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


طبقه بندی کابل و راه حل تطبیق سناریوی کاربردی

پس‌زمینه مسئله
کابل‌های الکتریکی از نظر نوع تنوع زیادی دارند و در پارامترهای عملکردی تفاوت‌های قابل توجهی دارند. انتخاب نامناسب برای سناریوهای کاربردی ممکن است منجر به خرابی تجهیزات، کارایی انتقال پایین یا حتی خطرات ایمنی شود. طبقه‌بندی علمی و انتخاب بر اساس سناریو، هسته اصلی برای تضمین پایداری سیستم است.

۱. انتخاب بر اساس طبقه‌بندی سطح ولتاژ

​دسته‌بندی

​محدوده ولتاژ معمول

​سناریوهای کاربردی اصلی

​نیازهای فنی کلیدی

​نمونه‌های مدل توصیه شده

کابل ولتاژ پایین

≤1 kV

- توزیع برق در منزل/ساختمان اداری
- تأمین برق تجهیزات کوچک (AC، روشنایی)
- خطوط برق موقت

- انعطاف‌پذیری بالا (برای راه‌اندازی آسان در لوله‌ها)
- مقاومت در برابر خم شدن (برای حرکت مکرر)
- پوشش ضد آتش (ایمنی افزوده)

YJV, VV series (با هسته مسی و عایق PVC)

کابل ولتاژ متوسط/بالا

1 kV~500 kV

- شبکه‌های برق اصلی شهری
- انتقال/توزیع برق در زیرстанسیون‌ها
- مرکز‌های برق صنعتی بزرگ

- عایق چندلایه با محافظ (ضد تخریب)
- طراحی خنک‌سازی اجباری (مانند ساختارهای پر از روغن/مقاوم در برابر آب)
- مقاومت کششی مکانیکی (برای دفن مستقیم)

YJLV62 (با عایق XLPE و هسته آلومینیومی و محافظ)

یادداشت: کابل‌های بالای 35kV نیاز به سیستم‌های مراقبت از تخلیه جزئی اضافی دارند تا از تخریب عایق جلوگیری شود.

۲. انتخاب بر اساس طبقه‌بندی عملکردی

​دسته‌بندی

​نوع سیگنال

​سناریوهای کاربردی اصلی

​مزایای اصلی

​مدل‌های معمول

کابل هماهنگ

سیگنال‌های EM با فرکانس بالا

- سیستم‌های CCTV
- دریافت‌کننده‌های ارتباطات ماهواره‌ای
- اتصال بین تجهیزات RF

- محافظ EMI دو لایه (فولیه + پیچیده)
- تطبیق امپدانس ثابت (استانداردهای 75Ω/50Ω)

RG-6 (مسکونی)، SYV-75-5 (نظارت)

کابل لیزری

سیگنال‌های نوری (فوتون‌ها)

- شبکه‌های پشتیبانی بیس‌های 5G/6G
- اتصالات بین مرکز داده‌ها در شهرها
- خطوط اختصاصی ویدیو HD

- تضعیف بسیار کم (≤0.2dB/km)
- عدم حساسیت به EMI (غیرفلزی)
- انتقال 100Gbps+ در حالت تک‌مود

G.652D (تک‌مود)، OM4 (چندمود)

مقایسه کلیدی: کابل‌های هماهنگ برای سیگنال‌های با فرکانس بالا در محدوده 300 متر مناسب هستند، در حالی که کابل‌های لیزری انتقال بدون تلف در مسافت‌های کیلومتری را حفظ می‌کنند.

۳. پیشنهادات فرآیند اجرا

  1. تشخیص نیاز
    • تعریف سناریوها: داخلی/خارجی، ثابت/حرکتی، پیچیدگی EMI

    • کمی‌سازی پارامترها: مسافت انتقال، توان/باند، دمای محیط/رطوبت
  2. تولید ماتریس تطابق​ (به نمودار mermaid در اصل مراجعه کنید)
  3. تایید و بهینه‌سازی
    • سناریوهای ولتاژ پایین: اعتبارسنجی ظرفیت جریان‌رسانی از طریق تست‌های افزایش دما

    • سناریوهای ارتباطی: تشخیص تلف لیزری با استفاده از OTDR (Reflector زمانی دامنه نوری)

۴. اجتناب از مفاهیم غلط معمول
• ​غلط مفهومی ۱: استفاده از کابل‌های با هسته آلومینیومی برای تأسیسات خانگی

اصلاح: کابل‌های ورودی برق باید از هسته مسی (BV/BVR) استفاده کنند تا از اکسیداسیون/گرم شدن اضافی جلوگیری شود.
• ​غلط مفهومی ۲: استفاده از کابل‌های اترنت استاندارد برای سیستم‌های نظارتی

اصلاح: برای تغذیه POE بیش از ۵۰ متر، از Cat6A (با جداکننده متقاطع برای جلوگیری از هم‌پوشانی) استفاده کنید.
• ​غلط مفهومی ۳: استفاده از پوشش PVC در محیط‌های آتش‌زا

اصلاح: مناطق ذخیره‌سازی مواد شیمیایی باید از انواع ضد آتش بدون هالوژن (مانند WDZ-YJY) استفاده کنند.

نکات کلیدی اجرا: انتخاب کابل‌های برق باید با استاندارد ملی چینی GB/T 12706 (استاندارد ملی چین برای کابل‌های برق) سازگار باشد. کابل‌های ارتباطی باید به YD/T 901 مراجعه کنند. سناریوهای خاص (معادن، کشتی‌ها) باید مطابق با سطوح حفاظت صنعتی الزامی باشند.

07/31/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما