• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Asegurar a estabilidade e seguridade na instalación de cables de comunicación para espazos protexidos

James
James
Campo: Operacións eléctricas
China

No contexto da profunda integración da informatización e intelixencia, os espazos protexidos, como portadores centrais dos sistemas de comunicación críticos, a súa estabilidade e seguridade impactan directamente na fiabilidade da transmisión de información e na eficiencia operativa da infraestrutura. Polo tanto, analizar as dificultades centrais (adaptabilidade ambiental, deseño de compatibilidade electromagnética, control de precisión de construción) na instalación de cables de comunicación en espazos protexidos ten un valor enxeñeril significativo.

1 Dificultades na Instalación de Cables de Comunicación en Espazos Protexidos
1.1 Problemas de Selección de Cables

Estruturas como o escudo trenzado ou laminado en cables de escudo electromagnético, se non se corresponden coa frecuencia de transmisión, provocan desvío da impedancia característica, afectando a estabilidade/precisión do sinal. Os materiais resistentes ao tempo (aislamento de fluoroplástico, armadura metálica) cumpren con as necesidades de entornos adversos, pero a súa alta dureza/rigidez entra en conflito coa flexibilidade de construción, ariscando danos no aislamento/rotura da armadura durante a doblada/estirada, ameazando a calidade da instalación.

1.2 Conflitos de Ruteo e Diseño Antinterferencias

Debido ás restricións espaciais, cando as liñas de corrente forte e débil están dispostas en paralelo demasiado próximas, os campos electromagnéticos alternos das liñas de corrente forte interferen cos sinais de corrente débil por acoplamento, causando distorsión/atenuación. O cruzamento mal aislado en espazos complexos aumenta o acoplamento electromagnético entre pares de fíos, levando a problemas de cruza. Unha mala conexión de escudo a tierra (non seguindo a conexión de punto único/equipotencial) causa correntes de bucle de terra debido a diferenzas de potencial, agravando a interfección e ameazando a estabilidade do sistema de comunicación.

1.3 Desafíos de Precisión de Construción

A terminación incorrecta de cables escudados danifica as capas de escudo ou causa unha conexión a tierra insegura, aumentando a resistencia a tierra, danificando a integridade do escudo e permitindo a entrada de interferencias externas/vazamento de sinais internos, reducindo a eficiencia do escudo. Un selo antifogo inadecuado (lacunas debido a lodo antifogo mal recheado) non bloquea as chamas/fumo. Un selo antihumedade defectuoso (bolhas/adhesivo irregular) permite a filtración de humidade, causando o envellecemento a longo prazo do aislante/corrosión do conductor, ponendo en risco a fiabilidade/seguridade do sistema de comunicación.

2 Puntos de Control de Calidade para a Instalación de Cables de Comunicación en Espazos Protexidos
2.1 Selección de Cables e Inspección de Materiais

A selección de cables debe alinearse coas necesidades do espazo protexido: Para o escudo electromagnético, utilízanse cables de malla de cobre trenzado (densidade de trenzado ≥ 90%) ou estructuras de duplo escudo (laminado + trenzado) para asegurar a anti-interferencia de alta frecuencia. Para entornos adversos (alta temperatura, humidade), utilízanse cables aislados de poliimida (resistencia a temperatura ≥ 200 °C) ou cables sellados IP68 de aceite. Inspección de materiais: Os conductores de cobre deben cumprir os estándares de pureza (≥ 99.99%), elongación (20% - 24%) e desviación de sección transversal (± 0.5%). As capas de escudo son probadas para cobertura, elongación a rotura (≥ 300%) e resistencia de escudo (≤ 0.5 Ω/m a 100 kHz) para asegurar o rendemento básico.

2.2 Planificación de Ruteo e Colocación

O ruteo segue os principios de aislamento de partición/anti-interferencia: Os cables de corrente forte, débil e de potencia de sinal están colocados en bandejas separadas (espaciamiento ≥ 500 mm). As particións metálicas nas interseccións bloquean o acoplamento. Os cables de sinal sensibles utilizan tubos de escudo independentes, evitando a disposición en paralelo con cables de potencia por > 10 m para reducir a interferencia de alta frecuencia. Durante a colocación, a tensión de tracción está controlada dentro do 80% da tensión máxima permitida para evitar danos no aislamiento.

2.3 Control de Calidade de Conexión e Terminación

A terminación de escudo utiliza prensado de 360&deg; de circunferencia completa, mantendo a resistencia de contacto con as carcasas de conectores &le; 0.05 &Omega;, e superando as probas de atenuación de escudo de 30 MHz - 1 GHz (atenuación &ge; 60 dB) para asegurar a integridade do escudo. Para a soldadura, utilízase solda de estaño con 3% - 5% de prata, controlando a temperatura en 260 &deg;C &plusmn; 10 &deg;C, e enfriando durante &ge; 30 s para asegurar uniones de solda sólidas. A conexión a tierra utiliza un extremo de conexión a tierra na fonte de sinal, mantendo a resistencia < 1 &Omega; para evitar bucles de terra.

2.4 Implementación de Medidas Protectoras

Para o escudo electromagnético, selan os orificios de penetración de pared con juncos de berilio-cobre + flanges de escudo para coincidir coa eficiencia de escudo da parede e bloquear o escape. Encapsúlanse as unións de cable en cajas de escudo metálico, conectando as cajas aos escudos de cable mediante soldadura/prensado, e rechénanse as lacunas con adhesivo conductor (conductividad &ge; 10⁴ S/m) para un escudo adecuado.

En protección ambiental: O selo antifogo combina bolsas resistentes ao fogo e lodo (grosor &ge; 200 mm, cumprindo UL 1479). O selo antihumedade utiliza cinta impermeable de tres capas (caucho butílico, PVC, caucho autovulcanizado) nas unións, superando as probas de inmersión de 24 horas (caída da resistencia aislante &le; 10%). Ao cruzar zonas de vibración, instálense mangas metálicas (10 Hz - 2000 Hz, amplitud &le; 0.5 mm) con espaciado &le; 500 mm para protección mecánica contra danos inducidos por vibración.

3 Conclusión

Ao analizar as dificultades centrais (fallo de escudo electromagnético, baixa adaptabilidade ambiental, problemas de precisión de construción) e discutir os puntos de control de calidade, pode asegurarse a calidade da instalación de cables de comunicación en espazos protexidos. As investigacións futuras poden centrarse na monitorización inteligente (evaluación en tempo real do estado do cable baseada en IoT, plataformas de simulación de xemelos dixitais) para predecir proactivamente os riscos de calidade, mellorando a seguridade/estabilidade do sistema de comunicación en espazos protexidos.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Transformador de núcleo de ferro 3D: O futuro da distribución de enerxía
Requisitos técnicos e tendencias de desenvolvemento para transformadores de distribución Baixas perdas, especialmente baixas perdas en rexo; destacando o rendemento enerxético. Baixo ruído, particularmente durante a operación en rexo, para cumprir as normas de protección ambiental. Deseño totalmente selado para evitar que o óleo do transformador entre en contacto co aire exterior, permitindo unha operación sen manutención. Dispositivos de protección integrados no tanque, logrando a miniaturizaci
Echo
10/20/2025
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Reducir o tempo de inactividade con interruptores de circuito MV dixitais
Redúce o tempo de inactividade con interruptores e disxuntores de media tensión digitalizados"Tempo de inactividade" — é unha palabra que ningún xestor de instalación quere escoitar, especialmente cando non está planeado. Agora, graças aos disxuntores de media tensión (MV) e interruptores da seguinte xeración, podes aproveitar as solucións digitais para maximizar o tempo de actividade e a fiabilidade do sistema.Os interruptores e disxuntores modernos de media tensión están equipados con sensores
Echo
10/18/2025
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Un artigo para entender as etapas de separación de contactos dun interruptor de vazio
Etapas de separación dos contactos do interruptor de vácuo: Inicio do arco, extinción do arco e oscilaciónEtapa 1: Abertura inicial (Fase de inicio do arco, 0–3 mm)A teoría moderna confirma que a fase inicial de separación dos contactos (0–3 mm) é crítica para o rendemento de interrupción dos interruptores de vácuo. Ao comezar a separación dos contactos, a corrente do arco sempre transición dun modo restrinxido a un modo difuso—canto máis rápida sexa esta transición, mellor será o rendemento de
Echo
10/16/2025
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Ventajas e aplicacións de interruptores de circuito de baixa tensión a vacío
Interruptores de corrente de baixa tensión con vacío: vantaxes, aplicacións e desafíos técnicosDebido á súa menor clasificación de voltaxe, os interruptores de corrente de baixa tensión con vacío teñen unha menor separación de contactos en comparación coas variedades de media tensión. Con tales pequenas separacións, a tecnoloxía do campo magnético transversal (TMF) é superior ao campo magnético axial (AMF) para interromper correntes de cortocircuito altas. Ao interromper grandes correntes, o arc
Echo
10/16/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía