ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭКРАНЫ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Гибкие проволочные экраны

Внешний проводник основной серии радиочастотных кабелей и экран всех гибких кабелей, проводов и шнуров представляют собой оплетку медной проволокой. Иногда для повышения степени экра­нирования применяют  двухслойные экраны. Общие экраны неко­торых кабелей (РПШЭ и др.) выполняют из оцинкованной сталь­ной проволоки. В судовых кабе­лях оплетка оцинкованными стальными проволоками диамет­ром 0,3 мм обеспечивает механи­ческую защиту кабелей и одно­временно является и электромаг­нитным экраном. Наиболее распространенной конструкцией оплетки является симметричное размещение встреч­ных прядей (система 2—2, рис. 1-13), когда одна прядь од­ного направления перекрывает две пряди противоположного на­правления и т. д. На рис. 1–13 изображена схема оплетки про­волокой одного направления с шагом оплетки h и углом нало­жения оплетки и. Кроющая ши­рина пряди вдоль оплетаемого провода

где п—число прядей одного направления оплетки;  δ — ширина пряди.

Шаг оплетки

где D = Dпр + 2d- наружный диаметр провода; Dnp — диаметр про­вода под экраном; d — диаметр проволоки экрана. Положение про­волок в оплетке, при котором она наложена максимально плотно, изображено на рис. 1–14. Расстояние между прядями

Ширина пасьмы

Угол оплетки а выбирают в зависимости от условий эксплуата­ции кабелей и проводов. При уменьшении угла а экран получается более устойчивым к многократным перегибам. Для радиочастотных

кабелей угол оплетки а принимают равным или большим 45°. Реко­мендуемые углы наложения экранов из медных проволок приведены в табл. 1–14.

Таблица  1-14

Рекомендуемые плотности и углы наложения экранов из медных проволок

Поверхностная плотность оплетки проволокой одинаковой кон­струкции

При одной проволоке в пасьме можно получить максимальную плотность оплетки 82%, при двух —93%, при трех —96,6% и т. д.

Рекомендуемые плотности экранов из медной проволоки приведены в табл. 1–14. Эффективность экранов повышается с увеличением плотности оплетки. Экран наиболее ответственных кабелей выпол­няют из двух или трех металлических оплеток.

Определение плотности оплетки может производиться также по следующей упрощенной формуле:

Уменьшение плотности оплетки возможно за счет одинакового сокращения числа проволок в прядях обоих направлений или сокра­щения числа проволок в прядях одного направления при сохранении их числа в прядях другого направления.

Несимметричные конструкции оплетки — медные проволоки од­ного направления и нити синтетических волокон другого направле­ния имеют меньший расход меди и большую стойкость к истиранию; а провода с таким экраном — большую гибкость, чем с однородным экраном.  В  ряде  кабелей  вместо оплетки в качестве экрана допуще­на обмотка медными проволоками плотностью 70—90% со скрепляю­щей обмоткой 2—3 проволоками про­тивоположного направления или без нее. Механическая прочность такого экрана меньше, чем оплетки, но при защите его оболочкой этот недоста­ток не имеет существенного значе­ния, а производительность наложе­ния экрана обмоткой в 3—4 раза больше, чем наложение оплеткой.

Экраны методом оплетки обыч­но изготовляют из круглой про­волоки диаметром 0,08—0,3 мм

в зависимости от диаметра экрани­руемого кабеля или провода и условий эксплуатации (табл. 1-15). Перспективным направлением является применение плющеной прово­локи вместо круглой. Для сохранения высоких электрических харак­теристик при 200—300° С применяют для экранов посеребренную медную проволоку, для работы при 350—450° С — никелированную медную проволоку или проволоку из нержавеющей стали, а для ка­белей с резиновой изоляцией и условий повышенной влажности экран изготовляют из луженой медной проволоки. Применение лу­женой проволоки для экрана облегчает пайку ее при монтаже.

 

 

 

 

 

 



Авторизация


Регистрация

После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.