中文名 | 电缆理论 | 外文名 | cable theory |
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实 质 | 膜电位变化沿纤维方向其近旁扩展 | 作 用 | 神经的构造模式化 |
电缆理论 ycable theor
加于神经纤维某点的膜电位变化沿纤维方向向其近旁扩展。这种电紧张性传播对动作电位的传导也起着重要的作用,但当考虑传播的机制时,是把神经的构造模式化,把它看作是由电导率比较小的膜形成的管状结构,而管中充满容易导电的液体,并把它们的整体作为浸在电解质溶液中的结构来处理。此时最适用的理论为电缆理论,该名称是引自准振于海底电缆理论(Lord Kelvin,1855—)。2100433B
电线电缆材料用量计算公式 铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km 如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km 1。导体用量:(Kg/Km)=d...
指导价上都有的
三芯四芯五芯控制电缆,价格,外径,重量(图)(KVV)3*0.75 2*1.0 2*1.5控制电缆产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》,IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯...
在基站与移动站之间的通讯,通常是依靠无线电传送。目前通讯业的不断发展越来越要求基 站与移动站之间随时随地能接通,甚至要求在隧道中也是如此。
然而在隧道中,移动通信用的电磁波传播效果不佳。隧道中利用天线传输通常也很困难,所 以关于漏泄同轴电缆的研究也应运而生。无线电地下传输有着极其广泛的用途,例如:
1、用于建筑物内、隧道内及地铁的移动通信(GSM,PCN/PCS,DECT…)
2、用于地下建筑的通讯,例如停车场、地下室及矿井
3、公路隧道内 FM 波段(88-108MHz)信息的发送
4、公路隧道内无线报警电信号的转发
5、公路隧道内移动电话信号的发送
6、地铁或地铁隧道中的信号传输
当前无线移动通信朝以下趋势发展:
1、趋向更高的使用频段:使用频段从 50-150 MHz 扩展至 450-900 MHz 甚至 1800-2200 MHz。
2、要求通讯接通质量更高:数字化传输、高比特率,等等。
3、在市区和以下特定范围,具有更佳的综合性能:隧道、地下机动车道、地下停车场等。
横向电磁波通过同轴电缆从发射端传至电缆的另一端。当电缆外导体完全封闭时,电缆传输 的信号与外界是完全屏蔽的,电缆外没有电磁场,或者说,测量不到有电磁辐射。同样地, 外界的电磁场也不会对电缆内的信号造成影响。
然而通过同轴电缆外导体上所开的槽孔,电缆内传输的一部分电磁能量发送至外界环境。同 样,外界能量也能传入电缆内部。外导体上的槽孔使电缆内部电磁场和外界电波之间产生耦合。具体的耦合机制取决于槽孔的排列形式。
漏泄同轴电缆的一个典型例子是编织外导体同轴电缆。绝大部分能量以内部波的形式在电缆中传输, 但在外导体覆盖不好的位置点上,就会产生表面波,沿着电缆正向或逆向向外传播,且相互 影响。
无线电通信信号的质量通常因为电缆外界电波电平波动情况不同而相差很大。电缆敷设方式 和敷设环境对电缆辐射效果也有影响。大部分隧道内还有各种各样金属导体,比如沿两侧墙 面安装的电力电缆、铁轨、水管等等,这些导体将彻底改变电磁场的特性。
漏泄同轴电缆电性能的主要指标有纵向衰减常数和耦合损耗。
衰减常数是考核电磁波在电缆内部所传输能量损失的最要特性。
普通同轴电缆内部的信号在一定频率下,随传输距离而变弱。衰减性能主要取决于绝缘层的 类型及电缆的大小。
而对于漏泄同轴电缆来说,周边环境也会影响衰减性能,因为电缆内部少部分能量在外导体附近的外 界环境中传播。因此衰减性能也受制于外导体槽孔的排列方式。
耦合损耗描述的是电缆外部因耦合产生且被外界天线接收能量大小的指标,它定义为:特定 距离下,被外界天线接收的能量与电缆中传输的能量之比。由于影响是相互的,也可用类似 的方法分析信号从外界天线向电缆内的传输。
耦合损耗受电缆槽孔形式及外界环境对信号的干扰或反射影响。宽频范围内,辐射越强意味 着耦合损耗越低。根据信号与外界的耦合机制不同,主要分有下三种漏缆:辐射型(RMC);耦合型(CMC);泄漏型(LSC)。
这一段漏缆等同于一个通过功率分配器与同轴电缆相连的定位天线。其中电缆内部只有一小 部分的能量转变为辐射能。选择相邻漏泄段之间的合适间距,以便为不同频段提供满意的效 果。事实表明,10 至 50 米之间的间距可满足 1000MHz 内的所有情形的通信。
这样设计的漏缆型电缆,在同样的条件下又可作为连续的补偿馈线,且具有更好的衰减常数和耦合损耗特性。漏泄部分相当于有效的模式转换器,可以控制电缆附近的电磁场强度大小,它是漏泄部分长度和电气性能的函数。使用漏泄型电缆的系统的一个特点是漏泄部分长度占电缆总长度不到 2%~3%,这样便减少了由于辐射引起的附加损耗。这些模式转换器有很低的插入损耗,通常只有 0.3 或 0.2dB, 因此使用这些模式转换器引起的同轴电缆纵向衰减增加很小。
虽然在很多时候VV电缆能替代YJV电缆,而且在外形上,人们很难辨别彼此,但是,VV电缆和YJV电缆的区别还是比较大的。
首先,我们先了解下它们的全称。
YJV电缆全称铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
VV电缆全称铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
YJV电缆使用的绝缘材料是交联聚乙烯,而VV电缆则为聚氯乙烯材料。因YJV电缆的绝缘中不含氯,燃烧时不会产生大量的氯气体(氯是一种有毒气体)。两者比较而言,交联聚乙烯绝缘具有更强的耐高温性,更环保,性能比普通聚氯乙烯更优。
常规YJV电缆允许最高工作温度90℃,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏250度;常规VV电缆允许最高工作温度65℃左右,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏160度。最高工作温度的不同决定了YJV拥有更高的电流载流量,也决定了YJV电缆在整体性能方面要优于VV电缆。
通常情况下,YJV电缆工作的电压范围为6~500KV,而VV电缆则为1~6KV。所以,VV电缆一般用于低压环境,而YJV则囊括了高中低压环境,这也是为什么YJV电缆制造工艺水平要求较高的原因。
同样的规格型号,YJV电缆的价格要比VV的价格稍贵一些,这或许是VV电缆还在存活的原因。但是YJV的使用寿命更长,且更耐高温、更保险,从长远以及安全系数看,使用YJV电缆更加划算。
最后,居民类工程推荐选择YJV电缆,更安全环保。如果预算实在有限,可以选择在非人居以及电压温度都要求不高的地方使用VV电缆。总而言之,大趋势就是,YJV电缆逐渐代替VV电缆。
VV电缆是电力电缆中很常用的一种,其作用与YJV电缆大部分时候一样,虽然整体性能不及YJV电缆,并且被YJV电缆逐渐取代,但却因其较为低廉的价格,尚且在很多领域得到广泛的应用。下面看看VV电缆的简单参数介绍——
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电力电缆中重要的一员,两个字母V代表了绝缘和护套的材料都是聚氯乙烯;
由内而外的组成部分分别为导体、绝缘层、填充层、(钢带层)、护套层。现如今市面上最常用的导体材料当然就是铜导体了;绝缘层和外护套材料都是聚氯乙烯,即PVC塑料;填充层一般为一些较为柔软的尼龙材料,为了防止电缆内部导体之间的相互直接接触挤压;钢带铠装的VV电缆为VV22电缆,钢带铠装的作用是抗压,可用于地埋。
GB/T 12706.1-2008;
一般为0.6/1KV,或35kv以下;
长期工作温度不超过70℃,敷设温度不低于0℃;短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的允许最高温度为160℃;
不小于电缆外径10倍;
一般用作电力传输枢纽,常埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。