浅谈数据电缆发展及生产过程中相关因素的控制

浅谈数据电缆发展及生产过程中相关因素的控制

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时间:2019-11-19

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1、浅谈数据电缆发展及生产过程中相关因素的分析控制王子纯随着网络技术的发展和多媒体技术的广泛应用,网络的应用越來越普及,用八也希望通过网络获得更加丰富多彩的信息服务,如:数据中心、高速工作站、网上购物、远程医疗(允许在全球传送医疗信息)、远程办公和远程教学、电子商务、VOD点播、远程计费、学校和商业园区培训、V01P、高清视频/声音电子邮件、数字视频会议等。网络资源的增加,以及音频和视频等多媒体信息在网络上的传输大大增加了网络通信量,这就对网络传输介质的电缆性能提出了更高的要求。随着要求的进一步提高,综合布线及线缆标准纷纷出台新的标准代替I口的标准。数据电缆到目前为止,有两种电缆;一种是美洲推行

2、的100Q电缆,主要是针对非屏蔽类电缆;另一种是欧洲推行的150Q电缆,主要是针对屏蔽类电缆。数据电缆到现在为止,国际上的相关标准一般分为三类、五类、超五类、六类、6A类、7类、7A类,它们分别对应的传输带宽为16MHz、20MHz、100MHz、100MHz(支持全双工传输)、250MHz>500MHz600MHz、800MHz,对于7A类、8类目前在国际标准上没有正式定义,只是各布线厂家的炒作而已;其实两个不同地区推行不同阻抗要求的电缆是基于他们推行不同的结构所产牛的,美洲推行的100Q电缆,主要是美洲到目前为止都不太推行屏蔽结构,这是因为如有了屏蔽结构就会形成导体与屏蔽层Z间的临近效应

3、,改变导体的电容和电阻等低频参数,另外在屏蔽层上也会有高频涡旋电流的产生。但不用屏蔽结构,线缆就没有抵抗外界干扰的能力且保密性差,而且如要实现500MHz以上的传输较困难,所以欧洲就实行了屏蔽结构,那么为了消除由屏蔽层带來的困扰,就只好通过增大阻抗,所以欧洲-般在推行150Q电缆。两种结构谁好谁坏述是要根据不同的应用环境来断定,所以现在国际上布线•般都是讲究两种布线方式的组合。但目前应用较广的还是非屏蔽结构,且由于信息化的发展,对传输带宽要求的跟进,目前较为流行的是6类和6A类屏蔽和非屏蔽数据电缆,下面就以此为重点來介绍一下该产品牛产过程屮相关因素的分析和控制:一、绝缘单线工序绝缘单线的均匀

4、一-致性是数据电缆牛产的基础,绝缘芯线的质量血接影响着能否成功牛•产出优质的数据电缆,因此,为了保证绝缘线芯达到高度精密的几何尺寸和最佳质量,均应釆用拉丝-退火-绝缘串联定产线。绝缘单线的生产主要应控制好以下六个方面:1、严格控制导体直径及伸长率的一致性。首先,优质的拉丝模具能保证铜线表面光洁,而铜线的圆整性完全取决于模具的精度和圆整性。另外,在生产过程屮应注意定期检查拉丝模具的磨损及传动导轮的灵活情况,并及时更换拉丝模和导轮轴承,防止出现铜线的批量不合格;其次,铜线退火温度与导体的伸长率关系较大,退火温度过高,铜线会很软,过低,铜线会很硕。铜线过软和过硕均会增加后续工序加工难度,铜线退火电

5、流的波动幅度越大,铜线伸长率越不均匀。在生产过程中,必须对退火电流适时监控,及时调整;最后,放线张力由舞蹈轮控制,舞蹈轮配重不当,会导致铜线尺寸在长度上发生不均匀变化;通过对阻抗公式的分析得知:导体的波动比绝缘外径的波动影响更大,导体椭圆不宜大于0.002mnio因此,根据绝缘朱产线的情况尽对能将导体波动控制在一个较小的范围内,对于6A类以上的对称电缆其波动木公司正常控制在土0.001mm以内。2、严格控制单线绝缘外径的均匀性、表而的光洁度、绝缘与导线的粘附力、绝缘发泡的均匀性、同轴电容的均匀性。影响绝缘不圆度的上:耍因素有:挤幫模盖孔不I员I、挤幫温度过高,在冷却前热的翔料因重力作用下班、

6、绝缘芯线在过线伦上擦伤、生产线速度、挤出机螺杆转速及生产线张力的稳定性都会影响绝缘线芯外径稳定性;在挤出过程中,预热温度不均匀或设置不当,会影响绝缘与导线的粘附力以及绝缘的发泡质量;当导体和绝缘不是理想的I员I柱时会造成电场畸变,影响电场的分布,从而影响电缆的许多项电气性能指标。绝缘的最人椭圆不宜人于0.008mmo3、绝缘偏心会影响对称电缆的丄作电容和电感从1何引起阻抗的波动。通常情况下生产六类及以上电缆时同心度应在97%以上。造成绝缘偏心的主要因索有:模芯与导休间的间隙过人造成导线在模芯内晃动、挤槊•温度过高,在冷却前热的槊•料因重力作用下玖、模芯和模盖同心度不够等。在国外,通常采用一种

7、特殊设计的对微调偏的口定心机头配合在线偏心监测仪来调整同心度,其同心度可达9896以上。4、数据电缆的绝缘芯线的颜色分为单色线和带标志色(色环、色点和色条)线两类。由于绝缘料中加入色母料后,常常会因为色母料内部有矿物质,它的不均匀分布会造成介电常数的不均匀,弓I发不同程度的反射波,同时也会增人介质损耗角正切值,故卞产六类以上电缆时,最好采川表皮着色技术,并尽可能降低色母粒用量,从而减少色母料的不良影响。如果采

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