电缆的屏蔽
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电缆屏蔽计算公式
电缆屏蔽计算公式是一种用于计算电缆屏蔽效果的方法。
在电缆传输中,电缆外部的干扰会对信号的传输质量产生不良影响,因此需要通过屏蔽来保护电缆,减少干扰的影响。
电缆的屏蔽效果可以通过屏蔽系数来描述,屏蔽系数越高,表示屏蔽效果越好。
屏蔽因子=(1+4πσ/ωε)^-1
其中,σ为屏蔽材料的导电率,ω为工作频率,ε为电缆绝缘材料的介电常数。
屏蔽因子越高,表示外屏蔽的效果越好。
电缆的内屏蔽采用铜丝编织、铜箔、铝箔等方式,其屏蔽效果可以通过衰减因子来描述。
根据电场理论,内屏蔽的衰减因子与屏蔽材料的传导率、电缆内径、屏蔽厚度等因素有关。
具体计算公式如下:
衰减因子=(1+4πσ/ωε)^-1
其中,σ为屏蔽材料的导电率,ω为工作频率,ε为电缆绝缘材料的介电常数。
衰减因子越高,表示内屏蔽的效果越好。
在实际应用中,电缆常常同时具有外屏蔽和内屏蔽,屏蔽效果由两者共同决定。
总屏蔽效果可以通过屏蔽系数来描述,屏蔽系数被定义为外屏蔽因子与内屏蔽因子的乘积。
具体计算公式如下:
屏蔽系数=外屏蔽因子×内屏蔽因子
屏蔽系数越高,表示总屏蔽的效果越好。
需要注意的是,以上公式是根据理论推导得出的近似公式,实际应用中还需要考虑电缆的具体结构、工作环境等因素,以及各种因素之间的相互影响。
因此,在实际应用中需要根据具体情况进行修正和调整,确保计
算结果的准确性。
此外,还需要结合实测数据进行验证,以保证计算结果的可靠性。
电缆屏蔽材料的种类及应用电缆屏蔽材料是一种用于电缆制造的材料,主要用于隔离电缆中的电磁干扰和外部干扰,同时保护电缆内部的信号传输系统。
电缆屏蔽材料种类繁多,根据不同的材质和特性,可以应用在不同的场合和环境中。
本文将详细介绍电缆屏蔽材料的种类及其应用。
一、电磁屏蔽材料的种类1. 金属屏蔽材料金属屏蔽材料主要是利用金属材料的导电性质和屏蔽性能来实现对电磁波的屏蔽。
常见的金属屏蔽材料包括铜箔、铝箔、铜网、铝网等。
这些材料不仅具有良好的屏蔽性能,还具有良好的导电性和导热性,可以有效地隔断外部的电磁波干扰,并且降低内部电磁干扰的影响。
2. 金属涂层材料金属涂层材料是将金属材料通过化学或物理方法制成涂层,覆盖在电缆外层或内层,起到屏蔽电磁波的作用。
常见的金属涂层材料有镀锌钢片、银涂层纸、铝涂层聚酯薄膜等。
这些材料在保护电缆内部信号传输系统的还能有效地隔绝外部干扰和干扰源的影响。
1. 通信电缆通信电缆是一种用于传输声音、图像和数据信号的电缆,常用于电话线、电视线、网线等。
在通信电缆中,需要采用电磁屏蔽材料来保护内部信号传输系统,避免受到外部干扰的影响,保证信号传输的稳定性和可靠性。
2. 电力电缆电力电缆是一种用于输送电能的电缆,常用于城市供电、工业用电等场合。
在电力电缆中,需要采用电磁屏蔽材料来隔离电磁场对电缆的影响,避免干扰其他电缆或设备,保证电能传输的安全和稳定。
3. 汽车电缆汽车电缆是一种用于汽车车辆的电气系统,包括发动机电路、车灯电路、音响系统等。
在汽车电缆中,需要采用电磁屏蔽材料来保护内部电子设备,避免受到发动机电磁干扰和其他车辆干扰的影响,保证车辆电气系统的正常运行。
电缆屏蔽材料种类繁多,应用广泛。
在不同的领域和环境中,需要选择合适的电磁屏蔽材料来保护内部电子设备和信号传输系统,避免受到外部干扰的影响,保证设备和系统的正常运行。
随着科技的不断进步,电磁屏蔽材料的研发和应用将会更加广泛和深入。
10-35KV中压电缆的半导电内屏蔽,绝缘屏蔽,铜带屏蔽,
起着什么作用,各有什么区别
屏蔽主要是均匀电场、传输不平衡电流
金属屏蔽主要是在三相四线中当中性线,当电缆发生短路时可以当回路,可以放止电缆轴向放电,最主要的作用就是均化电场.铜带屏蔽还起到接地和承担短路电流的作用。
电缆结构上的屏蔽是一种改善电场分布的措施。
中策电缆电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。
在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。
可见,如果中策电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。
金属屏蔽的作用是1、做静电屏蔽,限制电场在电缆绝缘内作用
2、作为三相四线制系统的中性线,传导不平衡电流。
3、电站保护系统需要外金属屏蔽有好的防雷特性。
4、正常情况下,流过电容电流,短路时作为故障电流的回路。
5、防止轴向表在放电。
电缆的屏蔽方法电缆导体通过电流时周围就有电场,磁场。
当电磁场达到一定强度时就可能对周围的金属构件或电子设备造成不利影响。
为消除影响,人们采取了各种措施将电磁场屏蔽。
屏蔽构件的屏蔽效应源于对于电磁波的吸收衰减和反射衰减。
对低频电磁波的屏蔽以吸收衰减为主,对高频电磁波的屏蔽以反射衰减为主。
屏蔽效应用屏蔽系数S表征。
屏蔽系数S用场中某处屏蔽后的电场强度EP或磁场强度HP与该处屏蔽前的电场强度E或磁场强度H之比测算,屏蔽系数越小则屏蔽效果越好S=EP/E=HP/H=0~1。
电缆屏蔽结构有多种,如铜丝或钢丝编织,铜带绕包或纵包,铝塑复合带纵包,铅套或铝套,钢带或钢丝铠装等。
一般来说,屏蔽体半径小,厚度大,层数多,材质复合交错,则屏蔽效果好。
不同材质的屏蔽效应不同,如铜带屏蔽的反射衰减效应好,而钢带屏蔽的吸收衰减效应好。
电力电缆6KV及以上绝缘外均有金属屏蔽,其功能除屏蔽电场外,还有一个重要功能,就是泄露短路电流。
由于电缆接地方式不同,金属屏蔽结构也不同。
电缆采用消弧线圈接地时,金属屏蔽采用铜带绕包。
电缆若采用小电阻接地,金属屏蔽多采用铜丝疏绕结构或金属套。
另外,10KV及以上电力电缆绝缘内外均有半导体屏蔽,其功能不再是屏蔽电场,而是均化电场,即使绝缘内的电场尽量趋于均匀,从而改善和提供绝缘效能,延长电缆使用寿命。
半导体电屏蔽料多为加有炭黑的聚烯烃,有交联型和非交联型,采用三层共挤工艺紧密均匀的附着在绝缘内外,其厚度标准规定。
就屏蔽效果而言,导体屏蔽厚一点好,绝缘屏蔽薄一点,均匀一点好。
使用半导体电屏蔽材料有严格的技术条件,这里仅谈三点,即含水量,电阻率及杂质颗粒的规定数据,一般半导体电屏蔽材料的含水量应不大于1000PPM,超光滑材料应不大于250PPM。
导体屏蔽材料的体积电阻率应不大于10000,绝缘屏蔽料的体积电阻率应不大于500。
超光滑屏蔽料的杂质颗粒有严格要求,大于200的颗粒应不多于15个/M2,大于500的颗粒应不多于1个/M2。
电缆的内屏蔽和外屏蔽的作用屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。
具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
(1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
(2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
(3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。
许多人不了解电磁屏蔽的原理,认为只要用金属做一个箱子,然后将箱子接地,就能够起到电磁屏蔽的作用。
在这种概念指导下结果是失败。
因为,电磁屏蔽与屏蔽体接地与否并没有关系。
真正影响屏蔽体屏蔽效能的只有两个因素:一个是整个屏蔽体表面必须是导电连续的,另一个是不能有直接穿透屏蔽体的导体。
屏蔽体上有很多导电不连续点,最主要的一类是屏蔽体不同部分结合处形成的不导电缝隙。
这些不导电的缝隙就产生了电磁泄漏,如同流体会从容器上的缝隙上泄漏一样。
解决这种泄漏的一个方法是在缝隙处填充导电弹性材料,消除不导电点。
这就像在流体容器的缝隙处填充橡胶的道理一样。
这种弹性导电填充材料就是电磁密封衬垫。
在许多文献中将电磁屏蔽体比喻成液体密封容器,似乎只有当用导电弹性材料将缝隙密封到滴水不漏的程度才能够防止电磁波泄漏。
实际上这是不确切的。
因为缝隙或孔洞是否会泄漏电磁波,取决于缝隙或孔洞相对于电磁波波长的尺寸。
什么是同轴电缆的屏蔽效果?同轴电缆是一种常用的传输信号的电缆,具有非常好的屏蔽效果。
屏蔽效果是指电缆的外层屏蔽层能够有效地隔绝外界干扰,保证信号的稳定传输。
那么,同轴电缆的屏蔽效果是如何实现的呢?以下是几个关于同轴电缆屏蔽效果的要点。
1. 金属网屏蔽同轴电缆的外层通常包裹着一层金属网屏蔽。
这层金属网可以有效地抵挡外界电磁波的干扰。
金属网屏蔽一般由铜、铝等导电金属制成,在电缆的外层覆盖紧密,能够有效地屏蔽外界电磁干扰信号。
2. 金属箔屏蔽除了金属网屏蔽外,同轴电缆的内层还通常包裹着一层金属箔屏蔽。
金属箔屏蔽一般由铝、锡等金属薄片制成,并紧密贴合在内绝缘层上。
金属箔屏蔽主要起到电磁波的反射作用,可以有效地将外界干扰信号反射回去,避免对信号的传输产生影响。
3. 绝缘层保护同轴电缆除了金属屏蔽层外,还需要一层绝缘层来保护内部的导体。
绝缘层通常由聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成,具有良好的绝缘性能,可以有效地隔离信号线与金属屏蔽层之间的物理接触,防止信号的泄露和外界的干扰。
4. 阻尼层消除杂散信号为了进一步提高同轴电缆的屏蔽效果,有些电缆在金属屏蔽层和外绝缘层之间增加了一层阻尼层,这可以降低杂散信号的传播速度,减少信号的波动和衰减,保证信号的稳定传输。
同轴电缆的屏蔽效果对于保证信号的质量和稳定性至关重要。
它不仅能够有效地隔离外界干扰信号,还可以防止信号的泄露和波动,确保信号的准确传输。
通过选用高质量的金属屏蔽层、金属箔屏蔽层以及绝缘层,可以进一步提高同轴电缆的屏蔽效果。
因此,在实际应用中,我们应该根据具体需求选择适当的同轴电缆,以保证所传输信号的质量和稳定性。
总结一下,同轴电缆的屏蔽效果主要通过金属网屏蔽和金属箔屏蔽来实现,同时加上绝缘层和阻尼层的保护,可以有效地隔离外界干扰,确保信号的稳定传输。
因此,了解和选择适当的同轴电缆对于保证传输信号的质量和稳定性至关重要。
电缆屏蔽材料电缆屏蔽材料是指用于电缆屏蔽的材料,其作用是防止电磁干扰和电磁辐射。
电缆屏蔽材料的选择对电缆的性能和使用寿命有着重要的影响。
目前,常见的电缆屏蔽材料包括铝箔、铜箔、铜网、导电聚合物等。
本文将对几种常见的电缆屏蔽材料进行介绍和比较。
首先,铝箔是一种常用的电缆屏蔽材料。
铝箔具有良好的导电性能和电磁屏蔽性能,能够有效地阻挡外部电磁干扰。
此外,铝箔具有较好的柔韧性和成型性,能够适应不同形状的电缆。
然而,铝箔的屏蔽效果受到折叠和接地质量的影响,需要在使用过程中进行注意。
其次,铜箔也是一种常用的电缆屏蔽材料。
铜箔具有优良的导电性能和电磁屏蔽性能,能够有效地阻挡外部电磁辐射。
与铝箔相比,铜箔的屏蔽效果更好,但成本也更高。
因此,在选择电缆屏蔽材料时,需要根据具体的使用要求和成本考虑进行选择。
另外,铜网是一种常用的电缆屏蔽材料。
铜网具有良好的柔韧性和成型性,能够适应不同形状的电缆,并且具有良好的导电性能和电磁屏蔽性能。
然而,铜网的屏蔽效果受到网孔大小和导电性能的影响,需要在使用过程中进行注意。
最后,导电聚合物是一种新型的电缆屏蔽材料。
导电聚合物具有良好的导电性能和电磁屏蔽性能,能够有效地阻挡外部电磁干扰。
与传统的金属屏蔽材料相比,导电聚合物具有重量轻、成本低、抗腐蚀等优点,但其屏蔽效果还需要进一步验证和改进。
综上所述,电缆屏蔽材料的选择需要综合考虑导电性能、屏蔽性能、成本和使用要求等因素。
在实际应用中,需要根据具体的情况进行选择,并且在使用过程中进行注意和维护,以确保电缆的正常运行和使用寿命。
希望本文对电缆屏蔽材料的选择和应用有所帮助。
电缆屏蔽材料的种类及应用
电缆屏蔽材料是一种用于电缆制造中的重要组成部分,用于保护电缆免受电磁干扰和
外界干扰的影响。
根据其材料的不同,电缆屏蔽材料可以分为多种类型,每种类型都有其
独特的特点和适用的应用领域。
1. 金属屏蔽材料:金属屏蔽材料是最常见的电缆屏蔽材料之一,包括铝箔、镀锡铜箔、铜网等。
金属屏蔽材料具有优良的屏蔽效果,能够有效地阻隔外界电磁波的干扰。
金
属屏蔽材料广泛应用于通信电缆、电力电缆和汽车电缆等领域。
2. 导电涂层材料:导电涂层是一种能够将导电性物质均匀涂布在电缆上的屏蔽材料。
导电涂层具有良好的导电性能和柔性,能够有效地屏蔽电磁波的干扰。
导电涂层材料广泛
应用于屏蔽带电缆和扁平电缆等领域。
5. 柔性屏蔽材料:柔性屏蔽材料是一种具有柔软性和可伸缩性的屏蔽材料,能够适
应电缆的弯曲和伸缩。
柔性屏蔽材料通常采用金属纤维和导电织物制成,具有良好的屏蔽
效果和耐磨性能。
柔性屏蔽材料广泛应用于电缆连接器、电缆护套和电缆接头等领域。
6. 电磁屏蔽材料:电磁屏蔽材料是一种能够有效屏蔽电磁波的材料。
电磁屏蔽材料
通常采用吸波材料和反射材料相结合的方法,能够将电磁波吸收和反射,达到良好的屏蔽
效果。
电磁屏蔽材料广泛应用于电磁波屏蔽室、雷达和卫星通信设备等领域。
电缆屏蔽材料的种类繁多,每种材料都有其适用的应用领域。
在电缆制造中,选择合
适的屏蔽材料可以有效地提高电缆的抗干扰能力和传输性能。
随着科技进步的推动,电缆
屏蔽材料的研发和应用将不断取得新的突破。
电缆中的铜丝屏蔽和铜带屏蔽选哪一种比较好?
根据不同的场合,电缆结构也不同。
在屏蔽干扰的场合,屏蔽电缆被广泛使用,所以在选择屏蔽电缆时,应该选择铜丝屏蔽还是铜带屏蔽?关于铜丝屏蔽和铜带屏蔽,小编将带你简单了解!
屏蔽层的作用主要是保护电流或信号不受外界电磁干扰,避免使用中自身产生的电磁场对周围环境的干扰和电流流通故障。
根据屏蔽性能的要求,选择不同的材料,如铜丝编织屏蔽、铜带缠绕屏蔽、铜丝松散缠绕屏蔽、铝合金丝编织屏蔽、铜包铝丝编织屏蔽、铝塑复合带缠绕屏蔽等。
为了确保屏蔽层的连续性并降低屏蔽层的传输阻抗,通常需要在屏蔽层中纵向放置一根或多根退火铜丝作为引流线,用于铜带缠绕。
铜带屏蔽电流的主要方向与铜带相同。
铜丝屏蔽电流流过一个短路径,产生的热量较少,而两层铜带屏蔽增加了屏蔽横截面积,减少了流动电流,产生的热量较少。
虽然它可以屏蔽信号,但如果它瞄准的是载流量为500mm的电缆,它自身产生的磁场也会增加。
当短路电流超过一定值时,第二层0.12毫米铜带的有效截面值不能达到铜丝缠绕所能达到的较大有效截面值。
从以上综合考虑,铜丝的屏蔽效果要比其他屏蔽方法好得多,而且连续性可靠,因此可以选用铜丝屏蔽电缆。
但是,根据不同的施工方案和敷设环境,铜屏蔽电缆的利用率也很高。
在这里,用户应该根据自己的需要选择购买。
屏蔽电缆接地方式一、名词介绍:1、屏蔽层:导体外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。
作用:保持零电位,使缆芯之间没有电位差;在短路时承载短路电流,以免因短路引起电缆温升过高而损坏绝缘层,同时屏蔽层也可以防止周围外界强电场对电缆内传输电流的干扰;屏蔽层还可以有效地将电缆产生的强电场限制在屏蔽层内,不会对周围的弱电线路及仪表,产生强电干扰或危及人身安全。
2、接地:“地”是电气工程中的电位参考点(经常作为零电位)。
“地”可以是大地(Earth),“点”的尺度为三维地,“地”也可以是电路中的某一点(Ground),其尺度是一个有限的导体面、线、点。
电位参考点就是电位的基准点,可以是电力系统中的某一点,如变压器中性点;也可以是直流电源的正、负极或其中间某一点。
作用:接地通常分为系统接地和保护接地。
系统接地是为了使系统稳定运行,如变压器中性点接地,信号交流时的公共电位参考点等;保护接地就是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏而使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电:如电源接地故障保护、静电接地、屏蔽接地、防雷接地等。
也有的接地具有上述两种作用,接地是电气工程中必不可少的措施。
3、屏蔽接地:为避免电磁场对仪表和信号的干扰而采取的接地。
作用:为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰。
二、屏蔽线缆的原理:屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能,屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用,因而具有非常好的电磁兼容(EMC)特性。
电磁兼容(EMC)是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不能产生过量的电磁辐射。
也就是说,要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。
电缆屏蔽材料的种类及应用
电缆屏蔽材料是一种应用于电缆制造中的材料,主要用于屏蔽电磁波的干扰,并保护电缆内部的信号不受外界干扰。
电缆屏蔽材料的种类和应用有很多,下面将介绍几种常见的电缆屏蔽材料及其应用。
1. 金属屏蔽材料
金属屏蔽材料主要由金属网、铝箔、铜带等制成,常用于屏蔽高频电磁波干扰。
金属屏蔽材料的应用范围非常广泛,包括通信电缆、电子设备、汽车电缆、医疗仪器等。
2. 导电涂层材料
导电涂层材料是一种用导电材料制成的涂层,可以均匀地覆盖在电缆外表面,起到屏蔽作用。
导电涂层材料的特点是成本低、施工方便,常用于家用电缆、计算机数据线等。
3. 导电聚合物材料
导电聚合物材料是一种具有导电性质的聚合物材料,可以有效屏蔽高频电磁波干扰。
导电聚合物材料的应用领域比较广泛,主要包括通信电缆、汽车电缆、航空航天电缆等。
4. 屏蔽编织材料
屏蔽编织材料使用纱线或金属丝编织而成,可以使电缆具有良好的屏蔽效果。
屏蔽编织材料在电缆制造中应用较为广泛,尤其是在高频电缆中常见。
5. 屏蔽圆环材料
屏蔽圆环材料是一种环形屏蔽材料,可以套在电缆外部,起到屏蔽作用。
屏蔽圆环材料主要用于电力电缆和地下电缆等。
屏蔽电缆的原理
屏蔽电缆是一种设计用来减轻外部电磁干扰对电缆内部信号的影响的电缆。
它主要由导体、绝缘材料、屏蔽层和外护层组成。
屏蔽电缆的原理是利用屏蔽层,它由导电材料(如金属箔或编织网)构成,将电缆内部的信号线包裹在其中。
屏蔽层可形成一个电磁屏障,有效防止外部电磁场进入电缆内部或内部信号逃逸出去。
当外部电磁波穿过屏蔽电缆时,屏蔽层会像围墙一样,将电磁波反射回去,使之无法穿透到电缆内部。
这样就能够有效地降低电缆内部信号受到的干扰。
屏蔽电缆的屏蔽层与接地之间形成一个屏蔽器。
这样,当外部电磁波对屏蔽电缆产生干扰时,干扰信号会集中在屏蔽层上,然后通过接地释放,从而保护了电缆内部的信号不受干扰。
屏蔽电缆的设计还需要考虑屏蔽层的材料选择、屏蔽层的结构形式、屏蔽层与导体的接地方式等因素。
这些因素的合理选择能够提高屏蔽电缆的屏蔽效果,防止干扰信号的泄漏和内部信号的外泄。
电缆的屏蔽与接地1.骚扰源的传输路径:产生干扰的三个要素:干扰源、耦合路径、潜在的易受干扰的器件。
骚扰源可以通过空间的辐射、电磁耦合传递到敏感设备,也可以通过导线的传输进入敏感设备。
信号通过导线传输,通常在理想情况下只考虑导线的电阻,但实际的传输导线都存在分布电容和电感,尤其在传送频率高的情况下,就要考虑分布参数的影响。
分布电容与电感的乘积等于常数,它们与导体间介质的相对磁导率µ和介电常数ε 有关:L C = µε=常数骚扰源的电磁能量以场的方式向四周传播, 与辐射源的距离半径r <L/10 (有些资料为r <L/2π)的区域叫做近场,与辐射源的距离半径r > L (有些资料为r >L/2π)的区域叫做远场。
近场的性质与场源有关,如果是高电压小电流则近场的场源为电场,如果是大电流低电压则近场的场源为磁场,通过波阻抗描述电场与磁场的关系:Z0 =E/H 骚扰源为电场时,电场远大于磁场,所以电场为高阻抗场源,随离天线距离的增加电场和磁场都将衰减,E~1/r³,H~1/r²,波阻抗随距离增加而减少。
骚扰源为磁场时,磁场远大于电场,所以磁场为低阻抗场源,随离天线距离的增加电场和磁场都将衰减,H~1/r³,E~1/r²,波阻抗随距离增加而增加,不管近场是电场还是磁场,敏感设备离开骚扰源最开始位置一点都将大大减少电磁干扰,所以在电气柜内设备布置时敏感设备与骚扰源保持一定。
2.屏蔽:屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播路径。
屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。
在实际的应用中电场的干扰主要是交变电场,通过下面的示例可以分析交变电场的屏蔽,例如骚扰源 A 和被干扰设备 B 置于大地上方,如图 1 所示:图1骚扰电压通过C3 耦合到 B 的电压为:U B=jωC3Z B U A / 1+ jωC3 (Z A+Z B)当频率较低时,上式可以表示为:U B=jωC3Z B U A可以看到骚扰源在B上产生的干扰电压UB与频率和耦合电容成正比,耦合电容越大干扰电压越大。
电缆屏蔽材料的种类及应用【摘要】电缆屏蔽材料的种类多样,主要包括金属屏蔽材料、聚合物屏蔽材料、纤维屏蔽材料、泡沫屏蔽材料和导电涂层材料。
金属屏蔽材料能有效地屏蔽电磁干扰,常用于高频电缆中。
聚合物屏蔽材料具有优良的耐热性和机械性能,在电缆制造中得到广泛应用。
纤维屏蔽材料适用于柔性电缆,能有效地保护信号不受干扰。
泡沫屏蔽材料轻便且具有较好的吸声性能,常用于电缆的结构填充。
导电涂层材料能够在表面形成导电层,提高电缆的导电性能。
电缆屏蔽材料种类多样,应用广泛,能够有效保障电缆通信的稳定性和安全性。
【关键词】电缆屏蔽材料、金属屏蔽材料、聚合物屏蔽材料、纤维屏蔽材料、泡沫屏蔽材料、导电涂层材料、种类、应用、多样、广泛1. 引言1.1 电缆屏蔽材料的种类及应用电缆屏蔽材料是用于电缆和电线外绝缘层的一种重要材料,主要作用是防止外部干扰信号的干扰,保证信号传输的质量和稳定性。
电缆屏蔽材料的种类多样,根据材料的不同可以分为金属屏蔽材料、聚合物屏蔽材料、纤维屏蔽材料、泡沫屏蔽材料和导电涂层材料等几种。
金属屏蔽材料主要是利用金属材料的导电性能来屏蔽外部干扰信号,例如铝箔、铜箔等。
聚合物屏蔽材料则是利用聚合物材料的绝缘性能和导电性能来实现屏蔽效果,例如聚乙烯、聚丙烯等。
纤维屏蔽材料则是利用纤维材料的绝缘和导电性能来达到屏蔽的效果,如纤维玻璃布、碳纤维等。
泡沫屏蔽材料则是在材料中加入泡沫结构,提高了屏蔽效果和保护性能。
导电涂层材料是在电缆表面涂覆一层导电涂层,提高了电缆的导电性能和屏蔽效果。
电缆屏蔽材料的种类多样且应用广泛,选择合适的屏蔽材料可以有效提高电缆的信号传输质量和抗干扰能力。
2. 正文2.1 金属屏蔽材料金属屏蔽材料是一种常见的电缆屏蔽材料,通常由铝、铜、铁等金属制成。
金属屏蔽材料具有优良的导电性能和电磁屏蔽性能,能够有效防止电磁干扰对电缆传输信号的影响。
铝屏蔽材料是应用较为广泛的金属屏蔽材料之一,其具有良好的柔韧性和耐腐蚀性能,适用于各种环境条件下的电缆屏蔽。
电缆屏蔽材料的种类及应用
电缆屏蔽材料是一种用于电缆绝缘层外部的材料,用于保护电缆不受外部电磁干扰的影响。
它可以减少电缆传输信号中的干扰,保持电缆内部信号的完整性。
以下是常见的电缆屏蔽材料的种类及应用:
1. 铝膜:铝膜是一种常用的电缆屏蔽材料,具有良好的屏蔽性能和导电性能。
它能有效地阻挡外部电磁干扰,保护电缆内部信号的传输质量。
铝膜广泛应用于通信电缆、电力电缆和光缆等领域。
3. 铜编织网:铜编织网是由细铜丝编织而成的一种电缆屏蔽材料,具有良好的柔韧性和屏蔽性能。
它通常用于电子设备内部的信号线和低频电缆的屏蔽。
4. 导电涂层:导电涂层是一种在电缆外表面涂覆的导电材料,可以形成一层导电薄膜,起到屏蔽外部电磁干扰的作用。
导电涂层通常用于高频电缆和天线等领域。
5. 屏蔽套管:屏蔽套管是一种由导电材料制成的管状物,可以将电缆包裹在内,实现对电缆信号的屏蔽保护。
屏蔽套管通常用于高要求的电磁屏蔽环境和高频电缆的屏蔽。
电缆屏蔽材料的种类及应用1. 引言1.1 电缆屏蔽材料的定义电缆屏蔽材料是一种通过添加特定的材料来实现电缆屏蔽效果的材料,其主要作用是阻止或减弱电缆传输中的电磁干扰。
在电缆传输信号的过程中,会受到外部电磁场的影响,导致信号的失真或干扰,所以需要采用电缆屏蔽材料来对电缆进行屏蔽,保证信号的稳定传输。
电缆屏蔽材料通常采用导电性能较好的金属材料或金属复合材料制成,能够有效地阻挡外部电磁波的干扰。
通过将这些材料覆盖在电缆的外部,可以形成一个屏蔽层,有效地隔离外界的电磁干扰,保护电缆内部的信号传输不受影响。
电缆屏蔽材料是一种关键的材料,它可以在电缆传输信号时起到屏蔽保护的作用,确保信号的稳定传输。
随着科技的不断发展,电缆屏蔽材料的种类也在不断增加,为电磁干扰防护提供了更多的选择和可能性。
1.2 电缆屏蔽材料的重要性电缆屏蔽材料的重要性在于它们在电磁干扰防护中的关键作用。
随着电子设备的普及和使用频率的增加,电磁波产生的干扰也变得越来越严重。
电缆作为信息传输的重要载体,如果受到电磁干扰影响,将会导致信号的失真、丢失甚至设备的损坏。
选择适当的电缆屏蔽材料对于确保信号传输的稳定性和设备的正常运行至关重要。
电缆屏蔽材料能够有效地隔离外界电磁干扰,减少信号的受到影响。
不同类型的屏蔽材料具有不同的屏蔽效果,可以根据具体的应用场景和需求选择合适的材料。
金属屏蔽材料如铜箔屏蔽带和镀锡铜线屏蔽具有良好的屏蔽性能,可以有效地抑制电磁波的干扰。
而铝/聚乙烯复合屏蔽带和铅/聚烯烃复合屏蔽带则具有较好的柔性和耐腐蚀性,适用于复杂的安装环境。
金属覆膜屏蔽则在防护性能和成本之间取得了平衡,适合大规模应用。
电缆屏蔽材料的选择和应用对于保障通信设备的正常运行和数据传输的稳定性至关重要。
在实际应用中,结合不同的屏蔽材料可以有效地提高整个系统的抗干扰能力,确保信息的安全传输和设备的可靠运行。
电缆屏蔽材料的研究和应用将会在电磁干扰防护领域发挥越来越重要的作用。
电缆屏蔽材料的种类及应用
电缆屏蔽材料是用于电缆外套中的一种材料,主要用于屏蔽电磁干扰以及防止电磁泄漏。
根据不同的要求,电缆屏蔽材料可以分为多种类型,下面将介绍一些常见的电缆屏蔽材料及其应用。
1. 金属屏蔽材料
金属屏蔽材料是一种常见的电缆屏蔽材料,包括铝箔、铝镀层铜箔和铜编织屏蔽等。
金属屏蔽材料主要通过金属的导电性来屏蔽电磁波,能够有效地抵御外界的电磁干扰。
金属屏蔽材料主要应用于有较高电磁屏蔽要求的电缆,如电信、通讯等领域的电缆。
2. 导电填料屏蔽材料
导电填料屏蔽材料是一种基于导电材料的复合材料,能够通过导电填料的导电性来屏蔽电磁波。
常见的导电填料包括碳黑、铜粉、导电负载等。
导电填料屏蔽材料具有良好的灵活性和可塑性,能够适应各种不同形状和尺寸的电缆。
导电填料屏蔽材料广泛应用于汽车、电子设备等领域的电缆。
3. 铁氧体屏蔽材料
铁氧体屏蔽材料是一种基于铁氧体的复合材料,具有较高的磁导率和磁导能力,能够有效地吸收和屏蔽电磁波。
铁氧体屏蔽材料主要应用于高频电缆和微波电缆领域,能够提供较好的屏蔽效果。
4. 绝缘屏蔽材料
绝缘屏蔽材料是一种用于电缆外套的绝缘材料,具有很好的绝缘性能和屏蔽效果。
常见的绝缘屏蔽材料包括聚氯乙烯(PVC)、交联聚乙烯(XLPE)、交联聚氯乙烯(XLPE)等。
绝缘屏蔽材料广泛应用于电力、通信、工业等领域的电缆。
电缆屏蔽材料的种类繁多,并且能够满足多种不同的屏蔽需求。
根据不同的电缆类型和使用环境,选择合适的屏蔽材料对于确保电缆的正常运行和屏蔽效果至关重要。
电缆的屏蔽张弘温胜军张乒陈学武郑州电缆(集团)股份有限公司[摘要]:本文对电缆的屏蔽作用、结构和材料进行了阐述、分析。
[关键词]:电缆;屏蔽;1.引言电缆屏蔽有非金属屏蔽和金属屏蔽两种形式。
采用哪一种屏蔽形式取决于电缆的种类,如电力电缆主要是为了屏蔽和均化电场,承载短路电流,而通讯电缆则要屏蔽电磁场,以消除线芯间和外部对电缆的干扰。
电力电缆的屏蔽同时具有非金属屏蔽和金属屏蔽形式,具体取决于电缆的电压等级和短路电流的大小等,对于金属屏蔽部分还取决于以及金属材料的导电性、热性能、结构和加工方式等,通讯电缆则多为金属屏蔽。
这里就电缆的屏蔽作用、结构和材料进行了简单介绍。
2.屏蔽的作用2.1 均化电场实心的导体相对表面比较光滑,电场的分布比较均匀。
绞合的导电线芯由于是有多根单线组成,线芯表面各点电场分布不均匀,单线半径的大小和其表面场强的大小成反比关系,这就产生多导丝效应。
导体因加工产生的毛刺、粉屑,造成尖端放电,也需要导体屏蔽。
为了使导体表面的电场分布相对比较均匀,只有绕包带屏蔽和挤出屏蔽层,才能均化电场消除这些效应。
导电线芯电场分垂直和相切两个方向的分量。
如没有半导电层,对于绕包类型的绝缘来说易产生移滑放电;另外切向方向的场强使绝缘的耐压降低10~15倍,降低了绝缘强度和绝缘的效果。
多芯电缆填充处有电场。
由于填充处绝缘材料的本身耐电强度较低,因此使电缆的整体绝缘水平下降。
半导电材料主要是由部分碳黑组成,碳黑除有半导电的作用外也可以吸附气体杂质,使相应面的绝缘的长期电场强度降低,避免电缆绝缘外表面发生游离,提高电缆的使用寿命。
为了避免电场过于集中,常采用半导电层结构改变电场的方向,避免绕包绝缘产生移滑放电,使多芯电缆的填充处于无电场状态;半导电层中的炭黑可以吸附气体杂质。
屏蔽气泡不受电场作用,对于绞合的导体,由于是由多根单线胶合而成,表面单线突出的电场强度和凹进部分相比可提高30%。
2.2 减少干扰我们都知道电场和磁场是交互变化而存在的统一体,变化的电场产生变化的磁场影响周围媒质,从而产生对其他载流回路产生干扰,电磁场的作用是电场和磁场产生干扰作用的总和。
在电场和磁场的作用下,电流对回路之间的不平衡而引起的电干扰和磁干扰。
干扰的产生可分为电感、电容、电阻在回路产生相应的感抗、容抗和阻抗,而产生相应的损耗。
通信电缆的频率较高,比较容易产生干扰,电力电缆的频率较低,而比较容易产生损耗。
采用合理的屏蔽结构和有效的接地方式,就能够较少干和损耗。
2.3 热屏蔽由于导体的导电性能比较好,对流过其本身的电流有较小的电阻,因此导电率较高。
绝缘体的绝缘性能较高,对电流又较大的电阻,电流几乎不可能穿透绝缘体,因此绝缘电阻率较高。
导电性能高的材料也相对有较高的导热性能,绝缘性能较高的材料必然有较高的热阻,导电性能的不同对热导的性能也有所不同,半导电材料的导电性能和导热性能介于导体和绝缘体之间。
如果电力电缆发生短路,导体流过大的电流使其温度突然升高,由于采用了内半导电屏蔽层,就防止了过高的温度直接作用到绝缘层上,不致因热冲击而损伤绝缘层,在这种情况下,内屏蔽层就起到了热屏蔽作用,也可以称为热缓冲层。
在绝缘或半导电屏蔽表面上绕包或挤出一层金属屏蔽,不但使圆形导体电缆填充处无电场,而且因为金属屏蔽散热效果好,在意外短路的情况下,可以承受一定的短路电流,避免绝缘过热产生热击穿。
2.4 防护作用对高分子材料,因其内部和形成整个混合体的结构不同,在一定条件下水对材料都有一定的渗透率。
在不同敷设条件和特殊环境下,为了使电缆在设计的使用寿命下安全运行,就要采用相应的防护结构。
金属带或丝屏蔽主要是在发生短路的情况下,在一定时间内承受一部分短路电流,避免绝缘在过高的电流影响下产生热击穿。
前提是金属屏蔽必须有牢靠的接地措施,电压电流的大小应满足设计的要求,总之不应产生过大的损耗。
电力电缆的金属屏蔽的截面大小是根据电压的大小来确定的,屏蔽的面积不能小于有关标准的规定,线路电压和屏蔽截面的关系见表1。
金属屏蔽的截面应尽量满足表1的要求,避免产生不必要的经济损失。
表1 电压与屏蔽截面金属套屏蔽方式表面较其它屏蔽结构光滑,对于高频、低频都有较好的屏蔽效果,承受的短路电流比较高。
另外其防水性能尤为突出,这决定于金属材料的防腐蚀性能和分子结构,铅或合金铅的密度较大,防水效果最好。
由潮湿环境或水下敷设的电缆、跨江、河、湖、海和桥敷设是最好的防水结构,铅或合金铅套的耐震动性也比较好,在桥梁上敷设是最佳的选择。
3.屏蔽分类对于不同类型的电缆,屏蔽的作用有所不同。
电缆的屏蔽按照屏蔽的原理可以分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽、电磁屏蔽。
静电屏蔽的作用是使电场终于屏蔽体的金属表面上,干扰和被干扰是一个相对的统一体,有电场势必要产生相对的磁场,磁场的变化就有电场的存在,减少磁场的干扰也就是将电场或磁场产生的电荷导入大地。
图1、图2是产生干扰和消除干扰的说明。
静电场产生电场静电屏蔽能产生的效果必要条件是接地,其效果的大小与接地的质量有关。
制造静电屏蔽体可以采用任何金属,而且对于屏蔽体的厚度及导电率均无任何要求。
静磁屏蔽体的作用是使磁场限制与屏蔽内,它是强磁材制成的。
由于屏蔽体的磁导系数很高,屏蔽体的磁阻很小,因而干扰源产生的磁通就大部分被限制于强磁屏蔽中,而只有少部分进入被屏蔽体的空间(如图3所示)。
屏蔽体的导磁系数和厚度越大,导磁效果越好,此外屏蔽效果还与屏蔽体尺寸有关,磁屏蔽体半径越大,则屏蔽效果越差。
静电屏蔽体和静磁屏蔽体仅在低频是有效。
在频率增高后,屏蔽体内涡流作用加大,静磁屏蔽体就会转入电磁屏蔽体的工作状态。
为防止交变电磁场的作用,需要采用电磁屏蔽体。
电磁波在屏蔽体表面的反射现象以及屏蔽体金属厚度内的高频能量衰减是电磁屏蔽体的作用基础。
电磁波通过屏蔽体的过程与能量沿回路传输的过程是相类似的。
在研究屏蔽体的时候,所研究的不是能量沿线路的移动,而是垂直于线路。
由于干扰源至屏蔽体,再穿过屏蔽体至屏蔽体外空间的能量转移。
电磁能W到达屏蔽体的界面上要有W1的能量反射回来(如图4所示),能量的反射是由于介质的波阻抗和用以制造屏蔽体的金属的波阻抗不一致而引起的。
波阻抗相差越大,则由反射引起的屏蔽效应越强,能量在穿过屏蔽体的过程中损耗掉W2。
屏蔽体内的能量损耗是由于金属内涡流的热消耗引起的,频率越高及屏蔽越厚,则屏蔽衰减越大。
当能量穿过第二个界面既屏蔽体和介质之间,又产生了能量的反射W3,最后只剩下一部分能量到达被屏蔽的空间。
能量穿过屏蔽体的结果已由W减为W p。
4 屏蔽的型式4.1 屏蔽结构电缆的屏蔽从结构上讲:可以分为非金属屏蔽、金属屏蔽和非金属屏蔽与金属屏蔽同时采用三种形式。
根据电缆电压级和使用要求的不同,又可分为统包屏蔽和分相屏蔽。
统包屏蔽一般是在多芯成缆后绕包在成缆线芯上;这种屏蔽结构效果为使电场屏蔽于缆芯内部,消除对外界的干扰,通常用于电压比较低的场合,但能承受一部分机械力。
分相屏蔽是每个绝缘线芯上绕包或挤出屏蔽层,这种屏蔽方式改变了电场的辐射方向,电场分布垂直于屏蔽表面、电场分布比较均匀。
也就是由所谓的非径向电场向径向电场的转变(见图5)。
这种方式屏蔽效果好,又能承受部分短路电流,适用于电压级较高的电缆。
4.2 屏蔽方式从加工工艺上来说,电缆的非金属屏蔽有:绕包半导电带、挤出半导电层、半导电带和挤出半导电层复合方式;金属屏蔽有:金属带单、双层绕包,金属丝加绑扎金属带屏蔽,金属丝在同层方向的SZ绞合,小截面电缆的金属带纵包,金属和塑料复合带、挤出金属套、纵包氩弧焊等等。
对于有些特殊用途的电缆,利用在绝缘表面镀上一层金属层,来达到屏蔽的效果。
金属丝编织也是常用的屏蔽方式,一般使用在有较大拉力的敷设场合。
5. 屏蔽材料电缆非金属屏蔽常采用带状半导电材料,一般根据电缆的绝缘材料而定;在性能上符合半导电的性能,有一定的机械强度就能够满足要求。
常见的有:半导电纸,半导电胶带,半导电尼龙带,半导电聚酯带,半导电布带,金属化纸,半导电无纺布带(晴纶、维纶、涤纶等)和半导电阻水带等。
挤出型有:半导电聚氯乙烯,半导电橡胶:例如天然、丁腈、丁苯、乙丙、硅橡胶等配合物),半导电聚乙稀:例如可交联型、可剥离型、易剥离型、不可剥离型,超光滑型交联聚乙烯等。
屏蔽半导电聚氯乙烯主要技术要求:20℃时的体积电阻率小于 1×102Ω·cm,抗张强度大于10Mpa,断裂伸长率大于100%。
交联型半导电聚乙烯的主要技术要求:20℃时的体积电阻率不大于 1×102Ω·cm,抗张强度14~22Mpa,断裂伸长率大于200~400%;可根据不同的半导电类型加以选用。
电缆金属屏蔽常用的绕包材料有:铜带、合金铝带单层绕包或多层绕包,铝塑复合带绕包(单面或双面),带屏蔽一般是用厚度0.1~0.15mm 金属带绕包而成,编织屏蔽一般用直径0.1~0.3mm的软铜线、镀银铜线、镀锡铜线或扁线单层或双层编织而成。
铜丝、铝合金丝、铜包钢、铜包铝(或铜包铝合金)、铜合金等的疏绕和密绕;疏绕或是密绕要根据要求短路电流的大小,或者是屏蔽系数的要求,或者是机械强度的高低而定。
疏绕要用较窄的金属带扎紧,避免松股现象的发生。
电缆的挤出金属套屏蔽一般是使用铜、铝、铅或铅合金,挤制成密封性较好的外屏蔽方式。
这种方法是在电气上是最理想的结构。
它具有屏蔽好、机械强度高、防潮及密封性能好等优点。
缺点是柔软性差、允许弯曲半径大。
另类是采用金属板材纵包,厚度一般为0.7~2.4mm,再用氩弧焊成管状然后挤压成皱纹套。
常用的有皱纹铝套、皱纹铜套、皱纹钢套等。
它具有良好的密封性能和机械强度、有较好的弯曲性能、是十分理想的外导体形式。
由于近年来合金材料的发展,越来越多的合金材料将在电线电缆行业得到广泛的应用。
比如:铝合金丝、铝合金带、铜包钢线、铜包铝线等等,对于编织类的屏蔽材料,这些合金材料具有代替铜丝或镀锡铜丝的可能性。
在特定的条件下这些材料具有优良的电性能,而同时具有不生锈,较高机械强度的强度和耐疲劳特性。
应用到电缆屏蔽的金属材料的性能,主要导电性能、导热性能和机械性能。
常见材料的主要性能如下。
铜:良好的导电能力,100%导电率,电阻率1.7241×10-8Ω·m。
良好的导热能力,高的延展性、机械强度较高,延伸率。
抗张强度:硬线35~47 kg/mm2、软线22~27 kg/mm2,伸长率:硬线0.5~2.0%、软线30~45%,比重8.89g/cm3。
线膨胀系数17×10-6/℃,耐腐蚀性好。
一般作为带状绕包。
铝:较好的导电性能,电阻率2.8264×10-8Ω·m,导电率62%,重量轻,比重2.703g/cm3;线膨胀系数24×10-6/℃。