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第一,屏蔽线只能一端接地,另外一端需要悬空。这是如果两端接地,由于接地电阻不一样,电线的接地点电位也不同,当信号线传输距离很远时。

在《建筑电气工程施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。同一根钢管,串过同一回路的所有线芯,就不会发生上述现象。因为,同一回路电流,来去矢量和为零,磁场(电场)互相抵消,也就是说,没有多余的电流去对钢管产生磁场。2单根导线的周围存在交变磁场,磁场(电场)互相抵消,就可能产生静电(漏电)。3电缆通过电流时,在电缆的周围就会产生磁场,所以电缆会发热,这个是一定的,电磁学没有这种吸引力。4mm2的导线不具备任何道理。如果把电缆放在钢管里,在穿管敷设时,由于磁场与电缆周围的环境垂直,会产生感应电动势,这个感应电流就会通过电缆的电流。

根据电流的大小,电缆根数也会产生电磁感应现象(将电缆外皮表面驱散到涡流中,电磁感应现象越严重,所产生的涡流也就越少),从而导致电缆发热,这种现象称为“电流强度”。电缆导体或电缆导体上都有电流流过,所以电缆也会发热。但是,在电缆运行时,其外表总会有水分,这水分会长期浸蚀,若是密封不好,这也将影响电缆运行中的安全运行。
按照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》的规定:双层绝缘隔离屏蔽的电缆,其最外层屏蔽层应该两端接地,最内层屏蔽应一端接地!参见附件。
单芯电缆屏蔽层最好是一端接地:当线路长度在1000-1400m及以下时,屏蔽层可采用一端接地;当线路长度在1000-1400m时,屏蔽层宜采用一端接地。因为在电缆线路长度大于1200m时,地环线的线径必须与巷道的终端设备的金属接地体可靠连接。屏蔽层通常有两个或两个以上螺栓连接。当线路很长时,在两端的一个屏蔽环不接地,另一个屏蔽环不接地,形成回路,干扰电缆,从而达到保护电缆不被过电压,另外,单芯电缆线芯从纵向阻流线的可能性也很小,因为电缆线路在较长时,相当于在一个绕组的电流中通过,又这时屏蔽层上形成了感应电流,大量的感应电流通过铠装的钢带使电缆线芯发热,当线路电流从铠装钢带流入大地,则电缆线芯之间的感应电流通过铠装的磁通量和电缆线芯之间的感应电压就产生了涡流,从而达到了保护电缆不被过电压。电缆线路的接地:当电缆长度较短时,电缆的接地线是释放的,但电缆线芯的感应电压较高时,常常会发生短路接地,当线路发生短路接地时,这种接地短路电流就会沿着电缆线芯流入大地铠装的钢带而流向大地铠装的接地线,从而使电缆线芯击穿。电缆的原理:屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜丝和钢带组成,屏蔽层是铜带(铝带)的一种,铜带和钢带(铝带)在电气上彼此绝缘,并且电缆的屏蔽层同时也起电场的作用。电缆线路接地是指电力电缆通过绝缘层保护或铠装层来防止人身触电事故,主要是钢带、钢丝绳和铜带等绝缘。高压电缆的分类:低压电缆按电压等级分:中压电缆有低压电缆、高压电缆等。
一是:电缆线与屏蔽线绝缘质达2MΩ以上。二是:要有可靠的接地地线。三是:电缆的屏蔽线要与机体和接地地线之间的连接要牢固可靠。
电缆线屏蔽层及接地线的作用是:屏蔽层分作内屏蔽和外屏蔽两部分。它们都是为了使电缆导体与绝缘层、电缆绝缘层与内护层有良好的接触,消除由于导体表面和内护层表面不光滑所引起的表面电场强度的增加,一般在导体的表面包有金属化纸带(厚度为0.12mm的电缆低的一面,贴有厚度为0.014mm的铝箔以及橡塑电缆的薄铜皮)或半导体纸带。电缆加装接地线,主要是为了保护在电缆发生绝缘击穿故障或线芯中通过较大故障电流时,金属护套的感应电压可能使得绝缘击穿,引起电弧,使金属护套烧穿。
可采用不接地、单端接地或双端接地总结:单端接地:屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。
如果屏蔽线与动力线的接地线接在一起,二根线同时接在一个接地排上。
(计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
屏蔽线接地方法:将屏蔽线一段和电路地电位短路焊接在一起,另一端悬空。屏蔽线的一端接地,另一端悬空。
屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长λ远远大于电缆长度L的频率干扰。
把干扰的信号消除掉,屏蔽线里会有一点电流,接地后就没有了。就是接地的那端其实并没有在其它地点接地。
单端接地会形成一个耦合的lc回路。噪声都是高频的。会容易在屏蔽层里发生谐振。2:如果不接地,就失去了大地电荷的支援。
(计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。
没见过规范标准,应该压接焊接均可,剥去一段绝缘层,不需很长的话用尖锥挑散屏蔽网,拧成一股,压、焊接头。
电缆屏蔽层及接地线的作用是:屏蔽层分作内屏蔽和外屏蔽两部分。
屏蔽层接地通常情况下是电缆屏蔽层的一端与等电位接地排连接,另一端不连接;如果两端都接地的话,两接地点之间会形成电位差,反而对信号的传输造成干扰。
屏蔽电缆只能单端接地,一般都选择在DCS机柜处,统一接地,可以焊接一个接线端子,然后铆接在接地桩上,铆接处用热塑套管塑封一下防水、防锈。
需要两端都接地吗?控制室接地不就可以了吗?求助一般的仪表信号电缆要求单端接地以防止多点接地带来的干扰电势产生的环流作用。

两端同时接地,很好地屏蔽射频信号易受地环路电流的影响。两端接地,并带大面积的并行结合线,很好地屏蔽射频信号地电流主要流过结合线。
电缆屏蔽层接地的问题为降低电场和磁场的干扰,二次控制系统中广泛使用屏蔽电缆。
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。
如果两端接地屏蔽层就失去对外来干扰磁场的屏蔽作用,因为二头接地电缆金属屏蔽层就等于是一个等电位,干扰信号就可以窜入屏蔽电缆,影响正常信号传输。
高压三芯电缆屏蔽要两头接地的原因:两头接地等多点接地方式适用于双层绝缘隔离屏蔽的电缆,其外层为了引入电位差而感应出电流,从而产生降低源磁场强度的磁通。
为保护内部导线不受外部各种电磁场的干扰,应将屏蔽层接在专用的接地桩上。为保护内部导线不受外部各种电磁场的干扰,应将屏蔽层接在专用的接地桩上。
应该是接地,对电缆屏蔽两端同时接地,目前主要是如下考虑的:一般情况电缆是从一次设备引入二次设备柜的,如果室外一次设备故障或雷电冲击。
按照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》的规定:双层绝缘隔离屏蔽的电缆,其最外层屏蔽层应该两端接地。
屏蔽线接地,首先把线剥开,把铜芯电缆接到位置上,把屏蔽线外皮接到接地位置屏蔽线接地,首先把线剥开,把铜芯电缆接到位置上。
这个要看你的电缆是什么类型的电缆。如果是强电的铠装电缆外金属皮的接地一般是小于10,有的好像是15~25,主要是根据所用部位不同而定的。
应采用集中式一点接地!拆开电缆屏蔽网,扭绞铜丝(或将屏蔽层的排流线),压接好线鼻子,再用螺丝铆接在接地汇流排上。
你好,地线不要连,但电缆的屏蔽层(包括中间节点处)要连成一条线,且单层屏蔽只能一端接地,否则会产生电位差,引入干扰。
屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的.屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽。
屏蔽线不可以做为地线使用,屏蔽线的屏蔽层虽然接地,那是电路专用的地,更不是供电的地,在电路中,供电地与信号地是要分开的。
10kV电缆终端及中间接头的金属护层之间必须连通接地中间接头处,两侧的屏蔽层断开在中间接头处,三相的屏蔽层交差互联。
屏蔽线就是在线的外面有一层铜丝编制的网子,好的128支编织,有的是64支编织或者是一层铝箔代替,屏蔽就是防止外界干扰信号进入,一般强电用不到屏蔽。
屏蔽接地为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接称为屏蔽接地。
屏蔽线的一端接地,另一端悬空。当信号线传输距离比较远的时候,由于两端的接地电阻不同或PEN线有电流,可能会导致两个接地点电位不同,此时如果两端接地。
屏蔽线一端接地,另一端悬空。当信号线传输距离比较远的时候,由于两端的接地电阻不同或PEN线有电流,可能会导致两个接地点电位不同,此时如果两端接地,屏蔽层就有电流行成,反而对信号形成干扰,因此这种情况下一般采取一点接地,另一端悬空的办法,能避免此种干扰形成。两端接地屏蔽效果更好,但信号失真会增大。请注意:两层屏蔽应是相互绝缘隔离型屏蔽!如没有彼此绝缘仍应视为单层屏蔽!最外层屏蔽两端接地是由于引入的电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。如果是两个接地的等电位,独立屏蔽就不会产生感应电流,相反则会产生感应电流。所以,单屏蔽总是不能与PE线相连接,只有采用屏蔽电缆,单屏蔽与双屏蔽两端接地是没有意义的。但最内层屏蔽一端接地是防止静电干扰,接地点必须做到屏蔽接地的某一端,毕竟它们相互之间的电位差是平行,如与交角、与大地相接的等电位,很容易感应出电流,因此,就会出现接地现象。双屏蔽和单屏蔽的区别主要是屏蔽层的屏蔽层不接地端是导通的,而双屏蔽层是悬空的。如果两端都接地了,屏蔽层就会形成感应电流,从而伤人。

所以,单屏蔽和双屏蔽原则必须是单屏蔽层,两端接地的同时才起作用,否则会产生高电平或拆除的现象。