同轴电缆的检验方法

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高压电缆试验及检测方法

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。

其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。

当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。

下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下:1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量1.1试验目的初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。

只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。

1.2测量方法分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。

采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。

0.6/1kV电缆测量电压1000V。

0.6/1kV以上电缆测量电压2500V。

6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用5000V或10000V的电动兆欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。

每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。

1.3试验周期交接试验新作终端或接头后1.4注意问题兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。

测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。

若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。

电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。

如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。

1.5主绝缘绝缘电阻值要求交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。

预试:大于1000MΩ电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。

换算公式R算=R测量/L,L为被测电缆长度。

电缆的压接检查与控制分析

电缆的压接检查与控制分析

电缆的压接检查与控制分析摘要:电缆压接技术是一种将电缆与连接器、插头等设备牢固连接的重要方法。

为了确保电缆系统的安全和可靠性,进行电缆的压接检查与控制是非常重要的。

本论文旨在讨论电缆的压接检查与控制的重要性,并介绍一些常用的检查方法和控制措施。

关键词:电缆;压接;检查方法;控制措施1. 电缆压接的重要性电缆压接是连接电缆与设备的关键步骤之一。

正确的压接可以确保电缆与接头之间的良好电学连接,提供低电阻、高可靠性的传输路径。

相反,不正确的压接可能导致接触不良、电阻升高、接头松动等问题,进而影响系统的运行稳定性和安全性。

2. 电缆压接检查方法2.1 目视检查在进行电缆压接过程中,目视检查是一个重要的步骤,可以帮助初步评估电缆压接的质量。

通过仔细观察电缆与连接器之间的接触面,可以判断是否清洁,并确保没有任何杂质或污垢存在。

如果接触面不干净,可能会导致电流传输不畅或产生高电阻。

同时,目视检查还包括检查接头是否紧固。

电缆与连接器之间的接头需要牢固地连接在一起,以确保信号传输和电流通路的良好连通性。

如果接头松动,可能会导致信号衰减、干扰或甚至断开连接,影响电缆系统的正常运行。

另外,目视检查还应注意是否有明显的损坏或松动。

电缆和连接器可能会受到外力的影响或长时间的使用而导致损坏,例如线缆外皮破裂、连接器插销弯曲等。

这些损坏可能会降低电缆系统的性能甚至造成安全隐患,因此需要及时发现并修复。

2.2 压接强度检测在进行电缆压接时,除了目视检查外,使用适当的压接强度检测工具也是非常重要的。

这可以确保电缆压接部分的紧固力在合适的范围内,既不能太紧导致电缆损坏,也不能太松影响电缆的传输性能。

一种常用的压接强度检测工具是扭力扳手。

扭力扳手可以根据设定的扭矩值精确地施加压力,以达到预期的压接强度。

在进行压接时,操作人员应使用正确的扭力扳手,并将其调整到合适的扭矩值。

然后,扭力扳手应准确地应用到压接部分上,直到达到设定的扭矩值为止。

21有线电视系统同轴电缆信号线检验规范

21有线电视系统同轴电缆信号线检验规范
绝缘和护套材料无机械损伤
14
低温实验
-25±3℃,20h
------
绝缘和护套材料无机械损伤
有线电视系统同轴电缆信号线技术指标:(表二)NO.:003
型号
SZ-0006 SYWV-75-5(二屏64网),双F头(六角英制F头),F头内带芯衬套,20m,(卫星直播招标使用馈线);LX-SZ-0031(一体化连接线9.5公---9.5母,插头内部白色胶芯)
特性阻抗
Ω
75.0±3.0
7
衰减常数
dB/100m
5MHz≤2.2 (2.0)
50MHz≤4.8 (4.7)
200MHz≤9.7 (9.0)
550MHz≤16.8 (15.8)
800MHz≤20.3 (19.0)
1000MHz≤24.2 (22.0)
8
回波损耗
dB
≥20(22)
(300 MHz以下)
dB/100m
5MHz≤2.2 (2.0)
50MHz≤4.8 (4.7)
200MHz≤9.7 (9.0)
550MHz≤16.8 (15.8)
800MHz≤20.3 (19.0)
1000MHz≤24.2 (22.0)
8
回波损耗
dB
≥20(22)
(300 MHz以下)
≥18(20)
(300 MHz以上)
四屏蔽5C-FB电缆线。
FULL SHIELDING WITH
“ZZF”APPROVAL
1.50m
2.00m
2.50m
5.00m
3216A
注塑型F59接头-9.5Pmm接头,“ZZF”标准,
双屏蔽5C-FB电缆线。

电缆检验标准

电缆检验标准
第 8 部分:装饰回路用单芯无护套电缆 HD21.8 S2:1999
DIN VDE 0281-8:2000
第 9 部分:低温装置用单芯无护套电缆 HD 21.9 S2:1995+A1:1999 DIN VDE 0281-9:2001
第 10 部分:延长线 HD21.10 S2:2001
DIN VDE 0281-10:2003
DIN VDE 0282-16:2007
45 橡皮绝缘固定敷设电线
46 电机绕组引接软电缆和软线
47
尼龙护套电线和电缆
48
电动潜油泵电缆
额定电压 450/750V 及以下热固性绝缘无铠装低烟低腐蚀电缆 BS7211:1998+A1
额定电压 300/500V 橡皮绝缘固定敷设电线 JB/T1601-1993
DIN VDE 0281-15:2007 通信电源用阻燃耐火软电缆
YD/T 1173-2001 额定电压 450/750V 及以下交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆
JB/T10438-2004 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
JB/T10491-2004 聚氯乙烯护套扁形软电缆
BS EN 50214-2006 塑料绝缘控制电缆
稀土锌铝合金镀层钢绞线 YB/T183-2000
钢芯铝绞线用稀土锌铝合金镀层钢丝 YB/T184-2000
电工用铝包钢线 GB/T17937-1999 IEC 61232:1993 架空绞线用铝—镁—硅系合金圆线 JB/T8134-1997 GB/T 23308-2009 电工用铜线坯 GB/T3952-2008

产品/

产品类别
31
矿物绝缘电缆和终端

中华人民共和国电子行业标准(SJT 11223-2000)

中华人民共和国电子行业标准(SJT 11223-2000)

中华人民共和国电子行业标准(SJ/T 11223-2000)铜包铝线前言本标准非等效采用ASTM B 566 :1993《铜包铝线标准规范》,与之的主要差异如下:1) 在“范围”一章中,增加了本际准适用于同轴电缆内导体及电气装备中电线电缆导体等的铜包铝线:2) 在“引用标准”一章中,试验方法采用我国相关标准;3) 在“分类与型号”一章中,用CCA 作为铜包铝线的型式代号;4) 对“抗拉强度和伸长率”表中的标称直径作了适当调整,抗拉强度的数值作了必要的修约;5) 增加了铜包铝线的标称密度值及其偏差,并规定其试验方法。

当订货合同中有要求时,将其作为检验项目之一;6) 增加了“附录A 铜包铝线高频趋肤深度特性”。

本标准的附录 A 为提示的附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由信息产业部电子工业标准化研究所所归口。

1 范围本标准规定了铜包铝线的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于作同轴电缆内导体及电气装备中电线电缆导体等的铜包铝线。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性:GB/T3048.2 —1994 电线电缆电性能试验方法金属材料电阻率试验GB/T 4909.2—1985 裸电线试验方法尺寸测量GB/T 4909.3 —1985 裸电线试验方法拉力试验GB/T 4909.4 —1985 裸电线试验方法扭转试验GB/T 4909.5 —1985 裸电线试验方法弯曲试验反复弯曲3 术语(3.1-3.5简略)3.1 单位产品unit of product3.2 检查批(简称批)inspection lot3.3 样本单位(样品)sampling unit3.4 样本sample3.5 试样specimen4 分类与型号4.1 分类铜包铝线按铜层体积比和软硬状态的不同分为以下 4 个类别:10A 铜层体积比为10 %的软态铜包铝线:10H 铜层体积比为10 %的硬态铜包铝线;15A 铜层体积比为15 %的软态铜包铝线;15H 铜层体积比为15 %的硬态铜包铝线。

6种简单检查同轴电缆质量的方法

6种简单检查同轴电缆质量的方法

6种简单检查同轴电缆质量的方法检测仪器设备质量的好坏,经常需要专业的工具才能检测,而一般人并没有那么齐全的设备,那么该如何做呢?小编今天教大家几种检测同轴电缆质量的方法,无需专业设备,简单可行。

1、查铝箔的质量同轴电缆中起重要屏蔽作用的是铝箔,它在防止外来开路信号干扰与有线电视信号汇露方面具有重要作用,因此对新进同轴电旨应检查铝箔的质量。

首先,剖开护套层,观察编织网线和铝箔层表面是否保持良好光泽;其次是取一段电缆,紧紧绕在金属小轴上,拉直向反向转绕,反复几次,再割开电缆护套层观看铝箔有无折裂现象,也可剖出一小段铝箔在手中反复揉搓和拉伸,经多次揉搓和拉伸仍未断裂,具有一定韧性的为合作呕,否则为次品。

2、查外护层的挤包紧度高质量的同轴电缆外护层都包得很紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,防止空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移,但挤包太紧会造成剥头不便,增加施工难度。

检查方法是取1m长的电缆,在端部肃去护层,以用力不能拉出线芯为合适。

3、察电缆成圈形状电缆成圈不仅是个美观问题。

而且也是质量问题。

电缆成圈平整,各条电缆保持在同一同心平面上,电缆与电缆之间成圆弧平行地整体接触,可减少电缆相互受力,堆放不易变形损伤,因此在验收电缆质量时对此不可掉以轻心。

4、察绝缘介质的整度标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的外表面。

介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙越小,越不圆整间隙就越大。

实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。

5、测同轴电缆绝缘介质的一致性同轴电缆缘介质直径波动主要影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细栓查各点外径,看其是否一致。

6、测同轴电缆的编织网同轴电缆的纺织网线对同轴电旨的屏蔽性能起着重要作用,而且在集中供电有线电视线路中还是电源的回路线,因此同轴电缆质量检测必须对纺织网是否严密平整进行察看,方法是剖开同轴电缆外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行鉴定,如果与所给指标数值相符为合格,另外对单根纺织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好。

同轴电缆标准

同轴电缆标准

同轴电缆标准同轴电缆是一种用于传输高频信号的电缆,通常用于电视信号、互联网和有线电视等领域。

同轴电缆有着严格的标准,以确保其传输信号的质量和稳定性。

本文将介绍同轴电缆的标准,以便读者了解其在实际应用中的重要性。

首先,同轴电缆的标准主要包括以下几个方面,电气性能、机械性能、环境适应性和外观质量。

在电气性能方面,同轴电缆的标准要求包括电阻、绝缘电阻、介质损耗、传输速度等参数的要求。

这些参数的要求旨在确保同轴电缆在传输信号时能够保持信号的清晰度和稳定性,不受外界干扰的影响。

其次,在机械性能方面,同轴电缆的标准要求包括拉伸强度、抗压强度、抗弯曲性能等参数的要求。

这些要求的目的是确保同轴电缆在安装和使用过程中能够承受一定的机械应力,不会因为外力作用而导致信号传输的中断或变形。

另外,在环境适应性方面,同轴电缆的标准要求包括耐高温、耐低温、耐腐蚀等参数的要求。

这些要求的目的是确保同轴电缆能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,不会因为环境的影响而导致信号传输的质量下降。

最后,在外观质量方面,同轴电缆的标准要求包括外径公差、圆度、表面光洁度等参数的要求。

这些要求的目的是确保同轴电缆的外观质量能够满足一定的要求,不会因为外观问题而导致信号传输的质量受到影响。

总的来说,同轴电缆的标准是为了保证其在传输信号时能够保持信号的清晰度和稳定性,不受外界干扰的影响。

这些标准的制定和执行对于保障通信设备的正常工作具有非常重要的意义,也为相关行业的发展提供了有力的支持。

在实际应用中,我们需要严格按照同轴电缆的标准进行选型、安装和维护,以确保其在使用过程中能够发挥最佳的性能。

同时,我们也需要不断关注同轴电缆标准的更新和改进,以适应不断变化的通信需求和技术发展。

总之,同轴电缆的标准是保证其在传输高频信号时能够保持信号质量和稳定性的重要保障,我们应该充分重视并严格执行这些标准,以确保通信设备的正常工作和通信质量的稳定。

电线电缆验收要求及相关标准22827

电线电缆验收要求及相关标准22827

电线电缆验收要求及相关标准一.电线验收要求及标准验收依据:《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-20021.产品质量证明文件要求:1)。

电线应有出厂质量证明文件:包括:合格证(合格证有生产许可证编号和“CCC”认证标识)、检测报告、“CCC’认证证书;2).电线质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间3)。

生产厂家要有企业法人营业执照2。

验收标准:1).电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号、额定电压和“CCC"认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;2)。

检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺)3).测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测,阻值大于0。

5MΩ4)。

线芯不能松动5).检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比;6)。

称重,抽检整盘线的重量7)。

由甲方对进场批次的电缆随机抽样送检(第三方专业检测机构).二、电缆验收要求及标准1。

验收依据:《建筑电气施工质量验收规范》GB50303—20021.产品质量证明文件要求:1)。

电缆应有出厂质量证明文件:包括:合格证、厂家检测报告;2).电缆质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间3)。

生产厂家要有企业法人营业执照、生产许可证2.验收标准:1).电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号和米数;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩2).检查线芯股数和单股线芯的直径;3)。

预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分支的长度及预分支电缆的分支方向(上分支或下分支),且每根预分支电缆均要附图4).测量电缆绝缘皮的绝缘阻值,用1000V绝缘摇表摇测,阻值大于10MΩ;5).电缆型号含义:例如:YJLV22—3×120-10—300表示铝芯、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、三芯、120mm2、电压为10KV、长度为300m的电力电缆。

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同轴电缆的检验从什么地方着手
同轴电缆需要测试的技术指标
同轴电缆的主要技术指标包括:插入损耗、回波损耗、阻抗和驻波比。

其中,插入损耗是属于传输测量技术指标;回波损耗、阻抗和驻波比是属于反射测量技术指标。

测量过程,网络分析仪的扫频信号源发出扫频信号,信号通过仪器输出口送到待测电缆,信号通过待测电缆后通过仪器信号输入口送回网络分析仪。

由于待测电缆的阻抗与网络分析仪输出阻抗不可能理想匹配,必然会反射一部分信号。

网络分析仪对输出和输入信号进行比较可得出待测设备的传输指标,如插入损耗等;对输出和反射信号进行比较可得出待测设备的反射指标,如回波损耗、阻抗和驻波比等。

测试需要准备的附件
测试同轴电缆的传输技术指标需要直通连接线就可以了;如果测试同轴电缆的反射指标,我们就需要对网络分析仪进行反射校准,所以另外还需要一部分校准配件:开路器、短路器和标准负载。

根据不同的接头形式和线缆转接方式还需要相应接头形式的射频连接器,对校准器件也要确定相应的射频连接器。

根据通常的经验,同轴电缆的测试一般是抽测,测试30米、60米或者100米,具体根据客户订单要求出具检测报告,因为网络分析仪的输入和输出口都是N型阴头,所以待测电缆的接头大多做成N型阳头,这样可以减少中间的转换接头,从而降低测试误差。

测试注意事项
在测试之前请看清测试的线缆是75欧姆还是50欧姆的,50欧姆线缆的针比75欧姆的针粗,如果不小心把50欧姆的线缆在没有通过阻抗变换器情况下直接连连到75欧姆的仪器上,会损坏75欧姆仪器的输入和输出口,所而造成仪器的损坏。

各项技术指标的测试
测量前的准备工作
1.在给仪器加电前将网络分析仪和待测设备进行统一接地。

网络分析仪和待测设备的地
电位相同是很重要的,既保证测试人员在测量时的安全,也避免对设备造成损坏。

2.在开始测量前先将仪器预热30分钟,待仪器的电路系统全部达到稳定状态后,再进行
校准和测量。

测量同轴电缆的【插入损耗】
插入损耗是指信号在经过同轴电缆传输的时候,由于同轴电缆介质对于信号的衰减作用,从而造成降低了通过信号的强度,一般同轴电缆是通过信号频率越高,对信号的衰减作用越强。

从下边的数值可以看出这种衰减趋势:
用网络分析仪进行测试的具体步骤如下:
Step 1、因为要测量同轴电缆的传输响应,所以按下 CH1 键选择测量通道1(选择哪一个逻辑通道是任意的),按下 MEAS 键,再按下其中的[传输测量]。

完成选择
通道1为传输测量通道。

Step 2、按下 START 键,再按数字键 1 ,这时位于液晶显示器右边显示[GHz]、[MHz]、[KHz]、[Hz]几个单位,我们选[MHz]按下。

完成起始频率1MHz的设置。

Step 3、按下 STOP 键,再按数字键 3 ,再按[GHz] 。

完成输入终止频率3GHz的设置。

Step 4、按下 DISP 键,再选择其中的 [双通道关] 项。

Step 5、按下 AVG 键,再选择其中的 [中频带宽手动] 项,再按数字键 1,这时位于液晶显示器右边显示[GHz]、[MHz]、[KHz]、[Hz]几个单位,我们选[KHz]按下,
用直通线连接网络分析仪的输出口和输入口,然后按下 CAL 键,选择其中的第
一项[通用校准],这样就完成了插入损耗测试前的校准工作,校准完成后,通道
标识显示CH1+Cr。

Step 6、按下 MARKER 键,选择其中的第一项[频标1/开],再按下数字键 1 ,选择[MHz];以此类推,按[频标2/开]-[频标8/开],键入需要观测的频率值,
从而完成了同轴电缆插入损耗的测试,得到下边的一幅图片:
插入损耗测试
测量同轴电缆的【回波损耗】、【阻抗】和【驻波比】
有线电视系统中要求设备器材的输入、输出阻抗和同轴电缆特性阻抗都是75Ω,理想情况下,各部分阻抗完全匹配,则系统的反射损耗无穷大。

而实际中不可能完全阻抗匹配,反射损耗就可以反映设备器材的阻抗是否标准。

测量步骤
Step 1、因为要测量同轴电缆的反射损耗,所以按下 CH2 键选择测量通道2(选择哪一个逻辑通道是任意的),按下 MEAS 键,再按下其中的[反射测量],完成选择
通道2为反射测量通道。

Step 2、按下 START 键,再按数字键 1 ,这时位于液晶显示器右边显示[GHz]、[MHz]、[KHz]、[Hz]几个单位,我们选[MHz]按下。

完成起始频率1MHz的设置。

Step 3、按下 STOP 键,再按下数字键 3 ,再按[GHz] 。

完成输入终止频率3GHz的设置。

Step 4、按下 CAL 键,然后选择其中的 [3校准菜单],出现的子菜单中选择[反射端口]项,然后会出现[开路器],[短路器],[负载],[结束]四个选项。

Step 5、在网络分析仪的信号输出口(RF OUT)接开路器,然后按下[开路器],将短路器接到信号输出口然后按下[短路器],将标准负载接到信号输出口,按下[负
载],最后按下[结束]。

只有按下[结束]才能完成校准,否则校准无效。

开路
器,短路器和负载的连接顺序不是固定的。

Step 6、按下 MARKER 键,选择其中的第一项[频标1/开],再按下数字键 1 ,选
择[MHz];以此类推,按[频标2/开]-[频标8/开],键入需要观测的频率值。

Step 6、将被测同轴电缆的一端连接到网络分析仪的信号输出口,同轴电缆的另外一端接上一个标准负载,从而测出同轴电缆的回波损耗,得到下边的一幅图片:
测量同轴电缆回波损耗
要想看阻抗和驻波比,只需要在此画面下,按仪器面板的 FORMAT 键,然后选择[下一页],选择[驻波比]看驻波比,选择[史密斯图]看阻抗,选择[阻抗幅度]看阻抗平均。

存储配置文件
按面板上的Save/Recall ,选择[保存配置文件],选择[文件管理],可对保存的配置文件进行改名或者删除等操作。

完成上述步骤后,对同轴电缆的测试完成。

在下次测试同轴电缆的时候,步骤简化为:
1、开机
2、按面板上的Save/Recall ,选择[调用配置文件]
3、通过MARKER点读取测试结果。

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