伊津政电线电缆(上海)有限公司
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2026-01
在热处理等频繁经历剧烈温度变化的场合,补偿导线内部的应力积累是影响寿命的主要因素。热循环会导致材料疲劳,传统结构可能出现分层或性能漂移。为此,一些设计采用了考虑热膨胀系数匹配的多层复合结构,例如从内到外依次为合金导体、无机绝缘、金
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2026-01
在核电、航空等关键领域,重要温度参数常采用冗余测量设计(如“二取二”逻辑),以提升容错能力和安全性。在此设计中,每一套冗余测温回路(包括补偿导线)必须是真正分立的。这意味着冗余导线应沿不同的物理路径敷设,避免同一意外事件(火灾、撞
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2026-01
在输送低温流体(如液氮、液化天然气)并设有电伴热带的管道上测温时,补偿导线的敷设位置至关重要。导线完全不能放置在电伴热带与管道之间,否则伴热带热量会直接加热传感器,导致测量值严重偏高。正确做法是将补偿导线(及传感器接线)敷设在保温
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2026-01
在矿山、水泥厂等存在研磨性粉尘的环境中,悬浮的坚硬颗粒会像“砂纸”一样持续磨损暴露的补偿导线护套,导致其快速变薄破损。应对策略包括:优先选择耐磨性优异的护套材料,如聚氨酯(PU)、氯丁橡胶(CR)或某些特种橡胶;增加物理防护层,如
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2026-01
在热处理等频繁经历剧烈温度变化的场合,补偿导线内部的应力积累是影响寿命的主要因素。热循环会导致材料疲劳,传统结构可能出现分层或性能漂移。为此,一些设计采用了考虑热膨胀系数匹配的多层复合结构,例如从内到外依次为合金导体、无机绝缘、金
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2026-01
焊接点处材料较硬,易成为应力集中点。在振动、热循环作用下,应力可能导致微裂纹乃至断裂。应力消除方法包括:采用“应力释放”型接线端子;在焊点后方制造一个小弯曲环(服务环)让应力释放;或使用过渡材料,如先用更柔软、可焊性好的延伸丝与热
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