Informatika eta inteligentziaren integrazio handiaren kontextuan, babeseko espazioak, kritikoen komunikazio sistemaren neurriko garrantzitsuak direnean, euren estabilitatea eta segurtasuna zuzenean informazio transmititzeko fidagarritasunari eta oinarri estrukturaletako funtzionamendu efizientei eragiten dute. Horregatik, komunikazio kableen instalazioan babeseko espazioetan (ingurumeneko egokitasunean bat egiteko, elektromagnetikoaren bateragarritasun diseinuan, eraikuntza zehatztasun kontrolan) dauden arrazoian dituen zailtasun nagusiak analizatzeak balio handia du ingeniaritzarako.
1 Babeseko Espazio Komunikazio Kableen Instalazio Zailtasunak
1.1 Kable Aukeraketa Bat Egitzeko Arazoak
Elektromagnetikoki babesteko kableen strukturak, hala nola, sarmientu/foil-en bidezko babesa, ez dute egokitzen transmititzen duten maiztasunarekin, karakteristikoaren ospeko desbideratzeak sortzen dituzte, isilurtasuna eta zehaztasuna eragiten dituzte. Egurkaririkotasunezko materialak (fluoroplastiko isolantea, metal armatura) beharrezkoak dira ingurumen ospetsuan, baina horien korritasuna/gordepena konstruizioaren osozotasunarekin konpromisoa egin dezake, isolamendua zauritu edo armatura trinkatu daitezke doitzeko/karratu artean, instalazioaren kalitatea arriskatuta dago.
1.2 Bidea & Antiezinterferentzia Diseinuko Konfliktoak
Espazio murrizketarengatik, indarra handia eta indarra txikia dituzten lerroak paraleloan kokatzen badira gehiegi hurbilean, indarra handiko circuituetatik emandako elektromagnetikoaren eremuak indarra txikiko signalari interferitzen diote, deformazioa eta atenuazioa sortuz. Espazio konplexuetan, banatze askoz eta ezegokia elektromagnetikoaren elkarrekintza wire paretan handitzen du, crosstalk arazoak sortuz. Ez daude ondo babestutako grounding (ez daude jarraitzen puntu bakarreko/equipotential konexioa) potentzialen arteko desberdintasunetatik jatorrizko ground loop corrientak sor dezakete, interferentzia handituz eta komunikazio sistema estabilitatea arriskatuz.
1.3 Eraikuntza Zehaztasunaren Erronkak
Babesteko kableen amaiera ezegokiak babestuaren geruza zauritzen ditu edo grounding ezegokiak sortzen ditu, grounding ospekoa handituz, babestu integritatea zaurituz, eta kanpo interferezioko barruko signalen hedapena handituz, babestu efizientzia gutxituz. Suficientziarik gabeko fireproof sealing (gaps from poorly filled fireproof mud) flames/smoke blokeatu ez du. Defektiboko moisture-proof sealing (bubbles/uneven adhesive) lets moisture seep in, causing long-term insulation aging/conductor corrosion, endangering communication system reliability/safety.
2 Kalitate Kontrol Puntuak Babeseko Espazio Komunikazio Kableen Instalazioan
2.1 Kable Aukeraketa & Material Inspektiona
Kable aukeraketa babeseko espazio beharretara egokitzen du: Elektromagnetikoaren babesa, sarmientu kopuru handiko kablea (braiding density ≥ 90%) edo bi babestu (foil-wound + braided) erabiliz, altu mailako antiezinterferentzia lortzeko. Ingurumen ospetsuan (temperature altu, igaskorra), polimideko isolatzailea dituzten kablea (temp resistance ≥ 200 °C) edo IP68 rated sealed oil-filled kablea. Material inspektiona: Kupreko konduktoreak puritate (≥ 99.99%), luzapen (20% - 24%), eta sekzioa desbideratze (± 0.5%) standardeetan bete behar ditu. Babestu geruza test egiten ditugu, coverage, break elongation (≥ 300%), eta shielding resistance (≤ 0.5 Ω/m at 100 kHz) osozotasun frogatzeko.
2.2 Bidea Planifikatzea & Laying
Bidea partitze isolamendu/antiezinterferentzia printzipioetan oinarritzen da: Indarra handia, indarra txikia, eta signal power kableak bereiztako trayetan kokatzen dira (spacing ≥ 500 mm). Intersektuan metal partitzaileak coupling blokeatzen dute. Signal sensitive kableak independent shielding pipes erabiliz, power kableekin paraleloan 10 metro baino gehiagorik ez daude, high-frequency interference gutxituz. Laying prozesuan, traction tension 80% cable allowable tension barnean kontrolatzen da insulation damage saihesteko.
2.3 Connection & Termination Kalitate Kontrola
Babestu amaiera 360° full-circumference crimping erabiliz, contact resistance with connector shells ≤ 0.05 Ω, eta passing 30 MHz - 1 GHz shielding attenuation tests (attenuation ≥ 60 dB) osozotasuna frogatzeko. Welding prozesuan, 3% - 5% silver-containing tin alloy solder erabiliz, temperature 260 °C ± 10 °C-ean kontrolatuz, eta cool for ≥ 30 s sound solder joints lortzeko. Grounding single-end grounding at the signal source, keeping resistance < 1 Ω to avoid ground loops.
2.4 Protective Measures Implementation
Elektromagnetikoaren babesarako, seal wall-penetrating holes with beryllium copper reeds + shielding flanges to match wall shielding efficiency and block leakage. Encapsulate cable joints in metal shielding boxes, connecting boxes to cable shields via welding/crimping, and fill gaps with conductive adhesive (conductivity ≥ 10⁴ S/m) for proper shielding.
Ingurumen babesararako: Fireproof sealing combines fire-resistant bags and mud (thickness ≥ 200 mm, meeting UL 1479). Moisture-proof sealing uses three-layer waterproof tape (butyl rubber, PVC, self-vulcanizing rubber) at joints, passing 24-hour immersion tests (insulation resistance drop ≤ 10%). When crossing vibration areas, install metal hoses (10 Hz - 2000 Hz, amplitude ≤ 0.5 mm) with ≤ 500 mm spacing for mechanical protection against vibration-induced damage.
3 Conclusion
Zailtasun nagusiak (elektromagnetikoaren babesaren hutsegitea, ingurumeneko egokitasunezko hobetasuna, eraikuntza zehaztasun arazoak) aztertzea eta kalitate kontrol puntuen gainean hitz egiteak babeseko espazio komunikazio kableen instalazio kalitatea lortzen lagundu dezake. Ikerketa berriak IoT-based real-time cable status evaluation, digital twin simulation platforms bezalako intelligent monitoring teknologietan harritzeko, kalitate arriskuak aurretik aurkitu ahal izango dira, komunikazio sistema segurtasuna eta estabilitatea babeseko espazioetan hobetzeko.