测100米和350米的同轴电缆阻抗的回波和阻抗是否有区别

电缆最重要的电气性能是衰减低、阻抗均匀、回波损耗高,对于漏泄电缆还有很关键的一点是其最佳的耦合损耗。电缆的主要作用是传输信号,因此,应使电缆结构和材料保证在电缆整个使用期限内都有很好的传输特性,这一点非常重要。1、内导体铜是内导体的主要材料,可以是以下形式:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。通常,小电缆内导体是铜线或铜包铝线,而大电缆用铜管,以减少电缆重量和成本。对大电缆外导体进行轧纹,这样可获得足够好的弯曲性能。内导体对信号传输影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。其电导率,尤其是表面电导率,应尽可能高,一般要求是58MS/m(+20℃),因为在高频下,电流仅在导体表面的一个薄层内传输,这种现象称为趋肤效应,电流层的有效厚度称为趋肤深度。表1表示铜管和铜包铝线作为内导体时在特定频率下的趋肤深度值。内导体用的铜材质量要求很高,要求铜材应无杂质,表面干净、平整、光滑。内导体直径应稳定且公差很小。直径的任一变化都会降低阻抗均匀性和回波损耗,因此应精确控制制造工艺。2、外导体外导体有两个基本的作用:第一是回路导体的作用,第二起屏蔽作用。漏泄电缆的外导体还决定了其漏泄性能。同轴馈线电缆和超柔电缆的外导体是由轧纹铜管焊接而成的,这些电缆的外导体完全封闭,不允许电缆有任何辐射。外导体通常由铜带纵向包覆而成。在外导体层上,开有纵向或横向的槽口或小孔。外导体开槽在轧纹型电缆中比较常见。通过沿轴向方向对轧纹波峰进行等距离切削开槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔间距远远小于传输的电磁波长。显然,将非漏泄型电缆按以下方法加工可制成漏泄电缆:以120度夹角对非漏泄型电缆中常见的普通皱纹型电缆的外导体波峰进行切削,获得一组合适的槽孔结构。漏泄电缆的外形、宽度及槽孔结构决定了其性能指标。外导体用的铜材也应质量很好,导电率高,无杂质。外导体尺寸应严格控制在公差范围内,以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。3、绝缘介质射频同轴电缆介质远不只是起绝缘作用,最终的传输性能主要是在绝缘之后才确定的,因此介质材料的选择和其结构非常重要。所有重要的性能,如衰减、阻抗和回波损耗,都与绝缘关系很大。对绝缘最重要的要求有:相对介电常数低,介质损耗角因子小,以保证衰减小;结构一致,以保证阻抗均匀,回波损耗大;机械性能稳定以保证寿命长;防水防潮。物理高发泡绝缘可以达到以上所有要求。用先进的挤塑和注气工艺及特殊的材料,发泡度可以达到80%以上,这样的电气性能与空气绝缘电缆比较接近。注气方法中,氮气直接注入挤塑机内的介质材料中,该工艺也称为物理发泡方法。与此相对的化学发泡方法,其发泡度只能达到50%左右,介质损耗较大。注气法得到的发泡结构一致,意味着其阻抗均匀,回波损耗大。我们的RF电缆因绝缘材料的介质损耗角小、发泡度大而具有非常好的电气性能。发泡介质特性在高频下更加重要,正是这种特殊的发泡结构决定了电缆高频下非常低的衰减性能。独特的多层绝缘(内薄层-发泡层-外薄层)共挤工艺可以得到均匀、密闭的发泡结构,具有机械性能稳定、强度高以及很好的防潮性能等特点。为使电缆在潮湿的环境中仍保持很好的电气性能,我们特意设计了一种电缆:在发泡绝缘层外表面加一层薄的实芯PE。这种外薄层可以有效防止潮气入侵,从一开始生产就保护电缆电气性能,这种设计对于外导体开孔的漏泄电缆尤其重要。另外,绝缘层通过内薄层紧紧地包在内导体上,进一步提高了电缆的机械稳定性。而且,薄层中含有特殊的稳定剂,即能保证和铜的相容性,又能保证我们电缆的长期使用寿命。选用合适的内薄层材料,完全可以获得满意的性能,如:防潮、粘接和稳定性。这种多层绝缘设计(内薄层-发泡层-外薄层)可以同时获得极好的电气性能和稳定的机械性能,从而提高了我们的RF电缆的长期使用寿命和可靠性。4、护套户外电缆最常用的护套材料是黑色线性低密度聚乙烯,它密度与LDPE相近,但强度与HDPE相当。相反,在某些情形下,我们倾向用HDPE,它可为护套提供更好的机械性能和耐摩擦、化学、潮气及不同环境条件的性能。防紫外线的黑色HDPE能承受如极高温度和极强紫外线引起的气候应力。当强调电缆的防火安全性时,应使用低烟无卤阻燃材料。在漏泄电缆中,为减小火的蔓延,可在外导体和护套之间使用防火阻燃带,使容易熔融的绝缘层保留在电缆内。十年坚持品质如一,只为做中国好线缆。每一年 每一天 都在进步请扫描下方的二维码关注或者加沈普官方微信:shenpuxianlan 咨询电话:024-610242 & & & &欢迎登陆公司网址:沈普线缆(shenpuxianlan) 
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  用QXZ04型测试仪查找故障点    QXZ04型电缆故障测试仪是测量电缆故障的一种数字仪表,它利用传输线的反射原理,在时域范围内就可定电缆的故障点。使用方便,测量迅速。直观、准确、操作简单。可测电缆的开路、短路及阻抗失配等故障的位置和性质,测量电缆的长度和电缆中信号传播的速度,对传输电视信号的同轴电缆出现的开路、短路和间接短路故障能迅速的判断出来。    要想准确的判断故障电缆部位,事先应测出该电缆的传播速度。其方法是:先将一根(50-100米)同型号已知长度的电缆按仪器使用说明操作,测出该电缆的传播速度,根据被测的传播速度,对故障电缆进行以下检测。    1)接上损坏的同轴电缆,将仪器电源接通,将传播速度扭旋到事先已知该电缆的传播速度位置。    2)将全程、延时开关K4-2扭放在全程位置,根据被测电缆的长度,把测试量程选择开关K5置于合适的档位,调节聚焦、水平位移、垂直位移电位器W1、W2、W3、W4使图形清晰,再调平衡调节电位器W5、W6使机内平衡电路阻抗和被测电缆端阻抗相匹配,使反射幅度增大,再根据故障性质,选择时标极性。当以上都调好后,再调节反射时间置于开关K6、K7、K8,使活动电子时标靠近反射波,微调反射时间电位器W8,使时标前沿对准反射波前沿,此时数字显示器显示出的数字即为故障点距离。    如何判断故障点的性质    1)当线路正常时,无反射波。    2)当线路断开或接触不良,反射脉冲与发射脉冲相同。    3)当线路短路或者电缆受潮、进水时使绝缘降低,反射脉冲与发射脉冲波反相。    该仪器对检测新电缆的长度、已架设或埋地电缆距离的复查,故障部位的确定非常方便、而且准确可靠、测量距离可达20公里,也适应于市话、对称、同轴、电力电缆、被复线、铜线、铁线等明线,因各种原因会有5-10米的误差。    用电缆探测器寻找故障点    邮电部生产的6405B型电缆探测器能迅速准确的找出电缆短路、开路和间接短路故障点的部位。    该仪器由主机和附机两部分组成:主机实际上是一个信号发生器,面板上有mA毫安表一只,阻抗选择扭一只(设有8W,16W,50W,150W,160W,五档位)电表灵敏度控制扭一只,电源测试键一只,输出控制和连续、断续选择开关一只。开机后主机将产生连续或者断续蜂音。当电缆有开路或短路故障后,将电缆芯线和外导体分别接在主机输出接线端子上,电缆另一端拆下分开,若万用表指针摆动,说明电缆开路,不摆动,证明电缆短路。    附机有地面探头和地下探头两种,根据架空线路和地埋电缆的不同而自行选择探头。探头实际上是一个信号接收器,接收主机发出来的断续或者连续信号,故障检查步骤:    1)将故障电缆一头分别接在主机输出端子上,另一头从器件上拆下内外导体分开。    2)接通主机电源(内装13.5伏1号电池)mA表指针开始摆动;若不摆动证明电缆是短路故障,电表灵敏度电位器控制在适当位置,75W同轴电缆的阻抗选择在50-150W档位即可,蜂音输出可任选,这时可将耳机戴在头上,当探头靠近主机输出端子时,即可听到连续或断续蜂音,证明仪器工作正常。如果是架空线,可将探头捆在一根七米左右的木杆上,将探头靠在电缆上,沿故障线路查找,如果电缆是开路,当探头超过断开的电缆位置时,耳机里收到的蜂音会中断或者声音明显变小,证明故障点就在附近,将探头在故障电缆部位来回找几次,就会非常准确的找到故障点。    3)如果电缆内外导体短路,探头超过短路位置后几乎没有声音,将探头来回寻找几次,故障点会准确找到。    4)若电缆是间接短路或绝缘降低(进水或潮气),探头经过电缆故障点时声音会逐渐变小,当蜂音变得太小时,探头往回寻找,当探头接收到的蜂音忽大忽小时,证明故障点就在这里,上去检查后即可找出故障点。    5)用Qxz04型电缆故障测试仪和电缆探测器同时查找故障,效率更高。    当发现同轴电缆开路、短路和绝缘降低故障时,先用Qxz04型电缆故障测试仪测出这根电缆的大概故障长度位置,然后再将6405B型电缆探测器的连续或断续蜂音信号送入故障电缆中,再用探头到Qxz04型测出的长度位置来回寻找故障点。用两种仪器互相配合检查电缆故障位置也是一种灵活巧妙的办法,而且能非常迅速,准确的找到电缆故障点。    用万用表检测电缆故障    1)维修线路时,测放大器输入电平如低于规定电缆长度的电平损耗值,再用万用表电阻挡测电缆电阻(R&1或R&100欧挡),表针象电容充电似的慢慢上升。该现象表明电缆受潮严重或者电缆内积水较多。当然电缆受潮、积水量的多少,万用表所测的电阻值及表针充电似的摆动幅度是有差别的。一般完好无损的电缆,其R应为无穷大,电缆受潮严重,积水量多,电缆阻值一般在几百欧左右;电缆若积满水,其电阻值基本等于零,相当于短路,而且表针都是象电容充电似的慢慢向上摆动。这样完全可断定是电缆受潮积水所导致的故障;此时,接收机收到的电视信号效果非常差,甚至无法收看。    2)将有开路或者短路的故障电缆两头卸下,电缆内外导体都分开,若电缆有短路故障,表针一定会指到零位;当电缆开路时,应将电缆的另一头短接起来,再用万用表检查,若表针仍不摆动,证明该电缆有断开之处。    3)因施工损坏同轴电缆外导体塑料护层或因生产质量低劣,使电缆塑料外护层厚薄不一样,日晒雨淋后,外皮薄的地方裂开进水,使外导体金属层(或者金属网)腐蚀。该故障用万用表电阻档检查时,如所测回路阻值大大高于原电缆回路值,证明外导体严重腐蚀,若所测回路值无穷大,说明外导体腐蚀后断开。总之,同轴电缆的检测方法很多,只要我们认真分析判断,掌握好准确的检测方法,任何故障均可查出。
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75欧?50欧?同轴电缆的特征阻抗
[提要]同轴电缆是视频监控系统工程通常使用的一种高质量的视频信号传输线。
音响网 &同轴电缆是视频监控系统工程通常使用的一种高质量的视频信号传输线。
但是我们在使用同轴电缆的时候,经常听到有75欧或是50欧这样的说法,这是什么意思呢?
75欧和50欧,指的是同轴电缆的特征阻抗。同轴电缆的特征阻抗与电缆的电容、电感、绝缘介质的特性相关。
1、特性阻抗与线材长度无关,与材质、绞距、发泡度有关。
公式为:特性阻抗上容抗及感抗之总和,单位为Ω。即Z0 = R2 + ( XL-XC )2, Z0为特性阻抗、XL为感抗、XC为容抗。
2、线材长度与导体阻抗有关,公式为:R*L/S(R:电阻率、L:长度、S:截面积)
常见的同轴电缆分50欧(RG58)和75欧(RG59)。这里的50欧和75欧,指的就是同轴电缆的特征阻抗,这个阻抗与长度是无关的。
50欧姆同轴电缆:应用非常广泛的无线电发射器的应用。这是因为它符合很好,许多常见的发射机天线的类型来使用,可以很容易地处理高发射功率,在这一类的应用程序通常使用(发射器一般匹配到50欧姆阻抗)。
75欧姆的阻抗:75欧姆的国际标准,基于长距离同轴电缆的设计优化。75欧姆视频电缆广泛应用于视频同轴电缆,音频和电信应用。
通常所有的基带视频应用程序使用同轴电缆(模拟和数字)为75欧姆阻抗电缆匹配。同时RF视频信号系统在房子和有线电视系统的天线信号分配网络的建立从75欧姆同轴电缆(这些应用使用非常低损耗电缆类型)。
在音频上,我们很少用到同轴电缆。少量的有SPDIF的同轴电缆,这个同轴电缆是使用75欧的特征阻抗。
而对于无线话筒,则是使用的50欧的同轴电缆(SYWV50-5)传输射频信号(从天线到接收机之间)。这个特征阻抗非常重要。如果使用SYWV75-5的电缆,则会出现很大的衰减。
而在视频传输中,现在多数是使用75欧的阻抗。极少数比较老的设备,会使用50欧的阻抗。而在一些比较高端的矩阵类设备中,还可以开关可以选择不同的阻抗。现在的复合视频以及RGBHV等,均使用75欧的特征阻抗。
在使用红外的同声翻译系统时,同声翻译主机和红外辐射板之间的连线,则是使用的50欧的同轴电缆。在使用的时候,应该加以区别。
在一个信号链路中,不仅仅是线缆要注意特征阻抗的问题,同样的接插件也是有特征阻抗的(比如有50欧的BNC头和75欧的BNC头)的区别。但是目前在市场上,比较难买到50欧的接插件了。
我能否使用万用表来测量电缆的阻抗?
电缆的特性阻抗只描述了电缆在高频信号下的的工作性质。万用表是用直流电流来测量电阻值的,所以不能用万用表或其他简单的测量设备来测量电缆的阻抗。
通常最好的方法是检查电缆的类型(一般印刷在电缆外面)查阅相关的信息手册,而不要试图实际测量。
&编辑:Eric
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> &>&同轴电缆的结构与特性及其质量检测方法
同轴电缆的结构与特性及其质量检测方法
&& 13:40:06&&&
  同轴电缆是有线电视系统中用来传输射频信号的主要媒质,它是由芯线和屏蔽网筒构成的两根导体,因为这两根导体的轴心是重合的,故称同轴电缆或同轴线。目前,在不能完全实现光纤到户的情况下,同轴电缆的使用量相当大,多方位了解同轴电缆的特性,对于有线电视工作者特别是刚刚从事有线电视工作的同志更是大有益处。
&&& 1 同轴电缆的结构
&&& 射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成。
&&& 1.1 内导体
&&& 内导体通常由一根实心导体构成,利用高频信号的集肤效应,可采用空铜管,也可用镀铜铝棒,对不需供电的用户网采用铜包钢线,对于需要供电的分配网或主干线建议采用铜包铝线,这样既能保证电缆的传输性能,又可以满足供电及机械性能的要求,减轻了电缆的重量,也降低了电缆的造价。
&&& 1.2 绝缘介质
&&& 绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯(PVC)和氟塑料等,常用的绝缘介质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯。
&&& 1.3 外导体
&&& 同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路的一根导线,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种结构。
&&& (1)金属管状。这种结构采用铜或铝带纵包焊接,或者是无缝铜管挤包拉延而成,这种结构形式的屏蔽性能最好,但柔软性差,常用于干线电缆。
&&& (2)铝塑料复合带纵包搭接。这种结构有较好的屏蔽作用,且制造成本低,但由于外导体是带纵缝的圆管,电磁波会从缝隙处穿出而泄漏,应慎重使用。
&&& (3)编织网与铝塑复合带纵包组合。这是从单一编织网结构发展而来的,它具有柔软性好、重量轻和接头可靠等特点,实验证明,采用合理的复合结构,对屏蔽性能有很大提高,目前这种结构形式被大量使用。
&&& 1.4 护套
&&& 室外电缆宜用具有优良气候特性的黑色聚乙烯,室内用户电缆从美观考虑则宜采用浅色的聚乙烯。
&&& 常用同轴电缆结构如表1所示。
&&& 表1常用同轴电缆结构尺寸
&&& 型号SYKV-75SYWV-75
&&& -5-7-9-12
&&& 内导体(mm)1.001.602.002.601.001.662.152.77
&&& 绝缘介质(mm)4.807.259..259.0011.5
&&& 外导体(mm)5.808..808.
&&& 护套(mm)7..67..0
&&& 重量(kg/km)7093142
&&& 2 同轴电缆的分类及命名方式
&&& 2.1 按照同轴电缆在CATV系统中的使用位置可分为3种类型
&&& (1)干线电缆:其绝缘外径一般为9 mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高。
&&& (2)支线电缆:其绝缘外径一般为7 mm以上的中粗电缆,要求损耗较小,同时也要求一定的柔软性。
&&& (3)用户分配网电缆:其绝缘外径一般为5 mm,损耗要求不是主要的,但要求良好的柔软性和室内统一协调性。
&&& 2.2 命名方式
&&& 为了便于大家从同轴电缆的型号大致看出其结构类型,下面给出我国电缆的统一型号编制方法以及代号含义,供大家参考。同轴电缆的命名通常由4部分组成:第一部分用英文字母,分别代表电缆的代号、芯线绝缘材料、护套材料和派生特性(见表2),第二、三、四部分均用数字表示,分别代表电缆的特性阻抗(Ω)、芯线绝缘外径(mm)和结构序号,例如“SYV-75-7-1”的含义是:该电缆为同轴射频电缆,芯线绝缘材料为聚乙烯,护套材料为聚氯乙烯,电缆的特性阻抗为75 Ω,芯线绝缘外径为7 mm,结构序号为1。
&&& 3 同轴电缆的主要特性
&&& 3.1 特性阻抗
&&& 同轴电缆的主体是由内、外两导体构成的,对于导体中流动的电流存在着电阻与电感,对导体间的电压存在着电导与电容,这些特性是沿线路分布的,称为分布常数,若单位长度的电阻、电感、电导、电容分别以R、L、G、C表示,则其特性阻抗为:
&&& Z=R+jωlG+jωC(ω=2πf)
&&& 显然,特性阻抗随f不同而不同。如果我们假定内、外导体都是理想导体,即R和G忽略不计,则Z=L/C,特性阻抗与频率无关,完全取决于电缆的电感和电容,而电感和电容取决于导体材料、内外导体间的介质和内外导体直径,则
&&& Z=138ε×D/d(Ω)
&&& 式中ε为绝缘体的相对介电常数,它随材料的种类和密度而不同,D为外导体内径,d为内导体外径。
&&& 由于在制造中尺寸精度和介质材料纯度不均匀的影响,在有线电视系统中尽管要求使用的同轴电缆特性阻抗为75 Ω,但通常实际使用的同轴电缆的特性阻抗为(75±5)Ω。因此,为防止产生信号能量反射,达到最好的传输效果,终端负载阻抗也应尽量等于电缆的特性阻抗。
&&& 3.2 衰减特性
&&& 同轴电缆的衰减特性通常用衰减常数来表示,即:单位长度(如100 m)电缆对信号衰减的分贝数。信号在同轴电缆里传输时的衰耗与同轴电缆的尺寸、介电常数、工作频率有关,相近的计算公式如下:
&&& A=3.56fZK+C
&&& 式中f为传输信号频率,Z为特性阻抗,K是由内外导体直径、电导率和形状决定的常数,C项通常较小,工程计算中通常忽略。由上式可见,衰减常数与信号的工作频率f的平均方根成正比,即频率越高,衰减常数越大,频率越低,衰减常数越小。因此,损耗常数和频率的关系可按下列公式推算:
&&& A1/A2=f1/f2
&&& 式中,A1为工作频率为f1时的衰减常数,A2为工作频率为f2时的衰减常数。
&&& 3.3 电缆的使用期限
&&& 任何电缆都有一定的寿命,电缆在使用一段时间后,由于材料老化,导体电阻变大,绝缘介质的漏电流增加,当电缆的衰减常数比标称值增加10%~15%时,该电缆就应该更新,一般电缆的寿命根据质量和使用场合的不同在7~20年之间。
&&& 表2我国电缆英文字母符号含义表
&&& 分类代号导体材料绝缘材料护套材料派生特性
&&& 符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义
&&& S同轴射频T铜(省略)Y聚乙烯V聚氯乙烯P屏蔽
&&& SE对称射频L铝W稳定聚乙烯Y聚乙烯Z综合
&&& SJ弹力射频F氟塑料F氟塑料C自承式
&&& SG高压射频X橡皮B玻璃丝编织
&&& SZ延迟射频I聚乙烯―空气绝缘H橡套
&&& ST特性射频D稳定聚乙烯―空气绝缘M棉纱编织
&&& SS电视电缆YK聚乙烯纵孔VV聚氯乙烯双护套
&&& YD发泡式聚乙烯LY铝管聚乙烯双护套
&&& IZ竹管式YY聚乙烯双护套
&&& 3.4 温度系数
&&& 温度系数表示温度变化对电缆特性的影响程度,温度升高,电缆的损耗增加,温度降低,电缆的损耗减少。电缆衰减值的温度变化量大约为0.2% dB/℃,表明电缆衰减在原基础上变化0.2%,若温度变化为±25℃,则电缆的衰减量变化±5% dB。假设某型号电缆长1 500 m,在20℃时,550 MHz信号,α=7.9 dB/100 m,设温度系数为0.2%/℃,其衰减量为1 500 m×7.9 dB/100 m=118.5 dB,当温度变化40℃时,衰减量变化为:118.5 dB×0.2%/℃×40℃=9.48 dB。
&&& 另外,同轴电缆的衰减量随频率的不同是存在斜度的,温度的变化不仅会引起衰减量的变化,而且会引起斜度的变化。在实际工作中,消除温度变化对系统影响的措施是采用温度补偿型放大器、自动增益控制放大器和自动斜率控制放大器。
&&& 3.5 屏蔽特性
&&& 屏蔽特性是衡量同轴电缆抗干扰能力的一个参数,也是衡量同轴电缆防泄漏的一个重要参数。如果电缆屏蔽不好,传输信号不仅会受到外来杂波的串扰,影响有线电视信号质量,也会泄漏出去干扰其他信号,为非CATV用户所接收,严重影响有线电视的正常入户。
&&& 4 同轴电缆质量的简易检测
&&& 4.1 观察绝缘介质的圆整度
&&& 标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝箔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就越小,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。
&&& 4.2 检测同轴电缆绝缘介质的一致性
&&& 同轴电缆绝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,用千分尺仔细检查各点外径,看其是否一致。
&&& 4.3 检测同轴电缆的编织网
&&& 同轴电缆的编织网线对同轴电缆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编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,比所给指标数值少为不合格。另外对单根编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。
&&& 4.4 检查铝箔的质量
&&& 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泄露方面具有重要作用,因此对新进同轴电缆应检查铝箔的质量。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格,否则为次品。
&&& 4.5 检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1 m长的电缆,在端部剥去护层,以用力不能拉出线芯为合适。
&&& 4.6 观察电缆成圈形状
&&& 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
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