page_banner

Uutiset

Uuden tyyppisen pehmeän kaapelin kestävyys ydinsähkömagneettiselle pulssille

Nykyaikaiset elektroniset vastatoimet ja tieto taistelussa vahvoja ja heikkoja vastaan ​​on avain menestyksen tai epäonnistumisen määrittämiseen.Kolmannen sukupolven ydinaseita, tärkeintä on parantaa kykyä tuottaa vahvempaa sähkömagneettista pulssienergiaa, tuhota vastustajan komento-, ohjaus-, viestintä-, tiedustelutietojärjestelmä.Sotilaallisten elektronisten laitteiden parantaminen ydinsähkömagneettisten pulssin vastustustoimenpiteiden yhteydessä liittyy suoraan puolustusaseiden elinvoimaisuuteen.Katso, kuinka parantaa ydinsähkömagneettisen pulssikaapelin kestävyyttä samanaikaisesti, yksinkertaistaa kaapelin rakennetta ja painoa lisää joustavuutta ja vähentää valmistuskustannuksia, laajentaa soveltuvaa soveltamisalaa, kaapeli Kiinan kansallisen puolustusaseisiin ydinsähkömagneettisella pulssisäteilyllä silti voi taata nopean mobiilitoiminnan kyvyn, sillä on tärkeä käytännön merkitys.

Tällä hetkellä kaapelin kotimainen ydinsähkömagneettinen pulssivastus, jota käytetään laajalti monikerroksisen metallin ja metallikalvon ympärillä pakkauslohkoyhdistelmän ympärillä, on rajoitetun materiaalin ja rakenteen vuoksi tiettyjä puutteita, ei täytä nykyaikaisia ​​korkean teknologian aseita korkeamman ydinsähkömagneettisen pulssin kaapeloimiseksi. kestävyysvaatimukset ja laajempi käyttöalue.Ja uusin ydinsähkömagneettinen pulssiresistanssi pehmeä kaapeli, jolla on yksinkertainen rakenne, hyvä joustavuus, kevyt paino, korkeampi ydinsähkömagneettinen pulssivastus, parantaa tehokkaasti asejärjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta.

Tyypillinen suorituskyky, tuotevaatimukset:
(1) kaapelin käyttölämpötila: - 40 ~ 105 ℃
(2) kaapeli ydinvoiman sähkömagneettinen pulssin vastus.Kaapeli ydinsähkömagneettisella pulssikentänvoimakkuudella 50 kv/m, nousu 2,5 ns, puolikorkea leveys 23 ns, spektri olosuhteissa enintään 100 MHz, sen suojausteho on vähintään 70 db.
(3) koko vetolujuus.Kaapelin tulee olla huoneenlämpöinen, ja se kestää 100 metrin vetovoiman ilman vaurioita.Testinäytteet altistettiin tehotaajuudelle AC 50 Hz, 1000 V jännite (RMS), 2 min ei hajoamista.
(4) taivutus ja kiertäminen
Taivutus -- normaalissa lämpötilassa kaapelin tulee kestää toistettu 100 kertaa ja kierto, näkyvässä vaipan pinnassa ei saa olla halkeamia, kun testinäyte on altistettu tehotaajuudelle AC 50 Hz, 1000 V jännite (RMS), 2 min ei hajoamista.
Kierretty sukupuolen ympärille -- normaalissa lämpötilassa kaapelin tulee kestää vääntö noin 20, näkyvässä vaipan pinnassa ei saa olla halkeamia, kun testinäyte on altistettu tehotaajuudelle AC 50 Hz, 1000 V jännite (RMS), 2 min ei hajoamista.
(5) kulutuskestävyys.Puhallusjauhatusluku 300 kertaa, testin jälkeen mahdollinen sisävaippa paljastuu vialliseksi.
(6) kaapelin taivutuskoe 2000 kertaa.Normaalissa lämpötilassa kaapeli kestää toistuvan taivutustestin 2000 kerran jälkeen, vaipan pinta havaitsee näkyviä halkeamia, johtavuustestillä ei pitäisi olla havaittavissa painatusta.Kestää jännitetestin (2000 V, 2 min) ei vikaa.
(7) kaapelin tulee määrätä GJB150.11 savu 96 h testi, ei korroosiota.

Toiseksi suunnitteluidea: suojauksen tehokkuuden parantaminen on melko monimutkainen ongelma, ei vain sähkömagneettisen aallon sähkökentän komponentti, ja magneettikentän komponentti, joka on suunniteltu korkealla läpäisevyydellä ja korkealla johtavuudella, ovat yhtä tärkeitä.Koska matalataajuinen sähkömagneettinen aalto on parempi kuin korkeataajuinen sähkömagneettinen aalto, sillä on vahva magneettikenttäkomponentti, joten matalataajuisten sähkömagneettisten häiriöiden osalta läpäisevyyden suojamateriaalit ovat paljon tärkeämpiä kuin korkeataajuuksisissa, jotta etusijalle asetetaan korkea magneettinen läpäisevyys. materiaaleista.Suurtaajuiset sähkömagneettiset häiriöt tulee ottaa huomioon tärkeimmät sähkökomponentit, valita korkean johtavuuden materiaalien alhainen pintasiirtoimpedanssi.Siten kaapelin korkean vaatimuksen vuoksi on tarpeen käyttää monikerroksista suojausta, jotta voidaan pohjimmiltaan ratkaista ongelma, että suurtaajuussuojauksen tehokkuus on alhainen.Ydinsähkömagneettinen pulssiresistanssikaapelin suojakerros kotona ja ulkomailla KÄYTÄ yleensä kerrosta pehmeästä magneettiseoksesta valmistettua hihnaa ja monikerroksista metallinauhaa pakkauksen ympärillä ja monikerroksista lankakudontaa, kaapeli on jäykkä, monimutkainen rakenne, se ei ole helppoa taivutusvirheitä;Kenttäkäyttö näyttää usein pehmeältä magneettiselta metalliseokselta, jossa on naarmuja tai katkennut johdinsydän, aiheuttaa kaapelin oikosulun tai ydinsähkömagneettisen pulssivastuksen menetyksen, pehmeä, ei täytä moottorikaapelin painovaatimuksia.Tämän ongelman ratkaisemiseksi, käämitys ja suojaus, kudonta rajat yhdistelmä tavalla, ja ensimmäistä kertaa kuparin ja nikkelin seoksesta kankaalla ja kankaalla vyön käämitys ja rauta nikkeliseoksesta sijaan pehmeä magneettinen metalliseos ympärille pakkausmateriaalia.Pääasiassa johtimella, eristeellä, kaapelilla, komposiittisuojakerroksella, vaipalla, kuvailtu komposiittisuoja "kuparista ja nikkeliseoksesta valmistettu kangashihna + tinattu kuparineulonta + + ptfe mikrohuokoisella rauta-nikkelikankaalla + nikkelipinnoitettu kuparilanka".

BTTZ-2
BTTRZ-3

Postitusaika: 29.3.2023