Visokokvalitetni certificirani proizvođač kablova za napajanje C19 do C20
Struktura sastava dalekovoda
Struktura kabla za napajanje nije jako složena, ali nemojte je samo vidjeti na površini. Čak i ako dobro proučite kabl za napajanje, na nekim mjestima ipak morate biti profesionalni da biste razumjeli strukturu kabla za napajanje.
Struktura dalekovoda uglavnom uključuje vanjski omotač, unutarnji omotač i provodnik. Uobičajeni prijenosni provodnici uključuju bakrenu i aluminijsku žicu.
Vanjski omotač
Vanjski omotač, također poznat kao zaštitni omotač, je najudaljeniji sloj omotača dalekovoda. Ovaj sloj vanjskog omotača igra ulogu zaštite dalekovoda. Vanjski omotač ima jake karakteristike, kao što su otpornost na visoke temperature, otpornost na niske temperature, otpornost na prirodne svjetlosne smetnje, dobre performanse namotavanja, dugi vijek trajanja, zaštita materijala od utjecaja na okoliš i tako dalje.
Unutarnji omotač
Unutrašnji omotač, također poznat kao izolacijski omotač, neizostavan je međuslojni strukturni dio dalekovoda. Kao što i samo ime govori, glavna upotreba izolacijskog omotača je izolacija kako bi se osigurala sigurnost napajanja dalekovoda, tako da neće doći do curenja između bakrene žice i zraka, a materijal izolacijskog omotača treba biti mekan kako bi se osiguralo da se može dobro ugraditi u međusloj.
Bakrena žica
Bakarna žica je osnovni dio dalekovoda. Bakarna žica je uglavnom nosilac struje i napona. Gustoća bakarne žice direktno utiče na kvalitet dalekovoda. Materijal kabela za napajanje je također važan faktor za kontrolu kvalitete, a uzimaju se u obzir i količina i fleksibilnost bakarne žice.
Unutarnji omotač
Unutrašnji omotač je sloj materijala koji obavija kabl između zaštitnog sloja i jezgre žice. Obično je to polivinilhloridna plastika ili polietilenska plastika. Postoje i materijali sa niskim nivoom dima i bez halogena. Koristiti u skladu sa procesnim propisima, tako da izolacijski sloj ne dolazi u kontakt sa vodom, vazduhom ili drugim predmetima, kako bi se izbjegla vlaga i mehanička oštećenja izolacijskog sloja.
Funkcionalne performanse dalekovoda
Iako je kabl za napajanje samo dodatak za kućanske aparate, on igra vitalnu ulogu u njihovoj upotrebi. Ako se kabl za napajanje pokvari, cijeli uređaj neće raditi. Kao kućni kabl za napajanje treba koristiti Bvv2 × 2,5 i bvv2 × 1,5. BVV je nacionalni standardni kod, koji označava bakreno plaštovanu žicu, 2 × 2,5 i 2 × 1,5 predstavlja dvožilni vodič od 2,5 mm2, odnosno dvožilni vodič od 1,5 mm2. Općenito, 2 × 2,5 glavni vod i dalekovod × 1,5 čine jedan električni ogranak i prekidački vod. Bvv2 je namijenjen za jednofazni klima uređaj sa posebnim vodovima × 4. Posebno uzemljenje mora se obezbijediti dodatno.
Proces proizvodnje kabla za napajanje
Dalekovodi se proizvode svaki dan. Dalekovodi zahtijevaju više od 100.000 metara dnevno i 50.000 utikača. S tako ogromnim podacima, proizvodni proces mora biti vrlo stabilan i zreo. Nakon kontinuiranog istraživanja i odobrenja evropskog VDE certifikacijskog tijela, nacionalnog CCC certifikacijskog tijela, američkog UL certifikacijskog tijela, britanskog BS certifikacijskog tijela i australijskog SAA certifikacijskog tijela, utikač za strujni kabel je zreo. Evo kratkog uvoda:
1. Crtanje jedne žice bakra i aluminija za dalekovod
Bakarne i aluminijske šipke koje se obično koriste za dalekovode moraju proći kroz jednu ili više rupa matrice za izvlačenje pomoću mašine za izvlačenje žice na sobnoj temperaturi, kako bi se smanjio presjek, povećala dužina i poboljšala čvrstoća. Izvlačenje žice je prvi proces kompanija za proizvodnju žica i kablova, a primarni parametar procesa izvlačenja žice je tehnologija usklađivanja kalupa.
2. Žarenje jedne žice dalekovoda
Kada se bakreni i aluminijski monofilamenti zagriju na određenu temperaturu, rekristalizacija se koristi za poboljšanje žilavosti monofilamenata i smanjenje čvrstoće monofilamenata, kako bi se ispunili zahtjevi žica i kablova za jezgre provodnika. Ključ procesa žarenja je eliminacija oksidacije bakrene žice.
3. Uvlačenje provodnika dalekovoda
Kako bi se poboljšala fleksibilnost dalekovoda i olakšalo polaganje uređaja, jezgro provodne žice je uvijeno u više pojedinačnih žica. Način uvijanja jezgra provodnika može se podijeliti na redovno uvijanje i nepravilno uvijanje. Nepravilno uvijanje se dijeli na snopovsko uvijanje, koncentrično složeno uvijanje, specijalno uvijanje itd. Kako bi se smanjila zauzeta površina provodnika i geometrijska veličina dalekovoda, u uvijanom provodniku se također primjenjuje metoda presovanja, tako da se popularni krug može promijeniti u polukrug, lepezasti, pločičasti i čvrsto presovani krug. Ova vrsta provodnika se uglavnom koristi na dalekovodima.
4. Ekstruzija izolacije dalekovoda
Plastični kabel za napajanje uglavnom koristi ekstrudirani čvrsti izolacijski sloj. Glavni tehnički zahtjevi ekstruzije plastične izolacije su sljedeći:
1) Pristranost: vrijednost pristranosti debljine ekstrudirane izolacije je glavna oznaka koja pokazuje stepen ekstruzije. Većina veličina strukture proizvoda i njena vrijednost pristranosti imaju jasna pravila u specifikaciji.
2) Podmazivanje: površina ekstrudiranog izolacijskog sloja mora biti podmazana i ne smije pokazivati probleme loše kvalitete poput hrapavosti, ugljenisanja i nečistoća.
3) Zgušnjavanje: poprečni presjek ekstrudiranog izolacijskog sloja mora biti gust i robustan, bez rupica od igala vidljivih golim okom i bez mjehurića.
5. Ožičenje dalekovoda
Kod višežilnog kabla za napajanje, kako bi se osigurao stepen oblikovanja i smanjio oblik kabla, obično ga je potrebno uviti u krug. Mehanizam uvijanja je sličan mehanizmu uvijanja provodnika, jer je prečnik koraka uvijanja veliki, a većina njih usvaja metodu bez odmotavanja. Tehnički zahtjevi za oblikovanje kabla: prvo, eliminisati uvijanje kabla uzrokovano okretanjem posebno oblikovane izolacijske jezgre; drugo, izbjeći grebanje izolacijskog sloja.
Većina kablova se završava završetkom dva druga procesa: jedan je punjenje, koje osigurava zaobljenost i nepromjenjivost kablova nakon završetka kabela; i jedan je vezivanje kako bi se osiguralo da jezgro kabela nije labavo.
6. Unutrašnji plašt dalekovoda
Da bi se zaštitila izolirana jezgra žice od oštećenja oklopom, potrebno je pravilno održavati izolacijski sloj. Unutrašnji zaštitni sloj je podijeljen na ekstrudirani unutrašnji zaštitni sloj (izolacijska čahura) i omotani unutrašnji zaštitni sloj (jastuk). Omotavanje jastuka umjesto vezivnog pojasa treba se izvoditi istovremeno s procesom oblikovanja kabela.
7. Oklop za kabl za napajanje
Prilikom polaganja dalekovoda u podzemni dio, zadatak može prihvatiti neizbježan utjecaj pozitivnog pritiska, te se može odabrati unutarnja oklopna konstrukcija od čelične trake. Kada se dalekovod polaže na mjestima s utjecajem pozitivnog pritiska i zateznim utjecajem (kao što su voda, vertikalni šaht ili tlo s velikim padom), treba odabrati tip konstrukcije s unutarnjom oklopnom konstrukcijom od čelične žice.
8. Vanjski plašt dalekovoda
Vanjski omotač je strukturni dio izolacijskog sloja dalekovoda za održavanje kako bi se izbjegla korozija uzrokovana faktorima okoline. Primarni učinak vanjskog omotača je poboljšanje mehaničke čvrstoće dalekovoda, sprječavanje hemijske erozije, vlage, uranjanja u vodu, sprječavanje sagorijevanja dalekovoda i tako dalje. U skladu s različitim zahtjevima dalekovoda, plastični omotač se direktno ekstrudira ekstruderom.
Uobičajene vrste kablova za napajanje
Opći gumeno-plastični kabel za napajanje
1. Područje primjene: priključak i unutrašnja instalacija vodova za napajanje, rasvjetu, električne uređaje, instrumente i telekomunikacijsku opremu nazivnog naizmjeničnog napona 450 / 750V i niže.
2. Prilika i način polaganja: polaganje u zatvorenom prostoru na otvorenom, polaganje u rovovima, polaganje u tunelima duž zida ili iznad glave; polaganje na otvorenom, polaganje kroz željezne ili plastične cijevi, polaganje električne opreme, instrumenata i radio uređaja su fiksno polaganje; Kabl za napajanje obložen plastikom može se direktno zakopati u zemlju.
3. Opći zahtjevi: ekonomična i izdržljiva, jednostavna struktura.
4. Posebni zahtjevi:
1) Prilikom polaganja na otvorenom, zbog uticaja sunčeve svjetlosti, kiše, smrzavanja i drugih uslova, potrebna je otpornost na atmosferske uticaje, posebno na starenje usled sunčeve svetlosti; Zahtevi za otpornost na hladnoću u područjima sa jakom hladnoćom;
2) Tokom upotrebe, lako se može oštetiti ili zapaliti usljed vanjske sile, te ga treba provući kroz cijev u slučaju čestog kontakta s uljem; Prilikom navoja cijevi, dalekovod je izložen velikom naprezanju i može se ogrebati, pa treba poduzeti mjere podmazivanja;
3) Za unutrašnju upotrebu električne opreme, kada je položaj ugradnje mali, potrebno je da postoji određena fleksibilnost, a razdvajanje boja izolovane jezgre žice mora biti jasno. Mora se uskladiti sa odgovarajućim konektorima i utikačima kako bi veza bila praktična i pouzdana; U slučajevima sa anti-elektromagnetskim zahtjevima, moraju se koristiti zaštićeni dalekovodi;
4) Za situacije sa visokom temperaturom okoline, treba koristiti obloženi gumeni kabl za napajanje; Za posebne situacije sa visokim temperaturama koristite gumeni kabl za napajanje otporan na toplotu.
5. Strukturni sastav
1. Provodna energetska jezgra: kada se koristi za unutrašnju instalaciju energetske, rasvjetne i električne opreme, bakrena jezgra treba biti poželjnija, a kompaktna jezgra treba koristiti za provodnike velikog presjeka; Provodnici za fiksnu instalaciju uglavnom usvajaju strukturu provodnika klase 1 ili klase 2.
2. Izolacija: prirodni stiren butadienski kaučuk, polivinil hlorid, polietilen i nitril polivinil hloridni kompoziti se uglavnom koriste kao izolacijski materijali; Termootporni dalekovod koristi PVC sa temperaturnom otpornošću od 90 ℃.
3. Omotač: postoji pet vrsta materijala za omotač: PVC, PVC otporan na hladnoću, PVC otporan na mrave, crni polietilen i neoprenska guma.
Dalekovodi s crnim polietilenskim i neoprenskim omotačem trebaju biti odabrani zbog posebne otpornosti na hladnoću i polaganja na otvorenom.
U okruženju izloženom vanjskim silama, koroziji i vlazi, može se koristiti kabel za napajanje s gumenim ili plastičnim omotačem.
Fleksibilni gumeno-plastični kabel za napajanje
1. Područje primjene: uglavnom se primjenjuje za spajanje srednjih i lakih mobilnih uređaja (kućanski aparati, električni alati itd.), instrumenata i mjerača te električne rasvjete; Radni napon je AC 750V i niži, a većina ih je AC 300C.
2. Budući da se proizvod često pomiče, savija i uvija tokom upotrebe, kabel za napajanje mora biti mekan, stabilne strukture, ne smije se lako savijati i mora imati određenu otpornost na habanje; Plastični gumeni kabel za napajanje može se direktno zakopati u zemlju.
3. Žica za uzemljenje koristi dvobojnu žutu i zelenu žicu, a ostale žičane jezgre u gumenom dalekovodu ne smiju koristiti žute i zelene žičane jezgre.
4. Kada se koristi za priključnu žicu za električne grijaće uređaje, prema potrebi se koristi pletena gumeno izolirana fleksibilna žica ili gumeno izolirana fleksibilna žica.
5. Potrebna je jednostavna i lagana struktura.
6. Struktura
1) Jezgro energetskog provodnika: bakreno jezgro, meke strukture, uvijeno u više snopova pojedinačnih žica; Fleksibilni žičani provodnici uglavnom usvajaju strukturu provodnika klase 5 ili klase 6.
2) Izolacija: prirodni stiren butadienski kaučuk, polivinil hlorid ili mekana polietilenska plastika se obično koriste kao izolacijski materijali.
3) Višekratnik koraka kabla je mali.
4) Vanjski zaštitni sloj je tkan od pamučne pređe kako bi se izbjeglo pregrijavanje i opekotine izolacijskog sloja.
5) Kako bi se olakšala upotreba i pojednostavio proizvodni proces, usvojena je troosnovna balansna struktura, koja može uštedjeti proizvodne sate i poboljšati efikasnost proizvodnje.
Zaštićeni izolirani dalekovod
1. Zahtjevi za performanse oklopljenih dalekovoda: u osnovi isti kao i zahtjevi sličnih dalekovoda bez oklopa.
2. Budući da ispunjava zahtjeve opreme za zaštitu (performanse protiv interferencije), općenito se preporučuje upotreba u slučajevima elektromagnetnih interferencija srednjeg nivoa; Plastični gumeni kabel za napajanje može se direktno zakopati u zemlju.
3. Zaštitni sloj mora biti u dobrom kontaktu sa spojnim uređajem ili uzemljen na jednom kraju, a potrebno je da zaštitni sloj ne bude olabavljen, slomljen ili lako ogreban stranim predmetima.
4. Struktura
1) Provodna žila: kalajisanje je dozvoljeno u nekim slučajevima;
2) Gustoća površinske pokrivenosti zaštitnog sloja mora ispunjavati standard ili ispunjavati zahtjeve korisnika; Zaštitni sloj mora biti pleten ili namotan kalajisanom bakrenom žicom; Ako se izvan štita treba dodati ekstrudirani plašt, dozvoljeno je da štit bude tkan ili namotan mekom okruglom bakrenom žicom.
3) Kako bi se spriječile unutrašnje smetnje između jezgara ili parova, mogu se proizvesti odvojene zaštitne strukture za svaku fazu svakog jezgra (ili para).
Opći gumeni kabel za napajanje s gumenim omotačem
1. Opći gumeni kabel za napajanje ima širok raspon primjena. Može se primijeniti u općim prilikama za razne električne uređaje koji zahtijevaju mobilnu vezu, uključujući povezivanje električne mobilne opreme koja se koristi u raznim odjelima industrije i poljoprivrede.
2. Prema veličini poprečnog presjeka gumenog kabla za napajanje i sposobnosti da prati vanjsku silu mašine, može se podijeliti na laki, srednji i teški. Ove tri vrste proizvoda imaju zahtjeve za mekoću i lako savijanje, ali zahtjevi za mekoću lakog gumenog kabla za napajanje su visoki, i treba da bude lagan, male veličine i da ne može podnijeti jaku vanjsku mehaničku silu; gumeni kabl za napajanje srednje veličine ima određenu fleksibilnost i može izdržati značajnu vanjsku mehaničku silu; teški gumeni kabl za napajanje ima visoku mehaničku čvrstoću.
3. Gumeni omotač kabla za napajanje mora biti čvrst, čvrst i okrugao. Gumeni kablovi za napajanje Yqw, YZW i YCW pogodni su za upotrebu na terenu (kao što su reflektori, poljoprivredni električni plugovi itd.) i trebaju imati dobru otpornost na sunčevo starenje.
4. Struktura
1) Jezgro provodljivog kabla za napajanje: Usvojen je fleksibilni bakreni snop kabla, a struktura je mekana. Dozvoljeno je omotavanje papirom na površini većeg dijela radi poboljšanja performansi savijanja.
2) Prirodni stiren butadienski kaučuk se koristi za izolaciju, sa dobrim svojstvima starenja.
3) Guma proizvoda za vanjsku upotrebu koristi neopren ili miješanu gumenu formulu na bazi neoprena.
Rudarski gumeni kabel za napajanje
1. Ima širok spektar primjene i uglavnom se koristi za gumene kablove za napajanje za površinsku i podzemnu opremu u rudarskoj industriji, uključujući gumeni kabel za napajanje za rudarske električne bušilice, gumeni kabel za napajanje za komunikacijsku i rasvjetnu opremu, gumeni kabel za napajanje za rudarstvo i transport, gumeni kabel za napajanje za naglavne lampe i gumeni kabel za napajanje podzemnih mobilnih trafostanica.
2. Okruženje upotrebe rudarskih gumenih dalekovoda je vrlo složeno, radno okruženje je vrlo surovo, nakupljaju se plin i ugljena prašina, što lako može uzrokovati eksploziju, tako da su sigurnosni zahtjevi za gumene dalekovode vrlo visoki.
3. Proizvod se mora često pomicati, savijati i uvijati tokom upotrebe, tako da je potrebno da kabl za napajanje bude mekan, stabilne strukture, da se ne savija lako itd. i da ima određenu otpornost na habanje.
4. Struktura
1) Jezgro energetskog provodnika: bakreno jezgro, fleksibilne strukture, uvijeno u više snopova pojedinačnih žica: fleksibilni provodnik uglavnom usvaja strukturu provodnika klase 5 ili klase 6.
2) Izolacija: guma se obično koristi kao izolacijski materijal.
3) Višekratnik koraka kabla je mali.
4) Mnogi proizvodi usvajaju metalno pletenje, ujednačeno električno polje i poboljšavaju osjetljivost prikaza stanja izolacije.
5) Postoji debeli vanjski omotač, a tretman odvajanja boja se provodi ispod rudnika, tako da građevinsko osoblje može razumjeti različite nivoe napona koje koristi gumeni dalekovod.
Seizmički gumeni kabel za napajanje
1. Namjena zemljišta: mali vanjski promjer, mala težina, mekoća, otpornost na habanje, otpornost na savijanje, otpornost na vremenske uvjete, otpornost na vodu, otpornost na smetnje, dobre izolacijske performanse, jednostavna identifikacija jezgrene žice i praktična organizacija kompletnog seta.
Provodnik treba biti izolovan mekom strukturom ili tankom emajliranom žicom, jezgro žice treba biti upredeno u parove i odvojeno po boji, za izolaciju se koristi materijal sa niskim dielektričnim koeficijentom, a za plašt poliuretanski materijal.
2. Avijacija: nemagnetna, otpornost na zatezanje, mali vanjski promjer i mala težina.
Bakreni provodnik
3. Za upotrebu na moru: dobra propusnost zvuka, dobra otpornost na vodu, umjerena plutajuća sposobnost, može plutati na određenoj dubini pod vodom i dobra otpornost na zatezanje, savijanje i smetnje.
Specijalni materijal za prenos zvuka, ojačana žičana jezgra ili unutrašnji omotač od oklopljene pjene za podešavanje plovnosti.
Gumeni kabel za napajanje za bušenje
1. Gumeni dalekovod za detekciju nosivosti: vanjski promjer je mali, obično manji od 12 mm; Dužina je velika, a pojedinačna dužina je veća od 3500 m; Otpornost na ulje i plin, otpornost na pritisak vode od 120 MPa (1200 puta veći atmosferski pritisak); Otpornost na visoke temperature: iznad 100 ℃; Otpornost na interferenciju i napon: iznad 44 kn; Otpornost na habanje i otpornost na plin sumporovodika; Kada su sve oklopne čelične niti prekinute, ne smiju se raspršiti, u suprotnom će uzrokovati otpadne bunare.
1) Provodnik je meke strukture i kalajisan; 2) Polipropilen otporan na visoke temperature, etilen propilen guma ili fluoroplastika za izolaciju; 3) Poluprovodni materijal za zaštitu; 4) Pocinčana čelična žica visoke čvrstoće za oklop; 5) Koristiti posebnu tehnologiju proizvodnje.
2. Perforirani gumeni dalekovod: velika površina poprečnog presjeka rupe i zatezanje, otporan na habanje, vibrira i nije labav.
1) Srednje meka struktura za provodnik; 2) Polipropilen, etilen propilenska guma ili drugi materijali otporni na visoke temperature za izolaciju; 3) Veličina provodnika, izolacije i omotača je ispravna.
3. Gumeni dalekovodi za ugljena polja, nemetalna, metalna, geotermalna, hidrološka i podvodna istraživanja.
1) Ojačano jezgro i unutrašnji oklop; 2) Provodnik je meka bakrena žica; 3) Obična guma za izolaciju; 4) Omotač od neoprenske gume; 5) Metalni ili nemetalni oklop za posebne slučajeve; 6) Za podvodni gumeni kabel za napajanje koristi se koaksijalni gumeni kabel za napajanje; 7) Sveobuhvatni detektor mora imati funkcije napajanja, komunikacije i tako dalje.
4. Gumeni dalekovod potopne pumpe: vanjski promjer cijevi za ulje je mali, a vanjski promjer gumenog dalekovoda mora biti mali; S povećanjem dubine bunara i velike snage, izolacija mora biti otporna na visoke temperature, visoki napon i stabilna struktura; Dobre električne performanse, dobre izolacijske performanse i niska struja curenja; Dug vijek trajanja, stabilna struktura i mogućnost ponovne upotrebe; Dobra mehanička svojstva.
1) Za male i srednje naftne cijevi, moraju se koristiti ravni gumeni dalekovodi kako bi se osigurale male ukupne dimenzije; 2) Čvrsti provodnik velikog poprečnog presjeka: višežilni provodnik i okrugli gumeni kabel za napajanje; 3) sinterovana žica od poliimida fluora 46 s izolacijom od etilen propilena za jezgru vodećeg gumenog kabela za napajanje; 4) izolacija od etilen propilena i umreženog polietilena otporna na toplinu za gumeni dalekovod za napajanje; 5) neopren otporan na ulje, hlorosulfonirani polietilen i drugi materijali otporni na ulje i visoke temperature, olovni plašt itd. za plašt; 6) upotreba međusobno povezanih oklopa; 7) struktura otporna na halogene, s plaštom otpornim na halogene dodanim na goli oklop.
Gumeni kabel za napajanje lifta
1. Gumeni kabel za napajanje mora biti slobodno obješen i potpuno odmotan prije upotrebe. Ojačavajuća jezgra gumenog kabela za napajanje mora biti fiksirana i istovremeno podnositi napetost;
2. Više gumenih dalekovoda treba položiti u redove. Tokom rada, gumeni dalekovod se pomiče gore-dolje s liftom, često se pomičući i savijajući, što zahtijeva mekoću i dobre performanse savijanja;
3. Gumeni dalekovodi se polažu vertikalno, što zahtijeva određenu zateznu čvrstoću;
4. Ako u radnom okruženju ima mrlja od ulja, potrebno je spriječiti požar, a gumeni kabel za napajanje mora ne odgađati sagorijevanje;
5. Potreban je mali vanjski promjer i mala težina.
6. Struktura
1) Koristi se okrugli bakreni snop od jedne žice prečnika 0,2 mm, a izolacija i provodnik su omotani izolacijskim slojem. Kada se kabl formira, uvija se u istom smjeru kako bi se povećala fleksibilnost i savijanje gumenog dalekovoda;
2) U gumeni kabel za napajanje dodaje se ojačavajuća jezgra od gume kako bi podnijela mehaničko naprezanje. Ojačavajuća jezgra je napravljena od najlonskog užeta, čelične žičane užadi i drugih materijala kako bi se povećala zatezna čvrstoća gumenog kabela za napajanje;
3) YTF gumeni kabel za napajanje ima omotač uglavnom napravljen od neoprena kako bi se poboljšala otpornost na vremenske uvjete i usporavanje plamena gumenog kabela za napajanje.
Gumeni kabel za napajanje za kontrolni signal
1. Budući da se gumeni kabel za napajanje kontrolnog signala koristi za kontrolu mjernog sistema, potrebno je da gumeni kabel za napajanje radi sigurno i pouzdano;
2. Obično se polaže fiksno, ali je gumeni dalekovod povezan s opremom
Potrebno je da bude mekan i da može izdržati višestruko savijanje bez loma;
3. Radni napon je 380V i niži, a napon signalnog gumenog dalekovoda je niži;
4. Radna struja signalnog gumenog dalekovoda je uglavnom ispod 4a. Kada se kontrolni gumeni dalekovod koristi kao glavno strujno kolo opreme, struja je nešto veća, tako da se presjek može odabrati prema padu napona u liniji i mehaničkim svojstvima.
5. Struktura
1) Provodnik koristi bakrenu jezgru, a fiksno polaganje ima jednostruku strukturu, sa 7 uvijenih struktura koje su dodane izvana; Mobilno polaganje koristi fleksibilnu strukturu provodnika kategorije 5 kako bi se zadovoljila fleksibilnost i otpornost na savijanje; 2) Izolacija se uglavnom sastoji od polietilena, polivinilhlorida, prirodne stiren butadien gume i drugih materijala; 3) Izolovana jezgra žice treba se oblikovati u kabl obrnutim redoslijedom kako bi struktura bila stabilnija; Za gumeni kabl za napajanje, koristi se najlonsko uže za punjenje kabla radi povećanja zatezne čvrstoće, dok se kabl u istom smjeru može povećati fleksibilnost; 4) Plašt: Uglavnom se koriste PVC, neopren i nitril PVC kompoziti.
Gumeni visokonaponski dalekovod istosmjerne struje
1. Zhihan visokonaponski gumeni dalekovod ima širok spektar primjene i uglavnom se koristi u novoj tehničkoj opremi u raznim industrijama, kao što su rendgenski aparati, obrada elektronskim snopom, peći za bombardovanje elektronskim oružjem, elektronski topovi, elektrostatičko farbanje itd. Općenito, snaga ove vrste proizvoda je velika, tako da je struja niti kroz gumeni dalekovod također velika, do desetina AMPS; napon se kreće od 10kV do 200kV;
2. Gumeni dalekovodi su uglavnom fiksni i uglavnom nisu u direktnom kontaktu s ljudima;
3. Gumeni dalekovod ima veliku energiju prenosa, tako da treba uzeti u obzir termička svojstva gumenog dalekovoda i dozvoljenu radnu temperaturu gumenog dalekovoda;
4. Neki uređaji koriste kratkotrajno pražnjenje srednje frekvencije i gumeni kabel za napajanje
Mora izdržati 2,5-4 puta veći napon, tako da treba uzeti u obzir dovoljnu električnu čvrstoću;
5. Budući da sve vrste opreme nisu standardizirane i serijalizirane, radni napon između niti i između jezgre niti i jezgre mreže iste vrste opreme su različiti, pa ih treba odabrati odvojeno.
6. Struktura
1) Jezgro provodnog kabla za napajanje: jezgro kabla obično ima 3 jezgre, a postoje i 4 ili 5 jezgara; 2) Trožilni gumeni kabl za napajanje obično ima dvije jezgre za grijanje sa nitima i jednu kontrolnu jezgru; Provodnik i štit nose DC visoki napon; 3) Postoje dva oblika trožilnog gumenog dalekovoda: jedan je sličan x gumenom dalekovodu, koji usvaja izolaciju sa podijeljenom fazom, a zatim sveobuhvatno obavija poluprovodni sloj i visokonaponski sloj; Drugi je da se kontrolna jezgra uzme kao centralni provodnik, stisne i omota izolacija, koncentrično uvije dva filamenta, a zatim stisne i omota poluprovodni sloj i visokonaponski izolacijski sloj; Visokonaponski izolacijski sloj: maksimalna jačina DC polja prirodne stiren butadien gume je 27 kV/mm, a etilen propilenske izolacije je 35 kV/mm; 4) Vanjski zaštitni sloj: za tkanje se koristi kalajisana bakrena žica debljine 0,15-0,20 mm, a gustoća tkanja nije manja od 65%; Ili omotano metalnim pojasom; 5) Omotač je ekstrudiran sa ekstra mekim PVC-om ili nitrilnim PVC-om.
Upredeni parni kabel za napajanje
Kod upredenih parica, korisnike najviše zanima nekoliko pokazatelja koji karakteriziraju njihove performanse. Ovi pokazatelji uključuju slabljenje, preslušavanje na bliskom kraju, karakteristike impedancije, distribuirani kapacitet, otpor istosmjernoj struji itd.
(1) Propadanje
Slabljenje je mjera gubitka signala duž veze. Slabljenje je povezano s dužinom kabla. S povećanjem dužine, slabljenje signala se također povećava. Slabljenje se izražava u "DB" kao odnos jačine signala od izvora koji predaje do prijemnog kraja. Budući da se slabljenje mijenja s frekvencijom, slabljenje se mora mjeriti na svim frekvencijama unutar raspona primjene.
(2) Preslušavanje na bliskom kraju
Preslušavanje se dijeli na preslušavanje na bliskom kraju i preslušavanje na dalekom kraju (FEXT). Tester uglavnom mjeri next. Zbog gubitka u liniji, utjecaj FEXT vrijednosti je mali. Gubitak preslušavanja na bliskom kraju (next) mjeri spregu signala s jednog para linija na drugi u UTP vezi. Za UTP veze, next je ključni indeks performansi, koji je ujedno i najteži za precizno mjerenje. S povećanjem frekvencije signala, težina mjerenja će se povećavati. Next ne predstavlja vrijednost preslušavanja generiranu na bliskoj krajnjoj tački, već samo predstavlja vrijednost preslušavanja izmjerenu na bliskoj krajnjoj tački. Ova vrijednost će varirati s dužinom kabla. Što je kabl duži, to je vrijednost manja. Istovremeno, signal na predajnom kraju će također biti oslabljen, a preslušavanje s drugim parovima linija će biti relativno malo. Eksperimenti pokazuju da je samo next mjerenje unutar 40 metara stvarnije. Ako je drugi kraj informaciona utičnica udaljena više od 40 m, proizvest će određeni stepen preslušavanja, ali tester možda neće moći izmjeriti ovu vrijednost preslušavanja. Stoga je najbolje izvršiti sljedeće mjerenje na obje krajnje tačke. Tester je opremljen odgovarajućom opremom, tako da se sljedeća vrijednost na oba kraja može izmjeriti na jednom kraju veze.
(3) Otpornost na istosmjernu struju
Tsb67 nema ovaj parametar. Otpor DC petlje troši dio signala i pretvara ga u toplinu. Odnosi se na zbir otpora para žica. DC otpor upredenog para 11801 ne smije biti veći od 19,2 oma. Razlika između svakog para ne smije biti prevelika (manja od 0,1 oma), u suprotnom to ukazuje na loš kontakt i mora se provjeriti tačka spajanja.
(4) Karakteristična impedancija
Za razliku od jednosmjernog otpora petlje, karakteristična impedancija uključuje otpor, induktivnu impedanciju i kapacitivnu impedanciju s frekvencijom od 1 ~ 100MHz. Povezana je s udaljenošću između para žica i električnim performansama izolatora. Različiti kablovi imaju različite karakteristične impedancije, dok kablovi s upredenim paricama imaju 100 oma, 120 oma i 150 oma.
(5) Omjer oslabljenog preslušavanja (ACR)
U nekim frekvencijskim opsezima, proporcionalni odnos između preslušavanja i slabljenja je još jedan važan parametar koji odražava performanse kabla. ACR se ponekad izražava odnosom signal-šum (SNR), koji se izračunava kao razlika između najgoreg slabljenja i sljedeće vrijednosti. Veća vrijednost ACR-a ukazuje na jaču sposobnost sprečavanja smetnji. Opšti sistem zahteva najmanje 10 dB.
(6) Karakteristike kabla
Kvalitet komunikacijskog kanala opisan je karakteristikama njegovog kabla. SNR je mjera jačine podatkovnog signala kada se uzme u obzir signal interferencije. Ako je SNR prenizak, prijemnik neće moći razlikovati podatkovni signal od signala šuma kada primi podatkovni signal, što rezultira greškom u podacima. Stoga, da bi se greška u podacima ograničila na određeni raspon, mora se definirati minimalno prihvatljiv SNR.
Metoda identifikacije dalekovoda
1. Pogledajte certifikat kvalitete kućanskih aparata
Ako je kvalitet kućanskih aparata kvalifikovan, treba testirati i kvalitet kabela za napajanje kućanskih aparata i neće biti većih problema.
2. Provjerite presjek žice
Presjek žice i površina bakrene ili aluminijske jezgre kvalificiranog proizvoda trebaju imati metalni sjaj. Crni bakar ili bijeli aluminij na površini ukazuju na to da je oksidiran i da se radi o nekvalificiranom proizvodu.
3. Pogledajte izgled kabla za napajanje.
Izolacijski (omotač) sloj kvalificiranih proizvoda je mekan, čvrst i fleksibilan, a površinski sloj je kompaktan, gladak, bez hrapavosti i ima čisti sjaj. Površina izolacijskog (omotača) sloja mora imati jasne i na ogrebotine otporne tragove. Kod proizvoda proizvedenih od neformalnih izolacijskih materijala, izolacijski sloj je proziran, krhak i nije rastezljiv.
4. Pogledajte jezgro kabla za napajanje.
Žičano jezgro proizvedeno od čistih bakrenih sirovina i podvrgnuto strogom postupku izvlačenja žice, žarenja i užadi mora imati sjajnu, glatku površinu, bez neravnina, ravnu čvrstoću užadi, mekano, duktilno i ne lomljivo.
5. Pogledajte dužinu kabla za napajanje.
Dužina kabla za napajanje potrebna za različite električne uređaje je različita. Vlasnici kućanskih aparata bi trebali znati dužinu odgovarajućeg kabla za napajanje prije kupovine, kako bi znali kada kupuju električne uređaje.
Kako bi se osigurala normalna upotreba i sigurnost kućanskih aparata, vlasnici kućanskih aparata moraju obratiti pažnju na odabir kabela za napajanje i pažljivo provjeriti njegov kvalitet prilikom kupovine. Ako je kvalitet kabela za napajanje nekvalitetan, najbolje je ne kupovati ovaj kućanski aparat kako ne bi sebi donijeli probleme.
Vrsta utikača za napojni kabel
Postoje četiri vrste utikača koje se obično koriste
1, evropski utikač
① Evropski utikač: poznat i kao francuski standardni utikač, također poznat kao cijevni čep
Utikač ima dobavljača i specifikaciju i model dobavljača, kao što je ke-006 yx-002, i certifikate različitih zemalja: (d (Danska); N (Norveška); S (Švedska); VDE (Njemačka); Fi (Finska); IMQ (Italija); Kema (Holandija); CEBEC (Belgija).
Sufiks: n / 1225
② Identifikacijski kod dalekovoda: h05vv □ □ f 3G 0,75 mm2:
H: Identifikacija Mm2
05: označava naponsku otpornost dalekovoda (03 ∶ 300V 05 ∶ 500V)
VV: sloj izolacije jezgra na prednjoj V površini, a stražnji V predstavlja sloj izolacije plašta dalekovoda. Na primjer, VV je predstavljen sa RR kao sloj gumene izolacije, na primjer, VV je predstavljen sa n kao neopren;
□□: prednji "□" ima poseban kod, a zadnji "□" označava ravnu liniju. Na primjer, dodavanje H2 označava ravnu dvožilnu liniju;
F: Označava da je linija mekana linija
3: Označava broj unutrašnjih jezgara
G: Označava uzemljenje
0,75 mA: označava površinu poprečnog presjeka dalekovoda
③ PVC: materijal se odnosi na materijal ojačanog izolacijskog sloja. Otpornost na visoke temperature je ispod 80 ℃, a meki PVC ima tvrdoću od 78° 55°. Što je broj veći, to je temperaturna otpornost čvršća, to je veća temperaturna otpornost. Gumena žica ima visoku temperaturnu otpornost i može izdržati temperature ispod 200 ℃. Koristi se ista mekana žica (PVC).
2. Umetanje engleskog jezika
① Britanski utikač: 240V 50Hz, podnosivi napon 3750V 3S 0.5mA, osigurač (3a 5A 10A 13a) → osigurač, zahtjevi za veličinu: ukupna dužina 25-26.2mm, srednji promjer 4.7-6.3mm, promjer metalne kapice na oba kraja 6.25-6.5mm (sitotisak BS1362);
② Unutrašnja žica utikača (otvorite BS utikač i okrenite se prema sebi). Desna strana je L žica (fire) osigurač. Dužina žice za uzemljenje mora biti veća od 3 puta dužine (fire žice i nulte žice). Otpustite vijak za fiksiranje i izvucite ga vanjskom silom. Žica za uzemljenje mora konačno otpasti (vijak za fiksiranje tri žice mora biti konusnog oblika).
③ Identifikacija kabla za napajanje je ista kao i kod evropskog utikača.
3, američki utikač
① Američki utikač: 120V 50/60Hz je podijeljen na dvožilnu žicu, trožilnu žicu, polaritet i nepolaritet. Bakrena traka utikača za Sjedinjene Države mora imati zaštitni omotač;
Linija otisnuta dvožilnom žicom označava žicu pod naponom; Spojna žica s velikim polaritetom utikača je nulta žica, a spojna žica s malim polaritetom je žica pod naponom (konkavna i konveksna površina dalekovoda je nula, a okrugla površina voda je žica pod naponom);
② Postoje dva načina žice: nispt-2 dvoslojna izolacija, XTV i SPT jednoslojna izolacija
Nispt-2: nispt se odnosi na dvoslojnu izolaciju, - 2 površinska dvožilna izolacija i vanjska izolacija;
XTV i SPT: jednoslojni izolacijski sloj, -2 površinska dvožilna žica (tijelo žice sa žljebom, vanjska izolacija direktno omotana bakrenim jezgrom);
Spt-3: jednoslojna izolacija sa uzemljenom žicom, - 3 se odnosi na trožilnu žicu (tijelo žice sa žljebom, uzemljena žica u sredini ima dvoslojnu izolaciju);
SPT i nispt su van mreže, a SVT je okrugla žica s dvostrukom izolacijom. Izolacija jezgra i vanjska izolacija.
③ Američki utikači uglavnom koriste certifikacijski broj i ne postoji UL uzorak direktno na utikaču. Na primjer, e233157 i e236618 su otisnuti na vanjskom omotaču žice.
④ Američki kabel za utikač se razlikuje od evropskog kabela za utikač:
Evropska interpolacija je predstavljena sa "H";
Koliko se linija koristi u američkim propisima? Na primjer: 2 × 1,31 mm2 (16AWG), 2 × 0,824 mm2 (18awg): VW-1 (ili HPN) 60 ℃ (ili 105 ℃) 300vmm2;
1,31 ili 0,824 mm2: površina poprečnog presjeka jezgre žice;
16awg: odnosi se na površinu poprečnog presjeka jezgre žice, koja je ista kao mm2;
VW-1 ili HPN: VW-1 je PVC, mm2 je neopren;
60 ℃ ili 150 ℃ je temperaturna otpornost dalekovoda;
300V: naponska otpornost dalekovoda razlikuje se od one propisane evropskim kodeksom (evropski kodeks je predstavljen sa 03 ili 05).
4, Japanski utikač: PSE, mlazni
VFF 2*0,75 mm2 -F-
① VFF: V označava da je materijal žice PVC; FF je jednoslojni izolacijski sloj sa žljebljenim tijelom žice;
② Vctfk: Materijal površinske VC žice: PVC; Tfk je dvoslojna izolacijska žica s prednaponom, vanjskim izolacijskim slojem i bakrenom jezgrom;
③ VCTF: VC označava da je materijal žice PVC; TF je dvoslojna izolirana okrugla žica;
4 Postoje dvije vrste dalekovoda: jedan je 3 × 0,75 mm2, a drugi je 2 × 0,75 mm2.
tri × 0,75 mm2:3 odnosi se na trožilnu žicu; 0,75 mm2 odnosi se na površinu poprečnog presjeka jezgre žice;
⑤ F: materijal mekane linije;
⑥ Japanski trožilni utikač, samo mm2 žica, direktno je zaključan na utičnicu (dobre sigurnosne performanse i praktičnost).
5. Nazivna struja uređaja odgovara površini poprečnog presjeka korištene meke žice:
① Za uređaje veće od 0,2 i manje ili jednake 3a, površina poprečnog presjeka fleksibilne žice mora biti 0,5 i 0,75 mm2
② Za uređaje veće od 3a i manje ili jednake 6a, površina poprečnog presjeka fleksibilnog kabla mora biti 0,75 i 1,0 mm2
③ Površina poprečnog presjeka fleksibilnog kabla koji se primjenjuje na uređaje promjera većeg od 6a i manjeg ili jednakog 10A: 1,0 i 1,5 mm2
④ Površina poprečnog presjeka fleksibilnog kabla veća od 10a i manja ili jednaka mm2: 1,5 i 2,5 mm2
⑤ Za uređaje veće od 16a i manje ili jednake 25A, površina poprečnog presjeka fleksibilnog kabla mora biti 2,5 i 4,0 mm2
⑥ Za uređaje veće od 25 A i manje od 32 A, poprečni presjek fleksibilnog kabla treba biti 4,0 i 6,0 mm2
⑦ Mm2 presjek veći od 32a i manji ili jednak 40A: 6,0 i 10,0 mm2
⑧ Za uređaje veće od 40A i manje ili jednake 63A, površina poprečnog presjeka fleksibilnog kabla mora biti 10,0 i 16,0 mm2
6. Koja veličina kabla za napajanje se koristi za uređaje težine veće od kg?
Za električne uređaje (uređaje) težine manje od 3 kg treba koristiti H03 kabl za napajanje;
Napomena: mekani (f) kabl za napajanje ne smije biti u kontaktu sa oštrim materijalima ili oštrim uređajima. Provodnik mekog (f) kabla za napajanje ne smije biti ojačan (olovom, kalajem) zavarivanjem na mjestu gdje je pod kontaktnim ili lepljivim pritiskom. "Lako padajući" kabl mora proći relej od 40-60n i ne smije pasti.
7, Ispitivanje porasta temperature i ispitivanje mehaničke čvrstoće dalekovoda
① Polivinilhloridna (PVC) žica i gumena žica: kod sastavljanja na električne proizvode, temperatura vodova za ispitivanje toplog otvaranja ne smije prelaziti 50K (75 ℃);
② Test zakretanja kabla za napajanje: (fiksni kabl za napajanje sa zakretanjem utikača)
Prvi tip: za provodnik koji će se savijati tokom normalnog rada, dodajte opterećenje od 2 kg na dalekovod i zanjihajte ga 20000 puta vertikalno (45° za obje strane voda). Tijelo dalekovoda i utikač moraju biti uključeni bez abnormalnosti (učestalost: 60 puta u 1 minuti);
Drugi tip: primijenite opterećenje od 2 kg pod uglom od 180° na dalekovod 200 puta kako biste savili provodnik tokom održavanja od strane korisnika (provodnik koji se neće savijati tokom normalnog rada), i pritom ne bi bilo abnormalnosti (učestalost je 6 puta u 1 minuti).
Tehnički parametri dalekovoda
tehnički standard
Odabir kabla za napajanje vrši se prema određenim principima. Takozvano "ne može a da ne formira poglavlje". Refleksija nije izmišljena niotkuda, kao ni kabl za napajanje. Kvalitet, izgled i drugi relevantni zahtjevi također se primjenjuju u skladu s odredbama certifikacije kabla za napajanje. Principi proizvodnje kabla za napajanje su sljedeći:
(1) Prema tehničkom kodeksu za projektovanje elektroenergetskog sistema (sdj161-85) koji je izdalo Ministarstvo
Prema zahtjevima za odabir presjeka provodnika za prijenos energije, odabire se presjek provodnika dalekovoda istosmjerne struje;
(2) Tehnički kodeks za projektovanje nadzemnih dalekovoda 110 ~ 500kV (DL / t5092-1999);
(3) Tehničke smjernice za visokonaponske nadzemne dalekovode istosmjerne struje (dl436-2005).
Značenje specifikacija i modela žica i kablova
RV: priključni kabel (žica) s bakrenom jezgrom i izolacijom od vinil hlorida.
AVR: fleksibilni kabel (žica) s ravnim spojem od kalajisane bakrene jezgre i polietilenskom izolacijom.
RVB: ravna spojna žica od bakrene jezgre s PVC-om.
RV: bakrena jezgra s PVC višežilnom spojnom žicom.
RVV: okrugli spojni fleksibilni kabel s bakrenom jezgrom i PVC izolacijom te PVC omotačem.
Arvv: fleksibilni kabel s ravnim spojem od kalajisane bakrene jezgre, PVC izolacijom i PVC plaštom.
Rvvb: fleksibilni ravni priključni kabel s bakrenom jezgrom, PVC izolacijom i PVC omotačem.
RV-105: bakrena jezgra otporna na toplinu 105. C PVC izolacija PVC izolacija fleksibilnog spojnog kabela.
AF - 205 afs - 250 afp - 250: Posrebrena polivinilhloridna fluoroplastična izolacija, otpornost na visoku temperaturu -60°C do 250°C. Spojite fleksibilni kabel.















