Dettagli:
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Conductor Material: | Copper | Insulation Material: | PVC |
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Application: | Industrial | Jacket: | PVC |
Color: | Optional | cores: | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Evidenziare: | 450/750V copper control cable,PVC insulated shielded cable,braided sheath control cable |
I cavi schermati a treccia di rame sono ampiamente utilizzati in settori che richiedono una trasmissione del segnale affidabile, immunità al rumore e protezione dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). Di seguito sono riportate le applicazioni principali:
1. Automazione industriale e sistemi di controllo
Utilizzati nei sistemi PLC (Programmable Logic Controller), nei circuiti di controllo motori e nei macchinari industriali.
Garantisce una trasmissione stabile dei segnali di controllo in ambienti difficili (ad es. fabbriche, centrali elettriche).
2. Strumentazione e sistemi di misurazione
Utilizzati in sensori, trasmettitori e sistemi di acquisizione dati dove la precisione è fondamentale.
Schermano contro il rumore esterno, garantendo l'integrità accurata del segnale.
3. Settore energetico
Applicati in sottostazioni, apparecchiature di manovra e sistemi di energia rinnovabile (parchi solari/eolici).
Proteggono dalle EMI provenienti da apparecchiature ad alta tensione.
4. Comunicazione e networking
Utilizzati in cavi Ethernet schermati (ad es. Cat6A SF/UTP) per la trasmissione dati ad alta velocità.
Garantiscono la chiarezza del segnale in Ethernet industriale (PROFINET, Modbus, ecc.).
5. Trasporti e settore automobilistico
Impiegati nella segnaletica ferroviaria, nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) e nei sistemi CAN bus automobilistici.
Riducono il rumore elettromagnetico dai componenti ad alta potenza.
6. Settore medico e aerospaziale
Fondamentali nell'imaging medico (risonanza magnetica, scanner CT) dove le EMI devono essere minimizzate.
Utilizzati in avionica e sistemi di comunicazione satellitare per una trasmissione ad alta affidabilità.
GB/T9330-2020
Specifiche |
Diametro del conduttore |
Nominale spessore dell'isolamento |
Nominale spessore della guaina |
Diametro esterno approssimativo del cavo |
Peso approssimativo del cavo |
2×0.5 |
0.92 |
0.6 |
1.2 |
7.7 |
78.2 |
2×0.75 |
1.13 |
0.6 |
1.2 |
8.2 |
88.7 |
2×1 |
1.30 |
0.6 |
1.2 |
8.5 |
98.1 |
2×1.5 |
1.60 |
0.7 |
1.2 |
9.5 |
123.7 |
2×2.5 |
2.02 |
0.8 |
1.2 |
10.8 |
163.2 |
2×4 |
2.59 |
0.8 |
1.2 |
11.9 |
209.0 |
2×6 |
3.17 |
0.8 |
1.5 |
13.7 |
283.3 |
2×10 |
4.10 |
1.0 |
1.5 |
17.4 |
449.3 |
3×0.5 |
0.92 |
0.6 |
1.2 |
8.1 |
90.4 |
3×0.75 |
1.13 |
0.6 |
1.2 |
8.5 |
104.0 |
3×1 |
1.30 |
0.6 |
1.2 |
8.9 |
116.4 |
3×1.5 |
1.60 |
0.7 |
1.2 |
10.0 |
149.4 |
3×2.5 |
2.02 |
0.8 |
1.2 |
11.4 |
202.0 |
3×4 |
2.59 |
0.8 |
1.2 |
12.6 |
264.1 |
3×6 |
3.17 |
0.8 |
1.5 |
14.7 |
376.2 |
3×10 |
4.10 |
1.0 |
1.5 |
18.5 |
577.4 |
4×0.5 |
0.92 |
0.6 |
1.2 |
8.7 |
105.5 |
4×0.75 |
1.13 |
0.6 |
1.2 |
9.2 |
122.5 |
4×1 |
1.30 |
0.6 |
1.2 |
9.6 |
138.3 |
4×1.5 |
1.60 |
0.7 |
1.2 |
10.8 |
179.7 |
4×2.5 |
2.02 |
0.8 |
1.2 |
12.3 |
246.4 |
4×4 |
2.59 |
0.8 |
1.5 |
14.5 |
361.3 |
4×6 |
3.17 |
0.8 |
1.5 |
15.9 |
463.9 |
4×10 |
4.10 |
1.0 |
1.5 |
20.2 |
719.9 |
5×0.5 |
0.92 |
0.6 |
1.2 |
9.3 |
121.3 |
5×0.75 |
1.13 |
0.6 |
1.2 |
9.8 |
142.0 |
5×1 |
1.30 |
0.6 |
1.2 |
10.3 |
161.0 |
5×1.5 |
1.60 |
0.7 |
1.2 |
11.7 |
211.2 |
5×2.5 |
2.02 |
0.8 |
1.5 |
14.0 |
311.8 |
5×4 |
2.59 |
0.8 |
1.5 |
15.7 |
428.8 |
5×6 |
3.17 |
0.8 |
1.5 |
17.3 |
554.6 |
5×10 |
4.10 |
1.0 |
1.7 |
22.4 |
888.1 |
7×0.5 |
0.92 |
0.6 |
1.2 |
9.9 |
143.1 |
7×0.75 |
1.13 |
0.6 |
1.2 |
10.5 |
169.6 |
7×1 |
1.30 |
0.6 |
1.2 |
11.1 |
194.2 |
7×1.5 |
1.60 |
0.7 |
1.2 |
12.6 |
257.9 |
7×25 |
2.02 |
0.8 |
1.5 |
15.3 |
400.3 |
7×4 |
2.59 |
0.8 |
1.5 |
17.0 |
533.4 |
Q: Cos'è un cavo schermato a treccia di rame?
A: Un cavo schermato a treccia di rame è caratterizzato da uno strato di rete di rame intrecciato attorno ai conduttori per bloccare le interferenze elettromagnetiche (EMI) e le interferenze a radiofrequenza (RFI).
Q: Perché la schermatura a treccia di rame è preferita alla schermatura a lamina?
A: La treccia di rame offre maggiore flessibilità, migliore durata meccanica e prestazioni di messa a terra superiori rispetto alla lamina di alluminio.
Q: In quali settori sono essenziali i cavi schermati a treccia di rame?
A: Fondamentali nell'automazione industriale, nelle apparecchiature mediche, nell'aerospaziale e nei sistemi di trasmissione dati ad alta velocità in cui la protezione EMI è fondamentale.
Q:Quali standard regolano i cavi schermati a treccia di rame?
A: Conformi a EN 50525 (Europa), UL 2250 (Nord America) e IEC 60502 (internazionale).
Q: In che modo la schermatura a treccia di rame migliora l'integrità del segnale?
A: Riduce al minimo la distorsione del rumore assorbendo e reindirizzando le onde elettromagnetiche esterne, garantendo una trasmissione del segnale pulita.
Q: Qual è la temperatura nominale dei cavi schermati a treccia di rame?
A: Tipicamente nominale per -40°C a +90°C (Europa) o -40°C a +75°C (standard UL).
Q: I cavi schermati a treccia di rame possono essere utilizzati in ambienti umidi?
A: Sì, con un isolamento adeguato (ad es. guaine in PVC o LSZH) per resistere all'umidità e agli agenti chimici.
Q: Come viene misurata l'efficacia della schermatura?
A: L'attenuazione (dB) viene testata secondo EN 50288 o MIL-STD-220A, con 70-90dB comuni per i cavi industriali.
Q: I cavi a treccia di rame sono adatti per applicazioni ad alta frequenza?
A: Sì, la loro bassa resistenza e l'elevata conduttività li rendono ideali per segnali RF, Ethernet e telecomunicazioni fino a 10 GHz.
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532