Плотность экранирования медной оплетки действует как скрытый показатель сердечника кабелей, экранированных термопарами, напрямую определяя способность кабелей изолировать внешние переменные электромагнитные поля. Во многих низкокачественных экранированных проводах, циркулирующих на вторичном рынке, используется редкая оплетка низкой-плотности, чтобы сократить затраты на сырье; хотя поверхности кажутся покрытыми медной сеткой, между плетеными нитями существуют большие зазоры, что приводит к плохой изоляции электромагнитного шума и постоянным неисправностям из-за скачков температуры после установки на много-клапанные затворы и все формы-электрических литьевых машин. Освоение методов визуального контроля, простого измерения параметров и методов оценки реальных машинных испытаний позволяет быстро проверять неквалифицированные плетеные кабели низкой-плотности перед складированием, устраняя скрытые опасности помех сигнала от источника закупок.
Во-первых, визуальный сравнительный контроль плотности плетения без профессионального испытательного оборудования. Поместите стандартный сертифицированный экранированный кабель высокой-плотности и образец кабеля под достаточным освещением для параллельного--сравнения. Квалифицированные промышленные горячеканальные специальные защитные оплетки используют процессы плотного полотняного плетения с перекрытием медных проволок между каждой плетеной прядью; косой осмотр поперечных сечений кабеля-почти не выявляет внутренние слои изоляции через зазоры в сетке. Неквалифицированные кабели с оплеткой низкой-плотности имеют большие равномерные зазоры между медными проводами, а белые внутренние изоляционные слои хорошо видны через отверстия в сетке; такие разреженные плетеные структуры не могут блокировать высокочастотное излучение электромагнитных волн от линий электропередач нагревателей и электромагнитных клапанов. Медицинские и автомобильные кабели для термопар, предназначенные для прецизионных форм, требуют плотности экранирования выше 95%, в то время как обычные экранированные кабели для упаковочных форм должны достигать не менее 85% покрытия; кабели плотностью ниже 80% классифицируются как неквалифицированные и запрещены для использования в пресс-формах массового производства.
Во-вторых, простой расчет плотности покрытия оплетки путем измерения размерных параметров. Отрежьте образец прямого кабеля длиной 100 мм для тестирования, измерьте внешний диаметр внутренней изоляции D, подсчитайте жилы медных проводов в каждой группе оплетки N и измерьте диаметр одного медного провода d, чтобы рассчитать степень охвата оплетки с помощью формул отраслевого стандарта. Основные пороговые значения определяются следующим образом: покрытие, превышающее или равное 95 %, представляет собой полную защиту с высокой-плотностью (для медицинских, автомобильных и всех-форм для электрических литьевых машин); 85 % Меньше или равно покрытию <95 % соответствует стандартному экранированию средней- плотности (бытовая электроника, обычные упаковочные формы); покрытие <85 % представляет собой редкую защиту с низкой-плотностью, непригодную для многозонных горячеканальных форм с сильными электромагнитными помехами. Производители кабелей низкого качества сокращают количество медных жил в каждой группе и уменьшают диаметры отдельных медных проводов, чтобы сократить расходы, что приводит к тому, что покрытие значительно ниже стандартных пороговых значений, которые невозможно отличить невооруженным глазом и которые требуют расчета параметров измерения во время входного контрольного отбора проб.
В-третьих, идентификация структуры обмотки позволяет выявить недостатки в защите от помех. В квалифицированных экранирующих оплетках высокой-плотности применяется двух-слойная перекрестная намотка с двумя группами медных проводов, сплетенных в противоположных направлениях, образующих закрытые металлические изолирующие сетки, способные фильтровать как низкочастотные переменные магнитные поля, так и высокочастотные-электромагнитные излучения. В кабелях низкой-плотности низкой плотности используется одно-однослойная однонаправленная разреженная обмотка с незакрытыми зазорами в сетке, что позволяет электромагнитным волнам проникать через зазоры в экранирующие слои и создавать помехи внутренним милливольтным сигналам термопары. Кроме того, проверьте материал оплетки медных проводов: в качестве экранирующих проводов используется луженая-бескислородная медь, обладающая превосходной электропроводностью и защитой от-окисления; В изделиях низкого качества используются переработанные медные провода с высоким-примесями, которые быстро окисляются и чернеют под воздействием масла и пыли, а эффективность экранирования резко падает в течение одного месяца использования.
В-четвертых,-проверка сигналов реального оборудования на месте служит наиболее точным критерием оценки. Подключите образец кабеля к стандартному калиброванному датчику термопары, установите датчик на много-горячеканальную форму с затвором, оснащенную плотными электромагнитными клапанами и сильными электромагнитными помехами, и проложите испытательные кабели параллельно линиям электропередачи нагревателя с высоким-током без разделительного расстояния. Наблюдайте за амплитудой колебаний показаний температуры на контроллере в течение 30 минут непрерывной работы: если колебания температуры контролируются в пределах ±1 градуса, плотность оплетки соответствует стандартным требованиям защиты от-помех; Если показания часто превышают ±3 градуса, плотность экранирующей оплетки недостаточна и не может эффективно изолировать электромагнитные помехи. Для сравнения замените тестовый кабель подтвержденным стандартным экранирующим проводом высокой-плотности; полное исчезновение температурных колебаний после замены 100% подтверждает оригинальность плотности оплетки кабеля, не соответствует квалификационным нормам.
В-пятых, плотность плетения и правила соответствия сценариев применения пресс-форм. Пресс-формы, совместимые со всеми-электрическими термопластавтоматами, много-канальными электромагнитными клапанными системами и преобразователями частоты высокой-мощности, должны использовать экранированные кабели с покрытием оплетки более 95%. В однослойных-горячеканальных системах бытовой электроники с умеренными электромагнитными помехами следует выбирать экранированные кабели средней-плотности с покрытием в диапазоне 85–95 %. В простых однополых формах для бытовых приборов с независимыми разделенными канавками для проводов и редкими линиями электропередачи можно использовать экранирующие кабели средней-низкой плотности с покрытием, близким к 85 %, тогда как редкие плетеные кабели с плотностью покрытия ниже 80 % полностью запрещены для всех производственных форм. При изготовлении кабелей для термопар от поставщиков четко отмечайте требуемые показатели плотности экранирующего покрытия в листах технического заказа, а также организуйте выборочные измерения и реальные испытания машинного сигнала во время входного контроля, чтобы избежать поставки некачественных кабелей с оплеткой низкой-плотности, вызывающих долгосрочные-отклонения от режима контроля температуры на производственных линиях.
