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高柔性電纜的內部結構分析
高柔性電纜是在構成上具有聚氯乙烯外護套,此外護套是由具有高柔性的混合聚氯乙烯材料制成的,因此柔韌性佳。然而正是因為所具備的這一特性,使得此種電纜投入到廣泛行業中,主要用于電力的輸送以及運用到對彎曲度、靈活度要求拖鏈系統中。產品的種類繁多,可以根據客戶的不同需求選擇使用不同材料或進行不同工藝,令不同的電纜產品可以滿足各個不同領域安裝需求。當然,在安裝過程中,由于電纜所具備的的高強度的柔韌性,不易因彎曲而造成折斷的這一特性,可以大大減少工作人員對電纜的損壞率,因此得到各行業安裝人員的青睞。
結構:
1.抗拉中心
在電纜的中心根據芯線數量以及每根芯線交叉區域的空間里盡可能的有一個中心線填充。這種方法能有效的保護絞線結構,防止絞線游離到電纜的中心區域。
2.導體結構
電纜應該選擇具有良好柔韌性的導體,一般來說導體越細,電纜的柔韌性越好,但導體過細,會產生電纜纏繞現象。一系列長期的實驗提供了單根導線的適合直徑,長度和節向的屏蔽組合,它有良好的抗拉能力。
3.芯線絕緣
電纜內的絕緣材料不能彼此粘滯,并且絕緣層還需要支撐每股單股的導線。因此只有在高壓成型的PVC或者TPE等材料才能用于高柔性電纜中。
4.絞線
絞線結構須以適合的絞合節距繞在一個穩定的抗拉中心周圍。然而由于絕緣材料的應用,絞線結構應按運動狀態設計,從12根芯線開始,因該采用成束絞合的方式。
5.內護套甲胄式擠壓成型的內護套取代廉價的羊毛材料,填充物或附屬填充物。這一方法能保證絞線結構不會散亂。
6.屏蔽用優化的編織角度將屏蔽
一層緊緊的編織在內護套外,松散的編織帶會降低EMC的保護能力并且屏蔽層也很快因屏蔽的斷裂而失效。緊密編織的屏蔽層同時具有抗扭力的作用。