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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。如果两端接地,由于两者之间的电位差而感应出电流,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。所以,如果两点接地,整个屏蔽就成为个单屏蔽层。但有时屏蔽层接地点无法完全将屏蔽层分开,仅有屏蔽层可将一端悬空。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。其实两层屏蔽基本一样,只是由于引入的电压降很小,因为层压降没有网状遮蔽层。有时通过屏蔽层的电流畸变电压很小,且基本不产生感应电流。有时屏蔽层的单端接地也可以存在,但感应电流通常不是很大,特别是现场时,合闸时中性点电位升高,相当于中性点电位升高,仅有一点,感应电流可能沿着屏蔽层流向大地流回。
网分仪测试线缆好坏的方法:用网线测试仪测试拿上一根网线插入双绞线测线仪,对应端口即刻亮灯显示线序非屏蔽双绞线测试:亮灯依次为1-8,8芯全亮。
1、将网线一头接在PoOV接口上,另一头接在路由器或ADSL终端接口上。2、使用另外一种办法,将网线一头接在PoE设备的PoE口,另一头接在路由器或ADSL终端的任一LAN网口上。3、将电脑设备的LAN口接到PoE设备的PoE口上,并使用另外一种办法将PoE设备的LAN口和路由器的LAN口连接。
计算机通信网络中所用到基本上都是“超五类非屏蔽双绞线缆”。线缆二头分别按一定线序压RJ45水晶头内,这也就是通常大家说“网线”。
标准测试双绞线的标准是568A和568B.2,共三种。568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕对于两端的标准,应该都是两种标准测试方式。如果协议中的两个标准中不同的组合测试,可以共用一个参考,如果协议中的两个标准仅指A端的标准,则另外一种标准的应用于下面的标准。

如果协议中的两个标准不一致,仍然是要进行两端的标准测试的。
铝箔屏蔽的双绞线FTP,带宽较大、抗干扰性能强,具有低烟无卤的特点。相对的,屏蔽线比非屏蔽线价格及安装成本要高一些,线缆弯曲性能稍差。
首先观察绝缘介质的圆整度标准射频电缆的截面很圆整,电缆外屏蔽、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小。

如果,要测量对地的接地绝缘,可把所有的芯线全部短接,然后遥测绝缘电阻,如果合格,那么每根芯线根本没有问题。但要测量芯线之间可没有更简便的方法了。
电缆绝缘电阻测量步骤断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。
用汽车万用表的电阻档测量,若某个端子与其他端子的电阻均为无穷大。
这两个电阻之间没有固定的数量关系,一般来说电缆导体的直流电阻是和电缆的规格即导体的直径成反比的,而在屏蔽没有这个关系。
正确的网线接法及测试方式水晶头的接法现在主流的水晶头接法主要有两种线序,分别是T568A和T568B。
分支电缆检测方法:检测出试样的绝缘电阻值后,还要乘以试样的有效测量长度,从而得出每千米长度下的绝缘电阻值。
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。
不需要进行链路测试,链路测试是网络系统连接线路的专项测试项目。连接水表的线路不属于网络系统。
1电缆故障的类型及测试方法电缆发生故障后一般先用1500V以上摇表或高阻计判别故障类型,再用不同仪器和方法初测故障,最后用定点法精确确定故障点。
测试电缆的绝缘电阻的方法如下:兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。
感应电笔是利用电磁感应原理,如果有多根电缆就要将被测试以外的电缆的电场屏蔽掉因此要一根一根测试。
10kV电缆常规试验需要做:电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。
utp屏蔽电缆的特征是:无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,成本低;重量轻,易弯曲,易安装;将串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性。
第一层:一层为了消减磁场,用UL认可的超五类屏蔽双绞线(SSTP),最外层可挤上一层PVC护套,中间层线芯位于屏蔽结构层的正中部位;第二层:用于降低干扰和防止外来信号干扰,用于降低其他敏感设备的敏感性。第三层:用于降低耦合,抑制耦合干扰,提高耦合程度;用于消除耦合干扰。第四层:用来保护敏感设备的敏感性,让敏感设备与噪声源的耦合之间能更好的相互隔离。第五层:用来保护敏感设备免受来自串音干扰。
