MHYV矿用阻燃网线,作为一款专为严苛矿井下环境设计的通信传输线缆,其实拍图展现了其坚韧不拔、安全可靠的特性。图中,网线外皮呈现出深邃的阻燃材质色泽,线条流畅,结构紧凑,透露出精工细作的制作工艺。排列整齐,彼此绝缘,确保了信号传输的高效与稳定。在技术参数方面,矿用阻燃网线表现出色。它采用优质无氧铜作为导体材料,有效降低了信号衰减,提升了数据传输速率和稳定性。绝缘层采用特殊阻燃配方,即便在极端高温或火源接触下,也能有效阻止火势蔓延,保障矿井作业的安全。
此外,该网线还具备出色的抗拉伸、抗挤压性能,能够承受矿井复杂环境中的各种物理挑战。其外皮材质不仅耐磨、耐腐蚀,更能在潮湿、多尘等恶劣条件下保持性能稳定,确保通信信号畅通无阻。
MHYV矿用阻燃网线,以其良好的技术参数和可靠的实拍展示,彰显了其在矿井通信领域的地位。无论是煤矿、金属矿还是其他类型的矿井,它都能提供稳定、高效的通信保障,为矿井的安全生产和高效作业贡献不可缺少的力量。选择MHYV矿用阻燃网线,就是选择了矿井通信的坚实后盾。
一、产品材质
矿用网线MHYV的材质选择在很大程度上决定了其性能及适用性。我们选用高品质的聚氯乙烯(PVC)作为绝缘层,以确保其优良的耐磨性和抗老化性。此外,线芯采用高导电性的铜线,有效降低信号损耗,保证数据传输的高效和稳定。
绝缘材料:聚氯乙烯(PVC)因其良好的热稳定性及电绝缘性,适用于矿井潮湿及高温环境。
导体材料:镀锡铜线具有良好的导电性能及抗腐蚀能力,能保证长时间的高效传输。
护套材料:具有阻燃特性,增强了电缆的安全性,降低了火灾隐患。
二、制作工艺
矿用网线MHYV的制作工艺是保障产品性能的重要环节。在生产过程中,我们严格把控每一个环节,确保产品质量。
线芯制造:将高导电性铜线进行精细加工,确保线径和结构符合设计要求。
绝缘层挤出:采用先进的挤出设备,将PVC均匀地包覆于线芯外,形成绝缘层。
护套成型:在完成绝缘层后,再次应用PVC进行外层护套的挤出,确保整体的机械强度和阻燃性。
质检控制:每批产品均经过严格的电性能及物理性能测试,确保出厂的每一根电缆均符合国家及行业标准。
三、适用范围
矿用网线MHYV主要应用于矿井及其附属设施的网络通信,因其良好的抗干扰和耐久性,被广泛用于以下领域:
煤矿及金属矿的现场通信系统。
矿井自动化监控系统的数据传输。
地面监控中心与地下作业面的信号连接。
矿井安全监测仪器的数据供给。
同时,MHYV也适用于非矿山行业的室内外高温高湿环境,如化工、电力及交通等行业的通信系统,显示其广泛的适用性与灵活性。
四、注意事项
在使用矿用网线MHYV时,注意事项是确保其性能和延长使用寿命的关键:
避免拉伸:在安装时应避免过度拉伸,确保电缆的绝缘层不受损。
正确布线:应遵循相关布线规范,避免与高压线平行布设,以减少电磁干扰。
定期检查:对于长时间使用的电缆,应定期检查绝缘层及护套的完整性,以防隐患。
防潮防水:在潮湿环境下,应采取必要措施,确保电缆接口的防潮防水处理。
五、安装要求
MHYV矿用网线的安装确保电缆的正常功能和安全:
环境准备:提前检查设备工作环境,消除可能影响电缆性能的因素。
线路规划:根据实际需要进行合理的线路规划,尽量缩短电缆长度,减少信号损耗。
工具:使用专用工具进行电缆的裁剪和连接,保证连接处的牢固和稳定。
接头处理:接头处应进行良好的绝缘处理,避免漏电和信号干扰。
MHYV矿用网线作为一款高性能通信电缆,凭借其优良的材质、严谨的制作工艺及广泛的适用范围,已成为矿山通信的理想选择。相信随着矿业安全与效率的进一步提升,市场前景将更加广阔。对于追求高品质通信设备的用户,天津市电缆总厂橡塑电缆厂将竭诚为您提供优质的及其他相关服务,共同推动矿业智能化、信息化的发展。
矿用通信五类网线井下监控使用
煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。
在矿井等电磁环境干扰较大的场合,矿用网线必须具备较强的抗干扰能力,以保证通信质量稳定。
矿用网线适用于煤矿、有色金属、石油、化工等恶劣工作环境,主要用于监控、通讯、数据传输等方面。
矿用网线主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统.
执行标准:MT/T386-2011 Q/TX006-2023
产品名称:矿用超五类网线
矿用网线导体材料和结构
绝缘线芯数量:8芯(4对)导体采用1/0.5mm无氧铜丝偏差±0.02mm
颜色:白(蓝)蓝,白(橙)橙,白(绿)绿,白(棕)棕
绝缘材料:高密度聚乙烯
绝缘外径:0.8±0.02mm
矿用阻燃网线护套材料及颜色,采用蓝色阻燃护套(可以根据需要采用任意颜色)聚氯乙烯护套。
矿用网线在矿井中通常要求具备传输距离远、信号稳定的特点。对于传输距离而言,主要受到信号衰减、噪声干扰等因素的影响。