Tehnologija žičnih pasov

Sestava visokonapetostne zaščitne plasti kabla

Visokonapetostno zaščitno zaščito za varnost in zmogljivost električnih vozil

Sestava zaščitne plasti visokonapetostnega kabla vključuje predvsem zaščitno plast prevodnika, izolacijski zaščitni sloj in kovinski zaščitni sloj. Posebna struktura je naslednja:
1. Zaščitni sloj prevodnika (notranja zaščitna plast)
Lastnosti materiala
Sestavljen je iz polprevodnih materialov (kot so polprevodni zamreženi polietilen ali polprevodni polimeri), ki so v neposrednem stiku z vodnikom in ohranjajo enak potencial, in se uporabljajo za izenačenje električnega polja na površini prevodnika in zmanjšanje lokalne razelektritve.
Položaj in funkcija
Nahaja se med prevodnikom in izolacijsko plastjo, zapolnjevanje vrzeli ali razrezov, ki lahko obstajajo na površini prevodnika, da se izognete poškodbam izolacije zaradi koncentracije električnega polja.

Ta je sestavljen iz plasti tesno tkanih žic, običajno iz kositrnega bakra, ki obdaja izolacijo.
Zaščitni trak iz aluminijaste folije:
To vključuje tanko plast aluminijaste folije, pogosto laminiran na poliestrski ali polipropilenski film, ki zagotavlja skoraj 100% pokritost izolacije.
Polprevodne plasti:
Te plasti, pogosto iz polprevodniških polimerov, so nameščeni med vodnikom in izolacijo, ter med izolacijo in kovinskim ščitom. Pomagajo pri enakomerni porazdelitvi električne napetosti in preprečujejo delne razelektritve.
Namen zaščitnih slojev:
Elektromagnetna zaščita:
Kovinski ščit deluje kot Faradayeva kletka, odbijajo elektromagnetno sevanje in preprečujejo motnje zunanjih virov in samega kabla, ki seva hrup.

Izolacija iz silikonske gume, ščit iz kositranega bakra, ovoj iz silikonske gume in ščit iz aluminijaste folije

Izolacija iz silikonske gume, ščit iz kositranega bakra, ovoj iz silikonske gume in ščit iz aluminijaste folije

2. Izolacijski zaščitni sloj (zunanji zaščitni sloj)
Material in struktura
Uporablja tudi polprevodne materiale, pokriva zunanjo površino izolacijske plasti, in ima enak potencial kot kovinski ovoj ali oklepna plast, da prepreči lokalno razelektritev, ki jo povzroči slab stik med izolacijsko plastjo in plaščem.
Funkcija
Optimizirajte porazdelitev električnega polja na površini izolacijskega sloja in preprečite širjenje elektromagnetnih motenj. (Emi) navzven.

3. Kovinski zaščitni sloj
Oblika sestave
Kovinski trak/zaščita žice: Običajno ovijanje z bakrenim trakom ali pletenje bakrene žice iz kositra, s stopnjo pokritosti ≥85 %;
Kompozitna zaščitna struktura: kot je aluminijasta folija + kombinacija plasti pletenice (aluminijasta folija preprečuje visokofrekvenčne motnje, plast pletenice pa poveča mehansko trdnost).
Dodatna funkcija
Ima funkcijo odvajanja toka kratkega stika in zaščito pred ozemljitvijo, zlasti pri kablih z ekstrudirano izolacijo brez kovinskega plašča.

4. Drugi modeli zaščit (posebne scenarije)
Nekateri visokonapetostni kabli bodo dodali ‌polprevodno vmesno plast‌ zunaj kovinske zaščitne plasti, da ublažijo poškodbe zaščitne plasti zaradi mehanskih obremenitev.

Prednosti uporabe zaščitnih plasti za visokonapetostne žične snope in visokonapetostne konektorje.
Zaščitna plast visokonapetostnih kablov je razdeljena na plast zaščitne žice in plast aluminijaste folije. Običajne strukture zaščitne plasti so:
① Samo pletenica oklopne žice
② Zaščitna žična pletenica (blizu notranje izolacijske plasti) + plast aluminijaste folije (blizu zunanje izolacijske plasti)
③ Tri stanja: plast aluminijaste folije (blizu notranje izolacijske plasti) + plast zaščitne žice (blizu zunanje izolacijske plasti).

seveda, nekateri visokonapetostni vodniki uporabljajo pleteno mrežo, aluminijaste cevi, ali kombinacija obeh za neposredno pokrivanje zunanje plasti kabla za zagotavljanje EMC zaščite za vodnike.

Visokonapetostni kabli vs. Nizkonapetostni kabli Razumevanje razlik

Visokonapetostni kabli vs. Nizkonapetostni kabli Razumevanje razlik

(1) Zaščitna žična pletenica
Bistvo zaščitne žične pletenice je žica s kovinsko pletenico, ki deluje kot nizkofrekvenčni ščit. V glavnem je tkana iz 0,2 mm ali 0,15 mm pokositrene bakrene žice, in njegova gostota tkanja mora doseči več kot 90%.
Premer zaščitne žice, kot pletenja, število žic na vreteno in napetost stroja za vpletanje sta več pomembnih parametrov za vpletanje zaščitne žice.
Konvencionalna zaščitna žica je na voljo v dveh specifikacijah: 0.2mm in 0,15 mm. Debelejši je premer žice, boljši je zaščitni učinek.
Proizvajalci originalne opreme in proizvajalci visokonapetostnih žic na splošno določajo kot tkanja zaščitne plasti v območju 50°~60°, in učinkovitost obdelave je največja v tem območju.
Število zaščitnih žic na vreteno določi proizvajalec vsakega prevodnika. Večje je število zaščitnih žic na vreteno, večji je korak pletenja, in relativna napetost bo ustrezno manjša.

(2) Plast aluminijaste folije
Aluminijasta folija običajno uporablja kompozitni trak iz aluminija in plastike, ki je v glavnem sestavljen iz aluminija, visokotemperaturno koksno lepilo in PET material s temperaturno obstojnostjo 80°C. Njegova funkcija je visokofrekvenčna zaščita.
Silo prevleke aluminijaste folije, ovite okoli notranje izolacijske plasti visokonapetostnega vodnika, vnaprej nastavi proizvodni stroj, in njegova specifična velikost se razlikuje glede na dobavitelja prevodnika.
Plast aluminijaste folije večine visokonapetostnih vodnikov se nahaja zunaj pletene plasti, in majhno število visokonapetostnih vodnikov ima plast aluminijaste folije, ki se nahaja znotraj pletene plasti. Kakorkoli že, plast aluminijaste folije mora biti v stiku s pleteno plastjo in jo prevoditi.
Zaščitni sloj mora biti ozemljen, da vodi signale zunanjih motenj v zemljo, s čimer se prepreči vstop signalov motenj v notranje jedro.
Upoštevati je treba, da zaščitne plasti ni dovoljeno ozemljiti na več točkah, ker bodo na različnih točkah ozemljitve obstajale potencialne razlike. Če je zaščitni sloj ozemljen na več točkah, v zaščitni plasti se bo oblikoval tok, na žici bo induciran tok, in motnje bodo inducirane na signalni liniji. Ne samo, da ne ščiti, dejansko povzroča motnje.
Ko visokonapetostni vodniki zapustijo tovarno, tako aluminijasta folija kot pletena zaščitna plast sta v nepretrganem stanju (to je, popolnoma so oviti v izolacijski sloj znotraj prevodnika). Delo razbijanja zaščitne plasti (vključno z rezanjem aluminijaste folije in razširitvijo zaščitne žice) na splošno dokonča dobavitelj sklopa visokonapetostnih žičnih snopov, preden so žice in konektorji priključeni in nameščeni.

(3) Magnetni prstan
Povezava med visokonapetostnim kabelskim snopom in visokonapetostnim priključkom bo deležna resnih elektromagnetnih motenj, zato mora biti vmesnik vsakega visokonapetostnega priključka oklopljen. Na primer, sprednji in zadnji vmesnik motorja sta zaščitena zaskočna obroča, ki sta pritrjena na vodila električne omarice, in konektorji krmilnika in omarice za baterije uporabljajo strukturne dele z zaščitnimi funkcijami.
Običajna in učinkovita praksa je, da se visokonapetostnim kabelskim snopom in visokonapetostni opremi na splošno dodajo magnetni obroči.
Magnetni obroč je magnetni prevodnik v obliki obroča. Magnetni obroč je pogosto uporabljena komponenta proti motnjam v elektronskih vezjih in ima dober zaviralni učinek na visokofrekvenčni šum.

Material magnetnega obroča
Odvisno od frekvence, pri kateri je treba zatreti motnje, izbrani so feritni materiali z različnimi magnetnimi prepustnostmi. Večja je magnetna prepustnost feritnega materiala, večja je impedanca pri nizkih frekvencah, in manjša je impedanca materialov z visoko vsebnostjo aluminija.

Visokonapetostno zaščitno zaščito za varnost in zmogljivost električnih vozil

Visokonapetostno zaščitno zaščito za varnost in zmogljivost električnih vozil

Zmogljivost magnetnega obroča
Učinek magnetnega obroča je povezan z impedanco vezja. Nižja je impedanca vezja, boljši je učinek filtriranja magnetnega obroča. Večja kot je impedanca feritnega materiala, boljši je učinek filtriranja. Ko so konektorji kapacitivnih filtrov nameščeni na obeh koncih žice, impedanca je zelo nizka in učinek magnetnega obroča je bolj očiten.
Namestitev magnetnega obroča je na splošno čim bližje viru motenj. Za visokonapetostni kabelski snop visokonapetostnega sistema, magnetni obroč mora biti čim bližje vhodu in izhodu visokonapetostnih žic motorja in krmilnika.
Večja je razlika med notranjim in zunanjim premerom magnetnega obroča in daljša je osna smer, večja je impedanca. Notranji premer magnetnega obroča mora biti tesno ovit okoli žice. Zato, da bi dosegli veliko slabljenje, poskusite uporabiti večji magnetni obroč ob predpostavki, da je notranji premer magnetnega obroča tesno ovit okoli žice.
Povečanje števila magnetnih obročev na kablu lahko poveča nizkofrekvenčno impedanco, temveč zaradi povečanja parazitske kapacitivnosti, visokofrekvenčna impedanca se bo ustrezno zmanjšala.

Zgoraj je govora o klasifikaciji in sestavi visokonapetostnih vodnikov, kot tudi organizacija in delitev sestave izolacijske plasti in zaščitne plasti visokonapetostnih vodnikov. V naslednjem članku, še naprej bomo delili zasnovo deshielding visokonapetostnih žic in najpomembnejših delov - jedra žice. Veselimo se vaše pozornosti in pozdravljamo vašo komunikacijo.