side_banner

Nyheter

Ny type myk kabelmotstand mot kjernefysisk elektromagnetisk puls

Moderne elektroniske mottiltak og informasjonen i kampen mot evner sterke og svake er nøkkelen til å avgjøre suksess eller fiasko.Den tredje generasjonen av kjernefysiske våpen, viktigste er å forbedre evnen til å produsere sterkere elektromagnetisk pulsenergi, for å ødelegge motstanderens kommando, kontroll, kommunikasjon, etterretningsinformasjonssystem.Forbedring av militært elektronisk utstyr av kjernefysiske elektromagnetiske pulsmotstandstiltak vil være direkte relatert til vitaliteten til forsvarsvåpen.Se på hvordan du kan forbedre ytelsen til motstand mot kjernefysisk elektromagnetisk pulskabel på samme tid, forenkle strukturen til kabelen og vektøke fleksibiliteten og redusere produksjonskostnadene, utvide gjeldende omfang, kabelen for Kinas nasjonale forsvarsvåpen av kjernefysisk elektromagnetisk pulsstråling fortsatt kan garantere raske mobile operasjoner evne, har viktig praktisk betydning.

For øyeblikket innenlandsk kjernefysisk elektromagnetisk pulsmotstand av kabel mye brukt flerlags metall og metallfilm rundt pakkeblokkkombinasjonen, på grunn av det begrensede materialet og strukturen, har visse defekter, kan ikke møte moderne høyteknologiske våpen for å kabele høyere kjernefysisk elektromagnetisk puls motstandskrav og et bredere bruksområde.Og den nyeste kjernefysiske elektromagnetiske pulsmotstand myk kabel, har enkel struktur, god fleksibilitet, lav vekt, høyere kjernefysisk elektromagnetisk pulsmotstand, forbedrer effektivt våpensystemets ytelse og pålitelighet.

En typisk ytelse, produktkrav:
(1) driftstemperaturen til kabelen: - 40 ~ 105 ℃
(2) kabelen kjernefysisk elektromagnetisk pulsmotstand.Kabel i kjernefysisk elektromagnetisk pulsfeltstyrke på 50 kv/m, stigende 2,5 ns, halv høy bredde på 23 ns, spektrum under tilstanden ikke større enn 100 MHz, dens skjermingseffektivitet er ikke mindre enn 70 db.
(3) hele strekkytelsen.Kabelen skal være i romtemperatur tåler vekten på 100 m trekkkraft uten skade.Etter testprøver utsatt for strømfrekvens vekselstrøm 50 hz, 1000 v spenning (RMS), 2 min ikke sammenbrudd.
(4) bøying og vridning rundt
Bøyning --, under normal temperatur, skal kabelen tåle gjentatte 100 ganger og sykluser, oppfatning av synlig kappeoverflate skal ikke ha sprekk, etter testprøve utsatt for strømfrekvens vekselstrøm 50 hz, 1000 v spenning (RMS), 2 min ikke sammenbrudd.
Tvunnet rundt kjønn --, under normal temperatur, skal kabelen kunne tåle vridning rundt 20, oppfatning av synlig kappeoverflate skal ikke ha sprekk, etter testprøve utsatt for strømfrekvens vekselstrøm 50 hz, 1000 v spenning (RMS), 2 min ikke sammenbrudd.
(5) slitestyrke.Blåsmaling nummer 300 ganger, etter test er eventuell innerkappe utsatt som en feil.
(6) kabelbøyningstest 2000 ganger.Under normal temperatur, kabelen tåle gjentatte bøyning test etter 2000 ganger, overflaten av kappen oppfatning av synlige sprekker, bør det ikke være noen utskrift merkbar, ved ledningstest.Tåler spenningstest (2000 v, 2 min) ingen havari.
(7) av kabel skal være foreskrevet av GJB150.11 røyk 96 timers test, ingen korrosjon.

For det andre, designideen: forbedre skjermingseffektiviteten er et ganske komplisert problem, ikke bare har elektrisk feltkomponent i den elektromagnetiske bølgen, og magnetfeltkomponent, designet med høy permeabilitet og høy ledningsevne, er like viktige.På grunn av den lavfrekvente elektromagnetiske bølgen er bedre enn høyfrekvente elektromagnetiske bølger har en sterk magnetisk feltkomponent, derfor, for lavfrekvent elektromagnetisk interferens, er skjermingsmaterialer av permeabilitet langt viktigere enn når høyfrekvente, for å prioritere å velge høy magnetisk permeabilitet av materialer.Høyfrekvent elektromagnetisk interferens bør tas i betraktning de viktigste elektriske komponentene, velg lav overflateoverføringsimpedans for materialer med høy ledningsevne.Derfor, for det høye kravet til kabel, er det nødvendig å bruke flerlags skjerming, for å fundamentalt løse problemet med høyfrekvent skjermingseffektivitet er lav.Kjernefysisk elektromagnetisk pulsmotstand kabel skjerming lag i inn-og utland generelt BRUKER et lag med myk magnetisk legering belte og flerlags metallbånd rundt pakken og flerlags wire veving, kabelen er den stive, kompliserte strukturen, det er ikke lett å bøye feil;Feltbruk vises ofte myk magnetisk legering med riper eller ødelagt ledningskjerne, forårsaker tap av kabelkortslutning eller kjernefysisk elektromagnetisk pulsmotstand, myk, kan ikke oppfylle kravene til motorkabelvekt.For å løse dette problemet, vikling og skjerming, veving til kryss kombinasjon måte, og for første gang med kobber og nikkel legering av tøy og klut belte vikling og jern nikkel legering i stedet for myk magnetisk legering av metall rundt pakkematerialet.Hovedsakelig av leder, isolasjon, kabel, kompositt skjerming lag, kappe, beskrevet kompositt skjold av "kobber og nikkel legert tøy belte + tinnbelagt kobber strikking med + + ptfe mikroporøst jern-nikkel klut belte + nikkel belagt kobbertråd veving".

BTTZ-2
BTTRZ-3

Innleggstid: 29. mars 2023