Sammensetningen av høyspentkabelskjermingslaget inkluderer hovedsakelig lederskjermingslaget, isolasjonsskjermlaget og metallskjermingssjiktet. Den spesifikke strukturen er som følger:
1. Ledende skjermingslag (indre skjermingslag)
Materialegenskaper
Den er sammensatt av halvledende materialer (slik som halvledende tverrbundet polyetylen eller halvledende polymerer), som er i direkte kontakt med lederen og opprettholder det samme potensialet, og brukes til å uniformere det elektriske feltet på lederoverflaten og redusere lokal utladning.
Posisjon og funksjon
Den er plassert mellom lederen og isolasjonslaget, fylle hullene eller grader som kan eksistere på overflaten av lederen for å unngå isolasjonsskader forårsaket av elektrisk feltkonsentrasjon.
Denne består av et lag med tettvevde ledninger, vanligvis laget av fortinnet kobber, som omgir isolasjonen.
Tapeskjold av aluminiumsfolie:
Dette innebærer et tynt lag med aluminiumsfolie, ofte laminert til en polyester- eller polypropylenfilm, som gir en nesten 100% dekning av isolasjonen.
Halvledende lag:
Disse lagene, ofte laget av halvledende polymerer, plasseres mellom leder og isolasjon, og mellom isolasjonen og metallskjoldet. De bidrar til å jevnt fordele elektrisk stress og forhindre delvise utladninger.
Formål med skjermingslag:
Elektromagnetisk skjerming:
Det metalliske skjoldet fungerer som et Faraday-bur, reflekterer elektromagnetisk stråling og hindrer interferens fra eksterne kilder og fra selve kabelen som utstråler støy.
Silikongummi isolasjon, tinnet kobberskjold, silikongummikappe og aluminiumsfolieskjold
2. Isolasjon skjerming lag (ytre skjermingslag)
Materiale og struktur
Den bruker også halvledende materialer, dekker den ytre overflaten av isolasjonslaget, og har samme potensial som metallkappen eller panserlaget for å forhindre lokal utladning forårsaket av dårlig kontakt mellom isolasjonslaget og kappen.
funksjon
Optimaliser den elektriske feltfordelingen på overflaten av isolasjonslaget og undertrykk spredningen av elektromagnetisk interferens (Emi) ytre.
3. Metallskjermingslag
Sammensetningsskjema
Metaltape/trådskjerming: Vanligvis kobbertape-innpakning eller fortinnet kobbertråd, med en dekningsgrad på ≥85 %;
Kompositt skjermingsstruktur: som aluminiumsfolie + flettelagskombinasjon (aluminiumsfolie forhindrer høyfrekvente forstyrrelser, og flettelaget forbedrer mekanisk styrke).
Tilleggsfunksjon
Den har både kortslutningsstrømutladning og jordingsbeskyttelsesfunksjoner, spesielt i ekstruderte isolerte kabler uten metallkapper.
4. Andre skjermingsdesign (spesielle scenarier)
Noen høyspentkabler vil legge til et halvledende bufferlag utenfor metallskjermlaget for å lindre skaden av mekanisk stress på skjermingslaget.
Fordelene ved å bruke skjermingslag for høyspenningsledninger og høyspenningskontakter.
Skjermingslaget til høyspentkabler er delt inn i skjermende trådflettingslag og aluminiumsfolielag. De konvensjonelle skjermingslagstrukturene er:
① Bare skjermtrådsfletting
② Skjermetrådfletting (nær det indre isolasjonslaget) + lag av aluminiumsfolie (nær det ytre isolasjonslaget)
③ Tre stater: lag av aluminiumsfolie (nær det indre isolasjonslaget) + skjerming wire flettelag (nær det ytre isolasjonslaget).
Selvfølgelig, noen høyspentledere bruker flettet nett, aluminiumsrør, eller en kombinasjon av de to for å direkte dekke det ytre laget av kabelen for å gi EMC-beskyttelse for lederne.

Høyspentkabler vs. Lavspentkabler Forstå forskjellene
(1) Skjermende trådflett
Essensen av skjermingstrådflettingen er en ledning med et metallfletteskall, som fungerer som et lavfrekvent skjold. Den er hovedsakelig vevd av 0,2 mm eller 0,15 mm fortinnet kobbertråd, og dens vevetetthet må nå mer enn 90%.
Skjermingstråddiameter, flettevinkel, antall ledninger per spindel og flettemaskinspenning er flere viktige parametere for å flette skjermtråd.
Konvensjonell skjermtråd er tilgjengelig i to spesifikasjoner: 0.2mm og 0,15 mm. Jo tykkere tråddiameteren, jo bedre skjermingseffekt.
OEM-er og høyspenttrådprodusenter definerer generelt vevevinkelen til skjermingslaget innenfor området 50°~60°, og prosesseringseffektiviteten er høyest i dette området.
Antall skjermingstråder per spindel bestemmes av hver lederprodusent. Jo større antall skjermtråder per spindel, jo større flettestigning, og den relative spenningen vil være tilsvarende mindre.
(2) Lag av aluminiumsfolie
Aluminiumsfolie bruker vanligvis aluminium-plast komposittbånd, som hovedsakelig består av aluminium, høytemperaturkokslim og PET-materiale med en temperaturbestandighet på 80°C. Dens funksjon er høyfrekvent skjerming.
Beleggkraften til aluminiumsfolien viklet rundt det indre isolasjonslaget til høyspentlederen er forhåndsinnstilt av produksjonsmaskinen, og dens spesifikke størrelse varierer i henhold til lederleverandøren.
Aluminiumsfolielaget til de fleste høyspentledere er plassert utenfor det flettede laget, og et lite antall høyspenningsledere har aluminiumsfolielaget plassert inne i det flettede laget. Uansett, aluminiumsfolielaget skal være i kontakt med og ledende til det flettede laget.
Skjermingslaget må jordes for å lede eksterne interferenssignaler inn i jorden, og forhindrer dermed interferenssignaler fra å komme inn i den indre kjernen.
Det skal bemerkes at skjermingslaget ikke er tillatt å jordes på flere punkter fordi det vil være potensielle forskjeller på forskjellige jordingspunkter. Hvis skjermingslaget er jordet på flere punkter, det vil dannes en strøm i skjermingslaget, en strøm vil bli indusert på ledningen, og interferens vil bli indusert på signallinjen. Ikke bare klarer den ikke å skjerme, det forårsaker faktisk forstyrrelser.
Når høyspentledere forlater fabrikken, både aluminiumsfolien og det flettede skjermlaget er i ubrutt tilstand (det er, de er fullstendig pakket inn i isolasjonslaget inne i lederen). Arbeidet med å bryte opp skjermingslaget (inkludert å kutte av aluminiumsfolien og utvide skjermingstråden) er vanligvis fullført av leverandøren av høyspentledningsnettet før ledningene og kontaktene kobles til og installeres.
(3) Magnetisk ring
Forbindelsen mellom høyspentledningsnettet og høyspentkontakten vil motta alvorlig EMC-interferens, så grensesnittet til hver høyspenningskontakt må skjermes. For eksempel, de fremre og bakre motorgrensesnittene er skjermede låseringer som er krympet til den elektriske boksens styreskinne, og kontrolleren og batteribokskontaktene bruker strukturelle deler med skjermingsfunksjoner.
Det er en vanlig og effektiv praksis å generelt legge til magnetiske ringer til høyspenningsledninger og høyspentutstyr.
Den magnetiske ringen er en ringformet magnetisk leder. Den magnetiske ringen er en ofte brukt anti-interferenskomponent i elektroniske kretser og har en god hemmende effekt på høyfrekvent støy.
Magnetisk ringmateriale
Avhengig av frekvensen som interferensen skal undertrykkes, ferrittmaterialer med forskjellige magnetiske permeabiliteter velges. Jo høyere magnetisk permeabilitet til ferrittmaterialet, jo større impedans ved lave frekvenser, og jo mindre impedansen er til materialer med høyt aluminium.

Høyspenningstrådskjermdesign for elektriske kjøretøy sikkerhet og ytelse
Magnetisk ring ytelse
Effekten av den magnetiske ringen er relatert til impedansen til kretsen. Jo lavere impedans på kretsen, jo bedre filtreringseffekt har den magnetiske ringen. Jo større impedans har ferrittmaterialet, jo bedre filtreringseffekt. Når kapasitive filterkoblinger er installert i begge ender av ledningen, impedansen er veldig lav og effekten av den magnetiske ringen er mer tydelig.
Installasjonsposisjonen til den magnetiske ringen er vanligvis så nær kilden til forstyrrelse som mulig. For høyspentledningsnettet til høyspentsystemet, den magnetiske ringen skal være så nær som mulig innløpet og utløpet til høyspentledningene til motoren og kontrolleren.
Jo større forskjellen er mellom den magnetiske ringens indre og ytre diameter og jo lengre aksial retning, jo større impedans. Den indre diameteren til den magnetiske ringen må vikles tett rundt ledningen. Derfor, for å få en stor demping, prøv å bruke en større magnetisk ring forutsatt at den indre diameteren til den magnetiske ringen er tett viklet rundt ledningen.
Å øke antall magnetiske ringer på kabelen kan øke lavfrekvent impedans, men på grunn av økningen i parasittisk kapasitans, høyfrekvente impedansen vil reduseres tilsvarende.
Ovenstående handler om klassifisering og sammensetning av høyspentledere, samt organisering og deling av sammensetningen av isolasjonslaget og skjermingslaget til høyspentledere. I neste artikkel, vi vil fortsette å dele avskjermingsdesignet til høyspentledninger og de viktigste delene - ledningskjernen. Vi ser frem til din oppmerksomhet og ønsker din kommunikasjon velkommen.
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt