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电压:电荷能够流动,是因为有电位差,电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常用U表示。电压的单位是伏(V),也常用毫伏(mV) 或者微伏(μV)做单位。1V=1000mV 1mV=1000μV。
电压可以用电压表测量。测量的时候把电压表并联在电路上。要选择电压表指针接近满偏转的量程,这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。如果在电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。
材料的短期老化温度,即我们平常在标准中常见的7天、10天等,如105℃的材料,老化条件为136℃×7天。那这和额定温度是什么关系呢?在UL标准中,短期老化的温度是靠材料的长期使用经验获得的,但也总结了一些方法来确认。如在UL2556-2007标准4.3.5.6章及附录D中这样确定一个材料的短期老化温度。首先按照表1-1选择一个额定温度、老化温度和老化时间。 实际上,在EN/IEC标准体系中,对电缆的耐温等级的评价主要是按照EN 60216或IEC 60216来评价的。此标准主要是评价绝缘材料的热寿命。其评价方法是将材料在不同温度下进行老化试验,以断裂伸长率的变化率为50%作为老化的终点,得出材料在不同温度下的老化天数。然后通过线性回归的方式将老化天数和老化温度做线性相关处理,得出一个线性关系曲线。然后根据电缆的寿命确定工作温度,或者根据长期工作温度,确定线缆的寿命。
而温度指数,就是指绝缘材料在热老化20000H后,断裂伸长率的变化率为50%时,所对应的温度。以光伏电缆标准EN 50618:2014为例,其电缆的设计寿命为25年,长期工作温度为90℃,而温度指数则是120℃。绝缘材料的短期老化温度,也是以上述线性关系推导出来的。 (1) 导电性优 即要求材料的电阻率要低或导体率要高,这决定了电流在导线中传输时产生的电压降和导线损耗。
(2) 导热性好 导线因工作而发热,热量由高向外发散,以保证导体允许温度。
(3) 有良好的延展性 有利于通过各种加工(主要是冷状加工)制成很细的单线;并进行绞合。
(4) 有足够的机械强度和断裂伸长率 以满足制造和使用。
(5) 有一定的耐腐蚀性 在一般环境中不会严重腐蚀。因此,电线电缆主要用的导线材料是铜和铝。 那么硅烷交联型XLPE能不能达到125℃的耐温等级呢?比较严谨回答应该是硅烷交联型XLPE可以达到UL标准中规定的125℃的额定温度,因为在UL1581第40章的绝缘和护套材料总则中,已经明确提出不对材料的化学成分做规定。而XLPE导体的长期工作是否能达到125℃,这和电缆的设计寿命及使用场合有关,目前,没有找到相关资料系统评价此材料的寿命。通过短期老化来推测,如果电缆的设计寿命是25年,其允许的导体的长期温度肯定能大于90℃。
电阻:电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的元器件为电阻。电阻常用R表示。电阻的单位是(Ω),也常用千欧姆(kΩ) 或者兆(mΩ) 做单位。 1kΩ=1000Ω,1MΩ-1000kΩ。导体的电阻由导体的材料,横截面积和长度决定。
电阻也可以用万用表欧姆档测量。测量的时候,要选择万用表指针接近偏转一半的欧姆档。