Щільність екранування мідного обплетення діє як прихований показник серцевини екранованих кабелів з термопарами, безпосередньо визначаючи здатність кабелів ізолювати зовнішні змінні електромагнітні поля. Багато гірших екранованих проводів, що поширюються на вторинному ринку, мають рідке обплетення низької-щільності, щоб зменшити витрати на сировину; хоча поверхні здаються вкритими мідною сіткою, між сплетеними нитками існують величезні проміжки, що призводить до поганої ізоляції електромагнітних перешкод і постійних температурних стрибків після встановлення на багато-вентильний затвор і всі-електричні форми для ливарних машин. Освоєння методів візуального огляду, простого вимірювання параметрів і реальних методів тестування машини дозволяє швидко перевіряти некваліфіковані кабелі з опліткою низької -щільності перед складуванням, усуваючи приховані небезпеки перешкод сигналу від джерела закупівлі.
По-перше, візуальна порівняльна перевірка щільності плетіння без професійного випробувального обладнання. Розташуйте стандартний кваліфікований екранований кабель високої -щільності та зразок кабелю при достатньому освітленні для-{3}}порівняння. Кваліфіковані промислові гарячеканальні спеціалізовані екрануючі обплетення використовують процеси щільного полотняного плетіння з перекриттям мідних дротів між кожною сплетеною ниткою; косий огляд поперечних-перерізів кабелю ледь виявляє внутрішні шари ізоляції крізь проміжки сітки. Кабелі з опліткою низької-щільності мають великі рівномірні проміжки між мідними дротами з білими внутрішніми ізоляційними шарами, які добре видно через отвори сітки; такі рідкі структури обплетення не можуть блокувати високо{8}}випромінювання електромагнітних хвиль від ліній електропередач нагрівача та електромагнітних клапанів. Спеціальні термопарні кабелі для медичних та автомобільних прецизійних прес-форм вимагають щільності екранування понад 95%, тоді як звичайні екрановані кабелі для пакувальних форм повинні досягати щонайменше 85% покриття; кабелі з щільністю нижче 80% класифікуються як некваліфіковані та заборонені для форм масового виробництва.
По-друге, простий розрахунок щільності покриття плетіння за допомогою вимірювання розмірних параметрів. Виріжте зразок прямого кабелю товщиною 100 мм для тестування, виміряйте зовнішній діаметр внутрішньої ізоляції D, підрахуйте жили мідного дроту на групу обплетення N і виміряйте діаметр одного мідного дроту d, щоб розрахувати коефіцієнт покриття обплетення за стандартними формулами галузі. Основні порогові значення визначаються таким чином: покриття Більше або дорівнює 95% представляє повне екранування високої-щільності (для медичних, автомобільних, усіх-електричних форм для ливарних машин); 85% Менше або дорівнює охопленню <95% представляє стандартне екранування-середньої щільності (побутова електроніка, звичайні пакувальні форми); охоплення <85% представляє розріджене екранування низької-щільності, непридатне для багато{11}}зональних гарячеканальних форм із сильними електромагнітними перешкодами. Нижчі виробники кабелю зменшують мідні жили на групу та тонкі одиничні діаметри мідного дроту, щоб скоротити витрати, що призводить до охоплення значно нижче стандартних порогових значень, які неможливо розрізнити лише неозброєним оком і вимагає розрахунку параметрів вимірювання під час вхідного контролю.
По-третє, ідентифікація структури обмотки розрізняє прогалини в ефективності захисту від перешкод. Кваліфіковані екрануючі обплетення високої-щільності мають двошарову-перехресну обмотку з двома групами мідних дротів, сплетених у протилежних напрямках, щоб утворити замкнуті металеві ізоляційні сітки, здатні фільтрувати як змінні магнітні поля низької{4}}частоти, так і електромагнітне випромінювання високої{5}}частоти. Низькі-кабелі низької-щільності мають одношарову-односпрямовану розріджену обмотку з незакритими сітчастими проміжками, що дозволяє електромагнітним хвилям проникати в екрануючі шари через проміжки та створювати перешкоди для внутрішніх мілівольтових сигналів термопари. Крім того, перевірте матеріал мідного дроту обплетення: кваліфіковані екрануючі дроти використовують луджену безкисневу-мідь із чудовою електропровідністю та анти{11}}окислювальними властивостями; нижчі продукти використовують-перероблені мідні дроти з високим вмістом домішок, які швидко окислюються та чорніють під впливом масляного та пилового забруднення майстерні, при цьому ефективність екранування різко падає протягом одного місяця використання.
По-четверте,-перевірка сигналу реальної машини на місці є найточнішим стандартом судження. Під’єднайте зразок кабелю до стандартного каліброваного термопарного зонда, встановіть зонд на багато-клапанну форму з гарячим каналом, обладнану щільними електромагнітними клапанами та сильними електромагнітними перешкодами, і прокладіть тестові кабелі паралельно до силових -силових ліній нагрівача без роздільної відстані. Спостерігайте за амплітудою коливань температури на контролері протягом 30 хвилин безперервної роботи: якщо коливання температури контролюються в межах ±1 градуса, щільність обплетення відповідає стандартним вимогам щодо захисту від-перешкод; якщо показники часто перевищують ±3 градуси, щільність екрануючого обплетення недостатня і не може ефективно ізолювати електромагнітний шум. Замініть тестовий кабель перевіреним стандартним екрануючим дротом-високої щільності для порівняння; повне зникнення температурних коливань після заміни 100% підтверджує оригінальну щільність обплетення кабелю не відповідає кваліфікаційним стандартам.
По-п'яте, правила відповідності сценарію щільності плетіння та застосування форми. Форми, сумісні з усіма-електричними машинами для лиття під тиском, багато-канальними електромагнітними вентильними системами та потужними-частотними перетворювачами, мають використовувати екрановані кабелі з покриттям обплетення понад 95%. Одношарові гарячонабірні споживчі електронні-форми з помірними електромагнітними перешкодами вибирають екрануючі кабелі середньої-щільності з покриттям у діапазоні 85–95%. У простих формах для побутових приладів з одною{11}}порожниною з незалежними окремими канавками для дроту та розрідженими лініями живлення можна використовувати екрануючі кабелі середньої{12}}низької щільності близько 85 % покриття, тоді як кабелі з розрідженою опліткою менше 80 % повністю заборонені для всіх виробничих форм. Підбираючи термопарні кабелі від постачальників, чітко позначте необхідні індекси щільності екрануючого покриття в аркушах технічного замовлення та організуйте вимірювання зразків і реальне тестування сигналу машини під час вхідної інспекції, щоб уникнути доставки кабелів з опліткою низької -щільності, що спричиняє довгострокові-аномалії контролю температури на виробничих лініях.
