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


حل تطابق تصنيف الكابلات وسيناريوهات التطبيق

الخلفية المشكلة
تتميز الكابلات الكهربائية بتنوعها الكبير واختلاف كبير في معلماتها الأداء. قد يؤدي اختيار غير ملائم لسيناريوهات التطبيق إلى تلف المعدات، وكفاءة نقل منخفضة، أو حتى مخاطر أمنية. تعتبر التصنيف العلمي والاختيار بناءً على السيناريو جوهر ضمان استقرار النظام.

١. الاختيار حسب تصنيف مستوى الجهد

​الفئة

​نطاق الجهد النموذجي

​سيناريوهات التطبيق الأساسية

​المتطلبات التقنية الرئيسية

​أمثلة نموذجية موصى بها

كابل منخفض الجهد

≤1 كيلوفولت

- توزيع الطاقة في المنازل والمكاتب
- تزويد الطاقة للآلات الصغيرة (تيار متردد، الإضاءة)
- خطوط الطاقة المؤقتة

- مرونة عالية (للتنقل السهل داخل الأنابيب)
- مقاومة للانحناء (للحركة المتكررة)
- غلاف مقاوم للحريق (تعزيز الأمان)

YJV, VV سلسلة (نحاسية القلب مع عازل PVC)

كابل متوسط/عالي الجهد

1 كيلوفولت~500 كيلوفولت

- الشبكات الرئيسية للمدن
- نقل وتوزيع الطاقة في المحولات
- مراكز الطاقة الصناعية الكبيرة

- عزل متعدد الطبقات ودرع (ضد الانهيار)
- تصميم تبريد قسري (مثل الهياكل المليئة بالزيت/منع تسرب الماء)
- قوة الشد الميكانيكي (للدفن المباشر)

YJLV62 (معزول XLPE ذو قلب الألومنيوم ومدرع)

ملاحظة: تتطلب الكابلات فوق 35 كيلوفولت أنظمة مراقبة الإصدار الجزئي الإضافية لمنع فشل العزل بسبب الشيخوخة.

٢. الاختيار حسب التصنيف الوظيفي

​الفئة

​نوع الإشارة

​سيناريوهات التطبيق الأساسية

​مزايا رئيسية

​نماذج نموذجية

كابل متماثل المحور

إشارات EM عالية التردد

- أنظمة CCTV
- أجهزة استقبال الاتصالات الفضائية
- ربط معدات RF

- درع EMI ثنائي الطبقة (فويل + شبك)
- تطابق معامل الامتصاص المستقر (معايير 75Ω/50Ω)

RG-6 (سكني)، SYV-75-5 (مراقبة)

كابل الألياف البصرية

إشارات ضوئية (فوتونات)

- شبكات الباك هول لمحطات 5G/6G
- ربط بين مراكز البيانات بين المدن
- خطوط فيديو عالية الدقة

- انخفاض شديد في الامتصاص (≤0.2dB/km)
- مناعة ضد EMI (غير معدني)
- نقل بسرعات 100Gbps+ في وضع الأليفة الواحدة

G.652D (أليفة واحدة)، OM4 (أليفات متعددة)

مقارنة رئيسية: الكابلات المتماثلة المحور مناسبة للإشارات عالية التردد ضمن 300 متر، بينما تحتفظ الألياف بأداء نقل خالٍ من الخسائر على مسافات كيلومترية.

٣. توصيات لعملية التنفيذ

  1. تشخيص المتطلبات
    • تحديد السيناريوهات: داخلي/خارجي، ثابت/متحرك، تعقيد EMI

    • تحديد المعلمات: مسافة النقل، الطاقة/العرض النطاق الترددي، درجة الحرارة/الرطوبة المحيطة
  2. إنشاء مصفوفة التطابق​ (راجع تصور الرسم البياني mermaid في الأصل)
  3. التحقق والتحسين
    • سيناريوهات منخفضة الجهد: التحقق من قدرة الحمل عبر اختبارات ارتفاع درجة الحرارة

    • سيناريوهات الاتصال: اكتشاف فقدان الألياف باستخدام OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

٤. تجنب المفاهيم الخاطئة الشائعة
• ​الخطأ الأول: استخدام الكابلات ذات القلب الألومنيوم لتوصيل المنازل

التصحيح: يجب استخدام الكابلات ذات القلب النحاسي (BV/BVR) عند دخول الخدمة لتجنب التأكسد/ارتفاع درجة الحرارة.
• ​الخطأ الثاني: استخدام كابلات إيثرنت القياسية لأنظمة المراقبة

التصحيح: بالنسبة لـ POE لأكثر من 50 مترًا، استخدم Cat6A (مع فاصل متقاطع ضد التداخل).
• ​الخطأ الثالث: استخدام الغلاف PVC في البيئات القابلة للاشتعال

التصحيح: يجب استخدام أنواع غير هالوجينية مقاومة للحريق في المناطق الخاضعة لتخزين المواد الكيميائية (مثل WDZ-YJY).

نقاط أساسية للتنفيذ: يجب أن يتوافق اختيار الكابلات الكهربائية مع GB/T 12706 (المعيار الوطني الصيني للكابلات الكهربائية). يجب أن تكون الكابلات الاتصالية مرجعية لـ YD/T 901. يجب أن تفي السيناريوهات الخاصة (المناجم، السفن) بمستويات الحماية الإلزامية للصناعة.

07/31/2025
مُنصح به
Engineering
الحل المتكامل للطاقة الهجينة من الرياح والشمس للجزر النائية
ملخصتقدم هذه المقترح حلًا متكاملًا للطاقة مبتكرًا يجمع بشكل عميق بين طاقة الرياح وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخزن الطاقة بالضخ ومعالجة تحلية مياه البحر. يهدف إلى معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الجزر النائية، بما في ذلك صعوبة تغطية الشبكة وتكلفة توليد الكهرباء من الديزل العالية وقيود تخزين البطاريات التقليدية وندرة الموارد المائية العذبة. يحقق الحل التناغم والاستقلالية في "توفير الطاقة - تخزين الطاقة - توفير المياه"، مما يوفر مسارًا تقنيًا موثوقًا به واقتصاديًا وصديقًا للبيئة لتنمية ال
Engineering
نظام هجين ذكي للرياح والطاقة الشمسية مع تحكم Fuzzy-PID لتحسين إدارة البطاريات وتعقب النقطة القصوى للطاقة
ملخص​تقدم هذه الاقتراح نظام توليد طاقة هجين يعمل بالرياح والطاقة الشمسية يستند إلى تقنية التحكم المتقدمة، بهدف معالجة احتياجات الطاقة في المناطق النائية والسيناريوهات الخاصة بكفاءة واقتصادية. يكمن جوهر النظام في نظام تحكم ذكي يدور حول معالج ATmega16. يقوم هذا النظام بتتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) لكل من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ويستخدم خوارزمية محسنة تجمع بين التحكم بـ PID والتحكم الضبابي لإدارة الشحن والإفراغ الدقيق والفعال للمكون الرئيسي - البطارية. وبالتالي، يعزز بشكل كبير كفاءة إنتاج ا
Engineering
حل هجين فعال من حيث التكلفة للرياح والطاقة الشمسية: محول بوك-بوست وشحن ذكي يقللان تكلفة النظام
ملخصتقدم هذه الحل نظام توليد طاقة هجين فريد من نوعه عالي الكفاءة يعتمد على الرياح والطاقة الشمسية. لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في التقنيات الحالية مثل الاستخدام المنخفض للطاقة، وقصر عمر البطارية، والاستقرار السيء للنظام، يستخدم النظام محوّلات DC/DC ذات التحكم الرقمي الكامل، والتكنولوجيا المتوازية المتشابكة، وخوارزمية الشحن الذكي ثلاثية المراحل. هذا يمكّن تتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) على نطاق أوسع من سرعات الرياح والإشعاع الشمسي، مما يحسن بشكل كبير كفاءة التقاط الطاقة، ويُطيل عمر خدمة البطارية،
Engineering
نظام تحسين الطاقة الهجين للرياح والشمس: حل تصميمي شامل لتطبيقات خارج الشبكة
مقدمة وخلفية1.1 تحديات أنظمة توليد الكهرباء من مصدر واحدتتميز أنظمة توليد الطاقة الشمسية (PV) التقليدية أو طاقة الرياح المستقلة بعيوب ذاتية. إذ يتأثر توليد الطاقة الشمسية بدورات النهار والطقس، بينما يعتمد توليد طاقة الرياح على مصادر رياح غير مستقرة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في إنتاج الطاقة. لضمان التزويد المستمر بالطاقة، تكون البطاريات ذات السعة الكبيرة ضرورية لتخزين الطاقة والتوازن. ومع ذلك، فإن البطاريات التي تخضع لدورات شحن وإفراز متكررة تكون عرضة للبقاء في حالة شحن قليلة لفترات طويلة تحت ظر
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال