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보호 공간용 통신 케이블 설치의 안정성과 안전성 확보

James
James
필드: 전기 운용
China

정보화와 지능화의 깊은 통합 맥락에서 보호 공간은 중요한 통신 시스템의 핵심 운반체로서 그 안정성과 안전성이 정보 전송 신뢰성과 인프라 운영 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 보호 공간 내 통신 케이블 설치에서의 핵심 어려움(환경 적응성 일치, 전자기적 호환성 설계, 건설 정밀도 제어) 분석은 상당한 공학적 가치를 가집니다.

1. 보호 공간 통신 케이블 설치의 어려움
1.1 케이블 선택 일치 문제

브레이드/포일 감싸는 전자기 차폐 케이블 구조는 전송 주파수와 일치하지 않으면 특성 임피던스 편차가 발생하여 신호 안정성 및 정확성을 저해합니다. 날씨에 강한 재료(플루오로플라스틱 절연재, 금속 장갑)는 혹독한 환경 요구사항을 충족시키지만, 높은 경도와 강성은 건설 유연성과 충돌하여 굽히거나 늘릴 때 절연 손상이나 장갑 파손 위험을 초래하여 설치 품질을 위협합니다.

1.2 라우팅 및 간섭 방지 설계 충돌

공간 제약으로 인해 강전류와 약전류 선이 너무 가깝게 병렬로 배치되면, 강전류 회로로부터 발생하는 교류 전자기장이 결합을 통해 약전류 신호에 간섭하여 왜곡이나 감쇠를 일으킵니다. 복잡한 공간에서 불완전하게 격리된 교차 배치는 선 쌍 사이의 전자기적 결합을 증가시켜 크로스토크 문제가 발생합니다. 부적절한 차폐 접지(단일점 또는 등전위 연결 준수하지 않음)는 전위 차이로 인한 접지 고리를 생성하여 간섭을 악화시키고 통신 시스템의 안정성을 위협합니다.

1.3 건설 정밀도 도전

부적절한 차폐 케이블 종단 처리는 차폐층을 손상시키거나 불안정한 접지를 초래하여 접지 저항을 증가시키고 차폐 무결성을 손상시키며 외부 간섭이나 내부 신호 누출을 허용하여 차폐 효율을 감소시킵니다. 불충분한 방화 밀봉(불량한 방화 진흙으로 인한 간극)은 화염과 연기를 차단하지 못합니다. 결함 있는 방습 밀봉(기포/불균형 접착제)은 습기가 침투하여 장기적으로 절연 노화와 도체 부식을 초래하여 통신 시스템의 신뢰성과 안전성을 위협합니다.

2. 보호 공간 통신 케이블 설치의 품질 관리 포인트
2.1 케이블 선택 및 재료 검사

케이블 선택은 보호 공간의 필요에 맞추어야 합니다: 전자기 차폐를 위해 브레이드 구조의 구리 메쉬 케이블(브레이딩 밀도 ≥ 90%) 또는 이중 차폐(포일 감싸기 + 브레이드) 구조를 사용하여 고주파 간섭을 방지해야 합니다. 혹독한 환경(고온, 고습)에는 폴리이미드 절연 케이블(내열성 ≥ 200 °C) 또는 IP68 등급의 밀폐 유충 케이블을 사용해야 합니다. 재료 검사: 구리 도체는 순도(≥ 99.99%), 연신률(20% - 24%), 단면적 편차(± 0.5%) 기준을 충족해야 합니다. 차폐층은 커버리지, 파단 시 연신률(≥ 300%), 차폐 저항(≤ 0.5 Ω/m, 100 kHz에서)을 테스트하여 기본 성능을 확보해야 합니다.

2.2 라우팅 계획 및 배선

라우팅은 분할 격리 및 간섭 방지 원칙을 따릅니다: 강전류, 약전류, 신호 전력 케이블은 각각 다른 트레이(간격 ≥ 500 mm)에 배치됩니다. 교차점에서는 금속 파티션으로 결합을 차단합니다. 민감한 신호 케이블은 독립적인 차폐관을 사용하고, 10 m 이상의 거리에서 전력 케이블과 병렬 배치를 피하여 고주파 간섭을 줄입니다. 배선 중에는 케이블 허용 장력을 80% 이내로 유지하여 절연 손상을 방지합니다.

2.3 연결 및 종단 품질 관리

차폐 종단 처리는 360&deg; 전체 원주 압착을 사용하여 커넥터 셸과의 접촉 저항을 &le; 0.05 &Omega;로 유지하고 30 MHz - 1 GHz 차폐 감쇠 테스트(감쇠 &ge; 60 dB)를 통과하여 차폐 무결성을 확보합니다. 용접 시 3% - 5% 은 함유 스니 패스 용접재를 사용하고 온도를 260 &deg;C &plusmn; 10 &deg;C로 조절하며 30초 이상 냉각하여 견고한 용접 접점을 확보합니다. 접지는 신호 소스에서 단일점 접지를 사용하여 저항이 < 1 &Omega; 이하로 유지하여 접지 고리를 방지합니다.

2.4 보호 조치 실시

전자기 차폐를 위해 벽 관통 구멍은 베릴륨 구리 리드 + 차폐 플랜지로 밀봉하여 벽 차폐 효율과 일치하고 누출을 차단합니다. 케이블 접합부는 금속 차폐 상자로 포장하고, 상자는 용접/압착을 통해 케이블 차폐와 연결되며, 틈새는 도전성 접착제(도전성 &ge; 10⁴ S/m)로 채워져 적절한 차폐를 제공합니다.

환경 보호: 방화 밀봉은 방화백과 진흙(두께 &ge; 200 mm, UL 1479 준수)을 결합합니다. 방습 밀봉은 접합부에 세 가지 층의 방수 테이프(부틸 러버, PVC, 자가 가교화 러버)를 사용하여 24시간 침수 테스트(절연 저항 하락 &le; 10%)를 통과합니다. 진동 지역을 통과할 때는 10 Hz - 2000 Hz, 진폭 &le; 0.5 mm의 금속 호스를 500 mm 간격으로 설치하여 진동으로 인한 손상을 방지합니다.

3. 결론

전자기 차폐 실패, 열악한 환경 적응성, 건설 정밀도 문제와 같은 핵심 어려움을 분석하고 품질 관리 포인트를 논의함으로써 보호 공간 통신 케이블 설치 품질을 확보할 수 있습니다. 향후 연구는 IoT 기반 실시간 케이블 상태 평가, 디지털 트윈 시뮬레이션 플랫폼 등을 활용한 지능형 모니터링을 통해 품질 위험을 예측적으로 관리하여 보호 공간 내 통신 시스템의 안전성과 안정성을 향상시킬 수 있을 것입니다.

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