当阳市高品质皮线光缆品牌排名
光纤光缆的施工与接续技术
直埋敷设需保持0.8-1.2m埋深,弯曲半径大于20倍缆径。气吹敷设速度可达100m/min,适用微管(5/3.5mm)系统。熔接接续采用电弧放电技术,损耗<0.03dB,拉力强度>1Gbps。机械接续器(如SC型)插入损耗<0.5dB,适用于应急抢修。分布式传感系统可监测施工应力(精度±0.01%),防止微弯损耗。高海拔地区需采用低熔点纤膏(滴点-40℃),极寒环境使用抗冻缆膏防止开裂。
一、馈线的基本概念
馈线(feeder)在我国国家标准GB/T 14733.10《电信术语 天线》中定义有两层含意。其一是指:连接天线与发射机或收信机的射频传输线。其二是指:对于包括不止一个受激单元的天线,设施连接天线输入端与一受激单元的射频传输线。显然,这里要分析的馈线,主要是指层含意,即用于传输收/发信设备与天线之间射频信号的传输线。
是,馈线属于射频传输线。根据GB/T 14733.2《电信术语 传输线与波导》对于传输线的定义是:在两点之间以小辐射传送电磁能量的一种(传输)手段。注意,传输线是用来传送电磁能量,而且是辐射的形式传送,其特性是适用于电磁场理论来分析(与低频电路的电压、电流及电阻来衡量是不同的)。因此,传输线可以用双导体来实现(如平行线、同轴电缆等),也可以用单导体来实现(如波导等)。在无线通信系统中,具体传输线形式的采用是与所传输射频信号的频率频段范围相关的。
在实际工程中,天线设备与收发信设备往往是有一段距离的,因此,不同的无线通信系统,其采用的馈线形式、长度是不同的,如地面微波接力通信系统,其馈线长度较长(可达几十米),在射频频率频段较低时(如2GHz以下)可采用同轴电缆馈线系统,在射频频率频段较高时应采用波导馈线系统。
二、馈线的常用形式
在地面无线通信系统中,所用馈线的形式种类通常有:双导体平行线(也称架空明馈线)、同轴电缆馈线和椭圆波导馈线。它们各自的特征汇总于下表2-0中。
表 2-0:平行线馈线、同轴电缆馈线与波导馈线的特征
1、平行线馈线
平行线馈线多用于短波通信系统的馈线,由于常采用在电杆上架一对或多对明导线,一对导线构成一个电信道,所以也称为架空明线馈线。常用的架空明馈线有平行双线、边联四线、交叉四线等。架空明馈线的优点是传输损耗小、结构简单、架设方便、成本低,缺点是存在辐射损耗、占地面积大,主要用于短波和超短波通信。
平行双导线(Parallel Two Wire)是由两根平行导线构成(可采用铜/铝/钢等材料),其截面结构示意图如下图2-1(a)所示,其图2-1(b)为其界面上的电力线和磁力线的分布图。由图和电磁场理论可知,平行双导线传输的电磁波是横电磁波(TEM,Transvers
Electromagnetic Wave)。
图 2-1:平行双导线的横截面示意图与其电磁场分布
由于平行双导线馈线传输的是横电磁波(TEM),在传输的射频频率增高时,其横截面尺寸(D和d)与波长的相关性越来越高,其传输损耗越来远大。这是因为,导线内外磁场的方向和大小都是交变的,这将在导线内产生感应电动势,在这两个内外感应电动势的作用下,在导线中将产生的电流和原导体中流过的电流相反,频率愈高感应电动势愈大。因为导线内层比外层部分有更多的电力线包围,所以导线中心感应电动势比外层要大。换句话讲,在导线中心的电流比导线其他点上要小,随着频率曾高,此现象愈显著,这种现象称为集肤效应,它将增大导线的等效电阻。这就是为什么平行线馈线常用于短波通信系统的馈线,短波通信的工作频段是指3~30MHz范围,处于低频段的射频频段范围。需要指出的是,短波通信的馈线系统除可采用平行双导线馈线外,也可采用同轴电缆馈线(如SYWY-50-7(或9)柔软同轴电缆)。
2、同轴电缆馈线
经上分析,平行双导线馈线由于其集肤效应现象,使得随着射频频率的增高其传输损耗而增大,导致馈线的传输性能的急剧下降。鉴于此,我们可以利用电缆的集肤效应现象,采用同轴导线作为射频馈线,即同轴电缆可以在一定的射频频段范围内来提高馈线的传输性能。
欲具体了解同轴电缆介绍的请进入。
同轴电缆(Coaxial Cable)如下图2-2-1所示,是由共轴线的实心圆柱导体(内导体)和空心圆柱导体(外导体)构成的双导线传输线。电磁场在内外导体之间传输,外导体对电磁波能量具有保护作用,其集肤效应现象也集中在内外导体之间,故可以避免一定的辐射损耗。事实上,同轴电缆是同轴线的一种形式,即软同轴线。因此,由电磁场理论可知,同轴电缆既可以传输无散的TEM模式,也可以传输TE模式(横电场模式)和TM模式(横磁场模式),但TEM模式是同轴电缆的主传输模式,下图2-2-2是同轴电缆横截面结构和其内部TEM模场分布图。
图 2-2-1:同轴电缆的结构图
图 2-2-2:同轴电缆的横截面结构和其内部TEM模场分布图
欲具体了解同轴线介绍的请进入。
由于同轴电缆主模工作于TEM模,具有宽频带特性,可以从直流一直工作到毫米波段,因此,同轴电缆作为馈线可以用于短波通信(它的高频段),也可以用于微波接力通信(它的低频段)。短波通信同轴电缆馈线多选用50Ω的SYV型或SYWY型柔软射频同轴电缆;微波接力通信同轴电缆馈线常选用50Ω的泡沫聚烯烃缘射频同轴电缆。
欲详细了解SYV和SYWY同轴射频电缆结构尺寸与特性参数的请进入。
欲详细了解50Ω的泡沫聚烯烃缘射频同轴电缆技术要求的请进入。
3、波导馈线
上述介绍的同轴电缆馈线,在工作的射频频段继续提高时,其集肤效应现象带来的影响将加剧,使其传输的电磁场能量集中于外导体,内导体已将失去了传导作用。于是,此时干脆抽去内导体,使之成为一个单导体的传输线,这就是波导。GB/T 14733.2对波导(waveguide)的定义是:由引导电磁波沿一定方向传输的系统性物质边界或结构组成的一种传输线。波导有硬波导和软波导之分,硬波导是由铜及铜合金材料制成,根据其横截面形状有矩形波导、扁矩形波导、方形波导和圆形波导之分;软波导常用的是由铜及铜合金材料制成横截面形状为椭圆铜管外加一层护套(聚烯烃等材料),适用于工程中长距离布线。
欲具体了解硬波导管介绍的请进入。
下图2-3-1是一个矩形波导的结构示意图,由电磁场理论可知,波导内是不能传输TEM模式,只能传输散的TE模式和TM模式,下图2-3-2是矩形波导传导主模TE10模的电磁场分布图。
图 2-3-1:矩形波导结构示意图
图 2-3-2:矩形波导传导主模TE10模的电磁场分布图
由于波导可以传输截止波长长的低次模的主模,被广泛的应用于工作在射频的高频段(微波频段)的无线通信系统的馈线,如微波接力通信系统、卫星通信系统等。椭圆形软波段馈线是应用多的一种,通信行业标准YD/T 831《微波接力通信系统椭圆软波导技术条件》对其技术要求做出了规定。
欲详细了解椭圆软波导技术要求的请进入。
另外,国家标准GB/T 9404《微波接力通信馈线系统技术条件》将微波接力通信馈线系统分为同轴电缆馈线系统(射频工作频率在2GHz以下的系统中使用)和椭圆软波导馈线系统,并分别规定了其技术要求。
欲详细了解GB/T 9404标准具体规定内容的请进入。
三、馈线的技术特性
1、馈线的工作状态
综合上述分析,馈线用以以小辐射的传送电磁能量。那么根据馈线入射波是否被反射及反射的程度,馈线有行波、驻波和复合波三种工作状态。其含义详见下表3-1,可见它们于负载阻抗与馈线的特性阻抗匹配程度相关,为了提高馈线传输电磁波的效率,应注意馈线与负载的匹配。
表 3-1:馈线的工作状态的概念
2、馈线基本特性
馈线的基本特性通常用它的一次分布参数和二次分布参数表示。一次分布参数系指馈线单位长度的分布电阻R、电感L、漏电导G和电容C,根据一次分布参数的关系可划分为低频传输线和高频传输线,详见下表3-1-1。二次参数系指馈线的特性阻抗Z、衰减常数β、相移常数α和传输常数γ等。另外馈线的反射系数P、行波系数K和驻波比S均是馈线特性阻抗与负载阻抗匹配程度的表征量,其涵义详见下表3-2-2。
表 3-2-1:关于低频传输线和高频传输线的含意
表 3-2-2:馈线反射系数、行波系数、驻波比的涵义
馈线的特性阻抗Z是馈线的一个重要参数,单位为欧姆(Ω),为其传输高频信号电压和电流的比值(不是直流电压与电流的比值),特性阻抗与馈线的分布电阻R、电感L、漏电导G和电容C组合后的综合值有关,是由馈线诸如导体尺寸、导体间的距离以及电缆缘材料特性等物理参数决定的。同时与工作的射频频率相关,在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值,如射频同轴电缆是50Ω。所以,一般要求馈线其特性阻抗Z要与设备、天线相匹配。下表3-2-3给出了短波常用明馈线(平行线)的特性阻抗情况。
表 3-2-3:短波常用明馈线特性阻抗
常用的馈线都有一定的传输损耗,不同馈线的损耗不同,在GB/T 9404标准中给出了同轴电缆馈线和椭圆波导馈线的每百米的衰减值;下表3-2-4给出了工作于行波状态的常用短波明馈线每百米的衰减值。和射频同轴电缆比较,损耗相对小,适合远距离馈电。缺点是不但存在天线效应,而且占地面积大、架设困难。因此短波新型天线和电台的射频接口,多采用50Ω同轴射频电缆。
表 3-2-4:常用短波明馈线的衰耗
欲进一步了解天线基本概念的请进入。
通信电缆(英文名称:communication cable)是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆,是中国五大电缆产品之一。根据通信电缆的用途和使用范围,可分为六大系列产品,即市内通信电缆(包括纸缘市内话缆、聚烯烃缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)、同轴电缆(包括小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆)、海底电缆(可分对称海底和同轴海底电缆)、光纤电缆(包括传统的电缆型、带状列阵型和骨架型三种)、射频电缆(包括对称射频和同轴射频)。
据了解,为确保空中通信缆线专项整治工作稳步推进,玉溪成立整治工作领导小组,制定工作方案,并依据行业标准,重点排查整治红塔区、江川区主城区及建制镇缆线排线不规范、不合理、存在隐患的区域,清理拆除废弃通信缆线,统一规范捆扎固定在用缆线,横街通道规范统一,采取防护措施,设置警示标志,做到整洁美观。同时,推进原有架空线入地改造,具备入地改造条件的一律入廊入地,着力解决城市“空中蜘蛛网”等视觉污染。
当阳市高品质皮线光缆品牌排名
<电源通讯线ZR-RVSP-2*2*1mm2
<产品简介:RVSP2*2*1.0屏蔽双绞线
适用于一般数据的传输,传输距离较近;价格是双绞线中zui低的。
<电源通讯线ZR-RVSP-2*2*1mm2适用范围:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线,根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类(ZR)、高阻燃类(GZR),耐温类(90℃、105℃、200℃、250℃)、耐火类(NH)、交联类(YJ)产品。RVSP2*2*1.0屏蔽双绞线
< 屏蔽双绞线型号、名称型号结构组合方式:(注:阻燃型电缆在型号前加“ZR”;耐火型加“NH”)
1) RVVSP聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽电缆;R—软结构电缆, V—聚氯乙烯塑料(PVC), S—双绞型, P—铜丝编织屏蔽;450/750V, 1-24对, 0.5-10mm², 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合。铠装屏蔽双绞线RVVSP22-4*2*1.0电缆厂家
2) RYVSP聚乙烯缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽电缆;R—软结构电缆,Y—聚乙烯(PE),V—聚氯乙烯塑料(PVC), S—双绞型,P—铜丝编织屏蔽;450/750V, 1-24对, 0.5-10mm², 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合。
3) RYYSP聚乙烯缘聚乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽电缆;R—软结构电缆,Y—聚乙烯(PE),S—双绞型,P—铜丝编织屏蔽;450/750V, 1-24对,0.5-10mm², 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合,防潮性能高。
4) RVVSP22聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆;R—软结构电缆, V—聚氯乙烯塑料(PVC), S—双绞型, P—铜丝编织屏蔽,22—钢带铠装; 450/750V, 1-24对, 0.5-10mm², 敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等固定场合。
5) RYVSP22聚乙烯缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆;R—软结构电缆,Y—聚乙烯(PE),V—聚氯乙烯塑料(PVC), S—双绞型,P—铜丝编织屏蔽,22—钢带铠装;450/750V, 1-24对, 0.5-10mm², 敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等固定场合。
6) RYYSP23聚乙烯缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆;R—软结构电缆,Y—聚乙烯(PE),S—双绞型,P—铜丝编织屏蔽,23—钢带铠装;450/750V, 1-24对, 0.5-10mm², 敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等固定场合,防潮性能高。
<电源通讯线ZR-RVSP-2*2*1mm2使用特性
1)额定电压:U0/U为450/750V。
2)导体线芯长期工作温度:70℃、105℃两种。
3)电源通讯线ZR-RVSP-2*2*1mm2敷设温度:不低于0℃。
4)电缆的推荐允许弯曲半径如下:无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。
RS-485电缆信号线特性阻抗120欧姆,导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成,花缘护套宜于安装识别,铝箔/聚酯带总体高标准屏蔽,附加单独多股绞合镀锡铜丝接地导体,工业灰PVC外护套,外护套颜可选。
RS232/RS-485通讯电缆信号线适用于EIA RS-232/422通讯网络,是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。
产品描述:特性阻抗120欧姆,导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成,花缘护套宜于安装识别,铝箔/聚酯带总体高标准屏蔽,附加单独多股绞合镀锡铜丝接地导体,工业灰PVC外护套,符合UL AWM 2919文件。
RS-485通讯电缆
RS-485通讯电缆在一般场**用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时,对于特定的传输线路,主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比;这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米,但实际应用中传输距离要小于1200米,具体长度受周围的环境影响。
线缆型式分类
如果按照线缆的型式,通信电缆分类如下:
1、单导线:是指原始的通信电缆,单导线回路,以大地作为回归线。
2、对称电缆:由两根在理想条件下相同的导线组成回路。
3、同轴电缆:将在同一轴线上的内、外两根导体组成回路,外导体包围着内导体,同时两者缘。
应用场合分类
如果按照应用场合,通信电缆又可分为如下三类:
1、长途电缆:传输距离长,一般进行复用,多数直接埋在地下,少数情况下采用架空安装的方式,或者安装在管道中。
2、市内电缆:电缆内的导线"成双成对",而且对数多。一般安装在管道中,少量的市内电缆附挂在建筑物上或架空安装。
3、用电缆:主要指在电信内使用的通信电缆,一般安装在配线架上,也有的安装在走线槽中;用电缆用于电信内传输设备与交换设备之间,以及其它内设备的内部。在电信内部为了防火,有时候还需要给用电缆加上阻燃护套。
按上面的这种分类方法,通信电缆可以是对称电缆,也可以是同轴电缆。
对称线缆
由二根对称排列的导线组成通信回路。分高频和低频两种。前者高传输频率可达 800千赫,相应为在一个回路中可开通180路电话;后者高传输频率一般小于252千赫,相当于一个回路中可开通60路电话。 对称通信电缆的电磁场呈开放状态(图1),在高频下回路的衰减和损耗较大,回路间相互干扰和外界干扰都较大,难于提高传输频率和容量。
长途对称通信电缆由不同数量和不同缘结构的四线组构成。四线组的常用形式为星绞组,也有的采用复对绞形式(图2)。缘有纸带缘、纸-绳(纸带和纸绳)缘、聚乙烯绳-带缘、聚苯乙烯绳-带缘和泡沫聚乙烯缘等多种。高频长途对称通信电缆传输频率高,所以对电缆的结构性能要求较高。一般采用绳-带缘的星绞四线组结构。缘材料常用聚苯乙烯、聚乙烯。纸带纸绳缘一般用于252千赫以下的低频对称通信电缆。
电话电缆是用于市内、近郊和工矿企业等较小范围的区域电话连接的对称通信电缆,常称市内电话电缆。其主要特点为对数多(多可达数千对,一般为数百或数十对)。由于使用频率低,通信距离近,因此线径较长途通信电缆细,一般为0.5毫米。电话电缆的线组结构有对绞组、星绞组和复对绞组3种。按其线心缘和护层材料可分为纸缘铅护套电缆、聚乙烯缘组合护层电缆、油膏充填防水电缆、全塑电缆等。 电话电缆中二根缘导线心按一定节距绞合成对构成一个缘线对。线对中二根缘导线心的颜不同(一般为红和白),以便接线时区分。电话电缆的缆心结构一般分为同心式和单位式两种(图3)。同一层中相邻线对的绞合节距应不相同,以减小通话时的相互影响。在每一层中都设有一个标志对(分别为蓝和白),便于接线时辨认。在80对以上的电缆中往往置有预备线对以替换不合格线对。单位式电缆以50对或100对及相应的预备对绞合成一个基本单位,再由若干个基本单位绞合成电缆心。经干燥后挤压上护套制成电缆(见图)。
架空敷设的电话电缆需用自承式,由钢索承受整个电缆的重力。20世纪60年代以来,研制出在塑料电缆中填充油膏以潮气和水分的防水型电缆。
为了提高通信电缆的防潮性、稳定性,20世纪70年代以来,在市内电话电缆中广泛采用综合型电缆护层。其基本类型有3种。①AlPETh:缆心外挤压一层聚乙烯护层,再搭接地纵向包裹0.2毫米皱纹铝带,充以聚异丁烯缘复合物后外敷一层热塑性胶粘层,外面挤压一层聚乙烯护套。②Stalpeth:皱纹铝带外纵包一层皱纹钢带,外覆一层热塑性材料,外层再挤压一层聚乙烯护套。③Lepeth:缆心上包覆一层聚乙烯护套,其外敷一层粘性热塑性材料,外面挤压一层铅管。
同轴线缆
由二根相互缘的同轴心的内外导体组成通信回路(同轴对),再由一个或多个同轴对绞合而成。同轴电缆多用作长途通信干线,开通多路载波通信或传输电视节目,也用作率的数据信息传输。
同轴对中两导体同心,在外导体以外不存在电磁场(图4)。因此,传输信号的衰减以及各同轴对之间的相互干扰小,抗外界干扰的性能也高于对称电缆。它的传输频率可达10~100兆赫以上。同轴通信电缆的型号根据同轴对的尺寸划分,有微同轴电缆内导体直径n/外导体直径D为0.6mm/2mm、0.9mm/3.2mm等)、小同轴电缆(n/D=1.2mm/4.4mm等)、中同轴电缆(n/D=2.6mm/9.5mm等)、大同轴电缆(n/D=5mm/18mm、11mm/41mm等)。
同轴通信电缆中同轴对的内导体为铜,断面为圆柱形,实心。为提高机械强度(例如作海底电缆时),也有采用钢心铜外层的双金属内导体。外导体一般用铜带制成,常用形式有皱边式、压痕式、锁齿式等。外导体需柔顺性好,稳定性高,加工工艺简单。同轴对内外导体的缘应具有低的介电系数和低的介质损耗,还应有一定的机械强度以支撑外导体,使其与内导体保持同心。 为消除同轴对不同心而在同轴对间产生干扰,外导。
[0014]-包围所述多簇的外鞘。[0015]根据本发明,所述组件节距沿所述缆线是可变的。
[0016]所述组件的节距的这种变化使得能够避免所述缆线的几何形状的周期性变化,并且由此体现对于所述簇组件节距的减小的一种便宜且多产的替代。
[0017]所述缆线不需要包括除所述外鞘以外的其它鞘。因为不存在包围各簇的鞘,所以所述缆线较轻、体积较小并且包括较少的易燃材料。
陕2021TJ060陕西省建设标准设计站
《电力及通信缆线半通行管沟标准设计图集》
睡在尊暂住串如雄主主噩进ff}({'中
审查会专家组成员名单
陕建标发〔2021〕13号
陈旭杨德才幸i乐方藻李武宁张宽峰
陕西省住房和城乡建设厅
关于批准发布《路灯、交通管理设施