产品中心
行业标准ZR-DJF46PGP22计算机电缆
采用的设备不同而不尽相同 但也有共性的部分 其中 计算机地线一般分为防雷地线和逻辑地线 防雷地线一般要求在4 欧姆以下 采用普通的地线系统基本就可以满足要求 而逻辑地线则要求在1 0欧以下 采用传统的接地装置要达到这一标准较为困难 一般的做法是打几组地线然后进行并联以降低电阻 但这种做法由于地线之间采用电源线来连接 电源线上也有的阻抗 不易达到10欧以下的标准 且如果地线之间的联接线如果因各种原因损坏断裂 就无法达到并联的作用 地线就无法达到标准 不利于计算机系统的运行。为了方便施工 可以采用定型图纸方式来进行统一加工 采用经过施工实践证明的 较为成熟。 注: I .微机地线采用两块1000*1000.4mm的钢板进行加工 2.地线上焊接的地线应采用大芯数电组捍接.加工地线定型图加工好后 运至现场安装时 应采取以下几点技术措施 以保证质量: (1)地线引接线一般宜采用电阻较低的电线和电缆 好是采用大芯数的电缆引接 一般不应超过20 m 以尽量降低地线引接线的阻抗; (2)应尽量选择较为潮湿、松软的地面开挖地线坑 并且保证埋深不小于3 m 尽量降低地线的接触电阻; (3)还应视具体情况注入适量水、盐 以降低地线的接触电阻。 2 室内设备的施工 由于计算机联锁采用了大量电子设备 因此施工中对电子屏蔽的要求较高 需要采用一些的电线、电缆和特殊的工艺 一般是在继电部分与计算机设备之间专门设置一个接口架 在接口架与计算机设备之间采用的计算机电缆进行联接。计算机联锁所采用的电线、电缆均有金属屏蔽网 以屏蔽外界的电磁干扰 地保证计算机设备的工作 对于电线、电缆在安装过程中要注意电线、电缆的金属屏蔽网应可靠接地。
继电结合电路导通根据笔者的施工经验 在计算机设备与继电设备联接调试前 应先单独对继电部分的电路进行导通 导通的重点是检查电路的正确性 由于计算机设备是采用电子电路 如果发生了电路短路或电源混电现象 很容易烧坏电子设备 在检查时 特别要检查电源是否有短路、混电现象 在仔细检查后 确认无误时 才可将继电电路与计算机设备联接。对继电结合电路的单独试验导通 当下一步计 算机与继电电路联接试验时 也容易判断故障出现的位置。 继电电路单独导通时 从接口架送电 动作继电器来模拟计算机操作 如果继电器驱动电源是由外部的稳压电源提供 只需从稳压电源上引接电源至接口架 动作相应的继电器 就可以对继电电路进行试验 如果电源是由计算机设备内部提供 则应先取得驱动电源的技术参数 选择较为近似的其它电源或制作简易的整流电路得到近似的电源来进行试验。
在采集电路核对无误后就可以使用计算机逐个驱动动作继电器以检验驱动电路的正确性和有效性。驱动电路试验时主、备机一般应只开一台机器先开主机对所有的外部动作继电器进行逐个驱动验证A机驱动电路的正确性再关主机开备机逐个对动作继电器进行驱动验证备机驱动电路的正确性。主、备机单独调试完毕后再将主、备机同时打开对外部继电器进行驱动驱动的同时检查主、备机驱动单元上显示的一致性和继电器动作的正确性。
行业标准ZR-DJF46PGP22计算机电缆
计算机联锁是我国铁路信号联锁的发展方向因此掌握计算机联锁的试验方法对于保证施工质量保障行车有十分重大的意义计算机联锁施工有其特有的技术要求在施工中应注意的重点问题是:地线的敷设;室内设备配线时应注意电磁屏蔽线的正确连接;导通试验的正确顺序对于保证顺利试验和防止损害计算机设备
成缆元件的结构a)对线组——两根绝缘导体相互绞合在一起,并分别标定为
a线、b线;b)三线组——三根绝缘导体相互绞合在一起,并分别标定为a线、b线和c线;c)四线组——四根绝缘导体相互绞合在一起,并分别标定为a线、b线、c线和d线。
成缆元件的节距成品电缆中,1.5mm
2及以下任一成缆元件的大绞合节距应为100mm;2.5mm
2及耐火型电缆任一成缆元件的大绞合节距应为
120mm。电缆中非屏蔽成缆元件相邻成缆元件宜采用不同的绞合节距。
成缆元件的识别成缆元件可采用色带或数字或色谱识别。如采用色谱识别,对线组色谱推荐采用蓝/白、红/白、绿/白、红/蓝,蓝/白对为标志对,其色谱推荐按表4规定执行。三线组和四线组色谱制造企业自定。
对于非屏蔽两对电缆也可采用四芯星绞组型式。星绞节距应不大于150mm。
成缆元件分屏蔽
分屏蔽可采用金属带绕包或纵包或金属丝编织型式。软电缆如用于移动场合应用铜丝编织结构型式。
对于金属带屏蔽,屏蔽带下应纵放一根标称截面不小于0.2mm
2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线,确保屏蔽的电气连续性。金属屏蔽带的厚度为0.05~0.10mm,重叠绕包层的重叠率应不低于25%,纵包重叠率应不低于15%。复合带材其金属面应向内侧。包带层应平整不得漏包。
对于编织屏蔽层,编织单线直径不小于0.12mm,编织密度不小于80%。编织密度按行业标准ZR-DJF46PGP22计算机电缆
在屏蔽层的外面应绕包二层0.05mm厚的聚酯带或其它在电缆高额定工作温度下不会熔融的非吸湿性带材,每层的小搭盖为25%,或是绕包一层,小搭盖为50%。
缆芯按同心式绞合,相邻层绞向相反,外层绞向为右向。
缆芯绞合节距不大于成缆外径的25倍。
缆芯外重叠绕包一层厚度为0.05mm聚酯带,也可采用其它在电缆高额定工作温度下不会熔融的非吸湿性带材作为包带材料,其绕包重叠率不小于50%;或绕包二层,绕包重叠率不小于25%。
屏蔽形式:屏蔽形式分铜丝编织,复合带材绕包或纵包,铝塑复合带+铜丝编 金属带绕包或纵包采用0.05~0.10mm的软铜带或符合金属带重叠绕包或纵包,重叠率应不小于15%。复合带材其金属面应向内侧。包带时应在金属带下纵向放置一根标称截面不小于0.5mm2的圆铜线或镀锡圆铜线构成的引流线。
铜线编织如果采用铜线编织,编织用圆铜线的标称直径应符合表6的规定,其编织密度应不小于80%。铜线编
织时不允许铜线头裸露在编织层外面,铜线头裸露时应停车修整。铜线编织层不允许整体焊接。
注:
假定直径计算方法按照GB/T 9330.1-2008的附录A的规定(以下同),其中:对线组线对假定外径dp=DC×2+2
Δpmm 三线组线对假定外径dp=DC×2.16+2
Δp mm四线组线对假定外径dq=DC×2.42+2
Δpmm 式中:DC
—绝缘线芯假定直径;
Δ p —分屏蔽层(如有)的标称厚度,其值按GB/T 9330.1-2008的附录A中A.2.4的规定。成缆外径:对线组:Dp=dp×k×cf mm cf:分屏为0.89,总屏为0.82;三线组:Dp=dp×k×cf mm cf:分屏为0.94,总屏为0.87;四线组:Dq=dq×k×cf mm cf:分屏为1.0,总屏为1.0。
k为成缆系数,见GB/T 9330.1-2008的附录A编织层编织密度按公式1计算 P=(2-p2 )×100 ……………………
..(1)式(1)中: P——编织层编织密度,% p——单向覆盖系数式(2)中:D——编织层的平均外径,mm; d——编织铜线的直径,mm; m——编织机同一方向的锭数; n——每锭的编织线根数; L——编织节距,mm;
5.6.4 采用铝塑复合带+铜丝编织的编织型式时,铝塑带的金属面应朝向铜丝编织层,其绕包重叠率和编织密度分别符合5.6.2和5.6.3的要求。
5.6.5总屏蔽层外允许重叠绕包一层0.05mm聚酯带或在电缆高额定工作温度下不会熔融的非吸湿性带材。
5.7 铠装如果用户对电缆有铠装要求,铠装应符合GB/T 2952标准的规定。注:铠装不适用于氟塑料和硅橡胶绝缘电缆。
5.8 电缆外护层
5.8.1 护套材料:护套应为表7所列的挤包固体介质的一种。外护套材料应与绝缘的工作温度等级相适应。
5.8.2护套厚度
挤包护套标称厚度值TS(以mm计)
应按下列公式计算:氟塑料护套TS = 0.025 D +0.4
小厚度为0.6mm
硅橡胶护套TS = 0.035 D + 1.0 小厚度为1.4mm
其他护套材料:TS = 0.025 D + 0.9 小厚度为1.0mm 式中:D——挤包护套前电缆的假定直径,mm。上式计算出的数值应按四舍五入修约到 0.1mm。
护套平均厚度应不小标称厚度,其薄处厚度应不小于 标称厚度的85%—0.1mm
5.8.3护套应紧密挤包在缆芯上,护套应均匀光洁园整无缺陷。护套机械物理性能符表9的规定
6 成品电缆
6.1 电缆外径
如用户对电缆外径上下限值有要求,其电缆外径平均上限值和平均下限值的规定值按照用户要求值,若用户没有具体值,则按附录C计算。
6.2 成品电缆绝缘物理机械性能符合第5.2.5条的要求
6.3 成品电缆护套物理机械性能符合第5.8.3条的要求
6.4 成品电缆的电压试验。
成品电缆不浸入水中进行下述工频电压试验。
对无屏蔽和无铠装的电缆,电压应加在导体之间,试验电压值应为1500V;对有屏蔽或有铠装的电缆,电压应加在导体之间和导体与接地的屏蔽和铠装之间,试验电压值应为1000V,电压应逐渐增加,并维持满1分钟,绝缘应不击穿。待测的每一导体相对于其余束在一起的导体/屏蔽/铠装之间的绝缘电阻,用直流
500V电压试验,稳定充电1分钟后,PE、XLPE、F绝缘20℃时每公里应不小于3000MΩ,G、PVC、WJ1绝缘20℃时每公里应不于25MΩ。
6.5.2 对于有单独屏蔽对的电缆,当试验电压为直流100V,稳定充电1分钟后测得的屏蔽之间的绝缘电阻,20℃时每公里应不小于1MΩ。