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


Класификация на кабели и решение за съпоставяне на приложения сценарии

Контекст на проблемата
Електрическите кабели са разнообразни по тип и показват значителни различия в техническите параметри. Неподходящ избор за конкретен приложение може да доведе до повреда на оборудването, ниска ефективност на преноса или дори до опасности за безопасността. Научната класификация и изборът според сценарии са ключови за осигуряване на стабилността на системата.

I. Избор по класификация на напрежението

​Категория

​Типичен диапазон на напрежението

​Основни приложни сценарии

​Ключови технически изисквания

​Примери за препоръчителни модели

Нисковолтов кабел

≤1 kV

- Разпределение на енергията в домакинства/офисни сгради
- Питане на малко оборудване (AC, осветление)
- Временни електроустановки

- Висока гъвкавост (за лесна улова)
- Устойчивост към изкривяване (за често движение)
- Обвивка, устойчива към пламък (подобрена безопасност)

YJV, VV серия (меден жилник с ПВХ изолация)

Средноволтов/високоволтов кабел

1 kV~500 kV

- Градски основни електрически мрежи
- Преход и разпределение на енергията в подстанции
- Голями индустриални енергийни центрове

- Многослойна изолационна защита (съпротива на пробив)
- Дизайн с принудително охлаждане (например маслонапълнени/водозащитни структури)
- Механична тегловна сила (за пряко зариване)

YJLV62 (XLPE-изолиран алюминиев жилник с броня)

Бележка: Кабели над 35kV изискват допълнителни системи за мониторинг на частичния разряд, за да се предотврати стареене на изолацията.

II. Избор по функционална класификация

​Категория

​Тип сигнал

​Основни приложни сценарии

​Основни предимства

​Типични модели

Коаксиален кабел

Високочестотни ЕМ сигнали

- Системи CCTV
- Приемници за спътникова комуникация
- Връзки между РЧ оборудване

- Двуслойна EMI защита (фолия + плетеница)
- Стабилно импедансно съпоставяне (стандарт 75Ω/50Ω)

RG-6 (жилищни), SYV-75-5 (наблюдение)

Оптичен кабел

Оптични сигнали (фотони)

- Бекхол сети за базови станции 5G/6G
- Връзки между данни центрове в различни градове
- Специализирани линии за HD видео

- Супернизка аттенюация (≤0.2dB/km)
- Имунитет към EMI (неметален)
- Пренос на 100Gbps+ в единомодов режим

G.652D (единомодов), OM4 (многомодов)

Основно сравнение: Коаксиалните кабели са подходящи за високочестотни сигнали до 300 метра, докато оптичните кабели поддържат безизгубен пренос на километрова дистанция.

III. Предложения за процеса на изпълнение

  1. Диагноза на изискванията
    • Определете сценарии: В помещение/навън, фиксиран/мобилен, сложност на EMI

    • Квантифицирайте параметрите: Разстояние на пренос, мощност/ширина на лентата, температура/влажност на околната среда
  2. Генериране на матрица за съответствие​ (Вижте визуализацията с диаграма mermaid в оригинала)
  3. Проверка и оптимизация
    • Сценарии с ниско напрежение: Проверете капацитета за пренос на ток чрез тестове за увеличение на температурата

    • Коммуникационни сценарии: Измерете загубата в оптичния кабел с OTDR (Оптичен рефлектометър в областта на времето)

IV. Избягване на общите заблуждения
• ​Заблуждение 1: Използване на алюминиеви жилници за домашна проводка

Корекция: Входящите кабели трябва да използват медни жилници (BV/BVR), за да се избегне оксидация/повишено затопляне.
• ​Заблуждение 2: Използване на стандартни Ethernet кабели за системи за наблюдение

Корекция: За POE питане над 50 метра, използвайте Cat6A (с кръстосана разделителна против кръстосане).
• ​Заблуждение 3: Използване на PVC обвивка в горими среди

Корекция: Химически складове трябва да използват безгалогенни, устойчиви към пламък типове (например WDZ-YJY).

Ключови моменти за изпълнение: Изборът на електрически кабели трябва да отговаря на GB/T 12706 (Китайски национален стандарт за електрически кабели). Коммуникационните кабели трябва да се отнасят до YD/T 901. Специални сценарии (рудници, кораби) трябва да отговарят на задължителни индустриални стандарти за защита.

07/31/2025
Препоръчано
Engineering
Интегрирано решение за хибридна вятър-слънчева енергия за отдалечени острови
РезюмеТази инициатива представя иновативно интегрирано решение за енергия, което дълбоко комбинира вятърна енергия, фотоелектрическо производство на електроенергия, насочено накачване на вода и технологии за опресняване на морска вода. Целта му е системно да се справи с основните предизвикателства, с които се сблъскват отдалечените острови, включително трудността в покриването на мрежата, високите разходи за производство на електроенергия чрез дизелови генератори, ограниченията на традиционните
Engineering
Интелектуална хибридна система за вятър-слънце с фази-PID контрол за подобряване на управлението на батерии и MPPT
Резюме​Тази препоръка представя хибридна система за генериране на електроенергия, базирана на вятър и слънце, използваща напредналата контролна технология, с цел ефективно и икономично да отговори на нуждите от енергия в уединени области и специални приложения. Сърцевината на системата е интелигентна контролна система, центрирана около микропроцесора ATmega16. Тази система извършва следене на точката на максимална мощност (MPPT) както за вятъра, така и за слънчевата енергия, и използва оптимизир
Engineering
Стойкостно-ефективно хибридно решение за вятър-слънце: Бук-Буст конвертор и интелигентно зареждане намаляват системните разходи
РезюмеТази решениe предлага иновативна високоефективна хибридна система за генериране на енергия от вятър и слънце. Решавайки основните недостатъци в съществуващите технологии, като ниска утилизация на енергията, кратък живот на батерията и лоша стабилност на системата, тя използва пълно цифрово контролирани buck-boost DC/DC преобразуватели, паралелна технология и интелигентен триетапен алгоритъм за зареждане. Това позволява следене на максималната точка на мощност (MPPT) в по-широк диапазон от
Engineering
Хибридна система за оптимизация на вятърно-слънчева енергия: Комплексно решение за проектиране за оф-грид приложения
Въведение и контекст1.1 Предизвикателства на системите за едноизточниково производство на енергияТрадиционните самостоятелни фотovoltaични (PV) или ветроенергийни системи имат вродени недостатъци. Производството на PV енергия е влияето от дневните цикли и климатичните условия, докато производството на ветроенергия се основава на нестабилни ветрови ресурси, което води до значителни колебания в изходящата мощност. За да се осигури непрекъснато снабдяване с електроенергия, са необходими големи капа
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес