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应用广泛,因此故障也经常发生,下面简要的分析高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。电缆回收公司长期高价提供各类低压电缆回收服务,电缆是用来传送电力或信号电流、信号电压的被覆有绝缘层、保护层、层等的导体。
全省余家化工企业仅三成“入园”督察指出,江苏的风险问题没有有效解决。近年来,能源局依托甘肃能源办深入开展光伏扶贫项目实施情况,发挥优势推进甘肃光伏扶贫项目建设,还有欧洲“零废弃”逾十年的学者和科学家……现场,多个“零废弃”从事者汇聚,共同发起“零废弃倡议”,。
电缆回收结构和种类:.光纤结构:光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为或.μm),中间为低折射率硅玻璃光缆包层(直径一般为μm),最外是加强用的树脂涂层。.数值孔径:入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大些对于光纤的对接是有利的。不同厂家生产的光纤的数值孔径不同(AT&TCORNING)。.光纤的种类:
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。多模光纤:中心玻璃芯较粗(或.μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:MB/KM的光纤在KM时则只有MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为或μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。B.按传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率化在单一波长的光上,如nm。色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率化在两个波长的光上,如:nm和nm。C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。.常用光纤规格:单模:/μm,/μm,/μm多模:/μm,欧洲标准./μm,美国标准工业,和低速网络:/μm,/μm塑料:/μm,用于汽车控制光纤制造与衰减.光纤制造:现在光纤制造方法主要有:管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相电磁波沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。.光纤的衰减:造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于.μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
电缆的优点
.光纤的通频带很宽.理论可达亿兆赫兹。.无中继段长.几十到多公里,铜线只有几百米。.不受电磁场和电磁辐射的影响。.重量轻,体积小。例如:通万千话路的对双绞线,其直径为英寸,重量吨/KM
。而通讯量为其十倍的光缆,直径为.英寸,重量P/KM。
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用其制作的电缆适合对阻燃性要求严格的地方,例如计算机网络、地铁、车辆、高层建筑等公共场合,一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。此外,氟塑料电缆的介电强度、绝缘电阻好,适合作重要仪表仪器的控制电缆。
特种电缆回收产品应用行业介绍如下:军品市场大型军工企业这些单位和企业肩负着国家高科技装备的科研和现代化装备的任务,其所需要的电线电缆大多是耐高温、重量轻的含氟塑料产品,所需特种电线电缆的数量也在迅速扩大,某些特殊产品尚需进口。
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