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TLYBFZ品牌电磁屏蔽电缆接头的技术运用
发布人:腾龙阳博       发布日期:2017-8-28 18:42:23  
金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。

         电磁屏蔽技术    根据电磁场理论,屏蔽是利用屏蔽体来阻碍和减少电磁能量传输的一种技术。屏蔽的目的有两个:一是防止外来的电磁能量进入某一区域,避免这里的敏感电子设备受到干扰。二是限制内部辐射的电磁能量漏出该内部区域,避免电磁干扰影响周围环境。    电磁屏蔽可有以下两种解释:(1)在干扰源引起的一次电磁场作用下,屏蔽体表面因感应而产生电荷,屏蔽体壁内产生电流和磁极化,这些电荷,电流极化产生二次场。二次场与一次场叠加形成合成场,在被保护区域内的合成场必然弱于一次场。(2)利用屏蔽体反射,衰减并引导干扰场源所产生的电磁能流,使得它不进入保护区域[3]。   3.1电磁场的屏蔽机理    一般在远离干扰源的空间单纯的电场或磁场是少见的。干扰以电场,磁场同时存在的高频电磁场辐射的形式发生的。在远场条件下,不管干扰源性质如何都可看作平面电磁波传播。电场的分量和磁场的分量同时存在,因此,应同时考虑电场和磁场的屏蔽。从电磁屏蔽的作用过程来看,电磁屏蔽效果就是电磁波在穿过屏蔽层时能量衰减程度。屏蔽体对电磁波的衰减有三种不同的机理:(1)空气中传播的电磁波到达屏蔽体表面,由于空气与金属交界面波阻抗不同,对入射波产生反射,这种反射与屏蔽体的厚度无关,只要波阻抗不

一样即可。(2)未被反射而进入屏蔽体内的电磁波能量在继续传播时,由于电磁场在导体内感应产生涡流,因此将消耗部分能量,此能量被屏蔽体材料吸收。(3)在屏蔽体内尚未吸收掉的电磁波能量再被另一金属与空气界面反射回屏蔽体内,在两界面重复反射多次[3]。   3.2电磁屏蔽的一些基本措施   1)建筑物的自然屏蔽    建筑物结构中含有许多金属构件。如金属屋面,金属网格,混凝土钢筋,金属门窗和护拦等。在建造建筑物时,将这些自然金属物件在电气上连接在一起,就可以对建筑物构成一个立体屏蔽网。这种自然屏蔽网虽然是格栅稀疏的,但毕竟能对外部侵入的雷电电磁脉冲形成初级屏蔽,使之受到一定程度的衰减,从而有助于减缓对内部信息系统屏蔽要求的压力[7]。在各种钢筋混凝土结构的建筑物中,由于它们的梁,柱,楼板及墙内都有相当数量的纵横钢筋,将全楼的梁,柱,楼板及墙板内的全部钢筋连接成一个电气整体,即形成一个暗装式避雷网—法拉第电磁屏蔽笼。

电源线和信号线的屏蔽    从防雷角度来看,在建筑物内的所有低压电源和信号线都应采用有金属屏蔽层的电缆。没有屏蔽的导线应穿过金属钢管,即用钢管屏蔽起来[7]。在分开建筑物之间的无屏蔽线路应敷设在金属管道内,当采用常见的以金属丝编织层为屏蔽层的电缆时,要注意在布线上避免出现较严重的弯曲。因为金属丝编织层的实际覆盖率是随电缆的弯曲程度不同而不同的。当电缆弯曲时,靠近内半径一侧的金属丝覆盖率很大,而靠近外半径一侧的金属丝覆盖率则显著减少,这样的弯曲部位外侧由于覆盖较为稀疏而会让一部分电磁场透过电缆屏蔽层,使得电缆的屏蔽效能下降[3]。电缆屏蔽层阻挡电磁脉冲的能力除了与屏蔽层的材料和网眼大小有关外,还与屏蔽层的接地方式密切相关。出于防雷可靠性的考虑,当低频电磁干扰不严重时,在需要保护的空间内,屏蔽电缆应至少在其两端以及在其所穿过的防雷区界面处作接地。低频电磁干扰严重时,可以将屏蔽电缆穿入金属管内或采用双屏蔽电缆将金属管或电缆外屏蔽层至少在两端作接地。而金属管内的电缆屏蔽层或屏蔽电缆的内屏蔽层不接地或只做一端接地[1]。这样既可以保证安全,又能兼顾低频电磁干扰的要求。

仪器和设备的屏蔽    凡是含有对电磁脉冲干扰敏感的微电子设备和仪器,特别是那些高精尖的信息处理设备,都应采用连续的金属层加以闭封起来,进入仪器及设备的电源线和信号线以及它们之间的传输线应采用屏蔽电缆或穿金属管进行屏蔽,在信号电缆的两端保持其护套与仪器的屏蔽体(如金属外壳)具有良好的电气接触,使它们能构成一个完整的屏蔽体系[1]。出于暂态过电压防护的目的,进入电子仪器的电源线应采用像压敏电阻之类的保护元件与仪器的屏蔽体系相连接,在屏蔽信号电缆的输入和输出端,宜采用像暂态抑制二极管之类的保护元件与仪器屏蔽体系相连接,以便在仪器的出、入口将沿信号线侵入的暂态过压波堵住.不让它进入仪器,

对于那些起关键性作用的仪器或设备群应考虑放在屏蔽室里。对于重要的计算机系统,也应加强其屏蔽措施,可根据实际需要采用单个设备屏蔽和整个机房屏蔽等方式。实验研究表明,虽然目前使用的微型计算机具有较好的屏蔽效果的机壳,但当脉冲电磁场强度达到一定值后,仍会发生误算或死机现象。其原因在于电磁干扰仍能通过键盘,电源电缆和主机与显示器的连线等渠道以感应与耦合等方式侵入机箱内。同时,脉冲电磁场对通电运行状态下微机等电子设备的危害要比断电停机状态下更为严重,这是因为在通电运行状态下,器件内部的载流子处在激活状态下,受外界场作用易于发生变异,因此,所造成的损坏是较为严重的。对于电子仪器设备采取屏蔽措施,还要依据其周围的电磁环境,对那些设置在建筑物易受雷击部位附近的室内电子设备,如位于顶角的微机等,要切实做好对它们的屏蔽。

 屏蔽电缆接头,防磁波电缆接头详细介绍: 屏蔽-电磁兼容性(EMC)技术参数 自从有了电磁兼容性规定以来,EMC在相关的设备中附加进更多的含义。
  设备受到这样的规定:
  1,电磁干扰的产生必须受到限制,否则这样的设备不能生产
  2,如果设备具有良好的抗电磁干扰性能,其生产不受到限制
  设备生产商为满足要求,越来越多的要求使用带屏蔽的连接器,这样可以接入屏蔽电缆,使用导电的外壳,这样可以与屏蔽的电缆相连接。在使用圆形连接器时应小心的将电缆的屏蔽层小心的引入到连接器的屏蔽端上,因此,最好有一个360°度圆形支架,如果屏蔽层与导电的外壳牢固的连接,就可以达到一个好的屏蔽值。 纯塑料的连接器没有金属外壳。电缆的屏蔽层不能直接连接。
 因此:重要的是通过完好的实现插头和插座之间的连接,并使其与仪器底座间再度连接实际应用过程中,很多要求防电磁的屏蔽要求,如何选择更好的屏蔽接头,成了每个客户需要了解的,所以特意举出防电磁屏蔽相关知识,

设备受到这样的规定:
  1,电磁干扰的产生必须受到限制,否则这样的设备不能生产
  2,如果设备具有良好的抗电磁干扰性能,其生产不受到限制
  设备生产商为满足要求,越来越多的要求使用带屏蔽的连接器,这样可以接入屏蔽电缆,使用导电的外壳,这样可以与屏蔽的电缆相连接。在使用圆形连接器时应小心的将电缆的屏蔽层小心的引入到连接器的屏蔽端上,因此,最好有一个360°度圆形支架,如果屏蔽层与导电的外壳牢固的连接,就可以达到一个好的屏蔽值。 纯塑料的连接器没有金属外壳。电缆的屏蔽层不能直接连接。
 因此:重要的是通过完好的实现插头和插座之间的连接,并使其与仪器底座间再度连接实际应用过程中,很多要求防电磁的屏蔽要求,如何选择更好的屏蔽接头,成了每个客户需要了解的,所以华徐特意举出防电磁屏蔽相关知识,

屏蔽电缆是指将外部的干扰信号通过电缆外部,绝缘层内部的金属屏蔽层吸收掉,放置对电缆内部的控制信号或自身产生的磁场对外部信号产生干扰。电磁兼容的屏蔽电缆接头作用就是将屏蔽电缆层上的干扰信号通过金属体有效地传递到柜体或设备上,通过柜体或设备接地,传递到大地上而起到屏蔽作用。

目前市场上的电磁兼容屏蔽电缆接头一般最常见的包括金属接头体、接头迫紧螺帽、螺母、夹紧爪件、密封件、屏蔽锥套、O型密封圈。接头体有前后两端外螺纹,前段螺纹头底部装有O型密封圈,夹紧爪件套在接头体后端螺纹头内,夹紧爪件尾部有一圈爪子,密封件套在夹紧爪件内,迫紧螺帽套在夹紧爪件上,旋接迫紧螺帽在接头体后端螺纹上。使用时在夹紧爪件前段与接头体连接处上加一个屏蔽锥套,将屏蔽电缆依次穿过螺帽、接头体、装有密封件的夹紧爪件,然后将电缆线前段的绝缘层去掉,露出屏蔽层导体,再将屏蔽层反包在屏蔽锥套上,然后将包邮屏蔽层的屏蔽锥套塞入接头体内,再盖上并旋紧迫紧螺帽,通过夹紧爪件挤压屏蔽锥套与接头体接触,起到接地作用。

此种屏蔽接头存在以下缺陷:1.只能在电缆端部的隔断屏蔽层上使用。2.屏蔽锥套与接头体间隙较小,包了屏蔽层的屏蔽锥套很难塞入接头体内,或只能包部分屏蔽层,影响最佳的屏蔽效果。3.大规格的粗电缆线屏蔽层会相对应厚一些,自然硬度和韧性更高,翻折比较困难,不容易反包在屏蔽锥套上,也不便于安装。

另外,现在市场上也出现一款改进型的电磁兼容屏蔽电缆接头,包括金属接头体、迫紧螺帽、夹紧爪件、密封件、屏蔽卡环(代替屏蔽锥套)、0型密封圈。接头体有前后两端外螺纹,前段螺纹头底部装有O型密封圈,夹紧爪件套在接头体后端螺纹头内,夹紧爪件尾部有一圈爪子,密封件套在夹紧爪件内,迫紧螺帽套在夹紧爪件上,旋接迫紧螺帽在接头体后端螺纹上。使用时在夹紧爪件前段套上一个屏蔽卡环,将屏蔽电缆依次穿过螺帽、接头体、装有密封件的夹紧爪件,然后将电缆线前段或中断的绝缘层去掉,露出屏蔽层导体,再将屏蔽卡环卡在屏蔽层上,然后将套有屏蔽卡环的夹紧爪件塞入接头体内,再盖上并旋紧迫紧螺帽,通过夹紧爪件上的屏蔽卡环与接头体接触,起到接地作用。

此种屏蔽接头仅仅改善了一般屏蔽电缆接头只能在电缆端部的隔断屏蔽层上使用的缺陷,其本身也有以下缺陷:1.屏蔽卡环是套在夹紧爪件上,牢固的有限,实际运用中会脱落,会影响屏蔽效果。2.屏蔽卡环是要穿过电缆,而剥掉绝缘层的屏蔽层直径会比电缆外径小很多,屏蔽卡环穿过电缆时张开,穿到屏蔽层收缩,这个收缩完全取决于屏蔽卡环本身的弹性,使用过久,会发生弹性形变,回弹会减弱,这个回弹效果直接影响屏蔽效果。3.此类屏蔽卡环一旦穿到屏蔽层,就无法再逆穿回来,实际装配中难免出现穿错电缆的情况,屏蔽卡环使用有局限性。

实用新型内容

为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种电磁兼容屏蔽电缆接头,采用的技术方案为:

一种电磁兼容屏蔽电缆接头,包括:

金属接头体、夹紧部件、密封部件、和接头迫紧螺帽,所述金属接头体设置有前后端外螺纹,所属金属接头体内壁前端设置有第一限位台阶,所述金属接头体内壁后端设置有第二限位台阶;所述第一限位台阶用于置放所述夹紧部件,所属夹紧部件与密封部件依次轴向套装于金属接头体内壁;所述夹紧部件的前端位于第一限位台阶上;所述密封部件的前端与所述夹紧部件的后端紧密贴合,所述第二限位台阶用于顶住所述密封部件;所述接头迫紧螺帽在所述密封部件的后端方向,与所述金属接头体螺纹连接。

进一步的,所述金属接头体内壁设置有限位插槽,所述限位插槽用于固定所述密封部件。

进一步的,所述夹紧部件包括:顶套和屏蔽卡环,所述顶套为圆筒形,其外壁的前端边缘设置有凸起;所述屏蔽卡环为圆筒形,其后端底部设置有一圈一体成型的插脚,所述插脚向屏蔽卡环的内部空间延展,所述插脚与所述屏蔽卡环的内壁成锐角;所述顶套轴向套装于所述屏蔽卡环的内壁,所述顶套的后端顶于所述屏蔽卡环后端与插脚所形成的顶角处,所述顶套的前端边缘的凸起位于所述第一限位台阶处。

进一步的,所述密封部件包括:夹紧爪件和内部密封圈;所述夹紧爪件为一体成型,包括收紧部分和防转部分,所述收紧部分的外径大于所述防转部分的外径;所述收紧部分设置有收紧爪子,所述防转部分设置有防转凸台;所述收紧部分的一端位于所述第二限位台阶处;所述防转部分的底部顶于所述屏蔽卡环的后端;所述防转凸台位于所述限位插槽内;所述内部密封圈套装与所述收紧爪子的内壁。

进一步的,所述屏蔽卡环的材质为金属。

进一步的,所述插脚的末端为弧形,向所述屏蔽卡环的内壁弯曲。

进一步的,所述电磁兼容电缆防水夹紧接头还包括:外部密封圈,所述外部密封圈套装在所述金属接头体的外螺纹上。

本实用新型采用上述结构的本实用新型的电磁兼容电缆防水夹紧接头,由于所述屏蔽卡环是单独的部件,可以拆卸,即使在电缆穿错的情况下也能轻松拆卸电缆并完成重新穿线,另外在所述顶套的作用下始终保持屏蔽卡环接触脚压住电缆线的屏蔽层,可靠的保持点连接,不会受材料弹性或弹性形变永久变形的影响;本实用新型所述屏蔽卡环材质为金属,即使遇到波动很大的电流时,也不会引起屏蔽卡环融化或燃烧。同时也大大降低了操作的复杂程度,减少了劳动量,提高了劳动效率;也避免在穿错电缆情况下需要重剪电缆线所带来的风险。

 

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