Malalim na Pagsusuri ng mga Salik ng Pagpasok ng Kahalumigmigan sa mga Kable na Lumalaban sa Sunog: Isang Perspektibo ng Full-Chain mula sa mga Pangunahing Materyales at Istruktura hanggang sa Inhinyeriya

Teknolohiyang Pahayagan

Malalim na Pagsusuri ng mga Salik ng Pagpasok ng Kahalumigmigan sa mga Kable na Lumalaban sa Sunog: Isang Perspektibo ng Full-Chain mula sa mga Pangunahing Materyales at Istruktura hanggang sa Inhinyeriya

Ang mga kable na hindi tinatablan ng apoy ay mga sagabal sa pagtiyak ng koneksyon sa kuryente sa mga gusali at mga pasilidad na pang-industriya sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Bagama't kritikal ang kanilang pambihirang pagganap sa sunog, ang pagpasok ng kahalumigmigan ay nagdudulot ng nakatago ngunit madalas na panganib na maaaring lubhang makaapekto sa pagganap ng kuryente, pangmatagalang tibay, at humantong pa nga sa pagkabigo ng kanilang tungkulin sa proteksyon sa sunog. Bilang mga eksperto na malalim ang pagkakaugat sa larangan ng mga materyales ng kable, nauunawaan ng ONE WORLD na ang pag-iwas sa kahalumigmigan ng kable ay isang sistematikong isyu na sumasaklaw sa buong kadena mula sa pagpili ng mga pangunahing materyales tulad ng mga insulation compound at sheathing compound, hanggang sa pag-install, konstruksyon, at patuloy na pagpapanatili. Ang artikulong ito ay magsasagawa ng isang malalim na pagsusuri ng mga salik sa pagpasok ng kahalumigmigan, simula sa mga katangian ng mga pangunahing materyales tulad ng LSZH, XLPE, at Magnesium Oxide.

1

1. Ontolohiya ng Kable: Mga Pangunahing Materyales at Istruktura bilang Pundasyon ng Pag-iwas sa Kahalumigmigan

Ang resistensya sa kahalumigmigan ng isang kable na lumalaban sa sunog ay pangunahing natutukoy ng mga katangian at synergistic na disenyo ng mga pangunahing materyales ng kable nito.

Konduktor: Ang mga konduktor na tanso o aluminyo na may mataas na kadalisayan ay matatag sa kemikal mismo. Gayunpaman, kung ang kahalumigmigan ay tumagos, maaari itong magsimula ng patuloy na electrochemical corrosion, na humahantong sa nabawasang cross-section ng konduktor, pagtaas ng resistensya, at dahil dito ay nagiging isang potensyal na punto para sa lokal na sobrang pag-init.

Patong ng Insulasyon: Ang Pangunahing Harang Laban sa Kahalumigmigan

Mga Inorganic Mineral Insulation Compound (hal., Magnesium Oxide, Mica): Ang mga materyales tulad ng Magnesium Oxide at Mica ay likas na hindi nasusunog at lumalaban sa mataas na temperatura. Gayunpaman, ang mikroskopikong istraktura ng kanilang mga lamination ng powder o mica tape ay naglalaman ng mga likas na puwang na madaling maging daanan para sa pagkalat ng singaw ng tubig. Samakatuwid, ang mga kable na gumagamit ng mga naturang insulation compound (hal., Mineral Insulated Cables) ay dapat umasa sa isang tuluy-tuloy na metal sheath (hal., copper tube) upang makamit ang hermetic sealing. Kung ang metal sheath na ito ay masira habang ginagawa o ini-install, ang pagpasok ng moisture sa insulating medium tulad ng Magnesium Oxide ay magdudulot ng matinding pagbaba sa insulation resistivity nito.

Mga Polymer Insulation Compound (hal., XLPE): Ang resistensya sa kahalumigmigan ngCross-Linked Polyethylene (XLPE)Nagmumula ito sa three-dimensional network structure na nabuo sa panahon ng proseso ng cross-linking. Ang istrukturang ito ay lubos na nagpapahusay sa densidad ng polimer, na epektibong humaharang sa pagtagos ng molekula ng tubig. Ang mga de-kalidad na XLPE insulation compound ay nagpapakita ng napakababang pagsipsip ng tubig (karaniwan ay <0.1%). Sa kabaligtaran, ang mga mahina o lumang XLPE na may mga depekto ay maaaring bumuo ng mga moisture-absorb channel dahil sa pagkasira ng molecular chain, na humahantong sa permanenteng pagkasira ng pagganap ng insulation.

Kaluban: Ang Unang Linya ng Depensa Laban sa Kapaligiran

Mababang Usok na Walang Halogen (LSZH) na Tambalan ng PambalotAng resistensya sa kahalumigmigan at resistensya sa hydrolysis ng mga materyales na LSZH ay direktang nakadepende sa disenyo ng pormulasyon at pagiging tugma sa pagitan ng polymer matrix nito (hal., polyolefin) at mga inorganic hydroxide filler (hal., Aluminum Hydroxide, Magnesium Hydroxide). Ang isang mataas na kalidad na LSZH sheathing compound ay dapat, habang nagbibigay ng flame retardancy, makamit ang mababang pagsipsip ng tubig at mahusay na pangmatagalang resistensya sa hydrolysis sa pamamagitan ng masusing proseso ng pormulasyon upang matiyak ang matatag na proteksiyon na pagganap sa mga mamasa-masang kapaligiran o naiipon ng tubig.

Metal Sheath (hal., Aluminum-Plastic Composite Tape): Bilang isang klasikong radial moisture barrier, ang bisa ng Aluminum-Plastic Composite Tape ay lubos na nakasalalay sa teknolohiya ng pagproseso at pagbubuklod sa longitudinal overlap nito. Kung ang selyo na gumagamit ng hot-melt adhesive sa junction na ito ay hindi tuluy-tuloy o may depekto, ang integridad ng buong barrier ay lubos na nakompromiso.

2. Pag-install at Konstruksyon: Ang Pagsubok sa Larangan para sa Sistema ng Proteksyon ng Materyal

Mahigit 80% ng mga kaso ng pagpasok ng kahalumigmigan sa kable ay nangyayari sa panahon ng pag-install at konstruksyon. Ang kalidad ng konstruksyon ay direktang tumutukoy kung ang likas na resistensya ng kable sa kahalumigmigan ay maaaring lubos na magamit.

Hindi Sapat na Kontrol sa Kapaligiran: Ang pagsasagawa ng paglalagay, pagputol, at pagdugtong ng kable sa mga kapaligirang may relatibong halumigmig na higit sa 85% ay nagiging sanhi ng mabilis na pag-condense ng singaw ng tubig mula sa hangin sa mga pinutol na kable at nakalantad na mga ibabaw ng mga insulation compound at mga filling material. Para sa mga kable na may insulation na mineral na Magnesium Oxide, ang oras ng pagkakalantad ay dapat na mahigpit na limitado; kung hindi, ang pulbos ng Magnesium Oxide ay mabilis na sumisipsip ng kahalumigmigan mula sa hangin.

Mga Depekto sa Teknolohiya ng Pagbubuklod at mga Materyales na Pantulong:

Mga Dugtungan at Terminasyon: Ang mga heat-shrink tube, cold-shrink termination, o pour sealant na ginagamit dito ang pinakamahalagang mga kawing sa sistema ng proteksyon sa kahalumigmigan. Kung ang mga materyales na ito sa pagbubuklod ay walang sapat na puwersa ng pag-urong, hindi sapat na lakas ng pagdikit sa compound ng pambalot ng kable (hal., LSZH), o mahinang likas na resistensya sa pagtanda, agad silang nagiging shortcut para sa pagpasok ng singaw ng tubig.

Mga Conduit at Cable Tray: Pagkatapos ng pagkabit ng kable, kung ang mga dulo ng mga conduit ay hindi mahigpit na natatakpan ng propesyonal na fire-resistant masilya o sealant, ang conduit ay nagiging isang "culvert" na nag-iipon ng kahalumigmigan o kahit na stagnant na tubig, na patuloy na sumisira sa panlabas na kaluban ng kable.

Pinsalang Mekanikal: Ang pagbaluktot na lampas sa minimum na radius ng pagbaluktot habang nag-i-install, paghila gamit ang matutulis na kagamitan, o matutulis na gilid sa ruta ng paglalatag ay maaaring magdulot ng mga hindi nakikitang gasgas, uka, o maliliit na bitak sa LSZH sheath o Aluminum-Plastic Composite Tape, na permanenteng nakakaapekto sa integridad ng kanilang pagbubuklod.

3. Operasyon, Pagpapanatili, at Kapaligiran: Katatagan ng Materyal sa Ilalim ng Pangmatagalang Serbisyo

Pagkatapos gamitin ang isang kable, ang resistensya nito sa kahalumigmigan ay nakasalalay sa tibay ng mga materyales ng kable sa ilalim ng pangmatagalang stress sa kapaligiran.

Mga Pangangasiwa sa Pagpapanatili:

Ang hindi wastong pagbubuklod o pinsala sa mga takip ng kanal/balon ng kable ay nagbibigay-daan sa direktang pagpasok ng tubig-ulan at tubig ng kondensasyon. Ang pangmatagalang paglulubog ay lubos na sumusubok sa mga limitasyon ng resistensya sa hydrolysis ng LSZH sheathing compound.

Ang hindi pagtatatag ng pana-panahong sistema ng inspeksyon ay humahadlang sa napapanahong pagtuklas at pagpapalit ng mga luma at basag na sealant, heat-shrink tube, at iba pang materyales sa pagbubuklod.

Mga Epekto ng Stress sa Kapaligiran sa mga Materyales sa Pagtanda:

Pag-ikot ng Temperatura: Ang mga pagkakaiba sa temperatura sa araw at pana-panahon ay nagdudulot ng "epekto sa paghinga" sa loob ng kable. Ang cyclic stress na ito, na pangmatagalang kumikilos sa mga materyales na polymer tulad ng XLPE at LSZH, ay maaaring magdulot ng mga depekto sa micro-fatigue, na lumilikha ng mga kondisyon para sa pagtagos ng kahalumigmigan.

Kemikal na Kaagnasan: Sa acidic/alkaline na lupa o mga industriyal na kapaligiran na naglalaman ng corrosive media, ang parehong polymer chain ng LSZH sheath at metal sheath ay maaaring dumanas ng kemikal na atake, na humahantong sa pagdurog ng materyal, pagbubutas, at pagkawala ng proteksiyon na tungkulin.

Konklusyon at mga Rekomendasyon

Ang pag-iwas sa kahalumigmigan sa mga kable na hindi tinatablan ng apoy ay isang sistematikong proyekto na nangangailangan ng multi-dimensional na koordinasyon mula sa loob palabas. Nagsisimula ito sa mga pangunahing materyales ng kable – tulad ng mga XLPE insulation compound na may siksik na cross-linked na istraktura, mga siyentipikong binuong hydrolysis-resistant LSZH sheathing compound, at mga Magnesium Oxide insulation system na umaasa sa mga metal sheath para sa ganap na pagbubuklod. Ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng standardized na konstruksyon at mahigpit na aplikasyon ng mga auxiliary material tulad ng mga sealant at heat-shrink tube. At sa huli ay nakasalalay ito sa predictive maintenance management.

Samakatuwid, ang pagkuha ng mga produktong gawa gamit ang mga materyales ng kable na may mataas na pagganap (hal., premium na LSZH, XLPE, Magnesium Oxide) at nagtatampok ng matibay na disenyo ng istruktura ang pangunahing pundasyon para sa pagbuo ng resistensya sa kahalumigmigan sa buong siklo ng buhay ng isang kable. Ang malalim na pag-unawa at paggalang sa mga pisikal at kemikal na katangian ng bawat materyal ng kable ang panimulang punto para sa epektibong pagtukoy, pagtatasa, at pagpigil sa mga panganib ng pagpasok ng kahalumigmigan.


Oras ng pag-post: Nob-27-2025