接地連續(xù)性螺旋電纜的屏蔽層端接可靠性需結合具體應用場景、接地方式及安裝工藝綜合判斷,在符合標準規(guī)范且安裝正確的情況下,屏蔽層端接是可靠的,能有效抑制電磁干擾;若處理不當則可能引入干擾或安全隱患。以下為具體分析:
可靠性的核心依據
標準規(guī)范支持:
根據《GB 50217-1994電力工程電纜設計規(guī)范》,計算機監(jiān)控系統(tǒng)的模擬信號回路控制電纜屏蔽層需采用集中式一點接地,避免多點接地引發(fā)的地電位差干擾。
《GB50057-2000建筑物防雷設計規(guī)范》規(guī)定,屏蔽電纜的屏蔽層應至少在兩端等電位連接;若系統(tǒng)要求單端接地,則需采用雙層屏蔽結構,外層屏蔽按兩端接地處理。
接地方式的影響:
單端接地:適用于低頻信號或靜電感應干擾場景。通過抑制電勢差消除干擾,但需確保非接地端感應電壓不超過安全值。例如,模擬信號回路常采用此方式,避免雙端接地時地電勢差異引發(fā)的地電流干擾。
雙端接地:適用于高頻信號或電磁感應干擾場景。通過形成屏蔽環(huán)流抵消磁場干擾,但需控制地環(huán)流以防止信號衰減。例如,數字信號或差分信號常采用此方式,但需確保接地點電勢均衡。
雙重屏蔽分層接地:內屏蔽層單端接地防靜電,外屏蔽層雙端接地抗電磁干擾。例如,集成電路或微機保護回路需同時抑制靜電與電磁干擾時采用此結構。
安裝工藝的關鍵作用:
360°端接:屏蔽層需與接地體形成完整圓周連接,避免“小辮”式端接導致的高頻泄漏。例如,高頻電纜需采用壓接型連接器確保端接質量。
等電位處理:通過大面積金屬導體連接所有設備外殼,消除電位差。例如,企業(yè)電纜橋架作為外屏蔽層需多點接地,形成第一道防線。
潛在風險與應對措施
地環(huán)流問題:
風險:雙端接地時,若接地點電勢不等,屏蔽層可能形成環(huán)流,引發(fā)信號衰減或設備損壞。
應對:采用低阻抗接地材料,縮短接地線路,確保接地點電勢均衡。例如,電力線載波同軸電纜需敷設截面積≥100mm2的銅導線并聯(lián)接地。
高頻諧振效應:
風險:多層屏蔽層在高頻下可能因諧振降低屏蔽效能。
應對:限制多層屏蔽的應用頻率范圍(如≤10MHz),或采用超級屏蔽電纜(如編織網與高導磁率材料組合)。
機械損傷風險:
風險:屏蔽層破損或端接松動可能導致抗干擾性能下降。
應對:定期檢查屏蔽層完整性,采用防護套管或機械保護措施延長使用壽命。
