のアプリケーションケーブル中のシリカ
ケーブルの耐力を決定する主な要因は次のとおりです。
A.絶縁媒体または他のケーブル材料の最高の耐熱性。
B.ケーブルと絶縁媒体の熱伝導率。
C.導体の導電率(またはケーブルサイズ)。
D.誘電体の誘電定数と誘電損失係数E. 作業環境などの特定の要因
簡略化された分析、温度、作業高度、作業周波数などの作業環境が固定されている場合、耐力を上げる必要がある場合は、次のようにする必要があります。1。ケーブル絶縁媒体の耐温度を上げる2.加熱を最小限に抑える(ケーブル損失を減らす)、3。できるだけ早く熱を放散する(平衡温度を下げる)、。
上記の3つの方法の中で、最も直接的な方法は絶縁媒体の温度を上げることであり、2番目の方法は損失を減らすことです。 損失を減らす最も効果的な方法はケーブルの直径を大きくすることであり、2番目は低誘電率の絶縁媒体を使用することです。 ただし、材料上の理由から熱伝導率を改善することは難しいため、現在の一般的な焦点は最初と2番目の2つのポイントです。 同時に、多くの場合、ケーブルのサイズが十分に制限されているため、または簡単に比較できるように、同じ直径のケーブルを使用して最大耐電力を比較します。

このように、2つの方法しかありません。 1つはケーブル絶縁媒体の耐熱性を向上させることであり、もう1つは誘電率の低い絶縁媒体を選択することです。
以下は、一般的な絶縁材料の温度と誘電率の表です。
絶縁材料の名称耐熱グレード(C)誘電率
ポリエチレン(PE)80-100 2.35
発泡ポリエチレン(FPE)80-100 1.26-1.65
ポリプロピレン(PP)150 2.2-2.4
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)260 2.0-2.1
発泡ポリテトラフルオロエチレン(EPTFE)260 1.38-1.65
シリカ(SIO 2) 1723 1.58
上記のパラメータから、二酸化ケイ素ケーブルは耐力の向上に大きな利点があることがわかります。
(2)実際のケーブルの最大耐力比較
次の表は、さまざまな絶縁材料(海面、20 C)を使用したほぼ同じサイズのケーブルの最大耐力の比較を示しています。
絶縁材料名、ケーブル仕様、最大耐力(CW @ 10GHz)、最大耐力(CW @ 0.4GHz)
ポリエチレン(PE)RG223該当なし86
発泡ポリエチレン(FPE)LM195 N / A 250
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)UT-141C 117.5 660
発泡ポリテトラフルオロエチレン(EPTFE)UFB-142A 172 N / A
シリカ(SIO 2)S142 1450 N / A
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