Технологија жица

Састав великог напона оклопа за заштиту кабла

Дизајн заштите високих напона за заштиту и перформансе електричних возила

Композиција слоја за заштиту од високонапонског кабла углавном укључује слој за заштиту од проводника, изолациони оклопни слој и метални оклопни слој. Специфична структура је следећа:
1. Слој за заштиту од проводника (унутрашњи оклопни слој)
Материјална својства
Састоји се од полупроводљивих материјала (као што су полупроводљиви попречни полиетилен или полупроводљиви полимери), који су у директном контакту са проводником и одржавају исти потенцијал, и користе се за умањени електрично поље на површини проводника и смањити локално пражњење.
Положај и функција
Налази се између диригента и изолационог слоја, попуњавање празнина или бура који могу постојати на површини проводника како би се избегла оштећења изолације узроковане концентрацијом електричног поља.

То се састоји од слоја чврстих тканских жица, обично од конзервираног бакра, то окружује изолацију.
Алуминијумски фолијски штитник:
Ово укључује танки слој алуминијумске фолије, често ламинирана у полиестер или полипропилен филм, то је готово 100% Покривеност изолације.
Полупроводни слојеви:
Ови слојеви, често направљен од полуводичких полимера, постављени су између проводника и изолације, и између изолације и металног штита. Они помажу да равномерно дистрибуирају електрични стрес и спрече делимичне испуштања.
Сврха оклопних слојева:
Електромагнетска заштита:
Метални штит делује као Фарадаи Цаге, Рефлектирајући електромагнетно зрачење и спречавање сметњи спољних извора и сама од самог кабла који зрачи буку.

Силиконска гума изолација, конзервирано бакрени штит, Силиконски гумени омотач и алуминијумска фолија штит

Силиконска гума изолација, конзервирано бакрени штит, Силиконски гумени омотач и алуминијумска фолија штит

2. Изолациони оклопни слој (спољни оклопни слој)
Материјал и структура
Такође користи полупроводљиве материјале, покрива спољну површину изолационог слоја, и има исти потенцијал као метални омотач или оклопни слој за спречавање локалног пражњења узрокованог лошим контактом између изолационог слоја и омотача.
Функција
Оптимизирајте дистрибуцију електричног поља на површини изолационог слоја и сузбијате ширење електромагнетног сметње (ЕМИ) спољашњи.

3. Метални оклопни слој
Образац за композицију
Метална трака / заштита жица: Обично бакар за омотавање траке или конзервиране бакрене жице плетенице, са стопом покривености ≥85%;
Композитна заштита: као што је алуминијумска фолија + КОМПАНИЈА ПЛАИДИНГ слоја (Алуминијска фолија спречава сметње високофреквентних фреквенција, а плетенски слој побољшава механичку чврстоћу).
Додатна функција
Има и тренутне струјне пражњења кратког споја и заштитне функције у уземљење, посебно у екструдираним изолованим кабловима без металних омотача.

4. Остали заштитни дизајни (Специјални сценарији)
Неки високонапонски каблови додају полупроводљиви ниво пуфера изван металног заштитног слоја како би ублажили штету механичких стреса на оклопни слој.

Предности коришћења заштитних слојева за појасеве високонапонских жица и високонапонски конектори.
Слој заштитног слоја високонапонских каблова је подељен у заштитни слој жичане плетенице и слој алуминијумске фолије. Конвенционалне структуре оклопних слојева су:
Само о штитнику
② Заштитни носач за жицу (Близу унутрашњег изолационог слоја) + Алуминијумски слој фолије (близу спољног изолационог слоја)
③ Три државе: Алуминијумски слој фолије (Близу унутрашњег изолационог слоја) + Сјајни слој за плетенице (близу спољног изолационог слоја).

Наравно, Неки високонапонски проводници користе плетену мрежицу, алуминијумске цеви, или комбинација њих двоје да директно покрива спољни слој кабла да би се обезбедила заштита ЕМЦ-а за проводнике.

Каблови високог напона ВС. Каблови са ниским напоном Разумевање разлика

Каблови високог напона ВС. Каблови са ниским напоном Разумевање разлика

(1) Заштитни трака
Суштина заштитне жичане плетенице је жица са металном плетеном шкољком, које функције функционише као штит са ниским фреквенцијама. Углавном је уткан од 0,2 мм или 0,15 мм конзервиране бакрене жице, и његова густина ткања мора достићи више од тога 90%.
Пречник жице за заштиту, плетенски угао, Број жица по вретену и напетости за плетенице неколико је важних параметара за плетену заштитну жицу.
Конвенционална заштитна жица доступна је у две спецификације: 0.2мм и 0,15 мм. Дебљи пречник жице, бољи ефекат заштите.
ОЕМ-ови и произвођачи жичане напоне углавном дефинишу угао ткања оклопаног слоја у опсегу од 50 ° ~ 60 °, А ефикасност прераде је највиша у овом распону.
Број заштитних жица по вретену одређује сваки произвођач проводника. Што је већи број заштитних жица по вретену, Што је већа плетеница, а релативна напетост ће бити одговарајуће мања.

(2) Алуминијумски слој фолије
Алуминијска фолија углавном користи композитну траку од алуминијум-пластике, који се углавном састоји од алуминијума, Лепак и кућни љубимац са високим температурама са температурним отпором од 80 ° Ц. Његова функција је висока заштита од фреквенције.
Снага премаз алуминијске фолије омотане око унутрашњег изолационог слоја високонапонског диригента је унапред подешена од стране производне машине, и његова специфична величина варира у зависности од добављача диригента.
Алуминијумски слој фолије већина високонапонских проводника налази се изван плетеног слоја, А мали број високонапонских проводника има слој алуминијумске фолије који се налази у плетеном слоју. У сваком случају, Слој алуминијумске фолије треба да буде у контакту и проводљив на плетени слој.
Слој заштитног оклопа мора да се унесе да води спољне интерференцијске сигнале у земљу, на тај начин спречавајући сметње сигнала да уђу у унутрашње језгро.
Треба напоменути да оклопни слој није дозвољен да се приземље на више тачака, јер ће бити потенцијалних разлика у различитим тачкама уземљења. Ако је оклопни слој приземљен на више бодова, струја ће се формирати у оклопном слоју, струја ће се индуцирати на жици, и мешање ће се индуковати на сигналној линији. Не само да то не успе, заправо изазива сметње.
Када диригетори високог напона напусте фабрику, и алуминијумска фолија и плетени оклопни слој су у непрекидном стању (то је, потпуно су умотани у изолациони слој унутар диригента). Рад разбијања слоја заштите (укључујући исећи алуминијумску фолију и проширити жицу заштићења) Генерално је завршен од стране награде са високим напоном, добављач монтажа са жицом пре него што су повезане жице и конектори и инсталирани.

(3) Магнетни прстен
Веза између појаса високог напона и високонапонски конектор добиће озбиљне ЕМЦ сметње, Дакле, интерфејс сваког високонапонског конектора мора бити заштићен. На пример, Предњи и задњи моторни интерфејси су заштићени снажни прстенови који се пресијецају на водене шине електричне кутије, и конектори регулатора и батерије користе структурне делове са заштитним функцијама.
То је уобичајена и ефикасна пракса која ће генерално додати магнетне прстенове на високонапонске жице жице и високонапонске опреме.
Магнетни прстен је магнетни проводник у облику прстена. Магнетни прстен је уобичајено компонента против сметњи у електронским склоповима и има добар инхибицијски ефекат на високу фреквенцију буку.

Магнетни прстен
У зависности од фреквенције на којој се сметњи треба сузбити, Одабране су феритни материјали са различитим магнетским пермеабиментима. Што је већа магнетна пропустљивост феритног материјала, Што је већа импеданција на ниским фреквенцијама, и мања импеданција материјала високог алуминијума.

Дизајн заштите високих напона за заштиту и перформансе електричних возила

Дизајн заштите високих напона за заштиту и перформансе електричних возила

Магнетни прстен
Ефекат магнетног прстена је повезан са импеданцијом круга. Нижа импеданција круга, То је бољи ефекат филтрирања магнетног прстена. Што је већа импеданција феритног материјала, То је бољи ефекат филтрирања. Када се капацитивни филтер прикључни на оба краја жице, импеданција је врло ниска и ефекат магнетног прстена је очигледнији.
Инсталациони положај магнетног прстена обично је што ближе извору сметњи. За високи напон жичане појасеве високонапонског система, Магнетни прстен треба да буде што ближе улазном улазну и излици високонапонских жица мотора и контролера.
Већа је разлика између унутрашњих и спољашњих пречника магнетног прстена и дуже аксијалног смера, то је већа импеданција. Унутрашњи пречник магнетног прстена мора бити чврсто омотан око жице. Стога, Да би се добило велико пригушење, Покушајте да користите већи магнетни прстен на премису да је унутрашњи пречник магнетног прстена уско омотан око жице.
Повећање броја магнетних прстенова на каблу може повећати нискофреквентну импедансу, али због повећања паразитског капацитета, Импеданција високог фреквенције смањиће се у складу са тим.

Горе је о класификацији и саставу високонапонских проводника, као и организација и дељење састава изолационог слоја и оклопног слоја високонапонских проводника. У следећем чланку, И даље ћемо делити десхиелдинг дизајн високонапонских жица и најважнијих делова - жичане језгре. Радујемо се вашој пажњи и поздрављамо вашу комуникацију.