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


การจัดหมวดหมู่สายเคเบิลและการจับคู่สถานการณ์การใช้งาน

พื้นหลังของปัญหา
สายไฟมีความหลากหลายในประเภทและมีความแตกต่างอย่างมากในพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ การเลือกที่ไม่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การใช้งานอาจนำไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพในการส่งผ่านต่ำ หรือแม้กระทั่งอันตรายด้านความปลอดภัย การจำแนกประเภททางวิทยาศาสตร์และการเลือกตามสถานการณ์เป็นหัวใจสำคัญในการรับประกันความมั่นคงของระบบ

I. การเลือกโดยการจำแนกตามระดับแรงดัน

​หมวดหมู่

​ช่วงแรงดันทั่วไป

​สถานการณ์การใช้งานหลัก

​ข้อกำหนดเทคนิคหลัก

​ตัวอย่างโมเดลที่แนะนำ

สายไฟแรงดันต่ำ

≤1 kV

- การกระจายพลังงานในบ้าน/อาคารสำนักงาน
- การจ่ายไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก (AC, แสงสว่าง)
- สายไฟชั่วคราว

- ความยืดหยุ่นสูง (สำหรับการวางในท่อได้ง่าย)
- ทนต่อการโค้งงอ (สำหรับการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง)
- หุ้มฉนวนกันไฟ (เพิ่มความปลอดภัย)

YJV, VV series (แกนทองแดงหุ้ม PVC)

สายไฟแรงดันกลาง/สูง

1 kV~500 kV

- เครือข่ายไฟฟ้าหลักในเมือง
- การส่งผ่าน/กระจายพลังงานในสถานีไฟฟ้า
- ศูนย์กลางพลังงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

- ฉนวนหลายชั้นและโล่ป้องกัน (ป้องกันการทะลุ)
- ออกแบบการเย็นบังคับ (เช่น โครงสร้างบรรจุน้ำมัน/ป้องกันน้ำเข้า)
- ความแข็งแรงทางกล (สำหรับฝังใต้ดิน)

YJLV62 (อลูมิเนียมแกนหุ้ม XLPE)

หมายเหตุ: สายไฟเหนือ 35kV ต้องการระบบตรวจสอบการปล่อยประจุบางส่วนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของฉนวน

II. การเลือกโดยการจำแนกตามฟังก์ชัน

​หมวดหมู่

​ประเภทสัญญาณ

​สถานการณ์การใช้งานหลัก

​ข้อได้เปรียบหลัก

​โมเดลทั่วไป

สายเคเบิลแบบโคแอกเซียล

สัญญาณ EM ความถี่สูง

- ระบบ CCTV
- รับสัญญาณการสื่อสารผ่านดาวเทียม
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RF

- โล่ EMI สองชั้น (ฟอยล์ + เส้นใย)
- ความต้านทานที่มั่นคง (มาตรฐาน 75Ω/50Ω)

RG-6 (ที่อยู่อาศัย), SYV-75-5 (การเฝ้าระวัง)

สายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สัญญาณแสง (โฟตอน)

- โครงข่ายแบ็กฮอลสำหรับสถานีฐาน 5G/6G
- การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลระหว่างเมือง
- เส้นทางเฉพาะสำหรับวิดีโอ HD

- การสูญเสียต่ำ (≤0.2dB/km)
- ความต้านทานต่อ EMI (ไม่ใช่โลหะ)
- การส่งผ่านแบบ single-mode 100Gbps+

G.652D (single-mode), OM4 (multi-mode)

การเปรียบเทียบสำคัญ: สายเคเบิลแบบโคแอกเซียลเหมาะสำหรับสัญญาณความถี่สูงภายใน 300 เมตร ในขณะที่สายใยแก้วนำแสงสามารถรักษาการส่งผ่านที่ไม่มีการสูญเสียในระยะทางระดับกิโลเมตร

III. คำแนะนำกระบวนการดำเนินการ

  1. การวินิจฉัยความต้องการ
    • กำหนดสถานการณ์: ภายใน/ภายนอก, ตรึง/เคลื่อนที่, ความซับซ้อนของ EMI

    • ปริมาณพารามิเตอร์: ระยะทางการส่งผ่าน, พลังงาน/แบนด์วิธ, อุณหภูมิ/ความชื้นสิ่งแวดล้อม
  2. การสร้างเมทริกซ์การจับคู่​ (ดูแผนภาพ mermaid ในต้นฉบับ)
  3. การตรวจสอบและปรับปรุง
    • สถานการณ์แรงดันต่ำ: ตรวจสอบความสามารถในการขนส่งกระแสไฟฟ้าผ่านการทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

    • สถานการณ์การสื่อสาร: ตรวจจับการสูญเสียไฟเบอร์โดยใช้ OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

IV. การหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทั่วไป
• ​ความเข้าใจผิด 1: การใช้สายไฟแกนอลูมิเนียมสำหรับการติดตั้งในบ้าน

การแก้ไข: สายไฟบริการเข้าบ้านต้องใช้แกนทองแดง (BV/BVR) เพื่อป้องกันการออกซิไดซ์/ความร้อนเกิน
• ​ความเข้าใจผิด 2: การใช้สาย Ethernet มาตรฐานสำหรับระบบการเฝ้าระวัง

การแก้ไข: สำหรับ POE ที่มากกว่า 50 เมตร ควรใช้ Cat6A (พร้อมตัวแยกข้ามเพื่อป้องกันการรบกวน)
• ​ความเข้าใจผิด 3: การใช้หุ้ม PVC ในสภาพแวดล้อมที่ไวไฟ

การแก้ไข: บริเวณจัดเก็บสารเคมีต้องใช้ชนิดกันไฟที่ไม่มีฮาโลเจน (เช่น WDZ-YJY)

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการ: การเลือกสายไฟต้องปฏิบัติตาม GB/T 12706 (มาตรฐานชาติจีนสำหรับสายไฟฟ้า) สายไฟสื่อสารควรอ้างอิง YD/T 901 สถานการณ์พิเศษ (เหมือง, เรือ) ต้องปฏิบัติตามระดับการป้องกันอุตสาหกรรมที่บังคับ

07/31/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่