အလတ်စားနှင့် မြင့်မားသောဗို့အားရှိသော ဓာတ်အားကြိုးများ၊ စွမ်းအင်ကြိုးအသစ်များ၊ ရထားလမ်းကြိုးများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ကြိုးထုတ်လုပ်သူများသည် ကြိုးပစ္စည်းများ၏ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပိုမိုအလေးပေးလာကြသည်။ ထို့အပြင်XLPE လျှပ်ကာဒြပ်ပေါင်းများပါဝါကြိုးများ၏ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းဖြန့်ဖြူးမှု၊ insulation စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် semiconductive shielding ဒြပ်ပေါင်းများသည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
အီသိုင်းလင်း အီသိုင်း အက်ခရီလိတ် (EEA) ကို အလတ်စားနှင့် မြင့်မားသော ဗို့အား XLPE ပါဝါကြိုးများတွင် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့် အကာအကွယ်ပေးသော ဒြပ်ပေါင်းများအတွက် အခြေခံအစေးအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖြည့်သွင်းနိုင်သော လိုက်ဖက်ညီမှု၊ အပူကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အပူချိန်နိမ့်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် တည်ငြိမ်သော လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့် EEA သည် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ကြိုးဒြပ်ပေါင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အဓိကပိုလီမာပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
EEA ကို ဘာကြောင့် Semiconductive Shielding Compounds တွေမှာ အသုံးပြုကြတာလဲ။
EEA သည် မြင့်မားသောဖိအားအခြေအနေများအောက်တွင် အီသလင်းနှင့် အီသိုင်းအက်ခရီလိတ်တို့၏ အခမဲ့-ရယ်ဒီကယ် ပူးတွဲပေါ်လီမာဓာတ်ပြုမှုမှ ထုတ်လုပ်ထားသော ပိုလာအီသလင်း ကိုပိုလီမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုလာအီစတာအုပ်စုများကို ပိုလာအီစတာအုပ်စုများ ပေါ်လွင်စေခြင်းသည် EEA ကို ရိုးရာ LDPE နှင့် EVA ထက် အားသာချက်များစွာပေးစွမ်းပြီး တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဒိုင်းကာဒြပ်ပေါင်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်စေသည်။
၎င်း၏ ဝင်ရိုးစွန်းဖွဲ့စည်းပုံသည် လျှပ်ကူးနိုင်သော ကာဗွန်အနက်ရောင်နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းကို ပိုမိုညီညာစွာ ပျံ့နှံ့စေပြီး တည်ငြိမ်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကွန်ရက်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဒိုင်းကာအလွှာတစ်လျှောက်တွင် လျှပ်စစ်စီးကူးမှု တသမတ်တည်းရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။
EEA သည် အပူချိန်နိမ့်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားအက်ကွဲမှုခံနိုင်ရည် (ESCR) နှင့် အပူကြောင့်အိုမင်းမှုခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကိုလည်း ပေးစွမ်းသောကြောင့် အကာအကွယ်အလွှာသည် ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်အတွင်း ၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။ EVA နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက EEA သည် ပုံမှန်ကေဘယ်လ်ထုတ်လွှတ်မှုအပူချိန်များအတွင်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူတည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အက်စီတစ်အက်ဆစ်ကဲ့သို့သော ချေးတက်စေသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို မထုတ်လွှတ်သောကြောင့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုမိုအသုံးပြုရလွယ်ကူပါသည်။
ကေဘယ်လ်ပစ္စည်းများတွင် EEA ၏ အဓိကအသုံးချမှုများ
ကေဘယ်လ်လုပ်ငန်းတွင် EEA ၏ အဓိကအသုံးချမှုမှာ အလတ်စားနှင့် မြင့်မားသောဗို့အား XLPE ပါဝါကြိုးများတွင် အသုံးပြုသည့် semiconductive shielding compounds များအတွက် အခြေခံ resin အဖြစ်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန် အလတ်စား သို့မဟုတ် မြင့်မားသော ဗို့အားရှိသော ပါဝါကြိုးတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းဒိုင်း၊ XLPE လျှပ်ကာ၊ လျှပ်ကာဒိုင်းနှင့် သတ္တုစခရင်တို့ ပါဝင်သည်။ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဒိုင်းဒြပ်ပေါင်းများတွင် အခြေခံပိုလီမာအနေဖြင့် EEA သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကာဗွန်အနက်ရောင် ပျံ့နှံ့မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး၊ ဒိုင်းအလွှာ၏ လျှပ်စစ်တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ XLPE လျှပ်ကာနှင့် ခိုင်မာသော ကပ်ငြိမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လျှပ်စီးကြောင်းယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပြီး ကေဘယ်လ်လျှပ်ကာစနစ်၏ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးသည်။
ပါဝါကြိုးများအပြင် EEA ကို စွမ်းအင်ကြိုးအသစ်များ၊ ရထားလမ်းကြိုးများနှင့် အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကြိုးပစ္စည်းများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
ဘာကြောင့် EEA ကို အသုံးပြုတဲ့ Semiconductive Shielding Compounds တွေ ပိုများလာတာလဲ။
ကေဘယ်လ်ထုတ်လုပ်သူများသည် ပိုမိုမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဆက်လက်လိုက်စားလာသည်နှင့်အမျှ EEA သည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဒိုင်းကာဒြပ်ပေါင်းများအတွက် ပိုမိုရေပန်းစားလာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော ကာဗွန်အနက်ရောင် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ အပူကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အပူချိန်နိမ့်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်မှုတို့က ဒိုင်းကာဒြပ်ပေါင်းများကို တောင်းဆိုမှုများသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။
နောက်ထပ်အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ XLPE insulation နှင့် ၎င်း၏ အပြန်အလှန်ကပ်ငြိမှုအားကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး interface ချို့ယွင်းချက်များကို လျှော့ချပေးပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း discharge အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်း၏ ကျယ်ပြန့်သော processing window နှင့်အတူ EEA သည် extrusion တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်တသမတ်တည်းရှိမှုတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လည်း ပံ့ပိုးပေးပြီး အလတ်စားနှင့် မြင့်မားသောဗို့အားပါဝါကြိုးများတွင် semiconductive shielding compounds များအတွက် ဦးစားပေး base resin ဖြစ်လာစေသည်။
EEA အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ
ကေဘယ်လ်ဒြပ်ပေါင်းများတွင် EEA ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် အီသိုင်းအက်ခရီလိတ် (EA) ပါဝင်မှု၊ အရည်ပျော်စီးဆင်းမှုနှုန်း (MFR)၊ ကေဘယ်လ်ဒီဇိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်လျော်သောအဆင့်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ အပူယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ထုတ်ယူမှုအပူချိန်များကိုလည်း အကြံပြုထားသော အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းချုပ်သင့်သည်။
အလွန်အမင်းဖြည့်ထားသော semiconductive shielding ဒြပ်ပေါင်းများအတွက်၊ ပူဖောင်းများနှင့် မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက်များကို လျှော့ချရန်အတွက် extrusion မလုပ်မီ သင့်လျော်စွာ အခြောက်ခံရန် အကြံပြုထားသည်။ crosslinkable semiconductive shielding ဒြပ်ပေါင်းများအတွက်၊ တည်ငြိမ်သော ရေရှည်လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပူအိုမင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် crosslinking လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်သင့်သည်။
နိဂုံးချုပ်
အလတ်စားနှင့် မြင့်မားသောဗို့အားရှိသော ဓာတ်အားကြိုးများ၊ စွမ်းအင်ကြိုးအသစ်များနှင့် ရထားလမ်းကြိုးများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဆက်လက်တောင်းဆိုလာသည်နှင့်အမျှ၊ semiconductive shielding compounds များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ပိုမိုအရေးကြီးလာပါသည်။ ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော filler တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ အပူကြောင့် အိုမင်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အပူချိန်နိမ့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်မှုတို့ဖြင့် EEA သည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော semiconductive shielding compounds များအတွက် ဦးစားပေးအခြေခံ resin များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကေဘယ်လ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ မှန်ကန်သော EEA အဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်သော ကာဗွန်အနက်ရောင်၊ crosslinking စနစ်များနှင့် သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများဖြင့် ဖော်မြူလာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကေဘယ်လ်လျှပ်ကာစနစ်များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်မှု၊ ထုတ်ကုန်တသမတ်တည်းရှိမှုနှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
ငြင်းဆိုချက်- ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ EEA ၏ တကယ့်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အဆင့်၊ ဖော်မြူလာနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အသုံးမပြုမီ သတ်မှတ်ထားသော အသုံးချမှုအခြေအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်