企业新闻
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2025-10
屏蔽层生产速度过快会引发多重风险,涉及材料性能、工艺稳定性、设备负荷及产品质量等多个方面。以下是具体风险分析及应对建议:一、材料性能风险1. 金属屏蔽层(铜丝编织/铝箔)断裂风险增加现象:生产速度提升···
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2025-10
屏蔽层张力控制不当会对电缆的电气性能、机械稳定性、生产效率及长期可靠性产生显著负面影响,具体表现及控制要点如下:一、屏蔽层张力控制不当的负面影响1. 电气性能劣化屏蔽效果下降张力过大:屏蔽层(如铝箔、···
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2025-10
屏蔽层表面杂质过多会显著影响电缆的电气性能(如信号衰减、串扰)、机械稳定性(如弯曲寿命)及长期可靠性(如腐蚀风险)。控制杂质需从原材料、生产环境、工艺参数及检测环节综合优化,以下为具体控制方案:一、杂···
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2025-10
屏蔽层挤出温度过高会引发材料分解、性能劣化、外观缺陷及生产稳定性下降等问题,具体危害及分析如下:一、材料分解与性能劣化聚合物降解挤出温度过高会接近或超过塑料的分解温度,导致聚合物链断裂。例如,聚乙烯在···
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2025-10
屏蔽层收线张力不均会对电缆的电气性能、机械可靠性、生产效率及长期稳定性产生显著影响,甚至引发安全隐患。以下是具体影响及分析:一、电气性能劣化屏蔽效果下降间隙:电磁干扰(EMI)可能通过间隙泄漏,降低屏···
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2025-10
屏蔽层线芯排列不整齐会引发电气性能下降、机械可靠性降低、安全隐患增加及生产效率受损等多方面问题,需通过优化工艺、加强检测和改进设计来规避。以下是具体后果及分析:一、电气性能下降屏蔽效果减弱电磁干扰(E···
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2025-10
屏蔽层传输速率不一致可能由材料特性差异、结构设计缺陷、制造工艺误差、环境干扰以及测试与验证不足等多方面因素导致,以下是具体分析:一、材料特性差异电导率不均:屏蔽层材料(如铜、铝)的电导率可能因纯度、杂···
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2025-10
屏蔽层衰减常数异常通常与材料特性、结构设计、制造工艺及环境因素相关,需通过系统检测与针对性优化解决,以下是具体分析:一、材料特性问题导电性能不足:屏蔽层材料(如铜、铝)的电导率不足,会导致电磁波在传输···
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2025-10
NSGAFOU 1.8/3kV 槽电压电缆是一种专为工业环境设计的单芯橡胶绝缘电缆,具备耐油、阻燃、耐候等特性,适用于开关柜、设备布线、轨道交通及干燥环境中的短路保护。以下是关于该电缆的详细介绍:一、···
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2025-10
屏蔽层接地线连接不牢会导致电磁干扰泄漏、信号失真甚至设备损坏,需从连接工艺、材料选择和环境控制三方面综合解决。以下是具体处理方案:一、连接不牢的常见原因机械松动螺母未拧紧、弹簧垫圈失效或压接钳压力不足···
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2025-10
屏蔽层接地端子腐蚀会显著降低接地可靠性,增加电磁干扰风险,甚至引发安全隐患。处理时需结合腐蚀原因分析,采取针对性措施,具体处理方案如下:一、腐蚀原因分析环境因素湿度与盐雾:沿海或高湿度地区,空气中的盐···
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2025-10
屏蔽层在低频下的性能表现主要依赖于材料的导磁性、厚度以及结构设计,其核心作用是通过磁阻限制和吸收损耗来抑制低频磁场干扰,同时需兼顾接地策略以优化电场防护效果。以下是具体分析:一、低频磁场屏蔽的核心机理···
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2025-10
铠装层存储温度过高会导致材料性能劣化、防护功能失效、结构完整性受损,并加速老化过程,具体影响如下:一、材料性能劣化金属铠装层腐蚀加速若铠装层为钢带或钢丝材质,高温会加速其氧化反应。例如,在潮湿环境中,···
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2025-10
铠装层包装不当确实可能导致其受损,进而影响电缆的整体性能和使用寿命。以下是具体的影响及解决方案:一、铠装层包装不当的受损风险机械损伤碰撞与挤压:若包装材料强度不足(如使用薄纸板或软质塑料),在运输或堆···
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2025-10
铠装层颜色不一致虽不直接影响电缆的电气性能,但会在安全性、可靠性、合规性、美观性及维护成本等方面产生潜在影响,具体分析如下:一、安全性与可靠性影响标识混淆风险铠装层颜色通常用于区分电缆类型(如电力电缆···

