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


კებლის კლასიფიკაცია და გამოყენების სცენარის შესაბამისობის ამოხსნა

პრობლემის ფონი
ელექტრო კაბელები სხვადასხვა ტიპისა და შესაძლებლობების განსხვავებით არიან წარმოდგენილი. აპლიკაციის სცენარისთვის უფროს არჩევანი შეიძლება განაპირობოს მოწყობილობის ზიანი, დარღვევის დაბალი ეფექტურობა ან სურვილის მიზეზები. სამეცნიერო კლასიფიკაცია და სცენარის მიხედვით არჩევანი არის სისტემის სტაბილურობის დასაზუსტებლად საჭირო.

I. არჩევანი დაშორების დონის კლასიფიკაციის მიხედვით

​კატეგორია

​ტიპიური დაშორების დიაპაზონი

​ძირითადი აპლიკაციის სცენარები

​კარგი ტექნიკური მოთხოვნები

​რეკომენდებული მოდელების მაგალითები

დაბალდაშორებიანი კაბელი

≤1 kV

- სახლის/ოფისის ენერგიის დისტრიბუცია
- პატარა მოწყობილობების ენერგიის საწყობი (AC, სანათლიერება)
- დროებითი ელექტრო ხაზები

- მაღალი ელასტიურობა (დასახურების საშუალებით დამატებითი მიმართულება)
- დახრილობის მიმართულება (ხშირი მოძრაობისთვის)
- დამატებითი უსაფრთხოების საშუალება (დაბრუნება)

YJV, VV სერია (თითოეული PVC იზოლირებული)

საშუალო/მაღალდაშორებიანი კაბელი

1 kV~500 kV

- ქალაქის ძირითადი ელექტრო ქსელები
- ქსელის დარღვევა/დისტრიბუცია ქსელში
- დიდი მასშტაბის სამრავლო ენერგიის ცენტრები

- მრავალსაფეხურიანი იზოლაციის დაცვა (ანტი-დარღვევა)
- ძალადი დაცვა (მაგალითად, სარდაფის შევსება/წყალის შესაძლებლობა)
- მექანიკური გასწვრივ დაძლევა (დირექტული დამახასიათებლობისთვის)

YJLV62 (XLPE-იზოლირებული ალუმინიური ბურთი)

შენიშვნა: 35kV-ზე მეტი დაშორების კაბელებისთვის დამატებითი ნაწილობითი დარღვევის მონიტორინგის სისტემები საჭიროა იზოლაციის ახალგაზრდობის არ დარღვევისთვის.

II. არჩევანი ფუნქციონალის კლასიფიკაციის მიხედვით

​კატეგორია

​სიგნალის ტიპი

​ძირითადი აპლიკაციის სცენარები

​ძირითადი სარგებელები

​ტიპიური მოდელები

კოაქსიალური კაბელი

მაღალი სი частота EM სიგნალები

- CCTV სისტემები
- თავდაცვის საცავი მიღებები
- RF მოწყობილობების შესაძლებლობა

- დარტყმის დაცვა (ფოილი + ბრედი)
- სტაბილური იმპედანსის მეთოდი (75Ω/50Ω სტანდარტები)

RG-6 (სახლის), SYV-75-5 (დარწმუნება)

ფიბროპტიკის კაბელი

ფოტონების სიგნალები (სინათლე)

- 5G/6G ბაზის საკუთარი ქსელები
- ქალაქებს შორის დატა ცენტრების შესაძლებლობა
- HD ვიდეო დედაქალაქი

- ულტრა-დაბალი დარტყმა (≤0.2dB/km)
- EMI დაცვა (არა-მეტალური)
- ერთად 100Gbps+ დარღვევა

G.652D (ერთეული), OM4 (მრავალეული)

ძირითადი შედარება: კოაქსიალური კაბელები საჭიროა მაღალი სიчастотის სიგნალებისთვის 300 მეტრში, ხოლო ფიბროპტიკი უზრუნველყოფს დარტყმის გარეშე დარღვევას კილომეტრული დისტანციებზე.

III. რეალიზების პროცესის რეკომენდაციები

  1. მოთხოვნის დიაგნოსტიკა
    • სცენარების განსაზღვრა: შინაური/გარეთ, დარტყმა/მოძრაობა, EMI სირთულე

    • პარამეტრების კვანტიფიკაცია: დარტყმის დისტანცია, ენერგია/სიმძლავრე, გარემოს ტემპერატურა/ტენიანობა
  2. მეტად მატრიცის გენერაცია​ (ხედავეთ mermaid დიაგრამის ვიზუალიზაცია დასაწყისში)
  3. დამტკიცება და ოპტიმიზაცია
    • დაბალდაშორებიანი სცენარები: დარტყმის შესაძლებლობის დამტკიცება ტემპერატურის ზრდის ტესტებით

    • კომუნიკაციის სცენარები: ფიბროპტიკის დარტყმის გამოვლენა OTDR-ის (ოპტიკური დროის დომენის რეფლექტომეტრი) საშუალებით

IV. საერთო მცდარი წარმოდგენების არადარება
• ​მცდარი წარმოდგენა 1: ალუმინიური ბურთის კაბელების გამოყენება სახლის ელექტრობრის საშუალებით

გასწორება: სერვისის შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს თითოეული ბურთი (BV/BVR) დარტყმის და გახურების არ დარღვევისთვის.
• ​მცდარი წარმოდგენა 2: სტანდარტული Ethernet კაბელების გამოყენება დარწმუნების სისტემებში

გასწორება: POE დარტყმის შესაძლებლობა მეტი 50 მეტრისთვის გამოიყენეთ Cat6A (კროს სეპარატორი დარტყმის წინააღმდეგ).
• ​მცდარი წარმოდგენა 3: PVC დამახასიათებლობის გამოყენება დარტყმის გარეშე გარემოში

გასწორება: ქიმიკური შენახვის ადგილები უნდა გამოიყენონ ჵალოგენური დარტყმის დაცვის ტიპები (მაგალითად, WDZ-YJY).

რეალიზების ძირითადი პუნქტები: ელექტრო კაბელების არჩევანი უნდა შესაძლებლობის GB/T 12706 (ერთად ერთი სტანდარტი ელექტრო კაბელებისთვის). კომუნიკაციის კაბელები უნდა მიუთითონ YD/T 901. სპეციალური სცენარები (მაგალითად, სამაგრები, გემები) უნდა დაუხვიოს სავალდებულო ინდუსტრიულ დაცვის დონეებს.

07/31/2025
რეკომენდებული
Engineering
შერწყმილი ქარ-ზათდების ჰიბრიდული ენერგიის ახალგაზრდული ამოხსნა შორეული კუნძულებისთვის
აბზაციეს პროპოზიცია წარმოადგენს ინოვაციურ ინტეგრირებულ ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომს, რომელიც ღრმად კომბინირებს ქართულ ენერგიას, ფოტოვოლტაიკურ ელექტროენერგიის წარმოებას, გადაშენების ჰიდროენერგეტიკას და ზღვის წყლის დესალინიზაციის ტექნოლოგიებს. ის მიზნია სისტემურად შეამსარგებლოს შემოსაზღვრული კუნძულების პირველი პრიორიტეტის პრობლემები, მათ შორის საქსელის დაფარვის რთულებები, დიზელ ელექტროენერგიის წარმოების მაღალი ხარჯები, ტრადიციული ბატარეების შენახვის შეზღუდვები და სუსხის წყლის რესურსების დარჩენილობა.
Engineering
ინტელექტური წვეთ-სოლარული ჰიბრიდული სისტემა ფუზი-პიდ კონტროლით ბატარიების მართვის და მაქსიმალური ძალის გამოსაღების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისთვის
აბზაციეს პროექტი წარმოადგენს ქარ-שמשის ჰიბრიდულ ელექტროენერგიის წარმოების სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია უწინარეს კონტროლის ტექნოლოგიებზე და მიზნებს ეფექტურად და ეკონომიკურად ადგილობრივი და სპეციალური გამოყენების სცენარის ენერგეტიკული თანხმობის შესაძლებლობას. სისტემის ბუნებრივი სიცოცხლე არის ინტელექტუალური კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ATmega16 მიკროპროცესორზე. ეს სისტემა ახდენს ქარისა და სოლარული ენერგიის მაქსიმალური ენერგიის წერტილის ტრეკინგს (MPPT) და იყენებს PID და ფუზიური კონტროლი
Engineering
ეფექტური სახელმწიფო-სოლარული ჰიბრიდული გადაწყვეტილები: ბაკ-ბუსტ კონვერტერი და სმარტ ჩარგვა შემცირებს სისტემის ღირებულებას
აბზაციეს გამოქვეყნება შედგება ინოვაციური სიმძლავრის ჰიბრიდული სისტემის შესახებ, რომელიც კომპენსირებს არსებულ ტექნოლოგიებში არსებულ ფუნდამენტურ ნაკლისებს, როგორიცაა დაბალი ენერგიის გამოყენება, ბატარიების მოკლე სამოქმედო ხანგრძლივობა და სისტემის დაბალი სტაბილურობა. სისტემა გამოიყენებს სრული ციფრული კონტროლით დაჭერილ ბაქ-ბუსტ დისი/დისი კონვერტერებს, პარალელურ ინტერლეივდ ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ სამერვალი სატვირთო ალგორითმს. ეს საშუალება მიჰყავს მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილის ჩასლებას (MPPT) ფა
Engineering
ჰიბრიდული ქარ-მზის ენერგიის სისტემის ოპტიმიზაცია: კომპლექსური დიზაინის გადაწყვეტილება გრიდის გარეშე გამოყენებებით
შესავალი და ფონი1.1 ერთმხრივი ენერგიის წყაროების სისტემების პრობლემებიტრადიციული დადგენილი ფოტოვოლტაიკური (PV) ან ქარის ენერგიის წყაროების სისტემები აქვთ ბუნებრივი ნაკლებობები. PV ენერგიის წარმოება დღის ციკლებზე და ატმოსფეროს პირობებზე დამოკიდებულია, ხოლო ქარის ენერგიის წარმოება დამოკიდებულია უსაფრთხო ქარის რესურსებზე, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ ფლუქტუაციებს ენერგიის გამოსვლაში. უნიკალური დაუწურველი ენერგიის წყაროსთვის საჭიროა დიდი ენერგიის აკუმულატორების არსებობა ენერგიის შესანახად და ბალანსირ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას