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屏蔽网

屏蔽网概述 ,是一种用于电磁/信号屏蔽的网。

屏蔽网基本信息

屏蔽网简介

紫铜网(别名:屏蔽网)

材料:紫铜丝 特性:无磁、耐磨、隔音性好、过滤电子束

规格:网孔最密可以做到200目,网孔最大可以做到几厘米。

编织:平纹

用途:墙体隔音、电子显示屏等的电子/电磁/信号屏蔽。

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屏蔽网造价信息

  • 市场价
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屏蔽端子

  • SK 14
  • 菲尼克斯
  • 13%
  • 长沙市泽菲电气有限公司
  • 2022-12-06
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屏蔽端子

  • SKS 14-SNS35
  • 菲尼克斯
  • 13%
  • 长沙市泽菲电气有限公司
  • 2022-12-06
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屏蔽端子

  • SK20
  • 菲尼克斯
  • 13%
  • 长沙市泽菲电气有限公司
  • 2022-12-06
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屏蔽端子

  • SKS 14-NS35
  • 菲尼克斯
  • 13%
  • 长沙市泽菲电气有限公司
  • 2022-12-06
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屏蔽端子

  • SK35
  • 菲尼克斯
  • 13%
  • 长沙市泽菲电气有限公司
  • 2022-12-06
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纤维

  • 茂名市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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防盗

  • 12×12间距120mm
  • 肇庆市怀集县2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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尼龙

  • 30目
  • 韶关市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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防盗

  • 12×12间距120mm
  • 肇庆市封开县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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防盗

  • 12×12间距120mm
  • 肇庆市2022年8月信息价
  • 建筑工程
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屏蔽天线

  • 屏蔽天线
  • 1300m
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-02-02
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屏蔽透光栅

  • 3475m²
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-07-14
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屏蔽

  • 机房使用
  • 1m²
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2009-12-24
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室外无线AP(非屏蔽RJ45,信息)

  • 室外无线AP(非屏蔽RJ45,信息)
  • 14个
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-07-19
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室内普通无线AP(非屏蔽RJ45,信息)

  • 室内普通无线AP(非屏蔽RJ45,信息)
  • 46个
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-07-19
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屏蔽网常见问题

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屏蔽网文献

屏蔽网线和非屏蔽网线哪个好 屏蔽网线和非屏蔽网线哪个好

屏蔽网线和非屏蔽网线哪个好

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大小:15KB

页数: 1页

屏蔽网线和非屏蔽网线哪个好 ? 目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线( UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线( STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。 什么是屏蔽 ? 简单的理解就是在 4对网线的外面用铝包住 ,类似与电视信号线外面的那层铝箔 . (1) 屏蔽的目的 : 屏蔽系统是为了保证在有电磁干扰环境下系统的传输性能,这里的抗干扰性应包括两个方面,即抵御外来电磁干扰的能力以及系统 本身向外辐射电磁干扰的能力。理论上讲,在线缆和连接件外表包上一层金属材料屏蔽层,可以有效地滤除不必要的电磁波(这也是目前绝大多数屏蔽系统采 用的方法),然而,这种方法的有效程度到底如何呢? (2) 怎么才能发挥屏蔽 . 对于屏蔽系统而言, 单单有了一层金属屏蔽层是不够的, 更重要的是必须将屏蔽层完全良好地接地, 这样才能把干扰 电流有效地导入大地。但是,实际施工时,

电缆屏蔽金属网屏蔽效能的工程计算 电缆屏蔽金属网屏蔽效能的工程计算

电缆屏蔽金属网屏蔽效能的工程计算

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大小:15KB

页数: 5页

金属网由于柔韧性好、使用方便等优势而在电缆屏蔽工程上得到广泛应用。本文对电缆用的金属网屏蔽效能进行工程计算,通过计算,对金属网不同材料、不同规格、单层与双层屏蔽及有缝隙情况下的屏蔽效能进行比较与分析,对工程应用有一定的指导意义。

屏蔽网线网线介绍

根据屏蔽方式的不同,屏蔽网线又分为两类,即STP(Shielded Twisted-Pair)和FTP(Foil Twisted-

Pair) 。

STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽网线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽网线需要注意的是,屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。

类似于同轴电缆,它必须配有支持屏蔽功能的特殊连结器和相应的安装技术。但它有较高的传输速率,100米内可达到155Mbps。价格相对高一些,并且需要支持屏蔽功能的特殊连接器和相当的安装技术,但是传输速率比相应的非屏蔽双绞线高。

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屏蔽与非屏蔽网线的区别,布线中起到什么作用?

网线的种类还是挺多的,如果以应用场景的区分,就有室外和室内网线,屏蔽与非屏蔽网线。

屏蔽网线一般是用在有着强干扰的环境中,从内部结构可以很容易分辨出屏蔽网线和非屏蔽网线,屏蔽网线里面是有屏蔽层的。

屏蔽网线又可以分成双屏蔽和单屏蔽网线。单屏蔽的只有一层铝箔,而双屏蔽内部还会多一层屏蔽金属网。

单屏蔽:8芯+铝箔层

双屏蔽:8芯+屏蔽金属网+铝箔层

屏蔽网线里面还有一条铝线,称为地线。地线的作用就是将电流引入地面,所以也叫避雷线。当出现漏电等意外状况,电流就可以通过地线进入地面。地线除了防止干扰之外还能提高无线电波的辐射效率。

如果所在环境有很强的干扰,那么非屏蔽网线的网络传输就会出问题,可能信号断断续续或者直接中断信号,在高电压的应用场景中尤为明显。屏蔽网线可以对干扰有很强的抵抗能力,保证在强干扰的场景中也可以正常上网。

铝箔纸可以防止高压电之类的高频干扰,而金属网可以防止低频干扰,比如生活中常有的50hz工频干扰。

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电缆屏蔽金属网屏蔽效能的工程计算

前言

众所周知,电缆屏蔽层包括金属屏蔽和非金属屏蔽两种形式,采用哪一种屏蔽形式取决于电缆的种类。电力电缆为了屏蔽和均化电场,承载故障电流,通常采用金属屏蔽形式。而在国家标准GB/T12706《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》中仅规定:“金属屏蔽应由一根或多根金属带、金属编织、金属丝的同心层或金属丝与金属带的组合结构组成。”“铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成,也可采用双层软铜带间隙绕包。”“单芯电缆铜带标称厚度≥0.12mm,三芯电缆铜带标称厚度≥0.10mm。”“铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成,其表面应用反向绕包的铜丝或铜带扎紧,相邻铜丝的平均间隙应不大于4mm。”

金属带或金属丝屏蔽主要是在发生短路的情况下,在一定时间内承担一部分故障电流,避免绝缘在过高的电流影响下产生热击穿。前提是金属屏蔽必须有牢靠的接地措施,金属屏蔽的几何截面积应能满足相应的电气要求。

当电压等级低于35kV或导体标称截面积小于500mm2时,国家标准GB/T 12706没有明确规定金属带或金属丝屏蔽的使用范围,国内在没有特殊要求时均采用铜带屏蔽结构;DIN VED 0276和AS/NZS 1429.1要求电缆的金属屏蔽应采用铜丝屏蔽结构,并对铜丝屏蔽的几何截面积或电气要求进行规定。主要原因为国内电缆大多采用经小电阻接地方式,采用铜带屏蔽即可满足承载故障电流的要求;国外电缆大多采用直接接地方式,需采用铜丝屏蔽才可满足承载故障电流的要求。

那么,怎样计算铜带和铜丝屏蔽结构可承载的故障电流呢?在计算过程中又应注意哪些问题呢?

允许故障电流的计算

在进行计算前,需对以下符号的含义加以说明:

A—考虑到四周或邻近材料的热性能常熟,(mm2/s)1/2; B—考虑到四周或邻近材料的热性能常熟,mm2/s; F—不完善的热接触因数;

I—短路期间允许故障电流的有效值,A;

IAD—短路期间,在绝热基础上计算的故障电流,A; K—载流体材料常数; M—热接触因数,S-1/2;

S—载流体几何截面,mm2;

n—包带层数或单线根数; d—单丝直径,mm; t—短路持续时间,s; w—带宽,mm; β—0℃时电阻温度系数的倒数,K;

δ—金属护套、屏蔽层或铠装层厚度,mm; ε—考虑热量损失在临近层的因数; θf—终止温度,℃; θi—起始温度,℃;

ρ

2、ρ3—金属护套、屏蔽层或铠装层四周媒介热阻,K.m/W;

ζ1—屏蔽层、金属护套或铠装层比热,J/K.m3;

ζ2、ζ3—屏蔽层、金属护套或铠装层四周媒介比热,J/K.m3。

注:以上符号的具体数值均能在IEC60949中找到答案,笔者在此不再进行说明。

根据IEC60949可知允许故障电流:

当采用绝热法计算时,ε=1。

注:当持续故障电流时间与导体截面积<0.1s/mm2时,故障电流的增加可以忽略,采用绝热法计算,否则应采用非绝热法计算。

绝热情况下允许故障电流:

由上式可看出,承载故障电流的能力主要与载流体材料、载流体的几何截面积、短路持续时间、载流体的起始温度及终止温度有关。所以,如何确定载流体的几何截面积和载流体起始温度及终止温度为计算金属屏蔽故障电流的关键。 a) 载流体的几何截面积: 金属丝屏蔽:

IEC60949中规定,金属丝屏蔽的载流体几何截面积为单根金属丝几何截面积乘以金属丝的根数。

可看出,金属带载流体的几何截面积仅与金属带的宽度、厚度及层数有关,与金属带屏蔽的重叠搭盖率无关。也就是说,重叠绕包的金属带与间隙绕包的金属带具有同等的承载故障电流的能力。 b) 载流体的起始温度和终止温度:

载流体在发生短路情况下的终止温度可参照IEC60986《Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages from 6kV(Um=7.2kV) up to 30kV(Um=36kV)》进行选择;因起始温度没有标准规定,如铜丝屏蔽结构,国内通常根据经验以55℃作为起始温度计算。值得注意的是,对于海外产品,客户通常会对金属屏蔽结构发生短路时的起始温度做出规定,如澳大利亚标准AS/NZS 1429.1《Electric cables—Polymeric insulated Part 1: For working voltages 1.9/3.3(3.6) kV up to and including 19/33(36)kV》中明确规定:金属屏蔽的故障电流应采用IEC60949中规定的绝热法计算,屏蔽起始温度为80℃。此时若按照55℃计算金属丝屏蔽几何截面积,将产生严重错误,很容易造成客户投诉或电缆使用故障。

因数ε值的计算

当采用非绝热法计算金属屏蔽允许故障电流时,需计算ε值。为着重介绍电缆金属屏蔽结构的确定方法,仅以铜带屏蔽和铜丝屏蔽举例说明: a)

铜带屏蔽ε值计算:

笔者在最初接触金属带屏蔽故障电流计算时,错误的将上述式2中的(s-1/2)理解为对载流体短路时间进行开方计算,实则不然。

从式1中可看出,热量损失在邻近层的因数ε应为不带单位的常数。若将式2中(s-1/2)对载流体的短路时间进行开方计算,将得到不带单位的M值,而不带单位的M值与式1中的t相乘,将得到带有s1/2单位的ε值,造成计算错误。 b)铜丝屏蔽ε值计算:

对于铜丝屏蔽:

当考虑热性不完善接触因素时,F推荐值取0.7。0.7也是笔者在最初接触金属丝屏蔽故障电流计算时采取的计算值。然而在IEC60949中有明确规定:当屏蔽金属丝之间间隙不小于1根金属丝直径且金属丝全部嵌入在非金属材料中时,F值取0.7。当屏蔽金属丝外有挤出管状物且单线间存在气隙时,F值取0.5。澳大利亚中压电缆全部采用铜丝屏蔽结构,笔者曾经与澳大利亚技术人员讨论,一致认为采用0.5的不完善接触因数较为准确合理且使用至今。

总结

导体、金属屏蔽层、金属护套层、铠装层允许故障电流的计算过程参照IEC60949,载流体在短路情况下的起始温度及终止温度参照IEC60986进行选择,根据相应条件进行计算均可得到准确的允许故障电流值。笔者通过自身经验,将亲身遇到错误与大家分享,以避免类似问题的再次发生。

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