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  • 1
    卷盤電纜,卷盤專用電纜 PUR聚氨酯
    卷筒電纜也稱為起重機電纜。卷筒電纜是橋式起重機在高架軌道上運行的專用電纜。行車的橋架沿高架軌道兩側鋪設的軌道縱向運行,升降小車沿橋架上鋪設的軌道橫向運行,形成一個矩形的工作范圍,充分利用橋下空間升降物料,不受地面設備的阻礙。卷筒電纜廣泛應用于室內外倉庫、車間、碼頭、露天堆場等吊車電纜。產品名稱:卷軸電纜。卷軸電纜的范圍:可用于收、放、拖,干爆濕室內外,港口吊裝,天車設備,工業水中大型移動設備。起重機天車必須工作和運行。一般來說,卷筒電纜需要具備耐磨、抗拉、抗扭、抗彎、耐老化、抗氧化、耐高低溫、耐水解等特性。好的電纜不僅可以提高機械工作質量,還可以減少機械磨損!卷軸電纜的優點:與傳統的橡膠電纜相比,外徑的更大減小節省了空間并減輕了重量。中心承重加強芯緩解張力,確保自由牽引和懸索收線、放線和長距離偏轉。無論是收線、防守還是牽引,都需要對線纜施加張力。整個抗扭承重編織層防止電纜貨物被不必要地扭曲,形成電纜的螺旋效果。卷軸電纜的特點:無鹵阻燃,符合國際電工委員會標準。符合歐洲標準的耐油性。良好的耐化學性、耐熱性和耐機械應力性。根據DINVDE0165,適合在危險環境或移動設備連接中操作。技術認證:CEROSH。電纜結構:多股銅線細絞成束。芯防爆:高強度耐寒PVC/橡膠。中央反支撐元件。外護套由扭轉和拉伸編織層復合而成。無牙聚氨酯外護套。護套顏色為黑色(RLA9005)芯線識別。≤6芯顏色標識VDE0293-308。≥7芯黑色線芯白色數字。絕緣電阻。>10gohmxcm.導體符合VDE0295。6級/iec602286級標準。彎曲半徑:移動安裝×OD。額定電壓:600/1000(1200伏)測量電壓為3000伏。溫度范圍。移動安裝-40至+80℃。固定抽頭-60到+90℃。卷筒電纜、卷筒電纜、卷筒專用電纜、卷筒用卷筒電纜。
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    電纜組件的裝接方式有哪些?
    隨著通信行業的快速發展和電子技術的快速發展,電纜附件在電子通信行業的應用越來越廣泛,影響到我們工作和生活的方方面面。讓我們來看看什么是電纜組件以及它是如何連接的。電纜組件。電纜組件。電纜組件是用于連接不同電子設備系統或子系統的電氣連接組件,由各種絕緣線、屏蔽線和電氣連接器組成。隨著電纜組件在通信領域的廣泛應用,對電纜組件的穩定性、使用壽命和耐環境性的要求越來越高。目前常用的電纜組件為兩端連接器,中間電纜、電纜和連接器采用壓接、安裝或焊接的方式連接,并采用熱縮套管或注射成型的方式進行保護。電纜組件有三種類型:夾緊式、壓接式和直接焊接式。1.夾持式:組裝連接器和電纜時,電纜屏蔽層采用螺母結構,通過夾持機構與連接器外殼外導體連接固定,適用于柔性電纜和饋電電纜。其優點如下:1。壓銅尖非常方便,可以輕松實現符合實際要求的鏈橋;2.當導線連接位置緊密相鄰時,可以提高絕緣安全性,防止導線分叉;3.導線可以更容易地插入末端。2.壓接式:電纜屏蔽層用專用壓接鉗通過壓接套壓接固定在連接器上。結構簡單,貼裝速度快,一致性好,可靠性高。這種結構適用于柔性電纜。其優點如下:1。結構簡單;2.貼裝速度快;3.一致性好;4.可靠性高。3.直焊式:電纜內導體和連接器內導體;半剛性電纜外導體與連接器外導體之間的焊接連接需要專用裝配工具。其優點如下:1。連接線可以好;2.焊接結構剛性高,整體性好;3.焊接方法種類繁多,焊接工藝適用性廣,易于實現。由于電纜材料是高密度耗材,強度高,經常使用和不正確的操作會縮短電纜的使用壽命,所以大家在使用電纜組件時要注意日常維護,在不同場合使用時要記住。不同的連接器在不同的場合會以不同的方式安裝,所以大家一定要區分好,以免損壞。上海齊岳高溫電纜有限公司是專業生產穩定相電纜、超軟電纜、半軟電纜、半硬電纜、特種電纜、微波波導及器件等產品的公司。從事電纜行業多年,擁有先進的生產技術和經驗豐富的工程師,產品在行業內享有較高的聲譽。可根據不同客戶的特殊需求定制各種特殊非標電纜組件和波導組件。歡迎咨詢選購和解答電纜產品相關問題。
  • 3
    柔性高壓引下電纜的掛接
    掌握工具的結構組成、技術參數、性能特點,是正確掌握工具使用方法的前提,對保證現場生產過程的安全實施具有決定性作用。當前在無停電配網作業中,利用旁路作業設備進行檢修工作的應用較多,如帶負荷更換柱上開關等。一般認為,采用1臺旁路負荷開關和2組柔性高壓引下電纜組成的旁路圈比采用絕緣引流線短接柱式開關,在安全性和工作流程方面具有更大的優勢。(本文暫時稱為小旁路)本文僅就柔性高壓引線的掛接方法進行簡單討論。源:網絡配置不停工作坊。標識:live_working。作家:沉默胡須。█軟式高壓引下電纜的種類所稱的柔性引線電纜,是指連接架空導線與旁路負荷開關之間的柔性電纜,其引線夾型式見圖1、2。圖1Fujikura軟式高壓引線電纜。圖2韓國平一型柔性高壓導線。撓性高壓引下電纜長度一般在5-10米之間,適合進行橋接和小旁路作業,也可根據客戶要求定做較長長度。上述兩種軟高壓引下電纜均屬非自承電纜。導引體截面為35mm2、50mm2的軟索可以承受0.5噸的拉力(不知道是靜態拉力還是動態拉力,暫且把它算進去)。但韓制柔性電纜可承受的應力為:動15N/mm2,靜30N/mm2。該撓性電纜能承受50mm2截面的0.75噸的動態拉力。50mm2截面的柔索自重約1.3kg/m。圖3承載式柔性鋼索主體結構圖安裝撓性高壓引下電纜時應注意的問題。絕緣傘裙所起的作用。在圖1和圖2中,柔性高壓引下電纜引流線夾型式的端子上設有多片絕緣傘裙,作為芯線和柔性電纜網狀鎧裝層之間的主絕緣。如圖3所示,當柔性高壓引下電纜的另一端連接在旁路負荷時,柔性電纜的鎧裝通過旁路負荷開關本體的保護接地線與大地相連,因此柔性高壓電纜在架空導線上懸掛時,不能短接絕緣傘裙,否則會造成接地短路。施工前,應檢查和清洗柔性引線的絕緣傘裙。由于絕緣手套外衣的羊皮手套可能會有金屬灰塵和導電脂等污物,所以當使用柔性高壓引下電纜時,操作人員不得直接握著絕緣傘裙或同時兩手握著絕緣傘裙的上下(人體串入回路)。另外,在吊裝時,柔性高壓引下的電纜引流線夾與架空導線之間會出現明顯的漏流現象,產生明顯的弧光。圖4連接柔性高壓引下電纜。與圖1相比,圖2中的電纜引流線夾緊絕緣傘裙,其特點是可借助絕緣操作桿將其固定在架空線路上,而圖2中的柔性高壓引下電纜引流線則與絕緣傘裙相距較遠,它們的設計目的均為避免作業人員短接絕緣傘裙。可以肯定地說,圖1也可以應用在絕緣棒操作方法上,幫助提高操作安全。二是柔性高電壓引下線上的固定繩。如上文所述,50mm2截面的柔性電纜自重大約為1.3kg/m,10m左右長的柔性電纜大約為13kg,再加上導線夾端子和插端子的重量大約為15kg。根據它能承受0.5-0.75噸拉力的能力進行檢查,應該可以直接掛在架空電線上。但是為了方便安裝柔性高壓引下電纜時可以減輕勞動強度,分散其在架空導線上的重量,一般都采用防墜繩。在圖4,圖5中可以看到。它的另一個優點是主要承重點在防墜繩上,不受長索后端晃動的影響,掛接點松動。圖6柔性高壓引下的電纜連接示意。注意:圖中柔性高壓引下電纜的額定電壓低于10kV,所以傘裙數較少。這里僅供參考之用。為了使電纜在柔性高壓引下更好地受力,防墜繩應該系在電纜的鎧裝外面,即在絕緣傘裙下面。防墜繩應具有合適的長度和足夠的絕緣性能(≥0.4m有效絕緣長度)。因絕緣繩容易受潮,內線股污垢不易清潔,如美國不視其為主絕緣保護,如更換耐張絕緣子串,必須用絕緣拉桿代替絕緣桿。圖6中防撞繩串聯拉線的絕緣子可能是這樣的想法。但是需要注意的是,旁路負荷開關出線套管的承載力約為30N,因此,當接駁柔性電纜后引出時,彎曲半徑應大于8D(D為柔性電纜的直徑),而離旁路負荷開關在3m以內時,宜用支架固定電纜。三是小問題。另一種類型的高壓引下電纜,如圖7所示,它在引流線夾端處沒有過渡的絕緣傘裙,其另一端也有一個快速插入端子,可以連接到旁路負荷。由外護層看是帶狀纏繞鎧裝(或絕緣內護層)?未知)。本人對此電纜有疑慮,建議大家使用前進一步咨詢生產單位了解其結構,并按相關標準進行測試。圖7其他類型的高壓引線電纜。備注:由生產單位提供柔性高壓引下電纜的技術參數。(點擊此處免費獲取資料)▼。學會分享,收獲更多!電力資料下載免費。1.收集:中國電力價格的全景圖!02.新的安全帽標準將于2020年7月1日正式生效。國家電網:電費減免489億元!2004年.變壓器差動保護的原理和調試方法。05.國網公司開關設備驗收規則。6.變壓器運行情況說明。50個CAD技巧,經常畫電路圖的一定要知道。8.刀閘與隔離開關、斷路器與負荷開關的區別09.變壓器的空載損耗和空載電流,以及短路損耗和短路阻抗。
  • 4
    如何正確選擇微波射頻測試電纜
    在無線通信領域,微波射頻測試電纜是一種常見的高精度系統測試耗材,與矢量網絡分析儀、掃頻儀等測試儀器相連。任何DUT位于信號發生器和分析儀之間,連接DUT和儀器的橋梁是測試附件或測試系統。切勿忽視這些測試附件。在條件允許的情況下,*好固化這些測試附件,使其成為一個標準化的測量系統。儀器供應商提供整機時,會提供與儀器*高工作頻率*多一致的測試電纜。但是在實際測試過程中,不同的情況會使用不同的附件,而這些附件都會影響測量結果的準確性,這就需要測試人員對相關的測試附件有深入的了解。在測試系統中選擇電纜規格時,除了插入損耗和VSWR外,電纜的穩定性必須更好。在射頻和微波頻段,常用的電纜分為半剛性電纜、半柔性電纜和柔性編織電纜。柔性電纜是一種“測試級”電纜。與半剛性和半柔性電纜相比,柔性電纜的成本相對昂貴,因為柔性電纜的設計需要考慮的因素更多。柔性電纜要易于多次彎曲并保持其性能,這是測試電纜*基本的要求。軟、好的電指標是一對矛盾,也是成本上升的主要原因。柔性電纜在彎曲條件下必須保持振幅和相位穩定。一般來說,單內導體的電纜有利于振幅的穩定;多股內導體電纜有利于相位的穩定,可見只有這兩個指標難以平衡。以下討論射頻測試電纜的各項關鍵指標和性能,了解電纜的性能對選擇*佳射頻電纜組件非常有益:特征阻抗。“特性阻抗”是射頻電纜、連接器和射頻電纜組件中*常提及的指標。*大功率傳輸和*小信號反射取決于電纜的特性阻抗和系統中其他組件的匹配。如果阻抗完全匹配,電纜的損耗只是傳輸線的衰減,沒有反射損耗。電纜的特性阻抗(Z0)與其內外導體的尺寸比有關,也與填充介質的介電常數有關。由于射頻能量傳輸的“趨膚效應”,與阻抗相關的重要尺寸是電纜內導體的外徑(d)和外導體的內徑(d):Z0(ω)=(138/√ε)×(LogD/d)通信領域使用的大多數射頻電纜的特征阻抗為50ω。在廣播和電視中,使用75ω電纜。駐波比(VSWR)/回波損耗。電纜組件中阻抗的變化會引起信號的反射,從而導致入射波能量的損失。測試電纜組件之間的連接和電纜/連接器之間的連接是反射損耗的主要原因。由于制造原因,在某些頻率點上會出現一些VSWR突變。反射可以用電壓駐波比(VSWR)來表示,電壓駐波比定義為入射和反射電壓之比。VSWR越小,電纜生產的一致性越好。VSWR的等效參數是反射系數或回波損耗。典型微波電纜組件的VSWR在1.1至1.5之間,回波損耗為26.4至14dB,即入射功率的傳輸效率為99.8%至96%。匹配效率就是輸入功率100W,VSWR1.33,輸出功率98W,也就是2W反射回來。衰減(插入損耗)電纜的衰減是有效傳輸射頻信號的能力,由介質損耗、導體(銅)損耗和輻射損耗三部分組成。大部分損失轉化為熱能。導體尺寸越大,損耗越小。頻率越高,介質損耗越大。由于導體損耗與頻率的增加呈平方根關系,而介質損耗與頻率的增加呈線性關系,所以介質損耗在總損耗中所占的比例較大。此外,溫度的升高會增加導體電阻和介質功率因數,也會導致損耗的增加。對于測試電纜組件,其總插入損耗是接頭損耗、電纜損耗和失配損耗的總和。在測試電纜組件的使用中,操作不當也會產生額外的損耗。比如對于編織電纜,彎曲也會增加其損耗。每根電纜都有*小彎曲半徑的要求。在選擇電纜組件時,應首先確定系統*高頻率下可接受的損耗值,然后根據該損耗值選擇尺寸*小的電纜。傳播速度。電纜的傳播速度是指電纜中信號傳輸速度與光速之比,與介質介電常數的根數成反比:Vp=(1/√ε)×100。由上式可以看出,介電常數(ε)越小,傳播速度越接近光速,所以低密度介質的電纜插入損耗越低。彎曲時的相位穩定性。彎曲相位穩定性是電纜彎曲時相位變化的量度。使用過程中的彎曲會影響插入階段。減小彎曲半徑或增加彎曲角度都會增加相變。同樣,彎曲次數的增加也會導致相變的增加。然而,增加電纜直徑與彎曲直徑的比率會減少相變。相位變化與頻率呈線性關系。低密度介質電纜的相位穩定性明顯優于固體介質電纜。應注意觀察接頭和電纜連接部件的工藝,這會影響電纜的使用壽命。在這個位置,傳統的電纜與接頭之間有一個硬接觸點,容易造成電纜斷裂,這也是大多數測試工程師在使用傳統測試電纜時*麻煩的問題,但這個問題不能簡單地用熱縮套管來解決,因為這個硬接觸點的斷裂往往是由于測試電纜頻繁彎曲后,通過電纜傳遞到硬接觸點的張力,導致硬接觸點老化斷裂。不用說,傳統的無鎧裝柔性測試電纜,由于缺乏鎧裝保護,即使在電纜與接頭的連接處使用增強熱收縮套管,也不能有效延長測試電纜的使用壽命;但是,由于鎧裝層之間以及鎧裝層與信號傳輸層之間的間隙,傳統鎧裝電纜在電纜彎曲后,張力仍然會傳遞到硬接觸點,導致電纜使用一段時間后指標會發生跳躍。接頭的材料也是決定測試電纜使用壽命的主要因素。一般來說,銅外導體接頭的使用壽命不如不銹鋼。在滿足扭矩的前提下,前者的壽命是500倍,后者是5000倍。這個指標的定義是,使用壽命結束后,接頭出廠指標開始下降,而不是說接頭會報廢。一般情況下,電纜接頭的使用壽命比上述指標要長得多。對于需要頻繁插拔的生產測試環境,適配器的應用值得推薦。簡單來說,對于相對靜態的互連方案,建議選擇普通的無鎧裝測試電纜,不需要頻繁的插拔和彎曲,而對于量產測試或重型實驗室測試,從長遠來看,鎧裝電纜始終是性價比的*佳選擇。柔性電纜的設計在一定程度上違背了低無源互調的設計原則,所以低無源互調的柔性電纜很少。一般來說,柔性測試電纜的指標必須良好穩定,在選擇柔性測試電纜時,要綜合考慮實際應用、頻率、損耗、VSWR、接頭材料、使用壽命、射頻泄漏、無源互調和成本等因素,而不是簡單地考慮價格,因為在測試過程中,測試效率和成品率往往對整體成本影響*大。
  • 5
    射頻電纜性能指標及設計準則
    本文詳細論述了射頻電纜和測試電纜組件的指標和性能,并提出了一些專業建議,供廣大測試工程師在選擇高性能、高可靠性的射頻測試電纜組件時參考。概述-射頻電纜的一般設計標準。射頻電纜組件的正確選擇除了頻率范圍、駐波比、插入損耗等因素外,還應考慮電纜的機械特性、使用環境和應用要求。此外,成本也是一個不變的因素。SYFY-50-7-55電纜。SYFY-50-7-55電纜。本文詳細論述了射頻電纜的各項指標和性能,了解電纜的性能對選擇*佳射頻電纜組件非常有益。射頻同軸電纜用于傳輸射頻和微波信號能量。它是分布參數電路,電長度是物理長度和傳輸速度的函數,與低頻電路有本質區別。射頻同軸電纜分為三種:半剛性和半柔性電纜。不同的應用應選擇不同類型的電纜。半剛性和半柔性電纜通常用于設備內部的互連;在測試和測量領域,應使用柔性電纜。半剛性電纜:顧名思義,這種電纜不易彎曲成型。它的外導體是鋁管或銅管,射頻泄漏很小(<-120dB),對系統造成的信號串擾可以忽略不計。這種電纜的無源互調特性也非常理想。如果要彎曲成一定的形狀,需要專用的成型機或者手動的磨具。這樣麻煩的加工工藝帶來非常穩定的性能。半剛性電纜采用固體聚四氟乙烯材料作為填充介質,具有非常穩定的溫度特性,特別是在高溫下,具有非常好的相穩定性。半剛性電纜的成本高于半柔性電纜,廣泛應用于各種射頻和微波系統。半柔性電纜:是半剛性電纜的替代品。其性能指標接近半剛性電纜,可用手工成型。但它的穩定性比半剛性電纜稍差,因為它容易成型和變形,特別是在長期使用的情況下。柔性(編織)電纜:柔性電纜是“測試級”電纜的一種。與半剛性和半柔性電纜相比,柔性電纜的成本非常昂貴,因為在柔性電纜的設計中需要考慮更多的因素。柔性電纜要易于多次彎曲并保持其性能,這是測試電纜*基本的要求。軟和好的電指標是一對矛盾,也是成本高的主要原因。柔性射頻電纜組件的選擇需要考慮各種因素,其中一些因素是矛盾的。例如,單內導體同軸電纜彎曲時的插入損耗和幅度穩定性比多股同軸電纜低,但相位穩定性能不如后者。因此,除了頻率范圍、駐波比、插入損耗等因素外,電纜組件的選擇還應考慮電纜的機械特性、使用環境和應用要求。此外,成本也是一個不變的因素。特征阻抗:射頻同軸電纜由導體、介質、外導體和護套組成。“特性阻抗”是射頻電纜、連接器和射頻電纜組件中*常提到的指標。*大功率傳輸和*小信號反射取決于電纜的特性阻抗和系統中其他組件的匹配。如果阻抗完全匹配,電纜的損耗只是傳輸線的衰減,沒有反射損耗。電纜的特性阻抗(Zo)與其內外導體的尺寸比有關。由于射頻能量傳輸的“趨膚效應”,與阻抗相關的重要尺寸是內導體的外徑(d)和外導體的內徑(d):zo(ω)=(138/√ε)x(logd/d)。通信領域使用的大多數射頻電纜的特征阻抗為50ω。在廣播電視中,使用75ω電纜。VSWR)/回波損耗:在射頻和微波系統中,*大功率傳輸和*小信號反射取決于射頻電纜的特性阻抗和系統中其他元件的匹配。射頻電纜的阻抗變化會引起信號反射,導致入射波能量損失。反射的幅度可以用電壓駐波比(VSWR)來表示,電壓駐波比定義為入射和反射電壓之比。VSWR的計算公式如下:VSWR=(1+√Pr/Pi)/(1-√Pr/Pi),其中Pr為入射功率,Pi為入射功率。VSWR越小,電纜生產的一致性越好。VSWR的等效參數是反射系數或回波損耗。典型微波電纜組件的VSWR在1.1”1.5之間,轉換為26.4”14dB的回波損耗,即入射功率的傳輸效率為99.8%”96%。匹配效率就是輸入功率100W,VSWR1.33,輸出功率98W,也就是2W反射回來。衰減(插入損耗):電纜的衰減是指電纜有效傳輸射頻信號的能力,由介質損耗、導體(銅)損耗和輻射損耗三部分組成。大部分損失轉化為熱能。導體尺寸越大,損耗越小。頻率越高,介質損耗越大。由于導體損耗與頻率的增加呈平方根關系,而介質損耗與頻率的增加呈線性關系,所以介質損耗在總損耗中所占的比例較大。此外,溫度的升高會增加導體電阻和介質功率因數,也會導致損耗的增加。對于測試電纜組件,其總插入損耗是接頭損耗、電纜損耗和失配損耗的總和。在測試電纜組件的使用中,操作不當也會產生額外的損耗。比如對于編織電纜,彎曲也會增加其損耗。每根電纜都有*小彎曲半徑的要求。在選擇電纜組件時,應首先確定系統*高頻率下可接受的損耗值,然后根據該損耗值選擇尺寸*小的電纜。平均功率容量:平均功率容量是指電纜消耗電阻和介質損耗產生的熱能的能力。在實際使用中,電纜的有效功率與VSWR、溫度和高度有關:有效功率=平均功率×駐波系數×溫度系數×高度系數選擇電纜時應同時考慮上述因素。傳播速度:電纜的傳播速度是指電纜中信號傳輸速度與光速之比,與介電常數的根數成反比:Vp=(1/√ε)x100從上式可以看出,介電常數(ε)越小,傳播速度越接近光速,所以低密度介質的電纜插入損耗越低。彎曲過程中的相位穩定性:彎曲相位穩定性是彎曲過程中電纜相位變化的量度。使用過程中的彎曲會影響插入階段。減小彎曲半徑或增加彎曲角度都會增加相變。同樣,彎曲次數的增加也會導致相變的增加。然而,增加電纜直徑與彎曲直徑的比率會減少相變。相位變化與頻率呈線性關系。低密度介質電纜的相位穩定性明顯優于固體介質電纜,多內導體電纜的相位穩定性優于單內導體電纜。電纜無源互調失真:電纜的無源互調失真是由其內部的非線性因素引起的。在理想的線性系統中,輸出信號的特性與輸入信號的特性完全一致。在非線性系統中,輸出信號與輸入信號相比會產生幅度失真。如果兩個或多個信號同時輸入非線性系統,由于互調失真的存在,在其輸出端會產生新的頻率分量。在現代通信系統中,工程師們*關心的是三階互調產物(2f1-f2或2f2-f1),因為這些無用的頻率分量經常落入接收頻帶,對接收機造成干擾。同軸電纜組件通常被視為線性設備。然而,純粹的線性設備是不存在的。連接器和電纜之間總是存在一些非線性因素,通常是由表面氧化層或接觸不良引起的。以下一般設計原則可將無源互調失真降至*低:(1)在設備中,盡量用半剛性電纜或半柔性電纜代替柔性電纜。(2)使用單根內導體電纜。(3)使用表面光滑的優質接頭。(4)應采用足夠厚度和涂層均勻的接縫。(5)盡可能使用*大尺寸的接頭。(6)保證接頭之間接觸良好。(7)使用非磁性材料(如鋼和鎳)制成的接頭。