page_banner

Zprávy

Nový typ měkkého kabelu odolný vůči jadernému elektromagnetickému pulzu

Moderní elektronická protiopatření a informace ve válce proti silným a slabým schopnostem jsou klíčem k určení úspěchu nebo neúspěchu.Třetí generace jaderných zbraní, hlavní je zlepšit schopnost produkovat silnější elektromagnetickou pulzní energii, zničit protivníkovo velení, řízení, komunikaci, zpravodajský informační systém.Zlepšení vojenského elektronického vybavení opatření odolnosti vůči jaderným elektromagnetickým pulzům bude přímo souviset s životností obranných zbraní.Podívejte se, jak současně zlepšit výkon odolnosti vůči jadernému elektromagnetickému pulznímu kabelu, zjednodušit strukturu kabelu a hmotnost, zvýšit flexibilitu a snížit výrobní náklady, rozšířit použitelný rozsah, kabel pro zbraně národní obrany Číny jaderným elektromagnetickým pulzním zářením stále může zaručit schopnost rychlého mobilního provozu, má důležitý praktický význam.

V současné době má domácí jaderná elektromagnetická pulsní odolnost kabelu široce používanou vícevrstvou kovovou a kovovou fólii kolem kombinace bloku balení, kvůli omezenému materiálu a struktuře, má určité vady, nemůže splnit moderní high-tech zbraně pro kabel s vyšším jaderným elektromagnetickým pulsem požadavky na odolnost a širší rozsah použití.A nejnovější měkký kabel odolný proti jadernému elektromagnetickému pulzu, má jednoduchou strukturu, dobrou flexibilitu, nízkou hmotnost, vyšší odolnost proti jadernému elektromagnetickému pulzu, účinně zlepšuje výkon a spolehlivost zbraňového systému.

Typický výkon, požadavky na produkt:
(1) provozní teplota kabelu: - 40 ~ 105 ℃
(2) odpor kabelu jaderného elektromagnetického pulsu.Kabel v jaderném elektromagnetickém pulsním poli síly 50 kv/m, stoupání 2,5 ns, poloviční šířka 23 ns, spektrum za podmínky ne větší než 100 MHz, jeho stínící účinnost není menší než 70 db.
(3) celkový výkon v tahu.Kabel by měl být při pokojové teplotě schopen vydržet tažnou sílu 100 m bez poškození.Po zkušebních vzorcích vystavených napájecí frekvenci střídavého proudu 50 Hz, napětí 1000 V (RMS), 2 min bez poruchy.
(4) ohýbání a kroucení
Ohýbání -- při normální teplotě by měl kabel vydržet 100x opakování a cyklování, vnímání viditelného povrchu pláště by nemělo prasknout, po zkušebním vzorku vystaveném napájecí frekvenci střídavého proudu 50 Hz, napětí 1000 V (RMS), 2 min bez poruchy.
Zkroucený kolem pohlaví -- za normální teploty by měl kabel vydržet torzní kolem 20, vjem viditelného povrchu pláště by neměl prasknout, po zkušebním vzorku vystaveném napájecí frekvenci střídavého proudu 50 Hz, napětí 1000 V (RMS), 2 min bez poruchy.
(5) odolnost proti opotřebení.Počet broušení foukáním 300krát, po testu je jakýkoli vnitřní plášť odhalen jako porucha.
(6) 2000krát test ohybu kabelu.Při normální teplotě kabel vydržel opakovanou zkoušku ohybem po 2000 krát, povrch pláště by měl vnímat viditelné praskliny, neměl by být rozeznatelný žádný tisk, podle testu vodivosti.Test odolnosti proti napětí (2000 V, 2 min) bez poruchy.
(7) kabelu by měl být předepsán testem GJB150.11 kouře 96 h, bez koroze.

Za druhé, návrhová myšlenka: zlepšit účinnost stínění je poměrně komplikovaný problém, nejen že složka elektrického pole elektromagnetické vlny a složka magnetického pole, navržená s vysokou permeabilitou a vysokou vodivostí, jsou stejně důležité.Vzhledem k tomu, že nízkofrekvenční elektromagnetická vlna je lepší než vysokofrekvenční elektromagnetická vlna má silnou složku magnetického pole, proto je pro nízkofrekvenční elektromagnetické rušení mnohem důležitější stínící materiály s permeabilitou než při vysoké frekvenci, upřednostnit volbu vysoké magnetické permeability materiálů.Vysokofrekvenční elektromagnetické rušení by mělo být vzato v úvahu hlavní elektrické komponenty, zvolte nízkou povrchovou přenosovou impedanci materiálů s vysokou vodivostí.Pro vysoké požadavky na kabel je tedy nutné použít vícevrstvé stínění, aby se zásadně vyřešil problém vysokofrekvenčního stínění, účinnost je nízká.nukleární elektromagnetické pulsy odpor kabelu stínění vrstvy doma iv zahraničí obecně POUŽÍVÁ vrstvu měkké magnetické slitiny pásu a vícevrstvé kovové pásky kolem obalu a vícevrstvé drátové tkaní, kabel je tuhá, komplikovaná struktura, není snadné ohybové chyby;při použití v terénu se často objevují měkké magnetické slitiny s poškrábáním nebo zlomeným drátěným jádrem, což způsobuje ztrátu zkratu kabelu nebo odolnost proti jadernému elektromagnetickému pulsu, měkké, nemůže splňovat požadavky na hmotnost kabelu motoru.K vyřešení tohoto problému, vinutí a stínění, tkaní do křížové kombinace způsobem, a poprvé s mědí a slitinou niklu tkaniny a tkaniny pásu vinutí a slitiny železa a niklu místo měkké magnetické slitiny kovu kolem materiálu obalu.Především vodičem, izolací, kabelem, kompozitní stínící vrstvou, pláštěm, popsaným kompozitním stíněním "látkovým pásem ze slitiny mědi a niklu + pocínovaným měděným pletením s + + ptfe mikroporézním pásem železo-niklové tkaniny + pletením měděného drátu poniklovaného".

BTTZ-2
BTTRZ-3

Čas odeslání: 29. března 2023