Den låga dielektricitetskonstanten hos PE-material förändrar i huvudsak hur kablar överför signaler. När ström flyter i kabelledaren genereras ett elektriskt fält runt den, och det isolerande materialet samverkar med det elektriska fältet och lagrar elektrisk energi. Den lilla dielektricitetskonstanten innebär att PE-isoleringsmaterialet har en svagare förmåga att lagra elektrisk energi under inverkan av det elektriska fältet, och följaktligen är lagringsförlusten av elektrisk energi i det isolerande lagret extremt liten. Denna lågförlustkarakteristik är av stor betydelse i signalöverföringsprocessen. Signalöverföring är i huvudsak överföring av elektriska signaler, och signalstyrkan och kvaliteten kommer att försvagas på grund av energiförlust under överföringen. PE-isolerade datorkablar kan överföra signaler med högre effektivitet tack vare den låga förlustfördelen som den lilla dielektriska konstanten hos PE-material ger, vilket säkerställer att energiförlusten minimeras när signalen överförs i kabeln och bibehåller signalens integritet. .
I datornätverksmiljön med höghastighetsdataöverföring återspeglas värdet av den låga dielektriska konstanten för PE-material fullt ut. Idag blir dataöverföringshastigheterna snabbare och snabbare. Från de tidiga låghastighetsnätverken till dagens höghastighets-Ethernet och höghastighetssammankoppling inom datacenter, ökar prestandakraven för datorkablar ständigt. I detta sammanhang blir signaldämpning en av nyckelfaktorerna som påverkar kvaliteten på dataöverföringen. PE-isolerad datorkabel med en liten dielektricitetskonstant kan effektivt minska signaldämpningen. När höghastighetsdatasignaler överförs i kablar, på grund av den lilla dielektricitetskonstanten hos PE-isoleringsmaterial, överlagras energin som transporteras av signalen inte lätt och går förlorad i isoleringsskiktet, vilket minskar graden till vilken signalstyrkan försvagas när överföringsavståndet ökar. På detta sätt kan signalen nå den mottagande änden med högre styrka och klarhet, vilket förbättrar överföringshastigheten och kvaliteten på signalen. .
För datorsystem är stabil och snabb dataöverföring grunden för deras effektiva drift. Oavsett om det är en persondator, ett serverkluster eller ett komplext industriellt datorkontrollsystem, förlitar det sig på datorkablar för att uppnå datainteraktion mellan enheter. PE-isolerade datorkablar ger tillförlitliga dataöverföringsgarantier för datorsystem med fördelen av en liten dielektricitetskonstant. I persondatorer behöver dataöverföring mellan olika hårdvaruenheter som hårddiskar, grafikkort, minne etc. och moderkortet vara snabb och exakt. PE-isolerade datorkablar kan säkerställa att data är effektiva och stabila vid kortdistansöverföring, undvika dataöverföringsfel orsakade av signaldämpning och störningar och förbättra datorns övergripande prestanda och svarshastighet. I serverkluster och datacenter behöver en stor mängd data snabbt överföras mellan olika servrar, lagringsenheter och nätverksenheter. De små dielektriska konstantegenskaperna hos PE-isolerade datorkablar gör det möjligt för dem att möta behoven av höghastighetsöverföring av massiv data, vilket säkerställer effektiv drift av datacenter och tillförlitlig lagring och bearbetning av data. .
Inom området industriell automation är fördelen med den lilla dielektriska konstanten hos PE-isolerade datorkablar också oumbärlig. Industriella automationssystem involverar datakommunikation mellan många sensorer, styrenheter och ställdon och har extremt höga krav på noggrannhet och realtidsprestanda för signalöverföring. Miljön på produktionsplatsen är komplex, med många ogynnsamma faktorer som elektromagnetisk störning, hög temperatur och luftfuktighet, vilket utgör en allvarlig utmaning för datorkablars prestanda. Med en liten dielektricitetskonstant kan PE-isolerade datorkablar stabilt överföra signaler i en komplex elektromagnetisk miljö. På grund av den lilla lagringsförlusten av elektrisk energi i isoleringsskiktet påverkas signalen relativt sett mindre av extern elektromagnetisk störning. Den kan exakt överföra data som samlas in av sensorn till styrenheten och exakt överföra styrenhetens instruktioner till ställdonet, för att uppnå exakt kontroll av produktionsprocessen och förbättra produktionseffektiviteten och produktkvaliteten. .
Området intelligenta byggnader är också oskiljaktigt med hjälp av den lilla dielektriska konstanten hos PE-isolerade datorkablar. Med den utbredda tillämpningen av intelligent teknik i byggnader kräver byggnadsautomationssystem, säkerhetsövervakningssystem, kommunikationssystem etc. ett stort antal kablar för anslutning och signalöverföring. I intelligenta byggnader är datainteraktionen mellan olika enheter frekvent och komplex, och stabiliteten och hastigheten på signalöverföringen måste vara hög. Den lilla dielektriska konstanten hos PE-isolerade datorkablar gör det möjligt för den att säkerställa effektiv signalöverföring i byggnadens komplexa elektromagnetiska miljö. Oavsett om det är data som samlas in av temperatursensorer, luftfuktighetssensorer, etc., eller styrinstruktioner utfärdade av belysningsregulatorer, luftkonditioneringsregulatorer etc., kan de överföras exakt och snabbt genom PE-isolerade datorkablar, förverkliga intelligent hantering och kontroll av olika utrustningar i byggnaden, vilket skapar en bekväm, bekväm och säker boende- och arbetsmiljö för människor. .
Området medicinsk utrustning har nästan stränga krav på dataöverföringens noggrannhet och tillförlitlighet. Till exempel, datortomografi (CT), utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI), utrustning för ultraljudsdiagnostik, etc., måste alla exakt överföra den insamlade informationen om mänsklig kropp till datorsystemet för bearbetning och analys för att hjälpa läkare att ställa korrekta diagnoser. Den lilla dielektriska konstanten hos PE-isolerade datorkablar säkerställer låg dämpning och hög tillförlitlighet för signaler under överföring, och kan exakt överföra svaga signaler som samlas in av medicinsk utrustning till datorsystem, vilket ger tillförlitligt datastöd för medicinsk diagnos. Samtidigt gör den goda kemiska korrosionsbeständigheten och biokompatibiliteten hos PE-material det möjligt för dem att anpassa sig till den speciella miljön inuti medicinsk utrustning och säkerställa stabilitet och tillförlitlighet hos kablar under långvarig drift av medicinsk utrustning. .
Inom områdena transport, energi, rymd, etc., spelar egenskaperna hos den lilla dielektriska konstanten hos PE-isolerade datorkablar också en viktig roll. Vid järnvägstransitering måste dataöverföringen mellan datorstyrsystem, kommunikationssystem och olika sensorer på tåg vara stabil och tillförlitlig för att säkerställa säker drift och effektiv kommunikation av tåg. PE-isolerade datorkablar kan möta detta krav och säkerställa effektiv överföring av signaler under tågens komplexa driftsmiljö. Inom energiområdet har datakommunikation mellan effektövervakningsutrustning, automationsstyrsystem och datorer strikta krav på kabelprestanda. PE-isolerade datorkablar förlitar sig på små dielektriska konstanter för att uppnå realtids- och exakt övervakning och hantering av energiproduktion och överföringsprocesser. Inom flyg- och rymdområdet har dataöverföring mellan elektronisk utrustning på flygplan och rymdfarkost särskilda krav på kablars vikt, prestanda och tillförlitlighet. Den lilla dielektriska konstanten hos PE-isolerade datorkablar gör det möjligt för dem att möta lågviktskrav samtidigt som de säkerställer höghastighets och stabil signalöverföring, vilket ger garanti för normal drift av flygutrustning. .
Från materialforskning och utveckling till kabeltillverkning är prestandan hos PE-materialens små dielektriska konstantegenskaper oskiljaktig från avancerade processer och teknologier. I kabelproduktionsprocessen utnyttjas prestandan hos PE-isoleringsmaterial till fullo genom att exakt styra ledarbearbetningen, isoleringsextrudering, skärmningsproduktion, kabeldragning och mantelextrudering. I isoleringsextruderingsprocessen kontrolleras extruderns temperatur, tryck och skruvhastighet strikt för att göra PE-isoleringsskiktet jämnt och tätt lindat på ledarytan, vilket maximerar fördelarna med den lilla dielektricitetskonstanten. Samtidigt är kabelns skärmningsstruktur och mantelmaterial rimligt utformade för att ytterligare förbättra kabelns anti-interferensförmåga och miljöanpassningsförmåga, vilket skapar goda förutsättningar för stabil prestanda för de små dielektriska konstantegenskaperna.








