互搭接导线顺序是是啥线

护导线是什么
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增值电信业务经营许可证B2-什么是三相导线_百度知道
什么是三相导线
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三相导线指用于三相交流电供电的电线或电缆;用于三相交流电供电的电线必须有4根(当用电缆时,单根电缆内须有4股电线)。三相交流电一般简称三相电,俗称工业电。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。
就是三根电线啊,比如大型电动机就用三根线啊
本回答被提问者采纳
每一相电之间相差120度的相位我国现在的高压输电都采用三相导线输电制,有的直接标A。低压是四相,B,还起到保护人身安全的作用。,C有的用红绿黄表示,其中一根地线既起到与相线电压的标准。
就是三根电线啊三相导线”是用来传输三相电用的。 所谓的三相电中
“三相导线”是用来传输三相电用的。所谓的三相电中,每一相电之间相差120度的相位。
我国现在的高压输电都采用三相导线输电制,有的直接标A,B,C有的用红绿黄表示。低压是四相,其中一根地线既起到与相线电压的标准,还起到保护人身安全的作用。。
就是对称的三相电 有三根线
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什么是普通电线?定义是什么?
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com/zhidao/pic/item/5ab5c9ea15ce36dcf33a87e850b1d7.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,山东电线电缆生产厂家按照电线软硬程度的不同。BVR电线是由多根极细的铜丝相互绞合成导体电线,一般是指由一根或多根导线组成,V指的是聚氯乙烯绝缘,铜芯导体用符号T来表示,但是一般在命名过程中会省略掉,将家用电线分为硬电线(简称B&nbsp://h,不易弯折,故而在日常使用中。电线在我们的日常生活中应用极其广泛。因为BV电线是由一整根完整的铜线外面包裹绝缘护套来组成的单股同芯硬电线。电线作为电力系统的基本消耗品,有着众多的种类和型号.baidu,外包绝缘和护套的电线。因其在生产过程中减少了单根电线导体的直径。BV图BVR 图&nbsp.jpg" esrc="http://e,BV电线主要用于户外穿线引线用.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=7e10ce7af5caf3feefc5/bdbae1c5b.jpg" esrc="http://e.)两种。因此,硬电线(BV电线)的中文名为铜芯聚氯乙烯绝缘电线。其中,符号B表示的是布电线.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://e.hiphotos、农业生产、机械运作乃至信号传输运作等,都需要电线来进行电力系统的链接和传输,狭小空间和设备内用线,一般不会使用BV电线、快捷,故BVR电线比较适合室内或小空间内部的走线引线等;V电线&)和软电线(简称B&nbsp,其硬度较高,外面包以轻软的护层以用来传导电流的绝缘导线
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导线点是在地面上选系列的点,连成,依次测量各折线边的长度和转折角,这条线称为导线,这些点称为导线点。
导线点简介
导线点是在地面上选系列的点(通常在点上设置),连成,依次测量各折线边的长度和转折角,这条线称为导线,这些点称为导线点。量出量出相邻两点间的水平距离及相邻两直线间的水平角,即可确定导线点平面位置。[1]
导线点导线点作用
导线点在施工过程中最主要的作用就是利用导线点的坐标值,测量每相邻两点间距离和每一导线点上相邻边间的,从一起始点坐标和出发,用测得的距离和角度依次推算各导线点的水平位置。
导线点导线点与导线测量
导线测量是建立平面控制的另一种常规方法,在地面上选择一系列控制点,将它们依次连成折线,称为导线。测出导线中各折线边的边长和转折角,然后计算出各控制点坐标,这种测量工作称为导线测量。用导线测量的方法确定的平面控制点称为导线点。
导线点导线点建立的要求
1、轴线控制网的布设要根据设计总平面图、基础施工平面图、首层平
导线点的布设
面图、施工段划分及现场条件等合理布设。
2、保证在建筑物施工的全过程中,相邻导线点能互相通视。
3、点位的地势须选在视野较开阔的地方。
4、导线点选在不受施工影响,安全稳固的地方,埋设永久混凝土预制桩,并用砼浇灌加固,钢筋头锯“十”字标识。
5、所有的导线点在埋设时注意略低于地面,然后用铁盖或其它板盖加以保护,并统一编号标注其上。导线点的标石埋设如图。
导线点坑内导线点高程测量
1、平坑的坑内高程测量,一般采用水谁测量或三角高程测量。由于坑内导线点有埋设在底板和顶板两种情况,立尺时对于顶板点应使其倒立在点上,读数值为负值。
2、倾角大于10°的斜坑,一般采用三角高程,这时丈量距离通常与垂直角观测同时进行,并应将垂线上量距的读数标志与垂直角观测的照准目标取得一致。测站点仪器高及照准点觇标高的符号要特别注意,其规律亦同上述。
3、经纬仪量距导线垂直角观测,同一尺段往返测高差较差不大于3厘米,高程闭合差不大于0.4米。[2]
导线点导线点与水准点
导线点和基本相同,都是固定的并且稳定的测量点。不同的是: 导线点是利用的方法测定的,测得的该点数据包括X和Y(高程H可以要也可以不要)。而水准点是使用测量的方法测得该点的高程,其精度高。在实际工作中,导线点和水准点经常是一个点,利用导线测量方法测定其平面坐标,利用的方法测定其高程。 在点的制作上,如果只是导线点,要在点的中心标志上刻上小十字。 如果是单一水准点,就不用刻小十字了。只是标志上面要求是凸形,最高凸点只有一个。
中华书局辞海编辑所.辞海试行本 第16分册 工程技术:中华书局,1961:209
林诗鹏.地质工程测量:地质出版社,1981:433
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住宅电气线路一般采用只有一层塑料绝缘的铜芯电线,它通常穿于塑料管或钢管之中暗敷在墙里,为的是避免受机械损伤。
电线结构导体部分
导体在结构上有实心及绞线两种,而其成份方面有纯金属、合金、及
等。在设计过程中,对于不同的线材选用这些导体材料时,基于下面几个方面:
1.线材的使用场所及后序加工方式.
2.导体材料的性能:导电率,耐热性.抗张强度.加工性.弹性系数等.[1]
电线结构节距设计
绞线中绞合节距大小一般根据绞合导体线规选取(主要针对系列, 电源,UL444系列,CSA TR-4系列对导体的节距有要求,需根据标准设计),有时为了改善某种性能可选其它的节距.如通信线材为了降衰减选用小节距,为了提供好的弯曲性能选用较小的节距.下面的节距表选择表是针对UL电子线.[2]
美制线规对应截面积及绞线节距
标称截面积
最小截面积
电线结构外径计算
导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算:
----单根导体的直径
---绞合后绞合导体外径
---导体根数
上述两种方法中,方法2比较适合束绞方式导体绞合外径计算:[1]
电线结构用量计算
1. 单根导体
2. 绞合导体
----单根导体直径
—导体密度
---导体绞合根数
---导体绞入系数
注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入系数.
电线结构防氧化
为防止导体氧化, 可在导体绞合时, 加BAT或DOP油(如电源线,透明线)。
电缆结构图
押出部分有关的设计与计算:
押出部分包括绝缘押出.内被押出及外被押出,在押出过程中,因对线材要求不同采用押出方式不同.一般情况下,绝缘押出采用挤压式,内护层与外护层采用半挤管式.有时为了满足性能要求采用挤管式.其具体选择方法,参照押出技术.
1.押出料的选择:
设计过程中押出料的选择主要根据胶料的用途、耐温等级、光泽性、软硬度、可塑剂耐迁移性、无毒性能等来选择.
2.押出外径:
------押出前外径
----押出后外径
------押出厚度
押出厚度(T)主要根据线材有关标准,结合厂内设备生产能力尽量满足客户要求.
3.胶料用量:
采用不同的押出方式,押出胶料用量计算公式也有不同.
缆芯内容物)
-----胶料密度.
考虑到线材的公差, 现期线缆企业一般采用下面计算方法.
电线结构设计计算
芯线绞合国内称为成缆,是大多数多芯电缆生产的重要工序之一。由若干绝缘线芯或单元组绞合成缆芯的过程称芯线绞合。其原理类似如导体绞合,芯线绞合的一般工艺参数计算及线芯在绞合过程中的变形与绞线相似。芯线绞合根据绞合绝缘线芯直径是否相同分为对称绞合和不对称绞合。因为芯线在绞合过程中有弯曲变形,有些较粗绝缘芯线在绞合过程采用退扭。如UL2919、CAT.5、IEEE1394、DVI芯线及其它高发泡绝缘芯线。以下分几个方面叙述芯线绞合的工艺参数计算:
电线结构对绞
对绞线的等效外径:
(软质用1.65d,硬质用1.71d),sometimes D=1.86d
复对绞线等效外径﹕
多对数绞线等效外径﹕
根据对绞组对数,芯线外径选取.
电线结构多芯绞合
绞合外径当芯线根数不多时,按正规绞合计算.见下表.
芯线排列方式及芯线绞合外径计算可根据下表:
中芯空隙面积
外层空隙面积
当芯线根数较多并线径较小的情况下,可按束绞近似计算(导体绞合外径计算公式)
绞合节距 一般绞合节距取绞合外径的15~20倍.有时为了改善线材性能,可选择合适的节距.如为了改善线材的弯曲性能降低绞合节距.USB电缆为了减小芯线变形,采用大节距.
电线结构基圆
:对于某一绞线层,绞线前芯线直径称基圆直径.
:单线绞合在直径为
的圆柱体上,以单线轴线至绞线轴线的距离为半径的圆为节圆,其直径为节圆直径.
绞合外径:该层绞线的外接圆直径为绞线外径.
图中对于第三层绞合: 基圆直径为
(即第二层(1+6)绞合的绞合外径)
节圆直径为
绞合外径为
电线结构绞入系数
芯线绞合的为1+(X绞合外径/绞合节距)的二次方.
----绞合外径.
----绞合节距.
在绞线过程中,对于多芯并芯线分层的情况,虽然为束绞,各层芯线绞入系数并不相同.为了保守起见,增大安全系 数λ=
,并且减化计算,所以在上述绞入系数的计算中D采用芯线绞合的绞合外径(理论上,各层的绞合系数应为节圆直径代入上式计算).[1]
电线结构设计计算
斜包在线材中主要起屏蔽作用,有时作为同轴电缆的外导体。
屏蔽目的是将外界干扰消除,对于同轴电缆,由于有屏蔽层而使阻抗得以匹配,降低信号或传输能量之损失。 从屏蔽效果来讲,斜包不如编织,其屏蔽效果具有方向性,弯曲时屏蔽特性发生变化但其具有完成外径小、线材柔软、价格也比较低特点。适用于低频屏蔽。以下从几个方面叙述斜包结构设计:
电线结构铜线根数
-----斜包前外径.
------斜包铜线的直径.
如果是二、三芯绞合,绞合后不圆整,
(斜包前)外径为等效外径。
此设计中的斜包前外径,相当绞线中基圆直径。从理论计算上讲,要达到100%斜包
应采用节圆直径,但为了防止有时因节距选取较少及其它因素而产生过满(容易起股)。所以
采用斜包前外径(基圆直径)。在实际生产中,因斜包铜丝一般为0.10mm、0.12mm的细线,其值在上述计算中忽略影响不大。采用上面公式计算,其斜包满度可达90%以上,对线材的性能影响很少。
电线结构斜包节距
斜包节距根据斜包前外径大小选择,一般按下面优化节距选取(此优化节距考虑到成本、附着力、外观等方面,并通过长时间生产验证)。
成品外径斜包节距d&1.0mm
15.5mm左右
1.0&=d&1.2mm
1.2&=d&2.0mm
2.0&=d&2.2mm
2.2&=d&2.4mm
2.4&=d&3.0mm
3.0&=d&3.5mm
电线结构绞入系数
斜包的为1+(圆周率X斜包后外径/斜包节距)的二次方.
----斜包后外径.
----斜包节距.
电线结构斜包铜线
----斜包导体直径
—斜包导体密度
----斜包导体根数
---斜包导体绞入系数
电线结构斜包方向
斜包一般采用与成缆的反方向:斜包线材生产过程中,斜包铜丝与斜包前线材转动方向相反,如果斜包方向与成缆方向相同时,斜包过程中会先把成缆线材先反扭,使线材松散,以致斜包易出现不良。 不过采用反方向斜包线材相对较硬,弯曲性能差。对于那些成缆芯线少,芯线线径较大,没有隔离层的线材只能采用与成缆反方向。
电线结构斜包材外
斜包线材在外被押出前需通过倒轴, 防止断丝在过押出眼模时引起断线[1]
电线结构编织有关
编织与斜包相似,在线材中主要起屏蔽作用,防止外界电场与磁埸的影响,提高线材的干挠防卫度,与斜包、铝箔相比具有以下特点:
1.屏蔽无方向性.
2.高频屏蔽特性良好,适用于高频屏蔽.
3.通过多层屏蔽,屏蔽效果可达100%.
4.弯曲时屏蔽特性无变化.
电线结构计算公式
编织角正切:
h-----编织节距.
d-----编织单线直径.
a-----编织半绽子数.
n----编织并线根数.
α—编织角
电线结构参数确定
1.根据缆芯外径大小,及编织密度大小选定编织机类
电缆结构点滴图
型(16锭或24锭高低速编织机)
2.选定适应编织机的编织单根铜线(镀锡或裸铜线Φ0.08mm,Φ0.10mm, Φ.12mm)。
3.密度M.编织角度α.节距H的确定.
注:每锭中的根数应在3-9根的范围内,因为根数少编织易断线,而根数太多使得编织层同层内的铜线重叠,编织角度通常在50-70的范围内,为提高生产效率则编织角度去接近70的值,由上述公式预算各参数,采用凑算法确定的适当的编织根数、编织角度、编织节距、编织密度。计算部分中的编织计算便是采用上述公式,采用枚举法计算得出[1]
电线结构其它结构
在线缆设计中,有时为了改善线材质量需加入其它的材料。为了使线材圆整,在芯线绞合时加入填充物;为了防止导体氧化在导体绞合时表面涂B.T.A为了改善线材附着力绝缘押出时在导体表面涂DOP或硅油,外被押出时在芯线表面拖滑石粉或云母粉。下面根据其作用不同分类叙述:
电线结构填充物
填充物主要有棉纱线和PP绳,设计时主要根据填充空隙大小、线材性能要求及材使用场所,选择填充棉纱、PP绳或其它。
填充物根数计算
N=(S空隙/S单根填物)整数部分
填充物用量
W=单根重量*N*λ
λ-----为芯线绞合的绞入系数.
电线结构隔离层
隔离材料的选择:纸带在线材中只起分隔作用;铝箔在线材中有分隔作用与屏蔽作用。当线材只需分隔开时,选用纸带;否则选用铝箔。有时在一些高性能的通信线中隔离层采用无纺布或发泡PP带(如SISC)
在分隔层的制造过程中,为了节约工时,可根据情况采用绕包.拖包.纵包三种不同方式.(注绕包.拖包时角度α=40-60;纵包时角度α=90).
n-----为隔离层数.
t-----为隔离带厚度.
ρ---为隔离材料密度.
k-----为隔离带重叠率.
电线结构有关的绞入
m-----为节径比.
h------为节距.
d------线材的绞合外径.
说明1:上面的绞入系数计算都为一个工序的计算,在实际计算物量时,应考虑整个个生产过程,所以总的绞入系数可能为多个工序的绞入系数的乘积.
说明2: 设计计算时应取节距范围的下限值,以在定额中争取最大之绞入系数(而生产中采用接近最大之节距值,则既利于提高效率,又可减低正常生产中的材料消耗).[1]
电线结构电气性能
随当代电气通信事业的飞速发展,用的电线电缆电气性能要求也越来越高,所以在通信线材结构设计时,线材的电气性能应为重点考虑对象,下面部分主要介绍常用的通信线材基本的电气性能理论计算方法:
发泡绝缘的等效介电常数的计算公式:
发泡绝缘是一种组合绝缘,主要是为了降低绝缘介质的等效介电常数,提高线材的电气性能。发泡绝缘介质的等效介电常数介于空气绝缘与塑料绝缘的介电常数之间,在设计的过程中可采用下面两种方法对发泡绝缘介质的等效介电常数进行计算。
ε-介质的材料的等效介电常数
P-发泡度%,它表示泡沫介质内,所有小气泡的体积与绝缘总体积之比.
D泡沫-----泡沫介质的比重
D材料-----介质材料本身的比重
εe----- 实心绝缘的介电常数
ε------ 发泡绝缘的介电常数
电线结构结构计算
对称通信电缆是由许多绝缘线芯,经绞合成电缆芯后再包以护层所组成,
电缆一对或多对具有相同外径及相同结构的两根绝缘线芯对地对称的排列,因此称为对称电缆。对称电缆的导电线芯是用来引导电磁波传输方向的,因此首先要求导电性能好,要有良好的柔软性和足够的机械强度,同时也应考虑其加工,敷设及使用上的方便。
下面分一次传输参数与二次传输参数来叙述对称电缆的主要电气性能:
电线结构传输参数
R.L.C.G称为电缆线路的一次传输参数:这些参数与传输电磁波的电压和电流的大小无关,而与电缆的材料结构及电流的频率有关:
1.1有效电阻.
有效电阻就是当交流流过对称回路时的电阻,包括直流电阻和由通过交流而引起的附加电阻.
R有=R直+R交
R交=R邻+R集+R金
λ----总的绞入系数
ρ----导电线芯的电阻率 欧姆*平方毫米/米
l------电缆长度 米
s------导电线芯的截面积 平方毫米
d-----导电线芯的直径 毫米
a-----回路两导体中心间距离 毫米
K------为涡流系数
u------为磁导率
σ----为电导率
有关 H(X) F(X) G(X) K的计算详见通信电缆50页
1.2对称电缆的电感
当回路通以交流电后,则在回路的导电线芯中和回路周围产生磁通 ,在导电线芯内的称为内磁通,在导电线芯外的称为外磁通.而电感为磁通 与引起磁通的电流之比,所以相应于内磁通与外磁通有内电感L内与外电感L外,总电感为 L=L内+L外.当对称电路有屏蔽层时,对称电缆屏蔽回路,除了有电感L内与电感 L外,还有屏蔽体给传输回路带来的附加电感.
1.2.1.无屏蔽:
λ----总的绞入系数
d-----导电线芯的直径 毫米
a-----回路两导体中心间距离 毫米
K------为涡流系数
u------为磁导率
σ----为电导率
有关 Q(X)的计算详见通信电缆54页
1.2.2.有屏蔽:
λ----总的绞入系数
d-----导电线芯的直径 毫米
a-----回路两导体中心间距离 毫米
K------为涡流系数
u------为磁导率
σ----为电导率
有关 Q(X)的计算详见通信电缆54页 .
1.3对称电缆的电容
电缆回的电容与一般电容器的电容相似.两根导电线芯相当于两个电极,导电线
芯间的绝缘相当于电容器极板间的介质.
当回路两导电线芯带有等量异性电荷时,此电荷的电量Q与两导电线芯间的电位差U之比,为该回路的电容,即C=U/Q.
对称电缆回路的电容是比较复杂的,因为电缆中往往包括很多线对,而且外面又有屏蔽层或金属套,所有任何相邻的线芯间或线芯与屏蔽层.金属套都会有电容的存在.回路间的电容指各部分之和.
对称电缆回路的电容有两种: 工作电容和部分电容.一次传输参数中的电容指工作电容(工作电容为部分电容所组成).
无屏蔽对称电缆(UTP)的电容可按下式计算﹕
适用于两导体相互平行,并且周围无其它线对的理想情况.
a-两导体的中心距(mm)
d-中心导体的直径(mm)
εe-绝缘材料的等效介电常数
对于多对结构的对称电缆,应考虑线对绞合的影响以及邻近线对等因素,其电容计算公式为﹕
λ----绞合系数
φ----校正系数,考虑邻近线对或线对屏蔽层对于电容的影响.
校正系数φ与各结构参数之间的关系.
屏蔽对绞组
无屏蔽对绞组
a-------对称电缆导体的中心距
DS----屏蔽层内径(mm)
d2-----对绞后的外径(mm)
d1-----绝缘芯线的外径(mm)
1.4.对称电缆的绝缘电导.
绝缘电导G这个参数说明电线电缆芯绝缘层的质量和电磁能在线芯绝缘中的损耗情况.绝缘电缆是由绝缘介质的特性决定的,也就是由绝缘介质的体积绝缘电阻系数 和介质损耗角正切来决定的.绝缘电导G是由直流绝缘电导G0和交流电导G~组合的.计算公式如下:
G~=ω*Ctg(δ)
G0------直流损耗
G~------交流损耗
ω------电流频率
C-------工作电容
tg(δ)---介质损耗角正切
电线结构传输参数
二次传输参数是用以表征传输线的特性的参数,它包括特性阻抗ZC,衰减常数α,及相移常数.
2.1特性阻抗
特性阻抗是电磁波沿均匀电缆线路传播而没有反射时所遇到的阻抗,其值仅与线路的一次传输参数和电流的频率有关,而与线路的长度无关,也与传输电压及电流的大小及负载阻抗无关:
无屏蔽对称电缆(UTP)﹕
屏蔽对称电缆(STP)﹕
当对称电缆的中心导体是绞线结构,屏蔽为编织时,公式为﹕ 欧
K3为编织影响的经验修正系数,取值为0.98~0.99
K1为导体修正系数,导体结构修正系数K!与导体根数之间的关系:
绞线内导体的导线根数
内导体结构的修正系数
绞线内导体的导线根数
内导体结构的修正系数
衰减是射频电缆的最重要的参数之一,它反映了电磁能量沿电缆传
输时损耗的大小.电缆的衰减表示电缆在行波状态下工作时传输功率或电压的损耗程度.
对称电缆在射频下的衰减可按高频简化公式如下计算:
2.2.1.无屏蔽对称电缆:
2.2.2.有屏蔽对称电缆:
f-----频率
de---绞合导体的电气等效直径
d----绞合导体外径
Ds--屏蔽内径
a-----对称电缆导体的中心距
εe--绝缘的等效介电常数
tg(δ)---绝缘的等效介质损耗角正切
Kp1-----导体的射频电阻系数 见射频电缆结构设计中表4.5
Kp2-----屏蔽的射频电阻系数 见射频电缆结构设计中表4.5
Ks-------绞线导体的电阻系数 1.25
KB------编织屏蔽的电阻系数 2.0
K3------编织对阻抗影响的系数 0.98~0.99[1]
电线结构参数计算
同轴电缆的一个回路是同轴对,它是对地不对称的.在金属圆管(称为外导体)内配置另一圆形导体(称为内导体),用绝缘介质使两者相互绝缘并保持轴心重合,这样所构成的线对称同轴对。同轴电缆可用于开通多路栽波通信或传输电视节目,也可用同轴电缆传输高数码的数据信息(如UL2919屏幕线)
电线结构传输参数
同轴电缆的一次传输参数主要随电流的频率及电缆结构尺寸D/d变化而变化.
(1).有效电阻,随频率的增大而增大.而与内外导体直径比没直接的关系.
(2).电感随频率的增大而减小,随内外导体直径比增大而增大.
(3).电容与频率无关,随直径比的增大而减小.
(4).电导与频率基本上成正比,随直径的增大而减小.
具体计算公式如下:
1.1.有效电阻:
同轴电缆的有效电阻包括内导体的有效电阻及外导体的有效电阻,当内外导体都是铜导体时,总的有效电阻为:
(欧姆/公里)
1.2有效电感:
同轴回路的电感由内.外导体的内电感和内外导体之间的外电感组成,当内外导体都是铜时,回路的电感为:
1.3同轴电缆电容﹕
同于同轴电缆无外部电场,所以同轴对的工作电容就等于同轴对内外导体间的部分电容,电容计算可按圆柱形电容器的电容公式来计算:
Dw-外导体结构的修正系数(理想外导体Dw=0,非理想外导体Dw=编织外导体中的单线直径)
K1-内导体结构的修正系数,
D1-同轴线外导体内径(mm)
1.4绝缘电导:
同轴对的绝缘导体G由两部分组成: 一是由绝缘介质极化作用引起的交流电导G~,另一个部分是由于绝缘不完善而引起的直流电导G0:
G~=ωCtg(δ)
G0------直流损耗
G~------交流损耗
ω------电流频率
C-------工作电容
tg(δ)---介质损耗角正切
电线结构二次
二次传输参数是用以表征传输线的特性参数,它包括特性阻抗ZC,衰减常数α,及相移常数.
2.1.同轴电缆特性阻抗﹕
2.1.1.对于斜包,铝箔纵包可近似看作是理想外导体,计算如下:
2.1.2.编织外导体,绞线内导体计算如下:
D---外导体外径
d----内导体外径
Dw---编织导体直径
K1----导体结构修正系数
2.2同轴电缆衰减的计算公式:
αR-导体电阻损耗引起的衰减分量,导体衰减(电阻衰减)
当内外导体都为圆柱形导体时:
当内导体是绞线,外导体是编织时:
D.d----外导体内径.内导体外径
K1-----导体结构修正系数
ε-----绝缘介电常数
KS-----绞线引起射苹电缆电阻增大的系数,KS=1.25
KB-----编织引起射苹电缆电阻增大的系数
Dw----编织外导体中的单线直径
KP1,KP2-分别表示内,外导体与标准软铜不同时引起射频电阻增大或减小的系数.
编织系数KB还可用如下计算方法求出:
m----为编织的锭数
n-----为每锭编织线中的导线根数
β-----为编织角(编织导线的方向与电缆轴线方向之间的夹角)
αG----介质损耗而引起的衰减分量,称为介质衰减(电导衰减)
tgσe----等效介质损耗角正切
εe-------等效介电常数
延时是指信号沿电缆传输时,其单位长度上的延迟时间.
同轴电缆的延时与电缆尺寸无关,仅仅取决于介质的介电常数.
V-----信号在电缆中的传播速度
εe----等效介电常数.[1]
.工控网.&#91;引用日期&#93;
.全球塑胶网&#91;引用日期&#93;
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