在长单芯馈线上,金属屏蔽层不仅仅是屏蔽层,它还是一条与载流芯线平行、贯穿整个路径的导体。
如果不加干预,屏蔽层会从磁芯吸收感应电压,而屏蔽层两端的连接方式决定了它的最终状态。交叉键合是三种解决方案之一,也是长路径通常采用的解决方案。
这并非电缆选择,而是系统选择,但它仍然会影响到电缆、接头和所订购的配件。

三种粘合屏幕的方法
三种方案适用于大多数安装情况,每种方案都有不同的交换条件。
| 安排 | 屏幕电压会发生什么变化? | 合适的时候就用。 |
|---|---|---|
| 两端均已粘合 | 屏幕中的环流 | 短距离和低电流 |
| 单点粘合 | 自由端的驻留电压 | 短至中程 |
| 交联 | 感应电压在很大程度上相互抵消。 | 长单芯送料器 |
首先这是一个系统问题,电缆结构问题则取决于问题的答案。
交叉键合将接头处的屏蔽层位置互换,使得沿线路感应的电压基本相互抵消,而不是叠加。
屏幕电流对损耗的影响
两端粘合的屏蔽层在芯线周围形成闭合回路。电流在其中流动,并在电缆内部产生热量,却没有任何实际作用。
这种影响会随着负载和线路长度的增加而加剧,表现为电缆载流能力的下降。在长馈线上,这种下降幅度相当显著。
这就是为什么长路径的设计往往偏离简单的结构。另一种方法是完全移除回流路径,或者使感应电压相互抵消。
将两端连接起来是最简单的布置方式,并且可以在馈线的每个筛网中产生环流。
转置排列的要求
该方案在现场实施必须满足以下五个条件。
每次换位时都有一个联合隔间
屏幕在连接处重新排列,因此路线需要以固定的间隔设置连接点,并且这些位置必须是可建造的。
长度相近的段
抵消效果取决于各段线路的匹配情况。线路变更导致其中一段线路缩短或延长,都会留下残余电压。
每个隔间处的连接盒
换位和接地连接在接线盒中完成,接线盒需要易于接近的位置和不会移动的底座。
自由结局计划
凡是屏幕未进行粘合的地方,其静压都必须通过为此目的而选择的设备来限制。
一条已勘测过的路线
节段长度是测量出来的,而不是估算出来的,因此在订购接头之前必须对线路进行测量。
单点连接可以消除环流,但在未连接的一端会留下一个必须限制的驻波电压。
安排出错的地方在哪里?
失败很少出在理论上。
- 由于施工过程中桥梁发生移动,导致断面长度与设计值出现偏差。
- 测试用的链接盒放置在无人能够触及的地方。
- 维修后断开的连接线未作记录。
- 用标准接头替换了原有接头,导致该关节处的移位失效。
交叉粘合在纸面上很容易操作,但在现场只有将相关流程写下来才能实现。
电缆屏蔽层接地和连接装置应纳入询价范围,因为它们会改变电缆的接头、连接盒和附件。
案例:一台无法达到额定功率的喂料机
情况:某工厂发现一条长单芯馈线的运行温度高于负载计算预测值,并且屏幕显示有可测量的环流。
发现:整条线路的两端都进行了绝缘处理,而且线路段足够长,导致感应电压驱动屏蔽电流,从而增加了损耗,使电缆的额定值低于其自由空气额定值。
决定:在现有连接间处重新布置隔板,并在每个连接间处安装连接盒,对各段长度进行测量和记录。
结果:屏幕电流下降,运行温度也随之下降,节段长度记录从施工记录移至维护文件。
连接箱位置和可达地面必须尽早确定,因为这项安排不能在项目结束时完成。
为什么各部分必须匹配
在乐曲移位排列中,抵消作用取决于三个部分是否表现一致。如果其中一个部分明显较短,则其贡献不再能抵消其他部分。
剩下的就是两端的静态电压和筛网中的残余电流,而这正是该装置原本旨在消除的。虽然不会立即发生故障,但成本最终会以损耗的形式体现出来。
在订购接头之前进行线路勘测是保护设计的关键。如果因为某个交叉口位置不理想而移动接头,就会使原本平衡的线路变得不平衡。
谁拥有哪个交付成果
四个要素使这套方案得以实现。
| 物品 | 需要 | 所有者 |
|---|---|---|
| 截面长度 | 平衡转位 | 设计和调查 |
| 联合舱 | 进行移调 | 土木与设计 |
| 链接框 | 连接和测试访问 | 设计和运营 |
| 限压装置 | 未粘合的筛分端 | 设计权威 |
每一行都是某人的成果,而交叉粘合的效果取决于其中最薄弱的一环。
下单前需要解决的问题
三个答案决定了电缆传输的内容。
适用哪种安排?
两端粘合、单点粘合或移位,由系统决定,而不是由滚筒决定。
换位点在哪里?
它们必须在连接处落下,因此路线勘测和联合进度计划必须相互一致。
之后将如何测试这些屏幕?
测试访问权限应该纳入设计之中,因为没人能访问的链接盒就是没人会检查的链接盒。
这会给订单带来哪些变化?
这种设计延伸到了电缆和配件部分。
- 关节处的数量和位置,因为每次换位都发生在关节处。
- 屏幕横截面,因为它承载故障电流以及任何残余电流。
- 附件清单,包括连接盒和任何用于限制静压的设备。
- 文档记录中需要包含截面长度和交叉连接点等信息。
这些在鼓上都看不到,而且这一切都取决于下单前做出的决定。
尽早解决
连接方式通常由系统设计者决定,而且通常是在路线确定、接头安排好之后才决定的。
即使作为临时计划,提出这个问题也会改变与电缆一起发货时可以订购的物品。
供应商可以根据具体需求定制电缆和屏蔽层。但任何供应商都无法从一条从未测量过的路径中重建平衡换位线路。
键合安排的询价输入
这些细节使得电缆、接头和配件可以作为一个整体进行订购。
- 为该路线提出的粘合方案
- 路径长度和换位点数量
- 节点间的规划截面长度
- 故障电流所需的屏幕横截面
- 预期的连接盒和限压装置
- 两端的接地装置
- 路线勘测图显示了连接盒的可达位置
- 担保记录所需文件
IEC 60502 、 IEC 60228和IEC 60332等技术标准可以统一电缆结构和测试术语。最终的系统决策仍以已批准的项目规范、适用的当地法规以及合格的设计机构为准。
金川电缆支架,用于长单芯馈线的屏蔽层粘合装置
金川电缆提供单芯电缆,并可根据交叉连接方案提供屏蔽层和护套,并可确认屏蔽层的结构是否符合要求。
检查电缆范围和制造规格,然后发送粘合方案,以便电缆和附件与之匹配。
在订购接头之前,测量路线并确定换位点,因为交叉粘合取决于截面的匹配。
常问问题
电缆系统中的交叉连接是什么?
这是一种将单芯馈线的金属网在连接处进行换位的布置方式,这样沿路径感应的电压就基本相互抵消了。
为什么不直接将两端粘合在一起呢?
将两端连接起来,会在磁芯周围形成一个闭合电路,因此电流会在每个网片中循环,从而增加损耗,降低可用额定值。
什么是单点键合?
屏幕仅在一端粘合,这样就消除了环流,在自由端留下了必须限制的驻留电压。
移位需要多少个部分?
这种布置方式是将屏幕分成三组,每组屏幕在每个连接点旋转,这样每个屏幕就能占据路线上的每一个位置。
如果各部分长度不相等会怎样?
由于取消不完全,因此仍残留有电压和电流,部分收益损失。
链接框是做什么用的?
这里是屏幕连接和接地的地方,也是它们可以再次分离进行测试的地方。
这种布置方式会改变电缆吗?
它会改变电缆的组成,包括接头、连接盒和任何限制耐压的设备,并且它还可以改变屏蔽层的横截面积。
谁来决定担保安排?
系统设计人员根据布线路径、负载和故障容错能力进行设计。电缆供应商则根据这一决定进行生产。
安装后可以更改吗?
通常只在接缝处进行,这意味着需要挖掘,因此在订购滚筒之前进行沉降要便宜得多。
金川电缆如何支持债券发行计划?
金川电缆可以根据方案要求制造屏蔽层和护套,并确认方案所依据的施工细节。








