制造工艺和材料同样是决定产品质量的重要因素。在一些所谓的适用于拖链的电缆中,护套通常成管状型,因此无法在长期的弯曲过程中,提供绞线结构必要的支持,从而使绞线结构易于分裂。
易格斯作为拖链系统的一家制造商,因此而研发了一种甲胄式挤压成型护套。
这种护套可确保电缆在运动时,其芯线不会松开。原因是该护套是通过特别大的压力挤压而成,它就像是一个导向槽,对芯线的运动起到了导向作用,同时还起到了支撑作用。因而非常适用于拖链。
对于某些可能与食品、血液制品接触的家用电器、医疗卫生电器以及儿童电动玩具上使用的线缆,除要求无铅无重金属外,还要求无毒(或低毒)。这就是说,在PVC配方中使用的所有成分材料均应是无毒的。电缆料中含有大量的增塑剂,但制造无毒料必须选用无毒的增塑剂。因此,这种PVC料的要求比无铅无重金属料的更高,售价也自然更贵。
根据介质物理学理论和工程实践,绝缘材料的电阻随温度升高而呈指数式下降,而电导则随温度降低而按指数式增大。温度升高导致绝缘电阻下降。这是由于绝缘温度升高时,材料内的分子热运动增强,使导电离子的产生和迁移数量都随之增大。电缆通电运行后,在电压的作用下,由导电离子运动所形成的传导电流增大,绝缘层温度升高,势必造成绝缘电阻下降。
在绝缘挤**程中,绝缘层被刮伤,造成绝缘层破洞或脱胶,绝缘线芯在冷却水槽中进水,导致绝缘电阻下降。或者在挤包护层时,发生护层被损伤而进水,使绝缘层受潮,绝缘电阻下降。当制造多芯电缆时,即使绝缘层挤包完好无损,但在绝缘线芯绞合成缆时,以及在挤包护层时也可能发生损坏而进水受潮,于是成品电缆通不过出厂耐电压试验。
在用于拖链的电缆中,电缆外径的屏蔽层所承受的负载必须被考虑进去。不合理的屏蔽层编织角度会进一步增加张力负载,导致屏蔽层的破损。由此会造成屏蔽效果减弱,当锋利的电缆尾部戳穿羊毛织物或箔金材料接触到芯线时,甚至会造成短路。在此,我们推荐您一个有用的小诀窍:如果将绝缘层剥去,就能够很*地将屏蔽层推回到护套内,但这样的屏蔽层无法适用于能源供应系统中,运动着的高柔性电缆。当然,易格斯能够提供这些问题的直接解决方案:
通过长期的实验所决定的屏蔽层编织角度能够有效地抵消张力,因而非常适用于拖链。 由于稳定的内护套,屏蔽层不会松弛失效。在绞线结构中,屏蔽层本身就具有抗扭转性能。护套磨损或破损。
该现象主要由于电缆缆芯外径较大,铝带纵包成型时因变形受力不均匀造成铝带纵包后不平整,首先是铝塑复合带纵包模具,从大到小前后共有两组,生产前必须严格检查模具尺寸,防止模具偏大导致的铝塑带成型困难;若生产时铝塑带从变形到成型,不在同一水平线上,就会出现起皱、不平等,这时就要及时的调整前后模具的位置,以确保铝塑带平整;铝塑带翻边往往是铝塑带的放线架和成型模具未对齐,需要把放线架严格的固定在地板上;针对铝塑带搭口不粘合,及时的调整热风枪的位置和温度,能够较好的解决该问题。