐化学腐蚀性能,适用于高温电缆和化工电缆。矿物油绝缘填充材料具有良好的绝缘性能和散热性能,适用于大功率电缆和变压器。

常用的几种电线电缆绝缘材料

常用的几种电线电缆绝缘材料 电线电缆绝缘材料是指用于包覆电线电缆导体以阻止电流泄漏和短路 的材料。常见的电线电缆绝缘材料有PVC、PE、XLPE、橡胶、矿物绝缘材 料等。下面将详细介绍这几种常用的电线电缆绝缘材料。 1.PVC(聚氯乙烯):PVC是一种常用的绝缘材料,具有较好的绝缘性、耐热性和耐化学性。它具有低成本、易加工和可塑性好的特点,广泛 应用于家庭电器、建筑电气和工业电气的绝缘材料上。 2.PE(聚乙烯):PE是一种具有良好机械强度和抗冲击性的绝缘材料,具有较好的耐老化性和耐低温性。它价格低廉,化学稳定性好,适用 于埋地电缆、低压电缆、通讯电缆等领域。 3.XLPE(交联聚乙烯):XLPE是一种高性能绝缘材料,具有低介质 损失、低介电常数和优异的耐电击穿性能。它还具有良好的耐热性、耐寒 性和化学稳定性,适用于高压电缆、电动机和变压器等高要求的电气设备。 4.橡胶:橡胶是一种具有良好弹性和耐磨性的绝缘材料,具有良好的 耐热性、耐寒性和耐油性。它适用于需要柔性绝缘的电线电缆,如可移动 设备、电力工具和电动车辆等。 5.矿物绝缘材料:矿物绝缘材料是一种非金属绝缘材料,通常由石墨、滑石、氧化镁、氧化铝等矿物经过特殊处理制成。它具有良好的耐火性、 耐热性和耐化学性,适用于高温电缆、火灾应急系统和高要求的电气设备。 除了上述常用的绝缘材料外,还有一些特殊用途的绝缘材料,如氟塑料、云母绝缘材料、纸质绝缘材料等。这些绝缘材料在特定的应用领域中 具有独特的优势和技术要求。

总而言之,电线电缆绝缘材料的选择应根据具体的应用要求来确定。不同的绝缘材料具有各自的特性和适用范围,选择合适的绝缘材料是确保电线电缆安全可靠运行的重要因素之一

绝缘材料有哪几种

绝缘材料有哪几种 绝缘材料是一种能够阻止电流流动的材料,它在电气设备和电子产品中起着至 关重要的作用。绝缘材料的种类繁多,根据其材质和用途不同,可以分为以下几种: 1. 塑料类绝缘材料。 塑料类绝缘材料是目前应用最为广泛的一种绝缘材料,它包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。这些塑料材料具有良好的绝缘性能,耐磨、耐腐蚀,并且价格相对较低,因此被广泛应用于电线、电缆、绝缘子、开关等电气设备中。 2. 橡胶类绝缘材料。 橡胶类绝缘材料具有良好的弹性和柔韧性,能够在一定程度上抵抗机械应力和 振动。常见的橡胶绝缘材料包括橡胶塑料、硅橡胶、丁腈橡胶等。它们主要用于电缆的绝缘和护套,以及电气设备的密封和防水。 3. 玻璃类绝缘材料。 玻璃类绝缘材料具有优异的耐热性和耐电压性能,能够在高温和高电压环境下 保持稳定的绝缘性能。常见的玻璃绝缘材料包括玻璃纤维、云母、云母纸等。它们被广泛应用于高压电缆、电机、变压器等电气设备中。 4. 陶瓷类绝缘材料。 陶瓷类绝缘材料具有优异的耐磨、耐腐蚀和耐高温性能,能够在恶劣环境下保 持良好的绝缘性能。常见的陶瓷绝缘材料包括氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、氮化硅陶瓷等。它们主要用于高压开关、避雷器、绝缘子等电气设备中。 5. 复合类绝缘材料。 复合类绝缘材料是将不同种类的绝缘材料通过复合工艺加工而成,具有多种绝 缘材料的优点。常见的复合类绝缘材料包括聚酰亚胺复合材料、环氧树脂复合材料、

聚酰胺复合材料等。它们具有优异的绝缘性能、机械强度和耐热性能,被广泛应用于航空航天、高速列车、新能源汽车等领域。 绝缘材料的种类繁多,每种材料都有其特定的优点和适用范围。在实际应用中,选择合适的绝缘材料对于保障电气设备的安全运行至关重要。随着科技的不断进步,绝缘材料的性能和品种将会不断得到提升和丰富,为电气设备的发展提供更加坚实的保障。

电线电缆绝缘材料

电线电缆绝缘材料的选择 1 塑料的分类 1.1 Thermosetting 热固定塑料:(电线极少用到)初期亦为直链分子,加热软化只有短时间的可塑性,随后分子起交联反应 ( Cross Linking ) 变成三度的空间结构,使得热固性塑料一但固化后无法重新使用,如:EP, PDAP, SI……等。 1.2 热塑性塑料:分子结构多为直链型,它在常温下是固态,加热后即软化或液化成为可塑态,成型冷却后又恢复固态,这样的性质可重复使用。 2 塑料的加工原理 2.1 塑料是高分子材料,高分子是由许多单体分子连接而成的巨大分子,这些分子通常成直链状,但由于结构上的差异,有时主链分支而成短侧链或长侧链,甚至由于架桥作用而形成三度空间的纲状结构。这些分子经常以C―C, C,C―O的共价组合。如下图a、b、c共价结合,分子间则籍氢键等互相吸引,这些巨大的分子链互相吸引、重叠、纠缠、卷缠,形成块状的高分子聚合体,由于分子之极性与立体规则性的影响,聚合体的集合状态有结晶形,也有无定形。塑料的物理性质与加工性,即是这些分子结构现象的综合表现。 2.2 塑料加工是利用塑料形态变化的特性先将塑料熔化或软化,塑造成特殊形状后,使之硬化固定,一般塑料加工的功能可归纳如下四种方式。 2.2.1 赋予材料可塑性:使材料流动或软化。 2.2.2 赋予形状:软化或流动的塑料成特殊外形。 2.2.3 硬化定形:使变成特殊形状的塑料保持不变的形状通常有几种方法。 a 降温冷却,使硬化定形﹔ b 移去溶剂使硬化定形﹔ c 利用化学的交联反应 (cross linking) 而硬化定形。 2.2.4 材料改质:利用加工手段,使塑料的内部结构产生化学或物理变化而提高价值。 一般塑料加工技朮均包含2.2.1,2.2.2,2.2.3三项功能而2.2.4材料改质则视产品设计需要而定。 3 塑料的性质 3.1 基本物理性质 a 比重﹔ b 分子量﹔ c 粘度﹔ d 假比重及粒径分布﹔ e 游离单体含量 ( 聚合程度 ) ﹔ f 吸水率﹔ g 透气率。 3.2 机械性质 3.2.1 抗张强度及伸长率,参考 UL或ASTM D638﹔ 3.2.2 弯曲强度,参考 ASTM D790﹔ 3.2.3 压缩强度,参考 ASTM D695﹔ 3.2.4 冲击强度,参考 ASTM D256﹔ 3.2.5 硬度: (a) Rock Well Durometa 法( ASTM D785 )﹔ (b) Barcol Impressor 法 ( ASTM D785 )﹔ (c) Shore Durometa 法 ( ASTM D2240 )。 3.2.6 弹性系数:受外力作用变形后回复原来形状能力

电缆的材料

电缆的材料 电缆一般由导体、绝缘层、护套层等部分组成。这些材料的选择对于电缆的性能和使用寿命都有重要影响。 导体是电缆传输电能的核心部分,通常采用具有良好导电性的金属材料,如铜、铝等。铜导体具有优良的导电性能,并且稳定性较好,适用于高负荷等高功率传输。铝导体则相对较轻,成本较低,适用于低负荷和长距离的电力传输。 绝缘层的作用是将导体与导体之间、导体与周围环境隔离开来,防止电流泄漏和短路现象。常见的绝缘材料有橡胶、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)等。橡胶绝缘材料柔韧耐压,耐热 性好,适用于高温和高压环境下的电缆。PVC绝缘材料成本 较低,绝缘性能稳定,并且具有较好的耐磨性和耐腐蚀性,是较常使用的绝缘材料。PE绝缘材料具有良好的耐高温性能和 电气性能,适用于一些特殊环境下的电缆。 护套层的作用是保护绝缘层和导体,防止外部环境对电缆造成损害。多数电缆采用聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)等材 料作为护套,具有耐酸碱、耐油、耐磨性、耐腐蚀性等特性。对于一些特殊环境,如地下埋入、水下使用等,会采用更耐腐蚀、耐压、耐磨的特殊材料作为护套层。 除了以上基本材料之外,还有一些辅助材料,如填充物、填充线等,用于填充电缆内部空隙,提高电缆的强度和耐压性能。 电缆的材料选择需要根据不同的使用环境和工作要求来确定。

例如,在高温环境下,需要选择耐高温的绝缘材料;在潮湿环境下,需要选择具有耐腐蚀性能的护套材料。同时,根据电缆的用途和传输功率,还需要考虑导体的截面积和绝缘层的厚度等因素。 总的来说,电缆材料的选择应综合考虑导电性能、耐压性能、耐磨性、耐腐蚀性等因素,以确保电缆的可靠性和安全性。此外,电缆材料的研发和应用也在不断推进,以满足新能源、新技术等领域的需求。

电缆线绝缘层介绍

电缆线绝缘层介绍 电缆线是现代通信和电力传输领域中不可或缺的元件,而电缆线的绝缘层则是电缆线的重要组成部分。绝缘层起到隔离和保护导体的作用,防止电流泄露和外界干扰,确保电信号或电能的传输质量和安全性。本文将对电缆线绝缘层的种类、材料、特点和应用进行详细介绍。 一、绝缘层的种类 根据用途和工作环境的不同,电缆线的绝缘层可以分为多种类型。常见的绝缘层包括聚乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘等。 1.聚乙烯绝缘:聚乙烯绝缘层具有良好的绝缘性能,广泛应用于低压电力电缆和通信电缆中。聚乙烯绝缘层具有耐热、耐腐蚀和耐压性能,能够有效保护导体免受外界环境的影响。 2.聚氯乙烯绝缘:聚氯乙烯绝缘层是一种常用的绝缘材料,具有良好的电气性能和机械性能。聚氯乙烯绝缘层具有耐热、耐腐蚀和耐候性能,适用于各种电力电缆和通信电缆的绝缘层。 3.交联聚乙烯绝缘:交联聚乙烯绝缘层是一种高性能绝缘材料,具有优异的电气性能和机械性能。交联聚乙烯绝缘层具有耐高温、耐腐蚀和抗老化性能,适用于高压电力电缆和特殊要求的通信电缆。 二、绝缘层的材料

电缆线绝缘层的材料种类繁多,常见的材料包括聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等。这些材料具有良好的绝缘性能和机械性能,能够满足不同环境下的使用需求。 1.聚乙烯:聚乙烯是一种常见的绝缘材料,具有低介电常数、低介电损耗和优异的耐压性能。聚乙烯绝缘层可以有效地隔离导体和外界环境,保证信号传输的质量。 2.聚氯乙烯:聚氯乙烯是一种广泛应用于电力电缆和通信电缆的绝缘材料,具有良好的电气性能和机械性能。聚氯乙烯绝缘层能够抵抗腐蚀和湿气侵蚀,延长电缆线的使用寿命。 3.交联聚乙烯:交联聚乙烯是一种高性能绝缘材料,通过物理或化学方法将聚乙烯分子交联成三维网状结构,提高了材料的热稳定性和机械性能。交联聚乙烯绝缘层能够抵抗高温、高压和化学腐蚀,适用于恶劣环境下的电缆线。 三、绝缘层的特点 电缆线绝缘层具有以下几个特点: 1.良好的绝缘性能:绝缘层能够有效隔离导体和外界环境,防止电流泄露和外界干扰,保证信号传输的质量和安全性。 2.耐热性能:绝缘层具有一定的耐高温性能,能够在高温环境下保

绝缘材料分类

目前常用绝缘材料分为三类: ⑴无机绝缘材料:云母、瓷器、石棉、大理石、玻璃、硫磺等。用于电机、电器的绕组绝缘,开关底板和绝缘子等。 ⑵有机绝缘材料:橡胶、树脂、虫胶、棉纱纸、麻、蚕丝、人造丝管等。用于制造绝缘漆、绕组导线的外层绝缘等。 ⑶混合绝缘材料:由两种绝缘材料进行加工的成型绝缘材料。用于电器的底座、外壳等。 有机绝缘材料可以分为一下几类: 1.树脂树脂分为天然树脂和合成树脂两种,合成树脂包括热塑性树脂和热固性树脂。 (1)热塑性合成树脂。热塑性合成树脂是由化学方法通过聚合反应人工合成的,其聚合物是线型结构,具有热塑性。 热塑性合成树脂应用较广。聚乙烯有相当的弹性和柔韧性,可制成薄膜,常用做高频电缆的绝缘材料,高频骨架和电容器的薄膜介质;聚苯乙烯的电阻率高,常用做高频和超高频的低损耗绝缘:聚四氟乙烯的化学稳定性高,不会燃烧,用于耐高温的电容器;聚氯乙烯广泛用于制造各种塑料、导线绝缘及电缆的保护层,以及用于制造绝缘漆;聚甲基丙烯酸甲酯又称有机玻璃,可用于装饰,制作一般结构零件,读数透镜,绝缘零件及壳、罩、接线柱等。 (2)热固性合成树脂.热固性合成树脂是通过化学缩聚反应产生的,聚合物大多是空间结构,具有热固性。常用的热固性合成树脂主要有:酚醛树脂:酚醛树脂大多数为热固性的,是由苯酚和甲醛缩聚所得的热固性酚醛,又称胶木(电木),价格低廉,在电子工业中应用相当普遍.如用于制造合成电阻器及合成电位器的电阻体、酚醛塑料、酚醛层压板,电工中的各类开关、插座、插头等。但其高频损耗较大,只适用于工频和音频等低频场合. 环氧树脂:环氧树脂本来呈热塑性,在各种固化剂作用下,会变成热固性。环氧树脂的电气绝缘性好,耐热,耐气候变化,稳定性高,透湿性小,巍结性好,能与金属、陶瓷等多种材料密切粘合.在电子工业中主要用于编结、浇注、包封、涂覆及层压板中.硅氧树脂:又称有机树脂,具有有机物和无机物优点的一类新型高分子化合物。有较好的机械性能和耐热性,介电性能好,防水,防潮,耐寒,耐化学腐蚀,耐电弧高压电晕。广泛用于制造有机硅漆,有机硅模塑料,用于浸渍、涂覆和电子元器件的封装。透明的有机硅玻璃树脂,电气性能和高频性能好,适用高温、高湿条件下使用,常用做各种材料表面涂2。塑料塑料是以合成树脂为主要原料,加入填料和各种添加剂等配制而成的粉状、粒状或纤维状,在一定的温度、压力条件下可以塑制的高分子材料.塑料质轻,电气性能优良,有足够的硬度和机械强度,易于用模具加工成型,所以在电气设备中得到广泛的应用。

电线电缆材料

电线电缆材料 电线电缆是现代生活中不可缺少的电力传输设备,广泛应用于建筑、通讯、电力等领域。而电线电缆的材料是决定其性能和质量的重要因素。下面将介绍几种常见的电线电缆材料。 1. 金属导体:电线电缆的导体通常由金属材料制成,常见的金属导体有铜和铝。铜导体具有导电性能好、电阻小的特点,因此被广泛应用于高要求的电力传输系统中。铝导体相对较轻,成本较低,因此在一些低压和长距离的输电线路中被采用。 2. 绝缘层材料:电线电缆的绝缘层主要用于隔离导体和外部环境,防止电流泄露和短路。常见的绝缘材料有聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)等。聚乙烯具有良 好的绝缘性能和机械强度,适用于一般的室内线路。聚氯乙烯具有耐腐蚀性和火焰延烧性能,适用于电缆的室外和防火要求较高的场合。交联聚乙烯具有良好的电性能,能够承受高压和高温,因此在高压电缆中得到广泛应用。 3. 包覆层材料:电线电缆的包覆层主要用于保护绝缘层,增加电缆的机械强度和耐磨性。常见的包覆材料有聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PU)等。聚氯乙烯包覆层具有良好的耐 腐蚀性和机械强度,适用于多数场合。聚氨酯包覆层具有优异的耐磨性和耐油性,适用于一些特殊环境下的电缆。 4. 护套层材料:电线电缆的护套层主要用于保护电缆和绝缘层,抵抗外部环境对电缆的损害。常见的护套材料有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)等。聚氯乙烯护套层具有耐腐蚀性

和机械强度,适用于室外地下敷设的电缆。聚乙烯护套层具有良好的电性能和机械强度,适用于高压电缆中。 总的来说,电线电缆的材料种类繁多,每一种材料都有其特定的优势和适用范围。在选购电线电缆时,应根据不同的需求选择合适的材料,以确保电线电缆的安全可靠性能。

常用的几种电线电缆绝缘材料

常用的几种电线电缆绝缘 材料 Modified by JEEP on December 265,2020.

常用的几种电线电缆绝缘材料 绝缘层与保护层、屏蔽层、护套层、导体线芯一样,是构成电线电缆必须的基本构件。它确保导体线芯传输的电流或电磁波、光波只沿着导线行进而不流向外面,同时也确保外界物体和人身的安全。今天的电线电缆绝缘材料中,塑料和橡胶两大类有面高分子材料已占主导材料,衍生出类型繁多的适用于不同用途和环境要求的电线电缆产品。 下面介绍生产生活中最常用的几类电线电缆绝缘材料 第一类聚氯乙烯(PVC)料 聚氯乙烯塑料价格便宜,特理机械性能较好,挤岀工艺简单,比重轻,耐油和耐腐蚀好。同时,氯 乙烯(PVC)性能参数一般,多用来制造1KV及以下的低压电线电缆。采用添加了电压稳左剂的聚氯 乙烯(PVC)绝缘料,允许生产6KV级电缆。 聚氮乙烯(PYC)有一左阻燃料,但燃烧时会释放一毒烟气,不宜用于着火燃烧时需要满足低烟、低 毒要求的场合。同时聚氯乙烯(PVC)线缆也不适用在含有苯及苯胺类、酮类、毗唳、甲醇、乙醇、 乙醛化学剂土质中,不宜用在含有三氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、冰醋酸环境中。 第二类:交联聚乙烯(XLPE) 交联聚乙烯(XLPE)电绝缘性能优越,经过高分子交联后成为热固性材料,机械性能和耐热性好。 已成为中、高压电力电缆的主导品种。交联聚乙烯(XLPE)也具有结构简单,制造方便,比重轻, 敷设方便、耐腐蚀、做终端和中间接头简单。 交联聚乙烯(XLPE)不含卤素,不阻燃,燃烧时不会产生大量毒气及烟雾,若添加阻燃剂,会使机 械性能及电气性能下降。交联聚乙烯(XLPE)对紫外线照射敏感° 第三类氟塑料 氛塑料突出特点是电绝缘性能优异,适合高频信号传输,耐髙温,可提高载流量,阻燃性好,氧指数髙,燃烧时火焰扩散范囤小,产生的烟雾量少,还具有优良的耐气候老化性能和机械强度,不受齐种酸、碱和有机溶剂影响。但其比重大,价格昂贵,氟塑料主要用于耐高温场合。 第四类橡皮料

一般电线电缆绝缘材料优缺点对比分析

摘要 绝缘材料能的优劣直接影响电线电缆的质量、加工效率、应用范围。结合多年电线电缆设计开发与生产经验,笔者将对常用电线电缆绝缘材料能之优缺点作简要分析,旨在与业界共同探讨,并逐步缩短与国际线缆方面的差距。 鉴于现行的国际标准众多,本文将重点从UL 标准角度作集中描述,权当抛砖引玉,不周之处,请业界同仁不吝赐教。 关键词:电子线、高温特种线 对于UL758 系列的电子线及高温特种线,其主要绝缘材料为聚氯乙烯、交联聚烯烃、硅橡胶和氟塑料等。由于不同绝缘材料之间的差异,在电线电缆生产和线材加工方面呈现各自不同的特点,充分认识这些特点,将有 利于材料的选型和产品质量的控制。 一)PVC 聚氯乙烯电线电缆绝缘 PVC 聚氯乙烯(以下简称PVC)绝缘材料是在PVC 粉中添加稳定剂、 增塑剂、阻燃剂、润滑剂及其它助剂的混合物。针对电线电缆不同应用与不同的特性需求,其配方做相应的调整。经过几十年的生产和使用,目前PVC 制造及加工技术已经非常成熟。PVC 绝缘材质在电线电缆领域有着非常广 泛的应用,并有着显着的自身特点: 1)制造技术成熟、易成型和加工制造。相比其它类的线缆绝缘材料, 不 仅成本低廉,在线材表面色差、光哑度、印字、加工效率、软硬度、导体 的附着力、线材本身的机械物理性能和电性能方面均可作有效控制。 2)具有非常良好的阻燃性能,故PVC 绝缘电线极易达到各类标准规 定的阻燃等级。 3)在耐温方面,通过对材料配方优化改进,目前常用的PVC绝缘类型主 要有以下三类:

表I , 可广泛应用于家用电器、仪器仪表、照明、网络通讯等行业。 5)琦富瑞塑胶事业部成功开发的无毒无味PVC 绝缘线,广泛使用于 空调,冰箱等电器配线。 PVC 也有一些自身缺点,限制了其使用: 1) 由于有大量氯元素,燃烧时会散发出大量浓烟会让人窒息,影响能见度, 并产生一些致癌物质和HCl 气体,对环境造成严重危害。随着低烟无卤绝缘材料制造技术的发展,逐步取代PVC 绝缘已成为线缆发展的必然趋势。

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