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


Slíðarflutninga Flokkun og Aðgengi við Notkunarsvið

Verkefnabakgrunn
Rafmagnarleiðir eru mismunandi að gerð og sýna mikil mun í gildiþáttum. Ekki rétt val fyrir notkunarskjóla getur leiðt til skemmdra tækja, lágs endurvirkni eða jafnvel öryggishættu. Vísindalegt flokkun og val eftir notkunarskjóli er miðjuvirkt til að tryggja kerfisstöðugleika.

I. Val eftir spennafluttiefni

​Flokkur

​Venjuleg spennusvið

​Aðal notkunarskjólar

​Kynnislegar tekniles kröfur

​Tillögud myndir

Lágspenna leið

≤1 kV

- Rafmagnsútfelling í heimili/fyrirtækjum
- Smáríki (AC, ljós)
- Tímabundið rafmagn

- Hær fljótthæð (fyrir auðveldan leiguferð)
- Bogunarmótvilja (fyrir oft ferð)
- Brandvarn ytri slétt (auka öryggi)

YJV, VV seríur (kopar-miðað PVC-insulated)

Mið- / háspenna leið

1 kV~500 kV

- Búsvæða hagnaðarrafmagnsnet
- Rafstöðvar útsending/deling
- Stór umfangs verkahernaður

- Marghella varnarhuldstrengur (andstæður brotun)
- Þrunginn kjöl hönnun (t.d. olíufyllt/vatnastopp straumarit)
- Mekánisk dragþetta (til beins grófu)

YJLV62 (XLPE-insulated aluminum-core armored)

Athugasemd: Leiðir yfir 35kV þurfa viðbært hlutverk aflamengunar ásýnatökarkerfi til að forðast aldurshættu varnarhulds.

II. Val eftir virkni

​Flokkur

​Skilaboð tegund

​Aðal notkunarskjólar

​Aðal kostir

​Typical Models

Samhliða leið

Háfrekari EM skilaboð

- CCTV kerfi
- Gervihnattastjörnu viðtökur
- RF tæki tengsl

- Tvíveld EMI varn (foil + braid)
- Staðfest óhliðrun (75Ω/50Ω staðlar)

RG-6 (heimili), SYV-75-5 (vaktaraðgerð)

Ljósrif leið

Ljósskilaboð (ljóssteinar)

- 5G/6G stöður afturbakkar net
- Milliborga gögnakerfi tengingar
- HD myndskeið heilsuhlutar

- Ultra-lág aflleysa (≤0.2dB/km)
- EMI ofbærum (ekki metalleiki)
- Einhamur 100Gbps+ sending

G.652D (einhamur), OM4 (fjölhamur)

Kynnislegur samanburður: Samhliða leiðir eru gagnlegar fyrir háfrekari skilaboð innan 300 metra, en ljósrif halda óleysu sending yfir fjölkílómetra afstöðu.

III. Aðferðargráðu tillögur

  1. Þarfir greining
    • Skilgreina sjólar: Innan/utan, fast/færileg, EMI flóknari

    • Mæla tölfræði: Sendingarfé, afl/banda, umhverfis hiti/raka
  2. Samsvarandi matris framkvæmd​ (Sjá mermaid diagram skipulag í upprunalegu)
  3. Staðfesting & bestun
    • Lágspenna sjólar: Staðfesta strauma færslu með hitastig prófunum

    • Samskiptasjólar: Athuga ljósrif aflleysu með OTDR (Ljóstímafield Reflectometer)

IV. Almennt misheppni undanskiljanir
• ​Misheppni 1: Notkun alumínium-miðaðar leiðir fyrir heimili rafmagnsnet

Rétt: Inngangsrif skyldu nota kopar-miðað (BV/BVR) til að forðast oxísum/óvirkni.
• ​Misheppni 2: Notkun venjulegra Ethernet leiða fyrir vaktaraðgerðarkerfi

Rétt: Fyrir POE afl yfir 50 metra, nota Cat6A (með kross skilja gegn crosstalk).
• ​Misheppni 3: Notkun PVC ytri slétt í brandanlegtum svæðum

Rétt: Efnaverks svæði skyldu nota halógenlaust brandvarn slag (t.d., WDZ-YJY).

Útfærsla aðalsamþykktir: Rafmagnsleiðir val skyldu uppfylla GB/T 12706 (Kínvers landsaðferð fyrir rafmagnsleiðir). Samskiptaleiðir skyldu tengjast YD/T 901. Sérstök sjólar (berg, skip) skylda uppfylla nauðsynlegar verksviðarverndarlögmál.

07/31/2025
Mælt með
Engineering
Samskeyttri vind- og sólorkublandaður orkuráðgjöf fyrir fjartæ á eyjum
FrágreiningÞessi tilboðsrit ræsir nýsköpunarlega sameinda orkugildislausn sem djúpt sameinar vindorkustefnu, sólorkuvirkjun, pumpuð vatnsvirkjun og sjávarkvikun. Mál er að á vísbendingu leysa kerfislegu úrslit sem einangraðar eyjar standa fyrir, eins og erfitt netfang, há verð fyrir díselorkugjöf, takmarkanir við hefðbundna baterygagögn og skort á frumkvika vökva. Lausnin ná í samþríf og sjálfbærni í "orkugildi - orkugagnakerfi - vökvaframleiðslu", býður upp á örugga, hagkvæma og græna teknilega
Engineering
Intelligent Wind-Solar Hybrid System með Fuzzy-PID Stjórnun til Bættar Batteríastjórnunar og MPPT
ÍtreiningÞessi tilkynning birtir vind- og sólarflutningarkerfi á grunni uppilifs ræðstýringar, með markmiði að auðveldlega og hagkvæmt leysa orkuröskunarbeiðnir í einangraðum svæðum og sérstökum notkunarsviðum. Kjarni kerfisins liggur í heilsusameindu ræðstýringarkerfi sem byggist á ATmega16 mikrosporri. Þetta kerfi framkvæmir Maksimala Flutningspunktastjórnun (MPPT) fyrir bæði vind- og sólarorku og notar bestuðu reiknirit sem sameinar PID- og dulsamræðstýringu fyrir nákvæm og hagkvæm stjórn á l
Engineering
Kostnaðarlega efni Vind-sólar samskiptalausn: Buck-Boost Converter & Smart Charging læsa kerfiskostnað
Ítreki​Þessi lausn býður upp á nýsköpunarlega háæfa vind- og sólarblandaða orkugjafa. Með því að taka við aðalvandamálum í núverandi tekníkum, eins og lága orkuþróun, stutt líftíma á battarum og slæm kerfisstöðugleika, notar kerfið fullt dregin DC/DC spannbreytara, samhliða samskeyti og heilskapað þrívíslegt áskoti. Þetta gerir mögulegt að fylgja með hámarksorku (MPPT) yfir stærri hraðahluta og sólarljóshluta, sem marktæklega bætir orkuþróunarannsögn, efstu battalífslengd og minnkar heildarkostn
Engineering
Samkominn vind- og sólarorkeytakakerfi: Þjálfséð lausn á hönnun fyrir notkun utan netsins
Inngangur og bakgrunn​​1.1 Áhættur einnildis orkugjafarkerfa​Heimilismenntuðar sólorkugjafakerfi eða vindorkugjafakerfi hafa innbyggðar skorhætti. Sólorkefni er áhrif af dags- og nóttgengi og veðurskilyrðum, en vindorkugjafakerfi byggja á óstöðugum vindorku, sem valdi stórum svifunum í orkuúttekt. Til að tryggja samfelld orkuþjónustu er nauðsynlegt að hafa stórar akkubankar fyrir geymslu og jöfnun. En akkar sem fara oft í afla og lausung geta verið í undirauflaðri stöðu lengi undir erfittum reks
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna