
Когда говорят про сшитый УФ-излучением изоляционный материал, многие сразу думают о стандартных решениях для высоковольтных линий, но на практике нюансов куда больше. Лично сталкивался с ситуациями, где заказчики требовали 'просто УФ-сшивку', не учитывая, что для гибких кабелей низкого напряжения параметры эластичности после обработки могут 'поплыть'.
В 2019 году мы тестировали образцы от трёх поставщиков, включая ООО Чэнду Чжанхэ Новые технологии материалов. Их материал серии LFH показывал стабильное сохранение диэлектрических свойств после 500 часов УФ-воздействия, но при механических изгибах в холодной среде появлялись микротрещины. Пришлось дорабатывать рецептуру - увеличили долю полиолефиновых смол, хотя это немного подняло дымообразование.
Интересно, что многие недооценивают влияние антипиренов на процесс сшивки. Как-то раз получили партию, где из-за галогенсодержащих добавок степень сшивки не превышала 65%, хотя по паспорту должна была быть 85%. После этого всегда требую протоколы по содержанию галогенов перед испытаниями.
Кстати, на сайте https://www.zhxclkj.ru сейчас указано, что они полностью перешли на безгалогенные составы, но в 2021 ещё поставляли модификации с бромированными антипиренами. Важно уточнять это при заказе.
Для объектов метрополитена брали их материал марки ZX-UV-302. Там критична не только огнестойкость, но и сохранение гибкости при прокладке в кабельных тоннелях. После УФ-обработки кабель должен выдерживать температуру от -40°C, а в их случае получалось только -25°C. Дорабатывали технологию охлаждения после облучения.
Заметил, что многие поставщики, включая Чэнду Чжанхэ, стали использовать сополимеры этилена с винилацетатом вместо чистого ПЭТ. Это даёт лучшую адгезию с медной жилой, но требует точного контроля дозы УФ-излучения - перебор всего на 10% приводит к преждевременному старению изоляции.
В прошлом месяце видел их новые образцы для солнечной энергетики. Там добавлен УФ-стабилизатор на основе бензотриазола, но пока не проверял, как это влияет на скорость сшивки. Нужно тестировать при разной интенсивности излучения.
Как-то взяли партию у нового поставщика без проверки условий хранения сырья. Оказалось, их сшитый УФ-излучением материал хранился при повышенной влажности, и при обработке образовались пузырьки газа в изоляции. Теперь всегда запрашиваю логи хранения.
У Чэнду Чжанхэ в этом плане порядок - на их производстве в Чэнду поддерживают влажность 45±5%, что видно по отчётам контроля качества. Но есть нюанс: их инженерные пластики иногда имеют разную степень очистки от партии к партии, что влияет на однородность сшивки.
Коллеги из Белгорода жаловались, что получили материал с неравномерной степенью сшивки по длине кабеля. Причина - нестабильная скорость протяжки через УФ-камеру. Советую всегда тестировать минимум три участка из разных бухт.
Для наших климатических условий важно, чтобы поставщик предусматривал морозостойкие модификации. У китайских производителей, включая Чэнду Чжанхэ, часто закладывают параметры для умеренного климата. При -35°C их стандартные композиции становятся хрупкими.
Заметил, что их каталог на zhxclkj.ru обновляется быстрее, чем техническая документация. Например, в описании инженерных пластиков уже указана морозостойкость -50°C, а в паспортах на конкретные партии ещё старый показатель -30°C. Нужно всегда запрашивать актуальные данные.
При прямых поставках возникают сложности с таможенным оформлением полимерных композиций - иногда задерживают из-за классификации. Их материал попадает то под код 3901, то под 3910. Лучше заранее готовить пояснения по химсоставу.
Сейчас тестируем их новую разработку - материал с наноразмерным оксидом алюминия. Предварительные результаты показывают увеличение термостойкости на 15-20%, но есть вопросы к дисперсности частиц. При неравномерном распределении прочность на разрыв снижается.
Интересно, что они начали предлагать кастомные рецептуры для конкретных применений. Недавно делали пробную партию для кабелей морских ветроэлектростанций - добавили гидрофобные присадки, но пришлось пожертвовать скоростью сшивки. УФ-экспозицию увеличили на 18%.
Если говорить о трендах, то многие переходят на УФ-сшивку как альтернативу пероксидной, но не всегда учитывают энергозатраты. Их технология требует меньше электроэнергии по сравнению с терморадиационной сшивкой, но нужны точные расчёты для каждого типа кабеля.
Кстати, их инженеры недавно признались, что работают над биодеградируемыми вариантами изоляции, но пока результаты нестабильные - после УФ-обработки распад ускоряется в 3-4 раза. Нужно ждать новых разработок.