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° de circunferencia completa, mantendo a resistencia de contacto con as carcasas de conectores ≤ 0.05 Ω, e superando as probas de atenuación de escudo de 30 MHz - 1 GHz (atenuación ≥ 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 °C ± 10 °C, e enfriando durante ≥ 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 Ω 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 ≥ 10⁴ S/m) para un escudo adecuado.
En protección ambiental: O selo antifogo combina bolsas resistentes ao fogo e lodo (grosor ≥ 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 ≤ 10%). Ao cruzar zonas de vibración, instálense mangas metálicas (10 Hz - 2000 Hz, amplitud ≤ 0.5 mm) con espaciado ≤ 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.