전선 및 케이블의 설계, 재료 선택, 생산 및 판매 과정에서 90도, 105도, 125도, 150도 등과 같은 많은 온도 매개변수가 종종 발생합니다. 이러한 매개변수는 일반적으로 업계에서 온도 저항 수준 매개변수라고 합니다. 그렇다면 이러한 매개변수는 어떻게 생성된 것일까요? 온도 저항 수준이 90도인 재료의 노화 온도가 다른 이유는 무엇입니까? 노화 온도와 온도 저항 수준 사이에는 어떤 관계가 있습니까? 절연체가 있는 도체에 허용되는 최대 장기 작동 온도의 정의는 무엇입니까?- 온도지수란 무엇인가요? 재료의 정격 온도는 얼마입니까? 실란 가교 재료는 125도의 온도 저항 수준을 충족할 수 있습니까?
1, UL 표준
UL 표준에서 일반적인 온도 저항 수준은 60도, 70도, 80도, 90도, 105도, 125도 및 150도입니다. 이러한 온도 저항 수준은 어떻게 생겼습니까? 도체의 장기간-작동 온도인가요? 실제로 이러한-온도 저항 수준을 UL 표준에서는 정격 온도라고 합니다. 이는 도체의 장기적인-작동 온도가 아닙니다.
(1) 정격 작동 온도
UL 표준의 정격 온도 확인은 공식 1.1에 따라 결정됩니다(UL 2556-2007의 4.3장 재료의 장기 노화 참조). 구체적인 과정은 먼저 재료의 온도 저항 수준을 105도라고 가정한 다음 공식 1.1에 따라 112도에서 오븐의 테스트 온도를 계산하는 것입니다. 샘플을 각각 90일, 120일, 150일 동안 이러한 시험 온도에 놓아 샘플의 신장 변화율과 노화 일수에 대한 데이터를 얻습니다. 그런 다음 최소 제곱법을 사용하여 노화 일수와 파단 신장 사이의 선형 관계를 계산합니다. 이러한 선형 관계를 바탕으로 이 오븐 온도(112°C)에서 300일 동안 숙성된 샘플의 파단 신율이 계산됩니다. 파단 신율의 변화율이 50% 미만이면 재료가 이 가정된 정격 온도에 도달할 수 있는 것으로 간주됩니다. 파단 연신율의 변화율이 50%를 초과하면 재료의 정격 온도가 가정된 정격 온도에 도달할 수 없는 것으로 간주되어 다시 가정해야 합니다. 정격 온도에서 위의 실험을 계속하십시오.
UL 표준 시스템에서 역계산 방식을 사용하면 재료가 특정 온도 A도에서 300일 동안 시효 처리되고 연신율 변화율이 50%를 초과하지 않는 것으로 간주할 수 있습니다. 그런 다음 온도 A에서 5.463을 뺀 다음 1.02로 나누어 온도 B도를 얻습니다. 이는 재료가 온도 B 정도의 정격 온도에 도달할 수 있음을 나타냅니다. 이 정격 온도는 결코 도체의 절연층이 허용하는 장기-최대 작동 온도가 아닙니다. 장기 최대 작동 온도의 '장기-기간'은 실제로 이 작동 온도에서의 케이블 수명(최소 수년 단위로 계산)을 나타내야 하기 때문입니다. 예를 들어, 광전지 케이블 표준 EN50618에서 케이블의 수명은 25년으로 설계되었으며, UL 표준의 정격 온도는 일반적으로 도체의 장기 최대 작동 온도-보다 높습니다.
(2) 단기 노화 온도
재료의 단기{0}시효 온도는 105도 재료와 같은 표준에서 가장 일반적인 7일, 10일 등이며 노화 조건은 136도 x 7일입니다. 이 온도와 정격 온도 사이에는 어떤 관계가 있나요? UL 표준에서는 재료의 장기간 사용 경험을 바탕으로 단기-노화 온도를 구하지만 이를 확인하기 위한 몇 가지 방법도 요약했습니다. 먼저 정격온도, 노화온도, 노화시간을 선택합니다. 상기 조건에서 시험한 재료의 노화 후 연신율 변화율이 50%보다 크면 이 조건에 따라 해당 재료의 노화온도를 결정할 수 있다고 생각된다. 신장 변화율이 50%보다 크면 재료의 정격 온도와 단기{15}}시효 온도가 한 단계 감소합니다.
2, EN/IEC 표준
EN/IEC 표준에서는 UL 표준과 같이 정격 온도를 보는 경우가 거의 없습니다. 대신 도체의 장기-작동 온도 또는 온도 지수가 사용됩니다. 그러면 이 두 온도의 차이는 무엇입니까?
EN/IEC 표준 시스템에서 케이블의 온도 저항 수준 평가는 주로 EN 60216 또는 IEC 60216을 기반으로 합니다. 이 표준은 주로 절연 재료의 열 수명을 평가합니다. 평가 방법은 다양한 온도에서 재료에 대해 노화 테스트를 수행하고, 노화의 종점인 파단 연신율의 변화율을 50%로 하여 다양한 온도에서 재료의 노화 일수를 구하는 것입니다. 그리고 선형 회귀분석을 통해 숙성일수와 숙성온도를 선형적으로 상관시켜 선형관계곡선을 얻는다. 그런 다음 케이블 수명을 기준으로 최대 작동 온도를 결정하거나 장기간 작동 온도를 기준으로 케이블 수명을 결정합니다.- 온도지수란 20000시간 열노화 후 단열재의 파단신율 변화율이 50%가 되는 온도를 말한다. 광전지 케이블 표준 EN 50618:2014를 예로 들면, 케이블의 설계 수명은 25년이며-장기 작동 온도는 90도, 온도 지수는 120도입니다. 단열재의 단기-노화 온도도 위의 선형 관계에서 파생됩니다. 따라서 EN 50618:2014의 단열재 노화 온도는 150도입니다. 이 노화 온도는 UL 표준 시리즈의 정격 온도 125도를 갖는 재료의 노화 온도 158도에 매우 가깝습니다.
동일한 도체의 -장기 작동 온도는 케이블의 다양한 설계 수명으로 인해 서로 다른 노후화 온도를 요구할 수 있습니다. 동일한 장기 작동 온도에서-케이블의 설계 수명이 짧아질수록 절연 재료에 필요한 단기-노화 온도도 낮아집니다.
3, 국가 및 산업 표준
우리나라에서는 국가 및 산업 표준을 제정하는 과정에서 UL 표준이나 EN/IEC 표준을 기반으로 하거나 차용한 내용이 많습니다. 예를 들어, GB/T 32129-2015 및 JB/T 10491.1-2004에서 재료와 전선 모두 90도, 105도, 125도 및 150도의 온도 저항 수준을 가지며 이는 분명히 UL의 표준 시스템을 따릅니다. 그러나 내열성에 대한 설명은 도체에 허용되는 최대 장기 작동 온도입니다. 내열성의 표현은 IEC 표준 시스템을 명확하게 나타냅니다.





