Основываясь на нашем предыдущем обсуждении оценки совместимости проводов с изоляцией из ПТФЭ для горячеканальных систем и условий высоких-температур горячеканальных систем, для проверки термостойкости проводов с изоляцией из ПТФЭ, подходящих для сценариев с горячеканальными каналами, можно использовать следующие стандартные методы:
Долгосрочное-испытание на старение при постоянной температуре: поместите образец проволоки в духовку с температурой 260 градусов- и непрерывно запекайте при постоянной температуре в течение 720 часов. Проверьте скорость изменения сопротивления изоляции и прочности изоляционного слоя до и после испытания. Скорость изменения менее 20 % считается квалифицированной, что подтверждает ее долгосрочную-стабильность температуры.
Испытание на мгновенное воздействие высокой-температуры: ненадолго погрузите провод в среду с температурой 320 градусов-на 10 минут. После снятия убедитесь, что изоляционный слой не размягчается, не плавится и не растрескивается, проверяя его способность выдерживать мгновенное воздействие экстремально высоких-температур горячеканальных систем.
Испытание на циклическое воздействие высоких и низких температур: выполните 50 циклов чередования высоких и низких температур в диапазоне температур от -65 до 260 градусов. Если после циклирования слой изоляции провода не затвердевает, не становится хрупким или не отслаивается, проверяют его адаптируемость к широкому температурному диапазону условий эксплуатации горячеканальных каналов.
Испытание при моделировании реальных рабочих условий: Проводник был подключен к реальной системе горячеканальных каналов и прошел 100 полных ступенчатых циклов повышения и понижения температуры с помощью горячеканальных каналов. На протяжении всего цикла не было обнаружено значительного дрейфа диэлектрической проницаемости проводника, что подтверждает надежность его термостойкости в реальных-условиях эксплуатации.
Проводник из ПТФЭ, прошедший вышеуказанное испытание, полностью соответствует требованиям длительной -высокой-температурной эксплуатации горячеканальных каналов, что позволяет избежать таких проблем, как аномальное увеличение распределенной емкости и задержка регулирования температуры, вызванная старением изоляции.

