ほぼ1世紀の開発の後、UL認証は世界中でその人気と権威で認められています。 UL認証は、主に科学的試験方法を使用して、さまざまな材料かどうかを検出します。ケーブル、製品、設備、建物などは、人命、財産、環境汚染、製品のリサイクル性などに有害です。
UL規格では、一般的な耐熱グレードは60度、70度、80度、90度、105度、125度、150度です。 これらの耐熱グレードは長期動作温度ではなく、UL規格では定格温度と呼ばれています。
定格動作温度
UL規格での定格温度の確認は、式1.1に従って決定されます(第4.3章UL 2556-2007の材料の長期劣化を参照)。 具体的なプロセスは、105度などの材料の耐熱グレードを想定し、式1.1に従ってオーブンのテスト温度を112度と計算することです。 サンプルをこのような試験温度にそれぞれ90日、120日、150日間置いて、サンプルの伸び変化率とエージング日のデータを取得し、エージング日と最小二乗法による破断点伸びの線形関係を計算します。この線形関係に基づいて、このオーブン温度(112度)で300日間エージングしたサンプルの破断点伸びを計算できます。
破断点伸びの変化率が50%未満の場合、材料は想定定格温度に到達できると考えられます。 破断点伸びの変化率が50%を超える場合、材料の定格温度が想定定格温度に到達できないと考えられます。 新しい定格温度を想定し、上記の試験を継続する必要があります。
UL規格では、逆の方法を採用した場合、一定温度で300日程度の時効した材料の伸び変化率は50%以下と考えられ、温度aを5.463で減算し、次に1.02で除算して温度B度を取得すると、材料が定格温度B度に到達できると判断できます。
この定格温度は、絶縁層によって許容される導体の最大長期動作温度ではありません。 長期の最高動作温度の「長期」は、実際にはこの動作温度でのケーブルの耐用年数である必要があり、少なくとも数年で計算する必要があるためです。 たとえば、太陽光発電ケーブル規格en50618では、ケーブルの耐用年数は25年と設計されており、UL規格の定格温度は一般に導体の長期最大動作温度よりも高くなっています。
短期間の老化温度
材料の短期エージング温度、つまり、105度の材料のエージング条件など、標準で最も一般的な7日と10日は、136度×7日です。 これは定格温度と何の関係がありますか? UL規格では、短期間のエージングの温度は材料の長期的な使用経験に依存しますが、確認のためにいくつかの方法も要約されています。 たとえば、材料の短期時効温度は、ul2556-2007規格の4.3.5.6章および付録Dで決定されています。 まず、表1-1に従って定格温度、エージング温度、エージング時間を選択します。
上記の条件で試験した材料の時効後の伸び変化率が50%を超える場合、この条件に従って材料の時効温度を決定できると考えられます。 伸び変化率が50%を超える場合は、材料の定格温度と短期時効温度を1段階下げます。






