• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Prednosti uporabe vpletenih vodil namesto trdih vodil v električnih kablonskih krugih

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Uporaba vejetih vodil namesto čvrstih vodil v električnih vezjih prinaša naslednje prednosti:


Mehanske lastnosti


Boljša prožnost


Vejeti vodilo sestavljajo tiske tanke žice, ki so skrčene skupaj in so mehkejša od čvrstega vodila. To omogoča lažjo ukrivljanje in nameščanje med postopkom priključevanja, zlasti, če je potrebno obiti ovire ali priključiti v omejenem prostoru.


Na primer, v nekaterih kompleksnih električnih nadzornih škafih uporaba vejetih vodil omogoča preprosto razporeditev vodil na različnih mestih brez poškodbe vodil zaradi prevelikega ukrivljanja.


Močna odpornost na zatekanje


Ker je vejeti vodilo sestavljeno iz več tiskov žic, lahko vsak tik žice deli napetost, ko je vodilo podvrženo zatekanju, kar poveča odpornost vodila na zatekanje. V nasprotju s tem se čvrsta vodila pogosto lomi, ko so podvržena zatekanju.


Na primer, v nekaterih opremah, ki se pogosto premikajo ali so podvržene vibracijam, kot so kranji, dvigala itd., uporaba vejetih vodil bolje odpira mehanske stresne stanje in zmanjša tveganje za lom vodil.


Dobra odpornost na utrujoče ukrivljanje


V primeru ponavljajočega ukrivljanja je življenjska doba vejetega vodila običajno daljša od življenjske dobe čvrstega vodila. To je zato, ker se tiki vejetega vodila lahko pomikajo med seboj med ukrivljanjem, kar razprši napetost in zmanjša utrujoče poškodbe vodila.


Na primer, v nekaterih aplikacijah vodil, ki zahtevajo pogosto ukrivljanje, kot so mobilne električne opreme, roboti itd., uporaba vejetih vodil lahko izboljša zanesljivost in življenjsko dobo vodil.


Električne lastnosti


Velika površina, dobra toplotna odpornost


Površina vejetega vodila je relativno velika, kar je koristno za odvajanje toplote. Pod visokim tokom se toplota, ki jo vodilo ustvari, hitreje odvaja, kar zmanjša temperaturo vodila in izboljša varnost in zanesljivost električnega sistema.


Na primer, v nekaterih električnih opremah z visoko močjo, kot so motorji, transformatorji itd., uporaba vejetih vodil lahko učinkovito zmanjša temperaturno povišanje vodil in izogne poškodbi izolacijskih materialov zaradi preseganja temperature.


Dobra karakteristika visoke frekvence


V vezjih z visoko frekvenco je efekt hrude kože vejetega vodila relativno majhen, in tok je bolje porazdeljen po preseku vodila. To pomeni, da ima vejeti vodilo manjšo upornost pri visokih frekvencah in boljše lastnosti prenosa signala.


Na primer, v aplikacijah z visoko frekvenco, kot so komunikacijska oprema in RF vezja, uporaba vejetih vodil lahko zmanjša slabočutnost signala in izboljša zmogljivosti vezja.


Močna odpornost na motnje


Vejeti vodili lahko učinkovito zmanjšajo elektromagnetske motnje (EMI) in radijske frekvenčne motnje (RFI). Ker obstajajo določeni kapacitanci in indukcije med tiki vejetega vodila, ti kapacitanci in indukcije lahko oblikujejo nizkoprostretni filter, ki lahko zavrača visokofrekvenčne motnje.


Na primer, v nekaterih elektronskih opremah z visokimi zahtevami glede elektromagnetske združljivosti, kot so računalniki, medicinska oprema itd., uporaba vejetih vodil lahko izboljša odpornost opreme na motnje in zagotovi normalno delovanje opreme.


Finančni vidik


Cena je relativno nizka


V nekaterih primerih je vejeti vodilo morda cenejše od čvrstega vodila. To je zato, ker se vejeti vodili lahko skrčijo z uporabo tankih žic, ki so običajno lažje proizvesti in obdelati kot debela čvrsta vodila, in so relativno poceni.


Na primer, v nekaterih velikih električnih projektih z vezji, uporaba vejetih vodil lahko zmanjša stroške materialov in izboljša gospodarsko učinkovitost projekta.


Sklep


Uporaba vejetih vodil namesto čvrstih vodil v električnih vezjih prinaša mnogo prednosti, vključno z boljšimi mehanskimi lastnostmi, električnimi zmogljivostmi in finančno učinkovitostjo. V praktičnih aplikacijah bi morali biti izbrani ustrezni tipi vodil glede na specifične potrebe in okoliščine.


Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
HECI GCB za generatorje – Hitri preklopnik s plinom SF₆
1.Definicija in funkcija1.1 Vloga preklopnika generatorjaPreklopnik generatorja (GCB) je kontrollabilna odsevnica, ki se nahaja med generatorjem in napajalnim transformatorjem, in deluje kot vmesnik med generatorjem in električnim omrežjem. Njegove glavne funkcije so izolacija napak na strani generatorja in omogočanje operativnega nadzora med sinhronizacijo generatorja in povezavo z omrežjem. Načelo delovanja GCB-a ni bistveno drugačno od standardnega preklopnika, vendar zaradi visoke DC kompone
01/06/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja