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適用: | 信号の検出 | 外装の厚さ: | 0.25-1.9 |
---|---|---|---|
中心: | 1つの中心 | 絶縁材: | 二酸化ケイ素 |
機能: | 検出 | 特性: | 信号の損失を最小にする非常に高い絶縁抵抗 |
ケーブルの直径: | 3.0-19.1 mm | ||
ハイライト: | Al2O3は電線を絶縁した,1.9絶縁された電線をおおった,三軸の絶縁された電線 |
二酸化ケイ素は同軸か三軸の金属によってをおおわれたケーブル絶縁した
二酸化ケイ素は同軸を絶縁したまたは三軸の金属は非常に粗い環境および高い安全性のための二酸化ケイ素力と絶縁されたケーブル コンダクターとケーブルをあるおおった。それは電気性能、高い放射抵抗、長い耐用年数等の他のどのMIケーブルに対してもよりよい行う。
使用されるすべての材料が原因無機材料は1200℃まで高温状態で、確実に、はたらくことができるである。同時に、無機材料の放射抵抗は他のどの知られていた有機材料のもそれより非常に高い、従ってそれらは原子力工学で広く利用されている。
この種類の同軸ケーブル、異なった絶縁材が付いている三軸ケーブルは、異なった環境で使用することができる異なった電気特性をそれに応じて所有している。
三軸および同軸ケーブルの一般的な構造は次の通りある:
ステンレス鋼の外装
外部の絶縁層
内部の絶縁材の層
三軸ケーブルの構造
ステンレス鋼
コンダクター
純粋な銅の盾
絶縁材
ステンレス鋼の外装
純粋な銅の盾
同軸ケーブルの外装材料は中心のために外装材料およびコンダクター材料として300の一連のステンレス鋼を一般使用。異なった条件に従って、一般にケーブルはステンレス鋼(304L)、oxygen-free銅、純粋なニッケル ワイヤーおよび鋼鉄cladded銅で構成される(ステンレス鋼のcladded oxygen-free銅)。異なったワイヤー中心材料は電気特性に対する効果をもたらさない。
表1:
名前 | 外径(mm) | 絶縁材 | ライン キャパシタンス(pF/m) | 絶縁材(Ω·m) | 抵抗電圧(DCV) |
同軸ケーブル | 3,4,6 | Al2O3 | 145 | >1013 | 3000/1min |
ケイ素酸化物 | 95 | ||||
酸化マグネシウム | 285 |
ミネラル絶縁された三軸ケーブル(コンダクター材料)の材料によってがステンレス鋼(304L)、oxygen-free銅、純粋なニッケル ワイヤーおよびSS一般にであるコンダクターは異なった条件に従って銅を(ステンレス鋼とcladded oxygen-free銅) cladded。内部保護材料は一般的である:316ステンレス鋼の、銅の並べられたステンレス鋼かoxygen-free銅。
通常、三軸ケーブルの電気性能要件はコンダクターと内部の盾の間に主にある。異なったアプリケーション環境にまたキャパシタンスおよび電圧抵抗のための異なった条件がある。
表2:
名前 | 外径(mm) | 絶縁材 | ライン キャパシタンス(PF /m) | 絶縁材(Ω·m) | 抵抗電圧(DCV) |
三軸ケーブル | 3,4,6 | アルミナ | >1012 | 3000/1min | |
無水ケイ酸 | |||||
マグネーシア | |||||
内部盾の直径 | 内部絶縁体 | ライン キャパシタンス(PF /m) | 絶縁材(Ω·m) | 抗する電圧(DCV) | |
1.8、2.4、3.6 | Al2O3 | 160 | >1013 | 3000/1min | |
二酸化ケイ素 | 105 | ||||
酸化マグネシウム | 300 |
同軸MIケーブルのための指定コード
NMIT - 400-050
NMIST - 600/360-040
NMIT:装甲ミネラル絶縁された同軸ケーブル
NMIST:装甲ミネラル絶縁された三軸ケーブル
400:外の直径4.00 mm
600/360:外の直径6.00mmの内部の保護の直径3.6mm
D:高温
D:高温
050:コンダクターの直径0.50mm
040:コンダクターの直径0.50mm
E:絶縁体
E:絶縁体
L:アルミナ
L:アルミナ
S:無水ケイ酸
S:無水ケイ酸
M:酸化マグネシウム
M:酸化マグネシウム
特徴
■表面の伝達インピーダンスを最小にする最大限に活用された幾何学
■測定の鎖の性能の選別を維持するように設計した
■信号の損失を最小にする非常に高い絶縁抵抗
■すべてのケーブルは十分にテストされて供給した
■高い中性子束分野の700 ºCの最高使用可能温度
■次元および長さは特定の適用に合わせることができる