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Classification des câbles et solution d'appariement des scénarios d'application

Contexte du problème
Les câbles électriques sont divers en type et présentent des différences significatives en termes de paramètres de performance. Un choix inapproprié pour les scénarios d'application peut conduire à l'endommagement des équipements, à une faible efficacité de transmission ou même à des dangers de sécurité. Une classification scientifique et un choix basé sur les scénarios sont essentiels pour garantir la stabilité du système.

I. Sélection par classification de niveau de tension

​Catégorie

​Plage de tension typique

​Scénarios d'application principaux

​Exigences techniques clés

​Exemples de modèles recommandés

Câble basse tension

≤1 kV

- Distribution d'énergie domestique/bâtiment de bureau
- Alimentation en énergie de petits équipements (AC, éclairage)
- Lignes d'alimentation temporaire

- Haute flexibilité (pour un routage facile dans les gaines)
- Résistance à la flexion (pour des mouvements fréquents)
- Gaine ignifugée (sécurité renforcée)

Série YJV, VV (cuivre isolé PVC)

Câble moyen/haut voltage

1 kV~500 kV

- Réseaux principaux d'énergie urbains
- Transmission/distribution d'énergie de sous-stations
- Hubs d'énergie industrielle de grande envergure

- Isolation multicouche avec blindage (anti-disjonction)
- Conception de refroidissement forcé (par exemple, structures à remplissage d'huile/blocage d'eau)
- Résistance mécanique à la traction (pour enterré direct)

YJLV62 (aluminium isolé XLPE blindé)

Note: Les câbles supérieurs à 35kV nécessitent des systèmes de surveillance de décharge partielle supplémentaires pour prévenir la défaillance due au vieillissement de l'isolation.

II. Sélection par classification fonctionnelle

​Catégorie

​Type de signal

​Scénarios d'application principaux

​Avantages clés

​Modèles typiques

Câble coaxial

Signaux EM haute fréquence

- Systèmes CCTV
- Récepteurs de communication satellite
- Interconnexion d'équipements RF

- Double couche de blindage EMI (feuille + tresse)
- Adaptation d'impédance stable (normes 75Ω/50Ω)

RG-6 (résidentiel), SYV-75-5 (surveillance)

Câble optique

Signaux optiques (photons)

- Réseaux de backhaul de stations de base 5G/6G
- Interconnexions de centres de données inter-villes
- Lignes dédiées vidéo HD

- Atténuation ultra-faible (≤0.2dB/km)
- Immunité aux EMI (non métallique)
- Transmission monomode 100Gbps+

G.652D (monomode), OM4 (multimode)

Comparaison clé: Les câbles coaxiaux sont adaptés aux signaux de haute fréquence sur des distances inférieures à 300 mètres, tandis que la fibre maintient une transmission sans perte sur des distances de plusieurs kilomètres.

III. Recommandations pour le processus de mise en œuvre

  1. Diagnostic des besoins
    • Définir les scénarios : intérieur/extérieur, fixe/mobile, complexité EMI

    • Quantifier les paramètres : distance de transmission, puissance/bande passante, température/humidité ambiante
  2. Génération de la matrice de correspondance​ (voir la visualisation du diagramme mermaid dans l'original)
  3. Vérification & Optimisation
    • Scénarios basse tension : Valider la capacité de charge de courant via des tests de montée en température

    • Scénarios de communication : Détecter la perte de fibre à l'aide d'un OTDR (Reflectomètre à Domaine Temporel Optique)

IV. Éviter les idées reçues courantes
• ​Idée reçue 1: Utiliser des câbles à noyau d'aluminium pour le câblage domestique

Correction: Les câbles d'entrée de service doivent utiliser un noyau en cuivre (BV/BVR) pour éviter l'oxydation/surchauffe.
• ​Idée reçue 2: Utiliser des câbles Ethernet standard pour les systèmes de surveillance

Correction: Pour l'alimentation PoE sur plus de 50 mètres, utiliser Cat6A (avec séparateur croisé contre les interférences).
• ​Idée reçue 3: Utiliser des gaines PVC dans des environnements inflammables

Correction: Les zones de stockage chimique doivent utiliser des types ignifuges sans halogène (par exemple, WDZ-YJY).

Points clés d'exécution: La sélection des câbles électriques doit se conformer à la norme nationale chinoise GB/T 12706. Les câbles de communication devraient se référer à la YD/T 901. Les scénarios spéciaux (mines, navires) doivent respecter les niveaux de protection obligatoires de l'industrie.

07/31/2025
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