Kabels zijn een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Ze transporteren elektriciteit, zenden signalen uit en zorgen voor gemak in ons leven en werk. De structuur van de kabel kan in verschillende delen worden verdeeld, waaronder geleiders, isolatielagen, afschermingslagen en mantels. Vandaag zullen we ons concentreren op de isolatielaag van de basisstructuur van de kabel.
Kabels zijn een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Ze transporteren elektriciteit, zenden signalen uit en zorgen voor gemak in ons leven en werk. De isolatielaag is een belangrijk onderdeel van de kabelstructuur, zijn belangrijkste rol is het beschermen van de geleider van de kabel tegen de invloed van de externe omgeving, om stroomlekken en kortsluiting van de geleider te voorkomen. Daarom hebben de materiaalkeuze en het structurele ontwerp van de isolatielaag een cruciale invloed op de prestaties en levensduur van de kabel. De structuur van de kabel kan in verschillende delen worden verdeeld, waaronder geleiders, isolatielagen, afschermingslagen en mantels. Vandaag zullen we ons concentreren op de isolatielaag van de basisstructuur van de kabel.
Naast de materiaalkeuze is ook het structurele ontwerp van de isolatielaag van cruciaal belang. Er zijn veel soorten isolatiematerialen en verschillende soorten kabels kiezen verschillende isolatiematerialen op basis van hun gebruiksomgeving en prestatie-eisen. Veel voorkomende isolatiematerialen zijn onder meer polyvinylchloride (PVC), verknoopt polyethyleen (XLPE), polyethyleen (PE), enz. Deze materialen hebben uitstekende elektrische eigenschappen, mechanische eigenschappen en verwerkingseigenschappen en kunnen in een verscheidenheid aan omgevingen goede arbeidsomstandigheden behouden. De isolatielaag bestaat doorgaans uit een binnenisolatielaag en een buitenisolatielaag. De binnenste isolatielaag wordt direct om de geleider gewikkeld en de buitenste isolatielaag fungeert als de beschermende laag van de binnenste isolatielaag. De binnenste en buitenste isolatielagen kunnen van verschillende materialen worden gemaakt om betere elektrische en mechanische eigenschappen te bereiken.
Naast de materiaalkeuze is ook het structurele ontwerp van de isolatielaag van cruciaal belang. De isolatielaag bestaat doorgaans uit een binnenisolatielaag en een buitenisolatielaag. De binnenste isolatielaag wordt direct om de geleider gewikkeld en de buitenste isolatielaag fungeert als de beschermende laag van de binnenste isolatielaag. De binnenste en buitenste isolatielagen kunnen van verschillende materialen worden gemaakt om betere elektrische en mechanische eigenschappen te bereiken.
Tijdens het productieproces moet het materiaal van de isolatielaag worden gemengd, geplastificeerd, geëxtrudeerd en andere processen om de isolatielaag van de kabel te vormen. Dit proces vereist nauwkeurige controle van materiaalverhoudingen, temperatuur, druk en andere parameters om ervoor te zorgen dat de dikte, uniformiteit en dichtheid van de isolatielaag aan de eisen voldoen.
Naast dat de isolatielaag fungeert als isolatielaag tussen de geleider en de externe omgeving, kan de isolatielaag ook een bepaalde rol spelen bij de signaaloverdracht. Bij optische vezels en kabels vormen de coatinglaag en de bekleding bijvoorbeeld samen de "coating" van de optische vezel, die niet alleen de optische vezel beschermt tegen schade, maar ook een rol speelt bij het beschermen en geleiden van het signaal dat in de optische vezel wordt verzonden. vezel.