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


Забезпечення стабільності та безпеки при встановленні кабелів зв’язку для захищених просторів

James
James
Поле: Електричні операції
China

У контексті глибокої інтеграції інформатизації та інтелектуалізації, захисні простори, як ключові носії критичних систем зв'язку, їх стабільність та безпека прямо впливають на надійність передачі інформації та ефективність роботи інфраструктури. Тому аналіз основних складнощів (відповідності до середовища, проектування електромагнітної сумісності, контролю точності будівництва) при встановленні кабелів зв'язку у захисних просторах має значну інженерну цінність.

1 Складнощі встановлення кабелів зв'язку у захисних просторах
1.1 Проблеми з підбором кабелів

Структури, такі як плетені/фольговані екрани в електромагнітно захищених кабелях, якщо не відповідають частоті передачі, можуть спричинити відхилення характеристичної опору, що впливає на стабільність та точність сигналу. Матеріали, стійкі до погодних умов (фторопластова ізоляція, металева броня), задовольняють потреби у складних умовах, але їх висока жорсткість суперечить гнучкості монтажу, що може призвести до пошкодження ізоляції або розриву броні під час згинання або розтягування, загрожуючи якості встановлення.

1.2 Конфлікти планування маршруту та проектування протипомехових заходів

Завдяки обмеженості простору, коли сильноточні та слабкоточні лінії прокладаються паралельно занадто близько, чергові електромагнітні поля від сильноточних контурів завдають втручання слабкоточним сигналам через зв'язування, що призводить до дисторсії та ослаблення. Погано виділені перехрещення в складних просторах збільшують електромагнітне зв'язування між парами проводів, що призводить до проблем зі змішуванням сигналів. Неправильне заземлення екранів (не відповідає принципам одноточкового або еквіпотенціального з'єднання) призводить до земельних контурів через різницю потенціалів, що погіршує втручання та загрожує стабільністю системи зв'язку.

1.3 Виклики точності будівництва

Неправильне закінчення екранированих кабелів може пошкодити шари екранів або призводити до ненадійного заземлення, що збільшує опір заземлення, пошкоджує цілісність екрану, допускає зовнішнє втручання або витікання внутрішніх сигналів, що зменшує ефективність екранування. Недостатньо якісне заповнення протипожежними матеріалами (порожні простори через погано заповнений протипожежний матеріал) не заблокує пламя чи дим. Некваліфіковане заповнення протиологовими матеріалами (пузирі або нерівномірна клейка) дозволяє проникнення вологи, що призводить до довготривалого старіння ізоляції та корозії провідників, що загрожує надійності та безпеці системи зв'язку.

2 Ключові пункти контролю якості встановлення кабелів зв'язку у захисних просторах
2.1 Вибір кабелів та перевірка матеріалів

Вибір кабелів повинен відповідати потребам захисного простору: Для електромагнітного екранування використовуйте кабелі з медною плетеною сіткою (плітність плетення ≥ 90%) або подвійні екрани (фольга + плетення), щоб забезпечити високочастотну захисту від втручань. Для складних умов (високі температури, вологість) використовуйте кабелі з поліімідною ізоляцією (термостійкість ≥ 200 °C) або герметичні маслонаповнені кабелі з рейтингом IP68. Перевірка матеріалів: Медні провідники повинні відповідати стандартам чистоти (≥ 99.99%), розтягування (20% - 24%) та відхилення поперечного перерізу (± 0.5%). Шари екранів тестуються на покриття, розтягування при розриві (≥ 300%) та опір екрану (≤ 0.5 Ω/м при 100 кГц), щоб забезпечити базову продуктивність.

2.2 Планування маршруту та прокладка

Маршрутизація відповідає принципам розділення та протипомехової захисту: Сильноточні, слабкоточні та сигнальні кабелі прокладаються в окремих каналів (відстань ≥ 500 мм). На перехрестях використовуються металеві перегородки для блокування зв'язування. Чутливі сигнальні кабелі використовують окремі екрановані труби, уникуючи паралельної прокладки з силовими кабелями на відстані > 10 м, щоб зменшити високочастотне втручання. При прокладці напруженість тяги контролюється в межах 80% допустимої напруженості кабелю, щоб уникнути пошкодження ізоляції.

2.3 Контроль якості з'єднання та закінчення

Екрановане закінчення використовує 360&deg; повне обертальне зчеплення, зберігаючи контактний опір з корпусами з'єднників &le; 0.05 &Omega;, та проходить тест на зниження екрану в діапазоні 30 МГц - 1 ГГц (зниження &ge; 60 дБ), щоб забезпечити цілісність екрану. Для зварювання використовуйте припой з 3% - 5% срібла, контролюйте температуру на рівні 260 &deg;C &plusmn; 10 &deg;C, та дайте охолонути &ge; 30 с, щоб забезпечити якісні зварні з'єднання. Заземлення використовує одноточкове заземлення в джерелі сигналу, зберігаючи опір < 1 &Omega;, щоб уникнути земельних контурів.

2.4 Реалізація захисних заходів

Для електромагнітного екранування, отвори, які пробивають стіну, запечатуються берилієво-медовими пластинками + екранувальними фланцями, щоб відповідати ефективності екранування стіни та блокувати витікання. З'єднання кабелів укладаються в металеві екрановані коробки, з'єднуються з екранами кабелів через зварювання або зчеплення, а прогалини заповнюються провідним клеєм (провідність &ge; 10⁴ S/m) для правильного екранування.

Для екологічної захисти: Протипожежне заповнення поєднує протипожежні мішки та матеріал (товщина &ge; 200 мм, відповідно до UL 1479). Протиологове заповнення використовує тришарову водонепроникну тасьму (бутилова гума, ПВХ, самовулканизуюча гума) на з'єднаннях, що проходить 24-годинний тест на занурення (спад опору ізоляції &le; 10%). При переході через зони вібрації, встановлюються металеві рукави (10 Гц - 2000 Гц, амплітуда &le; 0.5 мм) з відстанню &le; 500 мм для механічного захисту від пошкоджень, викликаних вібрацією.

3 Висновок

Аналізуючи основні складнощі (невдале електромагнітне екранування, погана адаптація до середовища, проблеми з точністю будівництва) та обговорюючи ключові пункти контролю якості, можна забезпечити якість встановлення кабелів зв'язку у захисних просторах. У майбутньому дослідження можуть бути сфокусовані на інтелектуальному моніторингу (реального часу оцінка стану кабелів на основі IoT, цифрові платформи двійника) для прогнозування ризиків якості, що активно підвищує безпеку та стабільність систем зв'язку у захисних просторах.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
Технічні вимоги та напрямки розвитку розподільчих трансформаторів Низькі втрати, особливо низькі втрати при порожньому ході; підкреслення енергоефективності. Низький шум, особливо при роботі без завантаження, для відповідності екологічним стандартам. Повністю герметичний дизайн, щоб запобігти контакту трансформаторного масла з зовнішнім повітрям, що дозволяє безпідтримкову роботу. Інтегровані захисні пристрої всередині бака, що забезпечує мініатюрізацію; зменшення розмірів трансформатора для спр
Echo
10/20/2025
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових середньовольтових комутаційних пристроїв та автоматичних вимикачів"Простій" — це слово, якого ніхто з керівників об'єктів не хоче чути, особливо коли він неочікуваний. Тепер, завдяки наступному поколінню середньовольтових (СВ) автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв, ви можете використовувати цифрові рішення для максимальної ефективності та надійності системи.Сучасні СВ комутаційні пристрої та автоматичні вимикачі оснащені вбудованими цифровими дат
Echo
10/18/2025
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Етапи роз’єднання контактів вакуумного вимикача: початок дуги, згасання дуги та коливанняЕтап 1: Попереднє відкриття (фаза початку дуги, 0–3 мм)Сучасна теорія підтверджує, що фаза початкового роз’єднання контактів (0–3 мм) є критично важливою для переривального виконання вакуумних вимикачів. На початку роз’єднання контакти завжди переходять від стислого режиму до розсіяного — чим швидше цей перехід, тим краще виконання переривання.Три міри можуть прискорити перехід від стислої до розсіяної дуги:
Echo
10/16/2025
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі: переваги, застосування та технічні викликиЗавдяки нижчому класу напруги, низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі мають меншу зазор між контактами порівняно з середньовольтними типами. При таких малих зазорах технологія поперечного магнітного поля (TMF) є більш ефективною для переривання великого короткочасного струму, ніж осьове магнітне поле (AMF). При перериванні великих струмів вакуумна дуга схильна концентруватися у вузьку дугу, де локальні зони
Echo
10/16/2025
Пов’язані продукти
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу