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


Класифікація кабелів та рішення для збігу сценаріїв застосування

Побудова проблеми
Електричні кабелі різноманітні за типом і мають значні відмінності у параметрах продуктивності. Невідповідний вибір для конкретних сценаріїв може призвести до пошкодження обладнання, низької ефективності передачі або навіть безпекових ризиків. Наукова класифікація та вибір залежно від сценарію є ключовими для забезпечення стабільності системи.

I. Вибір за класифікацією напруги

​Категорія

​Типовий діапазон напруги

​Основні сценарії застосування

​Основні технічні вимоги

​Приклади рекомендованих моделей

Низьконапівний кабель

≤1 кВ

- Розподіл електроенергії в домашніх/офісних будівллях
- Постачання електроенергії для малих пристроїв (AC, освітлення)
- Тимчасові лінії живлення

- Висока гнучкість (для легкого монтажу)
- Стійкість до згинання (для частого переміщення)
- Загорнечута оболонка (покращена безпека)

YJV, VV серії (медна жила, ізоляція ПВХ)

Середньо-високонапівний кабель

1 кВ~500 кВ

- Основні електросеті міст
- Передача/розподіл електроенергії на підстанціях
- Крупномасштабні промислові енергетичні центри

- Многоповерхова ізоляція та екранування (проти пробою)
- Конструкція з примусовим охолодженням (наприклад, маслонаповнені/водоступорі)
- Механічна витягова міцність (для прямого занурення)

YJLV62 (XLPE-ізоляція, алюмінієва жила, броня)

Примітка: Кабелі вище 35 кВ потребують додаткових систем моніторингу часткових розрядів для запобігання старінню ізоляції.

II. Вибір за функціональною класифікацією

​Категорія

​Тип сигналу

​Основні сценарії застосування

​Основні переваги

​Типові моделі

Коеаксіальний кабель

Високочастотні ЕМ сигнали

- Системи CCTV
- Приймачі супутникової зв'язку
- Інтерконнект RF-обладнання

- Двоповерхове екранування від ЕМІ (фольга + плетіння)
- Стабільне співвідношення імпедансу (стандарт 75Ω/50Ω)

RG-6 (житловий), SYV-75-5 (відеоспостереження)

Оптоволоконний кабель

Оптичні сигнали (фотони)

- Бекхаул мереж 5G/6G
- Міжміські з'єднання дата-центрів
- спеціальні лінії HD-відео

- Ультранизька аттенюація (≤0.2дБ/км)
- Імунітет до ЕМІ (неметалічний)
- Одномодова передача 100 Гбит/с+

G.652D (одномодовий), OM4 (мультимодовий)

Основне порівняння: Коеаксіальні кабелі підходять для високочастотних сигналів на відстані до 300 метрів, тоді як оптоволоконні кабелі зберігають безвтратну передачу на кілометрові відстані.

III. Рекомендації щодо процесу реалізації

  1. Діагностика вимог
    • Визначення сценаріїв: всередині/поза будівлею, статичні/мобільні, складність ЕМІ

    • Квантифікація параметрів: відстань передачі, потужність/ширину смуги, температуру/вологість оточення
  2. Генерація матриці відповідності​ (див. візуалізацію діаграми mermaid у оригіналі)
  3. Верифікація та оптимізація
    • Сценарії з низькою напругою: перевірка провідної здатності шляхом тестів підвищення температури

    • Комунікаційні сценарії: виявлення втрат оптичного сигналу за допомогою OTDR (Оптичний рефлектометр часової області)

IV. Уникнення типових помилок
• ​Помилка 1: Використання кабелів з алюмінієвою жилою для домашнього проводки

Корекція: Кабелі для входу в будівлю повинні використовувати медну жилу (BV/BVR) для уникнення окислення/перегріву.
• ​Помилка 2: Використання стандартних Ethernet-кабелів для систем відеоспостереження

Корекція: Для POE-живлення на відстані >50 метрів, використовуйте Cat6A (з перегородкою проти взаємного завадження).
• ​Помилка 3: Використання оболонки ПВХ в горючих середовищах

Корекція: У хімічних складах повинні використовуватися безгалогенні загорнечуті типи (наприклад, WDZ-YJY).

Ключові моменти виконання: Вибір електрокабелів повинен відповідати GB/T 12706 (Китайський національний стандарт для електрокабелів). Комунікаційні кабелі повинні відповідати YD/T 901. Особливі сценарії (шахти, кораблі) повинні відповідати обов'язковим промисловим рівням захисту.

07/31/2025
Рекомендоване
Engineering
Інтегроване рішення для гібридної вітрово-сонячної електростанції для віддалених островів
АбстрактЦей проект запропоновує інноваційне інтегроване енергетичне рішення, яке глибоко поєднує вітрильну енергію, фотоелектричну енергетику, насосно-акумуляторну енергію та технології опреснення морської води. Його метою є системне вирішення ключових проблем, з якими стикаються віддалені острови, включаючи складність покриття мережами, високі витрати на електроенергію, обмеженості традиційних батарей для зберігання енергії та дефіцит прісної води. Рішення досягає синергії та самодостатності у
Engineering
Розумна гібридна система вітрово-сонячної енергетики з фаззі-PID керуванням для покращеного управління акумуляторами та MPPT
АбстрактЦей проект пропонує гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії, яка базується на передовій технології керування, з метою ефективного та економічного задоволення потреб у електроенергії для віддалених районів та спеціальних сценаріїв застосування. Серцевиною системи є інтелектуальна система керування, центральним елементом якої є мікропроцесор ATmega16. Ця система виконує Maximum Power Point Tracking (MPPT) для вітрової та сонячної енергії та викори
Engineering
Економічно Ефективне Гібридне Рішення для Вітрово-Сонячних Систем: Конвертер Buck-Boost та Інтелектуальне Зарядження Зменшують Вартість Системи
АбстрактЦей рішення пропонує інноваційну високоефективну гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії. Вирішуючи ключові недоліки існуючих технологій, такі як низька ефективність використання енергії, короткий термін служби акумуляторів та погана стабільність системи, система використовує повністю цифрові контролери бак-буст DC/DC, паралельну технологію з чергуванням та інтелектуальний алгоритм зарядження у три етапи. Це дозволяє вести трекінг максимальної т
Engineering
Гібридна система оптимізації вітро-сонячної енергії: Всестороннє рішення для проектування автономних застосувань
Вступ і фон​​1.1 Виклики систем одноджерельної генерації електроенергії​Традиційні автономні фотovoltaic (PV) або вітрові системи генерації електроенергії мають внутрішні недоліки. Генерація електроенергії за допомогою PV залежить від добового циклу та погодних умов, тоді як вітрова генерація залежить від незадійованих вітрових ресурсів, що призводить до значних коливань виводу електроенергії. Для забезпечення безперервного надходження електроенергії необхідні великі банки акумуляторів для збері
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу