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铜带铠装屏蔽电缆RVSP

铜带铠装屏蔽电缆RVSP

简要描述:铜带铠装屏蔽电缆RVSP ia-DJYJP3V进口高温氟塑料控制电缆 复合式综合电缆HYAC+RVVP 对阻燃计算机电缆ZR-DJYVP 耐火电缆:NH-KYJV、NH-KYJVP CAN总线价格,CAN屏蔽总线电缆 NH-YDYD低烟无卤耐火控制电缆

产品型号:

所属分类:控制电缆

更新时间:2019-03-12

厂商性质:生产厂家

详情介绍

                  HYA通信电缆

铜带铠装屏蔽电缆RVSP

1、产品执行标准:参考邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准

2、单支退火裸铜丝,直径:0.4mm 0.5mm

3、绝缘材料:高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯,按照色谱标明绝缘线的颜色

HYA电缆

4、绝缘成对:把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以识别先对;降低了线对间的相互干扰串音,功率耗损小

5、护套材料:HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信

HYA

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~+60℃环境条件下,电缆的机械和电气性能均保持不变。

主要电气性能

1. 直流电阻:20, 0.4 148Ω/km 0.5 95.0Ω/km 0.6 65.8Ω/km 0.8 36.6 Ω/km2. 绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000MΩ.km,填充式电缆大于3000MΩ.km

4. 工作电容:平均值 52±2nF/km

5.远端串音防卫度:150kHZ时组合的功率平均值大于69dB/km

通信电缆型号

通讯电缆型号说明:市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

通讯电缆规格

通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 6xv1830-oeh10通信线

铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53

铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33

充油通信电缆HYAT HYYT

通信电缆型号

通讯电缆型号说明:市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋 HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆 HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆 HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆 HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆 HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆 HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆 HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆 HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆 HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

通讯电缆规格介绍

1)、通讯电缆的规格:5×2×0.5mm 5×2×0.8mm 10×2×0.5mm 10×2×0.8mm 20×2×0.5mm20×2×0.8mm 30×2×0.5mm 30×2×0.8mm 50×2×0.5mm 50×2×0.8mm100×2×0.5mm 100×2×0.8mm 200×2×0.5mm 200×2×0.8mm500×2×0.5mm 500×2×0.8mm 1000×2×0.5mm 1000×2×0.8mm(2)MHYVR/MHYVRP通讯电缆的规格:1×2×7/0.43 1×2×7/0.28 1×2×7/0.37 1×2×7/0.521×4×7/0.43 1×4×7/0.28 1×4×7/0.37 1×4×7/0.523×2×7/0.43 3×2×7/0.28 3×2×7/0.37 3×2×7/0.524×2×7/0.43 4×2×7/0.28 4×2×7/0.37 4×2×7/0.525×2×7/0.43 5×2×7/0.28 5×2×7/0.37 5×2×7/0.5210×2×7/0.43 10×2×7/0.28 10×2×7/0.37 10×2×7/0.52

通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA

铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53

铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33

充油通信电缆HYAT HYYT

主要电气性能

通讯电缆

1.直流电阻:20, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km 0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。 2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。 4.工作电容:平均值 52±2nF/km 5.远端串音防卫度:150kHZ时组合的功率平均值大于69dB/km

 

交联电缆检验应考虑特殊因素

近年来,硅烷交联聚乙烯电缆料(以下简称XLPE),因其具有所需制造设备简单、工艺成熟、操作方便、综合成本低等优点,已成为低压交联电缆绝缘的主导材料。

  目前常用的XLPE,一种是二步法XLPE,电缆厂在生产绝缘线芯时把接枝了硅烷的聚乙烯(PE)和催化剂母料按一定比例混合,在普通挤出机中挤制,然后在热水或蒸汽中完成交联;另一种一步法XLPE是由电缆料生产厂家,将所有原料按配比经特殊方法混合在一起,电缆厂直接在挤出机中一步同时完成接枝和挤制绝缘线芯,然后在自然条件下完成交联。这两种XLPE的共同点是,无需特殊的挤出设备,交联过程相对简单,只要原材料及工艺条件符合要求,就能使其成为不溶不熔的热固性塑料。与热塑性PE相比,其耐热变形和高温下力学性能、环境应力龟裂、耐老化性能、耐化学性能等均有提高或改进,而电气性能仍保持基本不变,并使电缆的长期工作温度由原来的70°C提高到90°C,从而提高了电缆的短时耐受电流的能力。综上所述,XLPE低压电缆已成为近年来电缆生产厂家的主要产品。

  作为第三方检验机构承检的该类电缆也在逐年增加,如何准确提供该类产品热延伸及老化性能等测试结果,检验人员面临着一些特殊情况,下面就此展开分析:

  dì一,XLPE绝缘热延伸异常的问题。笔者在检测时常常会发现,XLPE电缆绝缘在200℃热延伸试验中负荷下伸长率大大超过标准规定的要求,或者试样放入烘箱内在很短时间内熔断,假如马上用原样复测,结果的再现性很好,若按照常规,只要试验方法无误,取样正确,根据检验结果完全可以下判定结论,但是对于XLPE来说,这样做可能存在很大的风险。因为XLPE的交联过程是一个与温度、湿度、时间、绝缘厚度等因素相关的缓慢的化学变化的过程,尤其是自然交联的XLPE绝缘料,更是受到以上因素的影响,完成交联的时间会有较大差异,完全可能在规定的试验周期内,尚未完成自然交联。一旦随时间推移完成了自然交联,其性能有可能符合国家标准规定的要求。对于此类情况,笔者认为,在反映试样当前情况的前提下,不能急于判定,而是应该为试样提供一个促进交联的条件--90°C±2°C的热水中浸泡45小时后再作热延伸试验。实践证明,此时的试验结果,可以作为判定依据。值得一提的是,个别厂家片面追求商业利润,利用PEXLPE外形特征相近的特点,将PE冒充XLPE,而PE是无论提供怎样的促进交联的条件都不会产生交联变化的,它在性能上根本达不到XLPE的要求,这与石头不能孵出小鸡是一个道理。这就要求检验人员应具有识别真假、优劣XLPE的能力。其实通过观察和工作积累,我们可以根据试样放入烘箱后的熔断时间、熔断点来区分被检试样究竟属于欠交联、劣质XLPE,还是用了PE?但是作为第三方检验人员来说,是不能光凭经验下结论的,必须根据真实的数据来判定。

铜带铠装屏蔽电缆RVSP  第二,XLPE热老化试验变化率超标的问题。检测时,如果拿到试样,立即制样,按常规放入烘箱老化,往往会出现老化后抗张强度、断裂伸长率变化率超标的现象,对这种结果下判定必须慎重。这种现象不完全因为老化性能不良引起,有可能是因为XLPE尚未完全交联(从XLPE电缆料热延伸随温水中放置的时间曲线可以看出,当热延伸合格时,并不代表该试样完全交联),而放入老化箱后,XLPE仍在完成其交联过程,这就导致抗张强度增加,断裂伸长率下降,zuì终变化率超标。由于完成老化时间较长,一旦试验结束后再发现问题就比较麻烦,因此,有必要让试样彻底交联后再进行老化试验。

  综上所述,可见判定XLPE热延伸、热老化性能应该考虑特殊因素。从事第三方检验的人员,既不能草率为试验结果下定论,因为这样做存在着把合格的产品误判为不合格的风险;也不能因为下结论有难度而避开这两项试验不做,这样有可能让不合格产品或假冒伪劣产品漏检。因此,进行上述两项试验前,排除试样尚未交联或完全交联的可能是有必要的。我们提倡用科学、合理的试验手段,提供公正、可靠的测试结果。



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