전원 코드 전류를 전달하는 전선입니다. 일반적으로 전류 전송 방식은 점대점 전송입니다. 전원 코드는 용도에 따라 AC 전원 코드와 DC 전원 코드로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 AC 전원 코드는 고전압 교류를 통과하는 전선입니다. 고전압으로 인해 이러한 전선은 공식적으로 생산되기 전에 안전 인증을 받기 위해 통일된 표준이 필요합니다. DC 라인은 기본적으로 전압이 낮은 직류를 통과시키므로 안전 요구 사항은 AC 라인만큼 엄격하지는 않지만 안전상의 이유로 국가에서는 여전히 통합 안전 인증을 요구합니다.
구성 구조
전원 코드의 구조는 그다지 복잡하지 않지만 단순히 표면에서 꿰뚫어 보지 마십시오. 전원 코드를 잘 연구하더라도 여전히 어떤 곳에서는 전원 코드의 구조를 이해하는 전문가가 필요합니다.
전원코드의 구조는 크게 외피, 내피, 도체로 구성된다. 일반적인 전송 컨덕터에는 구리 및 알루미늄 와이어가 포함됩니다.
외피
보호 덮개라고도 하는 외부 덮개는 전원 코드의 가장 바깥쪽 덮개입니다. 이 외피는 전원 코드를 보호하는 역할을 합니다. 외피는 고온 저항 및 저온 저항과 같은 강력한 특성을 가지고 있으며 자연광 간섭에 대한 저항, 우수한 권선 성능, 긴 수명 및 환경 친화적 인 재료의 특성을 가지고 있습니다.
내부 칼집
절연 피복이라고도 하는 내부 피복은 전원 코드의 필수적인 중간 구조 부분입니다. 절연 피복의 주요 목적은 이름에서 알 수 있듯이 전원 코드의 안전을 보장하고 동선과 공기 사이의 누출을 방지하는 절연입니다. 중간층에 잘 매립될 수 있도록 절연 피복의 재질이 부드러워야 합니다.
구리 와이어
구리선은 전원 코드의 핵심 부분입니다. 구리선은 주로 전류와 전압의 운반체입니다. 구리선의 밀도는 전원 코드의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 전원 코드의 재질도 품질 관리에 중요한 요소이며 동선의 수량과 유연성도 고려해야 할 요소 중 하나입니다.
내부 칼집
내부 피복은 차폐층과 코어 사이의 케이블을 감싸는 재료 층으로, 일반적으로 폴리염화비닐 플라스틱 또는 폴리에틸렌 플라스틱입니다. 저연 할로겐 프리 소재도 있습니다. 절연층이 물, 공기 또는 기타 물체와 접촉하지 않도록 공정 규정에 따라 사용하고 절연층이 축축하고 절연층이 기계적 손상을 입지 않도록 하십시오.
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