భారీ వర్షం తర్వాత, ఒక నగరంలోని సబ్వే వ్యవస్థలో కీలకమైన విద్యుత్ సరఫరా సర్క్యూట్ విఫలమైంది. కేబుల్ను తనిఖీ చేసినప్పుడు, XLPE ఇన్సులేషన్లో గణనీయమైన నీటి వృక్ష నిర్మాణాలు గమనించబడ్డాయి మరియు రాగి కండక్టర్ ఉపరితలంపై తుప్పు కనిపించింది. టెర్మినేషన్లు, కీళ్ళు లేదా దెబ్బతిన్న తొడుగు ద్వారా తేమ కేబుల్లోకి ప్రవేశించింది, ఫలితంగా ఇన్సులేషన్ క్షీణత మరియు కండక్టర్ తుప్పు ఏర్పడింది, ఇది కేబుల్ యొక్క దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయతను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
నీటి ప్రవేశం
తేమ కేబుల్లోకి పేలవంగా మూసి ఉన్న టెర్మినేషన్లు లేదా కీళ్ల ద్వారా చొచ్చుకుపోతుంది, షీత్ మెటీరియల్లో యాంత్రిక నష్టం లేదా వృద్ధాప్య పగుళ్లు, నీటిని నిరోధించని ఇన్సులేషన్ లేదా షీత్ మెటీరియల్ల అధిక హైగ్రోస్కోపిసిటీ మరియు తయారీ ప్రక్రియ నుండి ఇన్సులేషన్ లేదా షీల్డింగ్ లేయర్ల లోపల అవశేష తేమ. మీడియం మరియు హై-వోల్టేజ్ కేబుల్ల కోసం, నీటి ప్రవేశం XLPE ఇన్సులేషన్లో నీటి వృక్షం ఏర్పడటానికి దారితీస్తుంది, ఇది అధిక విద్యుత్ క్షేత్రాల కింద విద్యుత్ వృక్షాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది, చివరికి ఇన్సులేషన్ విచ్ఛిన్నానికి కారణమవుతుంది. తేమ రాగి లేదా అల్యూమినియం కండక్టర్లను కూడా క్షీణింపజేస్తుంది, కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ను పెంచుతుంది, స్థానికంగా వేడెక్కడానికి కారణమవుతుంది, ఇన్సులేషన్ నిరోధకతను తగ్గిస్తుంది, లీకేజ్ కరెంట్ను పెంచుతుంది, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో గ్రౌండింగ్ లోపాలను ప్రేరేపిస్తుంది మరియు ఇన్సులేషన్ మరియు షీత్ మెటీరియల్ల వృద్ధాప్యాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది, కేబుల్ సేవా జీవితాన్ని తగ్గిస్తుంది.
తేమ రక్షణ వ్యవస్థ
ఆధునిక మీడియం- మరియు తక్కువ-వోల్టేజ్ కేబుల్స్ రేడియల్ మరియు లాంగిట్యూడినల్ వాటర్-బ్లాకింగ్ వ్యవస్థలను రూపొందించడానికి అధిక-పనితీరు గల కేబుల్ పదార్థాలపై ఆధారపడతాయి. రేడియల్ వాటర్ బ్లాకింగ్ అనేది సీసం తొడుగులు, వెల్డెడ్ ముడతలు పెట్టిన అల్యూమినియం తొడుగులు, రాగి తొడుగులు లేదా PE బాహ్య తొడుగు నిర్మాణాలతో అల్యూమినియం-ప్లాస్టిక్ కాంపోజిట్ టేప్ (AL/PET)లను ఉపయోగిస్తుంది, ఇవి యాంత్రిక రక్షణ మరియు రేడియల్ తేమ నిరోధకతను అందిస్తాయి. లాంగిట్యూడినల్ వాటర్ బ్లాకింగ్ నీరు-వాపే టేపులను ఉపయోగిస్తుంది,నీటిని అడ్డుకునే నూలుమరియు కేబుల్ కోర్ల చుట్టూ చుట్టబడిన పేస్ట్లు మరియు కండక్టర్లు మరియు కేబుల్ కోర్ల మధ్య ఉంచబడిన సూపర్అబ్సోర్బెంట్ పాలిమర్ (SAP) ఆధారిత నీటిని నిరోధించే పౌడర్లు లేదా టేపులు. ఈ పదార్థాలు నీటితో సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు విస్తరించి భౌతిక అవరోధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి, తేమ వలసను సమర్థవంతంగా నిరోధిస్తాయి మరియు XLPE ఇన్సులేషన్ మరియు LSZH షీత్ పదార్థాలకు ద్వితీయ రక్షణను అందిస్తాయి.
తేమ-నిరోధక కేబుల్ నిర్మాణం
ఒక సాధారణ మీడియం-వోల్టేజ్ వాటర్-బ్లాకింగ్ కేబుల్లో రాగి లేదా అల్యూమినియం స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్లు, సెమీకండక్టివ్ ఎక్స్ట్రూడెడ్ షీల్డింగ్ లేయర్లు, XLPE ఇన్సులేషన్, లాంగిట్యూడినల్ వాటర్-బ్లాకింగ్ లేయర్ (నీటిని అడ్డుకునే టేప్/లోహ తెర ముందు నూలు), ఒక లోహ తెర, బయటి తొడుగుగా వెల్డెడ్ అల్యూమినియం-ప్లాస్టిక్ కాంపోజిట్ టేప్ మరియు HDPE లేదా జ్వాల-నిరోధక పాలియోలిఫిన్ తొడుగు పదార్థాలు. ఈ నిర్మాణం పూర్తి రేడియల్ మరియు రేఖాంశ తేమ రక్షణ వ్యవస్థను అందిస్తుంది. ప్రతి కేబుల్ పదార్థం యొక్క స్థిరత్వం మరియు పనితీరు సంక్లిష్ట వాతావరణాలలో కేబుల్ యొక్క భద్రత మరియు సేవా జీవితాన్ని నేరుగా నిర్ణయిస్తాయి.
సంస్థాపన మరియు నిర్వహణ
ప్రభావవంతమైన తేమ రక్షణ కూడా సరైన సంస్థాపన మరియు నిర్వహణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. విశ్వసనీయ సీలింగ్ను నిర్ధారించడానికి టెర్మినేషన్లు మరియు కీళ్ళు హీట్-ష్రింక్, కోల్డ్-ష్రింక్ లేదా ఎపాక్సీ సీలెంట్ల వంటి అనుకూలమైన, అధిక-నాణ్యత సీలింగ్ పదార్థాలను ఉపయోగించాలి. ఇన్స్టాలేషన్ సమయంలో, షీత్ను యాంత్రిక నష్టం నుండి రక్షించాలి మరియు ఆపరేషన్ సమయంలో బాహ్య శక్తులను నివారించాలి. XLPE ఇన్సులేషన్ మరియు LSZH షీత్ పదార్థాలలో తేమ పరిస్థితులను పర్యవేక్షించడానికి రెగ్యులర్ ఇన్సులేషన్ నిరోధక కొలతలు అవసరం. ఆధునిక కేబుల్ వ్యవస్థలు తేమ ప్రవేశం యొక్క నిజ-సమయ హెచ్చరికలను అందించడానికి షీత్ కరెంట్ పర్యవేక్షణ పరికరాలను కూడా కలిగి ఉండవచ్చు.
అధిక-పనితీరు గల వాటర్-బ్లాకింగ్ టేపులు, వాటర్-బ్లాకింగ్ నూలు/పేస్ట్లు, అధిక-నాణ్యత షీత్ మెటీరియల్స్, సహేతుకమైన స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ మరియు ప్రామాణిక ఇన్స్టాలేషన్ దీర్ఘకాలిక కేబుల్ విశ్వసనీయతను నిర్ధారించడానికి కీలకం. ఒక ప్రొఫెషనల్ కేబుల్ మెటీరియల్ సరఫరాదారుగా, ONE WORLD అధిక-నాణ్యత XLPE ఇన్సులేషన్, LSZH షీత్ మెటీరియల్స్, వాటర్-బ్లాకింగ్ టేపులు, వాటర్-బ్లాకింగ్ నూలు/పేస్ట్లు మరియు అల్యూమినియం-ప్లాస్టిక్ కాంపోజిట్ టేపులను అందిస్తుంది, వీటిని పవర్ కేబుల్స్, కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ మరియు మీడియం మరియు తక్కువ-వోల్టేజ్ వాటర్-బ్లాకింగ్ కేబుల్లలో విస్తృతంగా వర్తింపజేస్తారు, ఇది కస్టమర్లు కేబుల్ తేమ నిరోధకత మరియు దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
పోస్ట్ సమయం: ఫిబ్రవరి-28-2026