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


Классификация кабелей и решение для соответствия сценариев применения

Контекст проблемы
Электрические кабели разнообразны по типу и значительно различаются по параметрам производительности. Неправильный выбор для конкретных сценариев применения может привести к повреждению оборудования, низкой эффективности передачи или даже опасности. Научная классификация и выбор на основе сценариев являются ключевыми для обеспечения стабильности системы.

I. Выбор по классификации напряжения

​Категория

​Типичный диапазон напряжений

​Основные сценарии применения

​Ключевые технические требования

​Примеры рекомендуемых моделей

Низковольтный кабель

≤1 кВ

- Распределение электроэнергии в домах/офисных зданиях
- Питание малого оборудования (AC, освещение)
- Временные линии питания

- Высокая гибкость (для легкого монтажа в коробах)
- Сопротивление изгибу (для частых перемещений)
- Огнестойкая оболочка (повышенная безопасность)

YJV, VV серия (медь с изоляцией из ПВХ)

Средневольтный/высоковольтный кабель

1 кВ~500 кВ

- Основные городские электросети
- Передача/распределение энергии в подстанциях
- Крупные промышленные энергетические узлы

- Многослойная изоляционная защита (против пробоя)
- Конструкция с принудительным охлаждением (например, маслонаполненные/водоупорные структуры)
- Механическая прочность на растяжение (для прямого захоронения)

YJLV62 (XLPE-изолированный алюминиевый бронированный)

Примечание: Кабели выше 35 кВ требуют дополнительной системы мониторинга частичных разрядов для предотвращения старения изоляции.

II. Выбор по функциональной классификации

​Категория

​Тип сигнала

​Основные сценарии применения

​Основные преимущества

​Типичные модели

Коаксиальный кабель

Высокочастотные ЭМ сигналы

- Системы CCTV
- Приемники спутниковой связи
- Соединение РЧ-оборудования

- Двухслойное экранирование от ЭМИ (фольга + оплетка)
- Стабильное согласование импеданса (стандарты 75Ω/50Ω)

RG-6 (для жилых помещений), SYV-75-5 (для видеонаблюдения)

Оптоволоконный кабель

Оптические сигналы (фотоны)

- Бэкхаул-сети базовых станций 5G/6G
- Междугородние соединения центров данных
- Выделенные линии HD-видео

- Ультра-низкое затухание (≤0.2 дБ/км)
- Иммунитет к ЭМИ (неметаллический)
- Одномодовая передача 100 Гбит/с+

G.652D (одномодовый), OM4 (многомодовый)

Ключевое сравнение: Коаксиальные кабели подходят для высокочастотных сигналов на расстояниях до 300 метров, в то время как оптоволокно обеспечивает без потерь передачу на километровые расстояния.

III. Рекомендации по процессу внедрения

  1. Диагностика требований
    • Определение сценариев: внутри/снаружи, стационарные/мобильные, сложность ЭМИ

    • Количественная оценка параметров: расстояние передачи, мощность/полоса пропускания, температура/влажность окружающей среды
  2. Генерация матрицы соответствия​ (см. визуализацию диаграммы mermaid в оригинале)
  3. Проверка и оптимизация
    • Сценарии низкого напряжения: проверка токопроводящей способности с помощью тестов на нагрев

    • Сценарии связи: обнаружение потерь в оптоволокне с помощью OTDR (Оптический рефлектометр временного разрешения)

IV. Избегание распространенных заблуждений
• ​Заблуждение 1: Использование алюминиевых кабелей для домашней проводки

Исправление: Входные кабели должны использовать медную жилу (BV/BVR) для предотвращения окисления и перегрева.
• ​Заблуждение 2: Использование стандартных кабелей Ethernet для систем видеонаблюдения

Исправление: Для питания PoE на расстоянии более 50 метров используйте Cat6A (с разделителем против перекрестных помех).
• ​Заблуждение 3: Использование оболочки из ПВХ в пожароопасных условиях

Исправление: В химических хранилищах необходимо использовать не содержащие галогены огнестойкие типы (например, WDZ-YJY).

Ключевые моменты выполнения: Выбор силовых кабелей должен соответствовать GB/T 12706 (Китайский национальный стандарт для силовых кабелей). Кабели связи должны ссылаться на YD/T 901. Специальные сценарии (шахты, суда) должны соответствовать обязательным уровням защиты отрасли.

07/31/2025
Рекомендуемый
Engineering
Интегрированное гибридное решение для ветро-солнечной энергии на удаленных островах
АннотацияДанное предложение представляет собой инновационное интегрированное энергетическое решение, которое глубоко объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии с помощью насосно-аккумуляторных станций и технологии опреснения морской воды. Оно направлено на систематическое решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются удаленные острова, включая сложности покрытия сетью, высокие затраты на генерацию электроэнергии дизельными генераторами, ограничения традицион
Engineering
Интеллектуальная гибридная система ветро-солнечного типа с управлением Fuzzy-PID для улучшенного управления аккумуляторами и МППТ
АннотацияДанное предложение представляет собой гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии на основе передовых технологий управления, направленную на эффективное и экономичное удовлетворение потребностей в энергии удаленных районов и специфических сценариев применения. Сердцем системы является интеллектуальная система управления, основанная на микропроцессоре ATmega16. Эта система выполняет отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для ветровой и солнечной энергии и использу
Engineering
Экономичное гибридное решение на основе ветро-солнечной энергии: Buck-Boost преобразователь и интеллектуальная зарядка снижают стоимость системы
Аннотация​Это решение предлагает инновационную высокоэффективную гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии. Обращаясь к основным недостаткам существующих технологий, таким как низкая эффективность использования энергии, короткий срок службы аккумуляторов и нестабильность системы, система использует полностью цифровые контролируемые понижающе-повышающие DC/DC преобразователи, параллельную интерлированную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Это позволяе
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение по проектированию для автономных применений
Введение и предыстория1.1 Проблемы систем генерации электроэнергии с одним источникомТрадиционные автономные фотоэлектрические (ФЭ) или ветроэнергетические системы имеют врожденные недостатки. Генерация ФЭ-энергии зависит от суточных циклов и погодных условий, а генерация ветровой энергии основана на нестабильных ветровых ресурсах, что приводит к значительным колебаниям выходной мощности. Для обеспечения непрерывного питания необходимы аккумуляторные батареи большой емкости для хранения и баланс
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса