通信电缆的结构类型及参数

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50-3同轴电缆参数

50-3同轴电缆参数

50-3同轴电缆参数50-3同轴电缆是一种常用的通信电缆,具有一定的特性参数。

本文将从电缆的构造、特性及应用等方面介绍50-3同轴电缆的相关参数。

一、50-3同轴电缆的构造50-3同轴电缆是由内部导体、绝缘层、外部导体和外护层组成的。

内部导体通常由铜或铜合金制成,用于传输信号。

绝缘层一般采用聚乙烯或聚四氟乙烯等材料,用于隔离内部导体和外部导体。

外部导体由铜网或铝箔制成,用于屏蔽外界干扰信号。

外护层则用于保护整个电缆结构,一般采用聚氯乙烯或聚乙烯等材料。

二、50-3同轴电缆的特性参数1. 阻抗:50-3同轴电缆的特性阻抗通常为50欧姆,这是为了与其他通信设备保持匹配,以确保信号传输的质量和稳定性。

2. 衰减:衡量信号传输过程中信号损失的参数,一般以每单位长度的衰减值(dB/m)表示。

50-3同轴电缆的衰减通常较低,适合长距离的信号传输。

3. 带宽:指信号传输的频率范围,一般以MHz为单位。

50-3同轴电缆的带宽一般较宽,可以支持高频率信号的传输。

4. 速度因子:指信号在电缆中传播的速度与真空中光速之比。

50-3同轴电缆的速度因子一般为0.66-0.81之间,根据具体材料和结构有所差异。

5. 电容:指电缆单元长度上的电容值,一般以pF/m为单位。

50-3同轴电缆的电容较低,有利于减少信号传输过程中的能量损失。

三、50-3同轴电缆的应用50-3同轴电缆广泛应用于各种通信系统中,特别是在无线电通信和有线电视系统中。

在无线电通信中,50-3同轴电缆可用于连接天线与信号源,传输射频信号。

在有线电视系统中,50-3同轴电缆可用于传输电视信号,保证图像和声音的传输质量。

总结:50-3同轴电缆是一种常用的通信电缆,具有50欧姆的特性阻抗,衰减低、带宽宽、速度因子适中以及低电容等特点。

它的特性参数使其成为无线电通信和有线电视系统中的理想选择。

通过了解50-3同轴电缆的构造、特性及应用,我们可以更好地理解和应用这种电缆。

各种电缆名称参数

各种电缆名称参数

各种电缆名称参数电缆(Cables)是一种用于输送电力或信号的电子装置。

电缆通常由多个导体组成,每个导体由电绝缘材料包覆,然后是电绝缘材料外层保护层。

这种设计可以实现电力或信号的传输,并减少电子元件之间的干扰。

接下来,我们将介绍各种电缆的名称,参数和其用途。

一、电力电缆(Power Cables)电力电缆用于高低压电路,主要用于输送电力和分配电力。

主要由导体,防护层和外层护套三部分组成。

导体用来输送电力,防护层主要是防止电线损坏和减小电阻的作用,外层护套则起到保护电线的作用。

电力电缆的参数包括额定电压、截面积、导体形状、绝缘材料、导体材料和其它工作条件等。

电力电缆分为高压电缆、低压电缆和中压电缆三种,其中,高压电缆主要用于城市电网中和大型工业用电,低压电缆则用于家庭和小型工业电器等等,中压电缆则主要用于新能源、化工、机床等重工行业。

二、通信电缆(Communication Cables)通信电缆用于传输语音和数据通信信号,是与大众传统媒体相对应的一种通信方式。

通信电缆包括铜电缆和光纤电缆,其中铜电缆主要用于模拟语音、模拟视频和数字串行通信,光纤电缆主要用于数字信号和高速数据传输。

串行通信电缆是一种专用的电缆,在数据传输行业应用广泛。

串行通信电缆的参数包括信号种类、频率范围、导体数量、电容、电阻、电感等。

另外,还有调制解调器用的通信电缆,由于其特殊需求,其参数与普通通信电缆有所不同,如串行通信电缆中的RS232/422/485等。

三、电视电缆(Television Cables)电视缆是指用来传输电视信号的一种电缆,包括有线电视和卫星电视的配套接口。

电视电缆分为两种类型,一种是模拟电视信号用的电视缆,另一个是高清晰度数字电视信号用的电视缆。

模拟电视信号针腔电缆的参数包括同轴子芯,线芯屏蔽,电容等,而数字电视信号更倾向于使用成对编织结构,以减少串扰,提高带宽。

四、音频电缆(Audio Cables)音频电缆用于输送音频信号,可以分为“平衡电缆”和“非平衡电缆”两种。

rvvp线缆技术参数

rvvp线缆技术参数

rvvp线缆技术参数rvvp线缆是一种常用的电缆类型,广泛应用于各种电子设备和通信设备中。

它具有一系列的技术参数,这些参数对于正确选择和使用rvvp线缆至关重要。

本文将围绕rvvp线缆的技术参数展开介绍。

1. 导体材质rvvp线缆的导体通常采用铜材作为导电材料。

铜具有良好的导电性能和机械强度,能够保证信号传输的稳定性和可靠性。

有时也会使用铜包铝或铜包钢作为导体材质,以提高抗干扰能力和拉力强度。

2. 规格和结构rvvp线缆的规格和结构主要包括导体规格、绝缘层厚度、屏蔽层结构等。

导体规格一般以导体直径或截面积来表示,常见的规格有0.5mm²、1.0mm²、1.5mm²等。

绝缘层厚度决定了线缆的绝缘性能,常见的绝缘层材料有PVC、PE等。

屏蔽层结构是rvvp线缆的重要组成部分,常见的屏蔽层结构有铝箔屏蔽、镀锡铜丝编织屏蔽等,用于减少外界干扰对信号的影响。

3. 阻燃性能rvvp线缆的阻燃性能是指线缆在着火时的燃烧性能。

良好的阻燃性能可以有效降低火灾的风险,保护设备和人身安全。

常见的阻燃等级有A、B、C等级,A级阻燃性能最好。

4. 屏蔽性能rvvp线缆的屏蔽性能是指线缆对外界干扰的抑制能力。

良好的屏蔽性能可以减少信号干扰,保证信号的准确传输。

常见的屏蔽性能指标有屏蔽效能和屏蔽密度。

屏蔽效能是指线缆屏蔽层对信号干扰的抑制能力,常用单位为dB。

屏蔽密度是指屏蔽层内部的屏蔽率,常用单位为%。

5. 工作温度范围rvvp线缆的工作温度范围是指线缆能够正常工作的温度范围。

线缆在超出工作温度范围时可能出现信号衰减、绝缘破坏等问题。

常见的工作温度范围为-40℃至+80℃。

6. 额定电压rvvp线缆的额定电压是指线缆能够承受的最高电压。

超过额定电压使用线缆可能导致绝缘破坏、电击等风险。

常见的额定电压有300V、500V等。

7. 使用场景rvvp线缆的使用场景多种多样,包括工业自动化控制系统、智能建筑系统、安防监控系统等。

8芯光缆参数

8芯光缆参数

8芯光缆参数光缆是通过光传输信息的信号传输媒介。

光缆的主要材料是高纯度的二氧化硅,具有高温度稳定性、阻燃性好、机械强度高等特点,因此被广泛应用于通信、广播电视、计算机网络等领域。

在现代化的信息社会中,快速、高效、可靠的信息传输已经成为不可或缺的基础设施。

光缆作为信息传输网络的核心组成部分之一,其参数的选择和优化非常重要。

本文将详细介绍光缆的基本结构和最常用的8芯光缆参数。

一、光缆的基本结构光缆的基本结构包括光纤、光纤剪切线、内护套、中护套、外护套等组成。

其中,光纤是光缆的核心,是负责传输光信号的部件,是由具有高折射率的二氧化硅材料制成的细长线状物体。

光纤剪切线是为了保护光纤而采用的一种材料,内护套是护着光纤和光纤剪切线的静电力纺制管状材料,中护套是为了保护和缓冲内护套和光缆中心的强度件,以减小光缆弯曲半径,外护套是用来保护光缆整体的外护层。

1. 光缆规格:GJFJVGJFJV光缆的主要特点是光缆比较柔软,适合于短距离室内应用,光缆外层材料为PVC,具有良好的耐压性和抗老化性。

GJFJV光缆的通常用途是作为串联各种体系之间的链接,常用于光放大器,光分配箱,机架和机柜中。

2. 纤芯数目:8芯8芯光缆通常用于短距离的室内通信和网络应用。

光缆的数量越多,则信号传输的能力越强,光缆中的8根光纤可同时传输8个不同的信号。

3. 纤芯类型:单模单模光纤是在光传输中只允许单条光线通过的光纤,具有比多模光纤更高的传输性能和较远的传输距离,在高清晰度视频传输和远距离消息传递等庞大规模网络通信应用方面广泛应用。

4. 纤芯直径:9/125μm“9/125μm”的意思是光纤核心直径为9μm,光纤包层直径为125μm。

光纤直径越小,其传输性能就越好。

9/125μm的光纤直径适合高速传输和长距离传输,适用于具有较高性能和可靠性的光缆。

5. 最小弯曲直径:10倍光缆外径光缆弯曲半径越大,越不容易损坏光缆中的光纤。

8芯光缆的最小弯曲直径为10倍光缆外径,这个参数越大,光缆的使用寿命就越长。

k3类电缆参数

k3类电缆参数

K3类电缆参数1. 引言K3类电缆是一种常用于电力传输和通信领域的电缆,具有良好的导电性能和绝缘性能。

本文将详细介绍K3类电缆的参数,包括导体材料、绝缘材料、外护层材料以及其他相关参数。

2. 导体材料K3类电缆的导体通常采用铜或铝制成。

铜导体具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,适用于长距离传输和高负载情况。

铝导体相对较轻,价格较低,适用于中小规模的传输系统。

2.1 导体截面积K3类电缆的导体截面积决定了其承载能力和传输效率。

一般来说,导体截面积越大,承载能力越高,传输效率越好。

常见的导体截面积有10mm²、16mm²、25mm²等。

2.2 导体结构K3类电缆的导体可以采用单根或多股结构。

单根结构指整个导体由一根金属线组成,适用于小规模传输系统。

多股结构指导体由多根金属线并列组成,可以提高导体的柔韧性和耐疲劳性,适用于大规模传输系统。

3. 绝缘材料K3类电缆的绝缘材料通常采用聚乙烯、聚氯乙烯等塑料材料。

这些材料具有良好的绝缘性能和耐化学腐蚀性能,可以有效保护导体免受外界干扰。

3.1 绝缘厚度K3类电缆的绝缘厚度决定了其绝缘性能。

一般来说,绝缘厚度越大,绝缘效果越好。

常见的绝缘厚度有1mm、1.5mm等。

3.2 绝缘等级K3类电缆的绝缘等级表示其耐电压能力。

常见的绝缘等级有0.6/1kV、8.7/15kV 等。

不同的应用场景需要选择不同的绝缘等级以确保电力传输的安全可靠。

4. 外护层材料K3类电缆的外护层通常采用聚氯乙烯、聚乙烯等材料。

外护层具有保护绝缘层和导体的作用,可以防止机械损伤和化学腐蚀。

4.1 外护层厚度K3类电缆的外护层厚度决定了其耐磨性和耐腐蚀性。

一般来说,外护层厚度越大,耐磨性和耐腐蚀性越好。

常见的外护层厚度有1.5mm、2mm等。

4.2 阻燃性能K3类电缆的外护层通常需要具备一定的阻燃性能,以确保在发生火灾时不会产生有害气体和烟雾。

常见的阻燃等级有A类、B类等。

通信对数电缆

通信对数电缆

通信对数电缆
通信对数电缆,如HYA大对数通信电缆,是一种用于市话通信的电缆,主要用于室外埋地或架空等环境。

这种电缆包含多对双绞线,每对双绞线由两根绝缘铜线组成,外皮覆盖有保护材料。

通信对数电缆的规格通常以“对数”来表示,例如25对、50对、100对等,表示该电缆中包含多少对双绞线。

通信对数电缆广泛应用于电话通信、数据传输、网络布线等领域。

在选择通信对数电缆时,需要考虑所需的通信距离、传输带宽、信号衰减等因素,以确保通信质量和稳定性。

此外,通信对数电缆的安装和维护也需要专业知识和技能,以确保其正常运行和延长使用寿命。

在安装过程中,需要注意电缆的弯曲半径、固定方式、防水防潮等问题;在维护过程中,需要定期检查电缆的完好性、接头是否松动等问题,并及时进行处理和更换。

总之,通信对数电缆是通信系统中不可或缺的重要组成部分,其质量和性能直接影响着通信系统的稳定性和可靠性。

因此,在选择、安装和维护通信对数电缆时,需要充分考虑各种因素,确保其正常运行和长期稳定性。

(整理)通信电缆设计

(整理)通信电缆设计

数据电缆的结构设计和性能控制概论目录第一章概述第二章数据电缆主要性能指标控制2.1 衰减2.2 串音2.3 阻抗和回波损耗2.4 相延时和时延差第三章网线在TIA/EIA 568.B2 与TIA/EIA 568.A中色对连接的差别第一章概述我们一舟生产的数据电缆主要有UTP 5E、FTP 5E、U/UTP 5E、SFTP 5E、UTP 6、FTP 6、UTP 6A、CAT 3多对数电缆等常见的高频对称电缆。

这些电缆都是采用单线对绞、对绞线成缆的结构。

在这里,我分别对这种电缆结构作详细地分析。

我们公司采用高速串联机以1200-1400m/min的速度高效率的生产出绝缘芯线。

然后根据不同线对的识别标志、绝缘厚度和导体直径将芯线有规则的绞合成一定节距的对绞线。

数据电缆的线芯在工作状态下产生开放的电磁场。

开放的电磁场将按照信号电流频率从低频到高频对外释放电磁能。

也就是说,本来用于信号传输的电能以电磁场能的形式向网络线路周边的空间布点的释放出去。

如果这些能量不经过必要的装置给予回笼那么用于传输信息的电流能量将迅速衰竭从而使信号强度无法与各种原因产生的噪音识别。

同时因为电流能量衰竭也会使电子克服电阻壁垒的能力减弱,从而使信息传递减速。

一旦信源到信宿的超过5120纳秒,那么信息处理器就会把脉冲信号识别为反射脉冲信号而不予处理。

也就是说网络传递信息的功能失去了。

因此,我们要采用必要的工艺设计来解决开放电磁场带来的这些影响。

对绞结构普遍应用于数据电缆生产。

在我们已经能够投产的CAT 7 UTP电缆中我们采用的也是对绞线外拖包铝箔的屏蔽结构。

在处理开放电磁场问题上,我们目前采用的是对绞结构和金属层(带、网)结构。

在电磁场理论中,针对开放电磁场能量控制问题,大部分采用的是屏蔽和电磁场能量集中和均化的理论。

在电缆设计中我们都能用到。

后面第三部分中我还要详细论述屏蔽结构。

为什么采用对绞结构能够有效的控制开放电磁场的能量释放呢?数据电缆中采用的细铜导体是这个开放电磁场中的两个电极。

通信电缆的结构类型及参数

通信电缆的结构类型及参数

通信电缆的结构、类型及参数1通信电缆的分类及用途通信电缆的用途就是构成传递信息的通道,形成四通八达的通信网络。

通信电缆可按敷设和运行条件、传输的频谱、电缆芯线结构、绝缘材料和绝缘结构以及护层类型等几个方面来分类。

1. 根据敷设和运行条件可分为:架空电缆、直埋电缆、管道电缆及水底电缆等;2. 根据传输频谱可分为:低频电缆(10KHz以下)和高频电缆(12KHz以上)等。

3. 根据电缆芯线结构可分为:对称电缆和不对称电缆两大类。

对称电缆指构成通信回路的两根导线的对地分布参数(主要指对地分布电容)相同的电缆,如对绞电缆;不对称电缆是指构成通信回路的两根导线的对地分布参数不同,如同轴电缆。

4. 根据电缆的绝缘材料和绝缘结构分为:实心聚乙烯电缆、泡沫聚乙烯电缆、泡沫/实心皮聚乙烯绝缘电缆以及聚乙烯垫片绝缘电缆等。

5. 根据电缆护层的种类可以分为:塑套电缆、钢丝钢带铠装电缆、组合护套电缆等。

2 全色谱全塑双绞通信电缆的结构与类型全色谱全塑双绞通信电缆是现在本地网中广泛使用的电缆,所谓“全塑”电缆是指:凡是电缆的芯线绝缘层、缆芯包带层和护套均采用高分子聚合物——塑料制成的电缆。

全塑市话电缆属于宽频带对称电缆,现已广泛用来传送电话、电报和数据等业务电信号。

由于全塑电缆具有电气特性优良、传输质量好、重量轻、运输和施工方便、抗腐蚀、故障少、维护方便、造价低、经济实用、效率高及使用寿命长等特点,使它得到了很快的发展和推广,与之相配套的线路技术,如电缆的布放、接续,各种成端技术,新的线路网结构和配线制式,传输技术和维护测试技术等也得到了飞速的发展。

2.1全色谱全塑双绞通信电缆的结构1.芯线材料及线径由纯电解铜制成,一般为软铜线,标称线径有:0.32mm,0.4mm,0.5mm,0.6mm 和0.8mm等5种。

此外,曾出现过0.63mm,0.7mm和0.9mm的,现已逐渐减少。

我国部颁标准中只规定了前述五种标称线径。

1. 2.芯线的绝缘①绝缘材料:高密度聚乙烯、聚丙烯或乙烯一丙烯共聚物等高分子聚合物塑料,称为聚烯烃塑料。

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第2章 通信电缆的结构、类型及参数
2.1通信电缆的分类、及用途 2.2全色谱全塑双绞电缆的结构、类型、端别和选用方法 2.3同轴电缆及数据通信中的对绞电缆 2.4同轴电缆的结构及其性能
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2.2全色谱全塑双绞电缆的结构、类型、 端别和选用方法
2.2.1 全塑市话电缆的概念及特点
1.概念:“全塑”电缆是指凡是电缆的芯线绝缘层、缆 芯包带层和护套均采用高分子聚物-塑料制成的电缆
学习本章的目的和要求
1.掌握电缆的规格型号、电气参数、结构及色谱 2.掌握同轴电缆和双绞电缆结构特点及其特性
本章重点:全色谱全塑电缆的型号、结构及端别
本章难点:全色谱全塑电缆的电气参数和色谱
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第2章 通信电缆的结构、类型及参数
2.1通信电缆的分类、及用途 2.2全色谱全塑双绞电缆的结构、类型、端别和选用方法 2.3同轴电缆及数据通信中的对绞电缆 2.4同轴电缆的结构及其性能
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颜色
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线对 编号
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ab
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ab
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1
蓝6
蓝 11
蓝 16
蓝 21

2
桔7
桔 12
桔 17
桔 22

3 白 绿 8 红 绿 13 黑 绿 18 黄 绿 23 紫 绿
4
棕9
棕 14
棕 19
棕 24

5
灰 10
灰 15
灰 20
灰 25

式、SZ绞;
7.按屏蔽方式分——单层涂塑铝带屏蔽、多层铝及钢金
属带复合屏蔽,而屏蔽带又分绕包和纵包;
8.按护套分——单层塑料护套、双层塑料护套、综 合
护套、粘接护套、密封金属/塑料护套和特种护套;
9.按外护层分——单层、双层钢带铠装和钢丝铠装塑料
护层;
10.按用途分——传输模拟信号和传输数字信号;
11.按敷设方式分——架空、管道、直埋、水底电缆。
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4.缆芯的形成原则
(1)原则一 圆形原则
(2)原则二(100对以上电缆)
先内后外; 同一层中单位序号在A端是顺时钟方向排列的,且单位序号
按顺时钟方向依次增大,序号彼此衔接;
各层排列的起始单位应对齐; 缆芯由两种以上单位形成时,单位序号按“替代等价”的原则
来编。
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2.特点:电气性能优良,传输质量好、重量轻、抗腐 蚀、故障少、 维护方便、造价低、经济实用、效率 高及寿命长。
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6
2.2.2 全色谱全塑双绞通信电缆的结构
护层
缆芯
芯线绝缘
芯线扭绞
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芯线
7
2.2.2 全色谱全塑双绞通信电缆的结构
1.芯线 芯线由金属导线和绝缘层组成。 导线的线质为电解软铜,铜线的线径主要有 0.3
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2
2.1通信电缆的分类
1.按电缆结构类型分——非填充型和填充型。 2.按导线材料分——铜导线和铝导线; 3.按芯线绝缘结构分——实心绝缘、泡沫绝缘、泡沫/
实心皮绝缘; 4.按线对绞合方式分——对绞式和星绞式; 5.按芯线绝缘颜色分——全色谱和普通色谱;
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3
2.1通信电缆的分类
6.按缆芯结构分——同心式(层绞式)、单位式、束绞
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(2)单位式缆芯 单位式缆芯是全塑电缆形成缆芯的主要方式。它主
要由基本单位和超单位绞合而成。对于大对数市内通信 电缆在接续、配线和安装电话时都较方便。
根据芯线绝缘的颜色可将全塑市内通信电缆分为普 通色谱单位式缆芯和全色谱单位式缆芯。全色谱单位式 缆芯的单位束可根据单位束内线对的多少,将这些单位 束分为基本单位U、超单位S、超单位SD。
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基本单位U
每个U单位内含25对线,其色谱为由白/蓝——紫/ 灰的25种全色谱组合,如表2-1所示。
为了区别不同的单位,每一单位外部都捆有双色单 股扎带,U单位的“扎带全色谱”是由“白/蓝——紫/ 棕”的24种组合,所以U单位的扎带循环周期为 25×24=600对,即从601对开始,U单位的扎带又变成白 /蓝。如图2-2(a)
表2-1 全色谱线对编号与色谱
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超单位S
S=U+U=25+25=50对,从1—25对为第一个U单位,从26— 50为第二个U单位,为了形成圆形结构的缆芯,同一U单位内 的芯线又被分成两束线,如1~12,13~25,但这两束线的 扎带颜色仍然一致(即均为蓝/白)。S单位的扎带颜色为单 色,即一个S单位含有5条扎带,1~600为白色,601~1200 为红色,1201~1800为黑色,1801~2400为黄色,2401~30 00为紫色,尔后又重复白色,所以说S单位扎带颜色的循环 周期为600X5=3000对。 如图2-2(b )
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超单位SD
SD=U+U+U+U=100对,其中U1-U4对应第一个SD单位即S D1;U5-U8为第2个SD单位即SD2。SD单位的扎带颜色和S单 位一样,循环周期也为600X5=3000对,只不过是在相同电 缆对数的前提下,若采用S单位形成缆芯,则扎带数量是S D单位的两倍。如图2-2(c)
2、0.4、0.5、0.6、0.8mm等五种。
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2 .芯线绝缘 分为实心绝缘、泡沫绝缘、泡沫/实心绝缘三种形式
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3.芯线扭绞 市内通信电缆线路为双线回路,因此必须构成线对
(组),为了减少线对之间的电磁藕合,提高线对之间的 抗干扰能力,便于电缆弯曲和增加电缆结构的稳定性,线 对(或四线组)应当进行扭绞。
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5.电缆护层
(1)缆芯包带层 缆芯之外,重迭包复非吸湿性的电介质材料带
(如聚乙烯或聚脂薄膜带等),包复方式可以是重迭绕 包或重迭纵包,并采用白色的非吸湿性丝带将包带)屏蔽层和电缆护套 ①屏蔽层 屏蔽层的主要作用是防止外界电磁场的干扰。 ②护套 材料是高分子聚合物塑料, 护套主要有: 单、双层护套 综合护套 粘接护套(层) 特殊护套 (层)
扭绞是将一对线的两根导线或一个四线组的四根导线 均匀地绕着同一轴线旋转。电缆芯线沿轴线旋转一周的纵 向长度称为扭绞节距。
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图2-1 可芯编辑线版扭绞常用对绞方式
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4.缆芯 芯线扭绞成对(或组)后,再将若干对(或组)按一
定规律绞合(即绞缆)成为缆芯。
(1)同心式缆芯 同心式缆芯结构方式是由线对构成的一系列同心圆, 当层数较多时这种成缆方式多有不便,只用于部分小 对数(50对以下)的全塑电缆中。
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