logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
Ürünler
Haberler
Ev >

Çin Zhenglan Cable Technology Co., Ltd Şirket Haberleri

Kişiler
Kişiler: Miss. Linda Yang
Faksla.: 86-371-61286032
Hemen İletişime Geçin
Bize e-posta gönderin.

Kalkanlı kablo nedir?

Korumalı kablonun içinde "korumalı" kelimesi bulunur. Adından da anlaşılacağı gibi iletim kablosuna koruyucu bir katman eklenerek oluşturulan harici elektromanyetik girişime karşı direnç gösterme özelliğine sahip bir kablodur. Kablo yapısında "koruyucu" olarak adlandırılan şey aynı zamanda elektrik alanının dağılımını iyileştirmeye yönelik bir önlemdir. Kablo iletkeni birlikte bükülmüş birden fazla tel telden yapılmıştır. Kendisi ile yalıtım katmanı arasında bir hava boşluğu oluşturmak kolaydır. İletkenin yüzeyi pürüzsüz değildir, bu da elektrik alan konsantrasyonuna neden olur. 1. Kablo koruyucu katman 1). İletkenin yüzeyine koruyucu bir yarı iletken malzeme katmanı ekleyin. Korumalı iletkenle aynı potansiyele sahiptir ve yalıtım katmanıyla iyi temasa sahiptir, böylece iletken ile yalıtım katmanı arasındaki lokal deşarj önlenir. Bu koruyucu katmana aynı zamanda iç koruyucu katman da denir. Yalıtım yüzeyi ile kılıf arasındaki temas noktasında da boşluklar olabilir. Kablo büküldüğünde yağlı kağıt kablonun yalıtım yüzeyi çatlamaya eğilimlidir. Bunlar lokal akıntıya neden olan faktörlerdir. 2). Yalıtım katmanının yüzeyine koruyucu bir yarı iletken malzeme katmanı ekleyin. Korumalı yalıtım katmanıyla iyi temasa sahiptir ve metal kılıfla aynı potansiyele sahiptir, böylece yalıtım katmanı ile kılıf arasındaki lokal deşarj önlenir. İletken çekirdeği ve yalıtkan elektrik alanını tekdüze hale getirmek için, 6kV ve üzeri orta ve yüksek gerilim güç kabloları genellikle iletken koruyucu katmanlara ve yalıtkan koruyucu katmanlara sahiptir ve bazı alçak gerilim kablolarında koruyucu katmanlar bulunmaz. İki tür koruyucu katman vardır: yarı iletken koruyucu ve metal koruyucu. 2. Korumalı kablo Bu tür kablonun koruma katmanı çoğunlukla ağ veya metal film şeklinde örülmüş metal tellerden yapılır ve tekli koruma ve çoklu korumanın birçok farklı yolu vardır. Tek ekranlama, bir veya daha fazla kabloyu sarabilen tek bir koruyucu ağ veya koruyucu filmi ifade eder. Çoklu ekranlama, birden fazla ekranlama ağının ve koruyucu filmlerin tek bir kabloda olması anlamına gelir. Bazıları teller arasındaki elektromanyetik girişimi izole etmek için kullanılır, bazıları ise koruma etkisini arttırmak için çift katmanlı korumadır. Koruma mekanizması, tele harici bağlantının indüklenen girişim voltajını izole etmek için koruyucu katmanı topraklamaktır.1). Yarı iletken ekranlama Yarı iletken koruyucu katman genellikle sırasıyla iç yarı iletken koruyucu katman ve dış yarı iletken koruyucu katman olarak adlandırılan iletken çekirdeğin dış yüzeyine ve yalıtım katmanının dış yüzeyine yerleştirilir. Yarı iletken koruyucu katman, çok düşük dirençli ve ince kalınlığa sahip yarı iletken bir malzemeden oluşur. İç yarı iletken koruyucu katman, çekirdeğin dış yüzeyindeki elektrik alanını eşitlemek ve iletkenin düz olmayan yüzeyi ve çekirdeğin bükülmesinden kaynaklanan hava boşluğu nedeniyle iletken ile yalıtım arasındaki kısmi boşalmayı önlemek içindir. Dış yarı iletken koruyucu katman, yalıtım katmanının dış yüzeyi ile iyi temas halindedir ve metal kılıfla aynı potansiyelde olup, kablo yalıtım yüzeyindeki çatlaklar gibi kusurlardan dolayı metal kılıfın kısmi boşalmasını önler.2). Metal ekranlama Metal kılıfsız orta ve alçak gerilim güç kabloları için, yarı iletken ekranlama katmanına ek olarak bir metal ekranlama katmanı da eklenmelidir. Metal koruyucu tabaka genellikle bakır bant veya bakır tel ile sarılır ve esas olarak elektrik alanını koruma rolünü oynar. Güç kablosundan geçen akım nispeten büyük olduğundan akımın etrafında bir manyetik alan oluşacaktır. Diğer bileşenleri etkilememek için kablodaki bu elektromanyetik alanı koruyacak koruyucu katman eklenebilir. Ayrıca kablo koruma katmanı topraklama korumasında belirli bir rol oynayabilir. Kablo çekirdeği hasar görürse, sızan akım topraklama ızgarası gibi koruyucu katman boyunca akarak güvenlik korumasında rol oynayabilir. Kablo koruma katmanının rolünün hala çok büyük olduğu görülebilir.
2024/09/09

Güç kablolarını seçerken hangi ilkeleri izlemek gerekir?(1)

Güç kablolarının seçimi aşağıdaki ilkelere uygun olmalıdır: 1. Nominal voltaj: Kullanılacağı yerin voltaj seviyesine göre uygun tel ve kabloları seçin ve kablonun nominal voltajının gerçek kullanım voltajından düşük olmadığından emin olun. 2. Mevcut kapasite: Kablonun maksimum yük altında aşırı ısınmamasını ve voltaj düşüşünün kabul edilebilir bir aralıkta olmasını sağlamak için yük akımına göre uygun tel ve kablo kesitini seçin. 3. Güvenlik gereksinimleri: Güvenlik gereksinimlerine göre yanmaz kablolar, alev geciktirici kablolar, halojen içermeyen alev geciktirici kablolar, yangına dayanıklı kablolar vb. seçilebilir. 4. Mekanik dayanım: Mekanik gerilime, basınca ve geniş açıklıklı sürünme direncine dayanmak gerektiğinde bakır tel veya çelik kuşak zırhlı yapısal kablolar gibi güçlendirilmiş kablolar seçilebilir. 5. Ekonomi: Yüksek yük koşullarında güç kaybının ve sermaye yatırımının en makul aralıkta olması gerektiğini göz önünde bulundurarak ekonomik akım yoğunluğuna göre seçim yapın. 6. Döşeme koşulları: Kablonun belirli döşeme koşullarına uyum sağlayabilmesini sağlamak için kablo döşeme ortamına ve döşeme yöntemine göre kablonun modelini ve özelliklerini seçin. 7. Çevresel faktörler: Kablo döşeme uzunluğu ve döşeme yöntemini dikkate alarak kablonun direncini ve voltaj düşüşünü hesaplayın ve güç sisteminin güvenlik gereksinimlerine göre kablonun alev geciktirici derecesini seçin. 8. Kapsamlı hususlar: Güç kablolarını seçerken amaç, voltaj, ortam vb. gibi çeşitli faktörleri kapsamlı bir şekilde dikkate almak ve örnek hesaplamalar yoluyla belirli bir uygulama için uygun kabloyu daha doğru bir şekilde seçmek gerekir. Yukarıdaki prensipler sayesinde, güç kablolarının seçiminin yalnızca gerçek kullanım ihtiyaçlarını karşılaması değil, aynı zamanda güvenlik ve ekonomiye sahip olması da sağlanabilir.
2024/08/05

Kabloların yalıtım direncini hangi faktörler etkiler?

Teller ve kablo üretiminde düşük yalıtım direnci olgusuyla sıkça karşılaşılır. Kabloların yalıtım direnci değerini etkileyen birçok faktör vardır. Aslında, yalıtım direnci katsayısı üzerinde büyük etkisi olan dört ana faktör bulunmaktadır. 1. Sıcaklığın etkisi Sıcaklık arttıkça yalıtım direnci katsayısı azalır. Bunun nedeni, termal hareketin artması, iyon oluşumu ve göçünün artmasıdır. Gerilim etkisi altında, iyon hareketinden oluşan iletim akımı artar ve yalıtım direnci azalır. Teori ve pratik, yalıtım direnci katsayısının sıcaklık artışıyla üstel olarak azaldığını ve iletkenliğin sıcaklık artışıyla üstel olarak arttığını göstermektedir. 2. Elektrik alan şiddetinin etkisi Elektrik alan şiddeti nispeten düşük bir aralıkta olduğunda, iyonların hareketliliği elektrik alan şiddetindeki artışla orantılı bir ilişki içinde artar. İyonik akım ve elektrik alan şiddeti Ohm yasasına uyar. Elektrik alan şiddeti nispeten yüksek olduğunda, elektrik alan şiddeti arttıkça, iyonların hareketliliği doğrusal bir ilişkiden üstel bir ilişkiye doğru kademeli olarak değişir. Elektrik alan şiddeti kırılmaya yaklaştığında, büyük miktarda elektron göçü meydana gelir, böylece yalıtım direnci katsayısı büyük ölçüde azalır. Standartta belirtilen çeşitli tel ve kablo ürünlerinin dayanım gerilimi testi gerilimi, iyon hareketliliğinin elektrik alan şiddetiyle orantılı olarak arttığı aşamadadır, bu nedenle elektrik alan şiddetinin yalıtım direnci katsayısı üzerindeki etkisi yansıtılamaz. Numune kırılma testine tabi tutulduğunda, elektrik alanın yalıtım direnci katsayısı üzerindeki etkisi açıkça yansıtılır. 3. Nem etkisi Suyun yüksek iletkenliği nedeniyle, su moleküllerinin boyutu polimer moleküllerinden çok daha küçüktür. Isı etkisi altında, polimer makromolekülleri ve bileşen zincir segmentleri nispeten hareket eder, böylece su molekülleri polimere kolayca nüfuz edebilir, polimerdeki iletken iyonları artırabilir ve yalıtım direncini azaltabilir. Standart, çeşitli tel ve kablolar için daldırma testleri belirtir. Örneğin, yalıtım direnci ölçülmeden önce, kauçuk numune 24 saat boyunca suya daldırılır. Amaç, kullanım sırasında nemin ve suyun elektriksel özellikler üzerindeki etkisini karşılamaktır. Yalıtım direnci, yalıtım malzemelerinin ana elektriksel özelliklerinden biridir ve tel ve kablo ürünleri veya malzemeleri için önemli bir göstergedir. Genellikle, yalıtım direncinin belirli bir değerden az olmaması gerekir. Yalıtım direnci değeri çok düşükse, tel ve kablo hattı boyunca kaçak akım kaçınılmaz olarak artacak, bu da elektriksel enerjinin israfına neden olacaktır. Aynı zamanda, elektriksel enerji termal enerjiye dönüştürülecek, termal kırılma için zemin hazırlayacak ve termal kırılma olasılığını artıracaktır. 4. Malzeme saflığının etkisi Malzemeye safsızlıklar karışması, malzemedeki iletken parçacıkları artırır ve yalıtım direncini azaltır. Bu nedenle, belirli bir kauçuk ve plastik malzemenin yalıtım direnci, malzemenin saflığını yansıtacak ve standardı karşılayıp karşılamadığını doğrulayacaktır. Teller ve kabloların üretiminde, işlem işletme prosedürlerini kesinlikle takip etmez, nem nedeniyle karışan safsızlıklar ve malzemeler kabarcıklanır, yalıtım çekirdeği sapması veya dış çap boyutu standarttan küçükse, yalıtım katmanlaşması veya çatlakları, yalıtım çizikleri vb. ürünün yalıtım direncini azaltacaktır. Bu nedenle, yalıtım direncini kontrol etmek için işlem operasyonunda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Teller ve kabloların kullanımı sırasında, yalıtım direnci değişikliklerinin ölçülmesi de yalıtım hasarını kontrol edebilir ve kazaları önleyebilir.
2024/07/14

Tel ve kabloların depolanması için ipuçları

Tel ve kablo ürünlerinin pek çok çeşidi vardır ve bunların uygulama alanları oldukça geniştir. Uygun şekilde saklanmazlarsa kabloların ömrünü ve güvenliğini etkileyecek, hatta gereksiz felaketlere neden olacaktır. Bu nedenle bunların nasıl saklanacağı dikkat edilmesi gereken bir konudur.1. Tel ve kabloları saklarken su kaynaklarından kaçının ve asitler, alkaliler ve mineral yağlarla temas ettirmeyin. Tellerin dış yüzeyi çoğunlukla plastiktir. Aşındırıcı sıvılarla temas, tellerin dış yüzeyinin şişmesine neden olacak, dış yüzeyin hasarını hızlandıracak ve sızıntıya neden olacaktır ki bu da çok tehlikelidir. 2. Tel ve kablolar uzun süre güneşe veya ultra yüksek sıcaklıktaki ortama maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde kablonun dış kılıfında çatlaklar veya soyulmalar meydana gelebilir. 3. Tel ve kabloların depolandığı ortamda aşındırıcı gazlar, yanıcı ve patlayıcı gazlar gibi kablolara zarar veren gazların bulunması kesinlikle yasaktır. 4. Tel ve kablolar, spesifikasyonlara ve üretim süresine göre düzenli olarak depolanmalıdır. Saklama süresi ürünün fabrika çıkış tarihi ile sınırlıdır ve genellikle bir buçuk yılı geçmemelidir. 5. Tellerin ve kabloların uzun süreli depolanması, ekstrüzyon basıncından etkilenecek ve bu da kılıf ve kablonun deformasyonuna neden olabilecektir. Kablolar düzenli olarak sarılmalıdır. Sarıldıktan sonra, sonraki güvenli kullanımı etkileyecek hasarları önlemek için kabloların sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. (Kablo makaralarının düz döşenmesine izin verilmez) 6. Tellerin ve kabloların taşınması aynı zamanda tellerin depolanması ve korunmasının da anahtarıdır. Kablo makaralarının taşıma sırasında yüksek yerlerden atılması izolasyon ve kılıfta çatlaklara neden olabileceği, kabloların iletkenliğine ve mekanik özelliklerine zarar verebileceği için kesinlikle yasaktır.
2024/06/14
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gizlilik Politikası | Çin İyi Kalite Alüminyum Güç Kablosu Tedarikçi. Telif hakkı © 2019-2026 Zhenglan Cable Technology Co., Ltd . Tüm Hakları Saklıdır.