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


Solució de classificació de cables i assignació d'escenaris d'aplicació

Context del problema
Els cables elèctrics són diversos en tipus i mostren diferències significatives en els paràmetres de rendiment. La selecció inadeguada per a escenaris d'aplicació pot portar a danys en l'equipament, baixa eficiència de transmissió o fins i tot riscos de seguretat. La classificació científica i la selecció basada en escenaris són el nucli per assegurar la estabilitat del sistema.

I. Selecció per classificació de nivell de tensió

​Categoria

​Rang de tensió típic

​Escenaris d'aplicació principal

​Requisits tècnics clau

​Exemples de models recomanats

Cable de baixa tensió

≤1 kV

- Distribució d'energia a domicilis/edificis d'oficines
- Subministrament d'energia a equips petits (CA, il·luminació)
- Línies d'energia temporals

- Alta flexibilitat (per facilitar la conducció)
- Resistència a la flexió (per moviments freqüents)
- Cobertura retardant de flama (seguretat millorada)

YJV, VV sèrie (nucli de cobre aïllat amb PVC)

Cable de mitja/alta tensió

1 kV~500 kV

- Xarxes principals d'energia urbana
- Transmissió/distribució d'energia a subestacions
- Hubs d'energia industrial a gran escala

- Aïllament multiconductiu (anti-descompte)
- Disseny de refrigeració forçada (p. ex., estructures plenes d'oli/bloqueig d'aigua)
- Resistència mecànica a la tracció (per enterrament directe)

YJLV62 (aïllat amb XLPE, nucli d'alumini blindat)

Nota: Els cables superiors a 35kV requereixen sistemes addicionals de monitorització de descàrrega parcial per prevenir el fracàs per antiguitat de l'aïllament.

II. Selecció per classificació funcional

​Categoria

​Tipus de senyal

​Escenaris d'aplicació principal

​Avantatges clau

​Models típics

Cable coaxial

Senyals EM de alta freqüència

- Sistemes CCTV
- Receptors de comunicació satèl·lit
- Interconnexió d'equips RF

- Doble capa de blindatge EMI (foil + trenca)
- Impedància d'ajust estable (normes 75Ω/50Ω)

RG-6 (residencial), SYV-75-5 (vigilància)

Cable òptic

Senyals òptics (fotons)

- Xarxes de retroalimentació de base de 5G/6G
- Interconnexions entre centres de dades interciutat
- Línies dedicades de vídeo HD

- Atenuació ultra-baixa (≤0.2dB/km)
- Immunitat a EMI (no metàl·lic)
- Transmissió de 100Gbps+ en mode únic

G.652D (mode únic), OM4 (multimode)

Comparació clau: Els cables coaxials són adequats per als senyals de alta freqüència en un rang de 300 metres, mentre que la fibra manté la transmissió sense pèrdues a distàncies de quilòmetre.

III. Recomanacions pel procés d'implementació

  1. Diagnòstic de requisits
    • Definir escenaris: Interior/exterior, fix/mòbil, complexitat EMI

    • Quantificar paràmetres: Distància de transmissió, potència/amplada de banda, temperatura/ humitat ambiental
  2. Generació de matriu d'ajust​ (Vegeu la visualització del diagrama mermaid a l'original)
  3. Verificació i optimització
    • Escenaris de baixa tensió: Validar la capacitat de portada de corrent mitjançant proves de creixement de temperatura

    • Escenaris de comunicació: Detectar la pèrdua de fibra utilitzant OTDR (Reflectòmetre de domini temporal òptic)

IV. Evitació de malentesos comuns
• ​Malentès 1: Utilitzar cables de nucli d'alumini per al cableat domèstic

Correcció: Els cables d'entrada de servei han de ser de nucli de cobre (BV/BVR) per evitar l'oxidació/sobreescalfament.
• ​Malentès 2: Utilitzar cables Ethernet estàndard per als sistemes de vigilància

Correcció: Per POE a més de 50 metres, utilitzar Cat6A (amb separador creuat contra la crosstalk).
• ​Malentès 3: Utilitzar cobertura de PVC en entorns inflamables

Correcció: Les àrees de magatzemament químic han de utilitzar tipus ignífugos sense halògens (p. ex., WDZ-YJY).

Punts clau d'execució: La selecció de cables d'energia ha de complir amb GB/T 12706 (Norma Nacional Xinesa per a Cables d'Energia). Els cables de comunicació haurien de referenciar YD/T 901. Els escenaris especials (mines, vaixells) han de complir amb els nivells de protecció obligatoris de l'indústria.

07/31/2025
Recomanat
Engineering
Solució d'energia híbrida eòlico-fotovoltaica integrada per a illes remotes
ResumAquesta proposta presenta una solució integrada d'energia innovadora que combina profundament l'energia eòlica, la generació fotovoltaica, l'emmagatzematge hidroelèctric bombat i les tecnologies de dessalinització d'aigua de mar. El seu objectiu és abordar de manera sistemàtica els reptes principals enfrontats pels illes remotes, incloent la cobertura difícil de la xarxa elèctrica, els alts costos de la generació d'energia amb diesel, les limitacions de l'emmagatzematge de bateries tradicio
Engineering
Un sistema híbrid d'energia eòlica i solar intel·ligent amb control Fuzzy-PID per a una millor gestió de bateries i MPPT
ResumAquesta proposta presenta un sistema de generació d'energia híbrid eòlico-fotovoltaic basat en tecnologia de control avançada, amb l'objectiu d'atendre de manera eficient i econòmica les necessitats energètiques de zones remotes i escenaris d'aplicació especials. El nucli del sistema es troba en un sistema de control intel·ligent centrat en un microprocessador ATmega16. Aquest sistema realitza el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) tant per a l'energia eòlica com per a la fotovolta
Engineering
Solució híbrida eòlica-fotovoltaica econòmica: Convertidor Buck-Boost i càrrega intel·ligent redueixen el cost del sistema
ResumAquesta solució proposa un sistema d'energia híbrid eòlic-fotovoltaic d'alta eficiència. Abordant els principals defectes de les tecnologies existents, com l'ús baix de l'energia, la vida útil curta de les bateries i la poca estabilitat del sistema, aquest sistema utilitza convertidors DC/DC buck-boost totalment digitals, tecnologia d'interleaving paral·lela i un algoritme de càrrega intel·ligent en tres etapes. Això permet el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) en un rang més ampl
Engineering
Sistema d'Optimització Híbrid d'Energia Eòlica i Solar Una Solució de Disseny Complet per a Aplicacions Off-Grid
Introducció i antecedents1.1 Desafiaments dels sistemes de generació d'energia d'una sola fontEls sistemes tradicionals de generació fotovoltaica (PV) o eòlica tenen desavantatges inherents. La generació fotovoltaica està afectada pels cicles diurns i les condicions meteorològiques, mentre que la generació eòlica depèn de recursos de vent instables, provocant fluctuacions significatives en la producció d'energia. Per assegurar un subministrament d'energia continu, són necessaris bancs de baterie
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat