რა არის დაცული ინსტრუმენტული კაბელი და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი?
- პირდაპირი პასუხი: მგრძნობიარე სიგნალების დამცავი ფენა
ხალხი ყოველთვის მეკითხება:„რა არის დამცავი ინსტრუმენტული კაბელი?“
მარტივი პასუხი:ეკრანირებული ინსტრუმენტული კაბელი არის კაბელი, რომელსაც იზოლირებულ გამტარებზე შემოხვეული აქვს დამატებითი გამტარი ფენა — როგორც წესი, ალუმინის ფოლგა, სპილენძის ნაწნავი ან ორივე. ეს ეკრანი ბარიერის როლს ასრულებს და იცავს მგრძნობიარე საზომ სიგნალებს გარე ელექტრომაგნიტური ჩარევის (EMI) და რადიოსიხშირული ჩარევის (RFI)გან.
რატომ არის დაცვა მნიშვნელოვანი:
| პრობლემა | დამცავი საფარის გარეშე | დამცავი |
| ახლომდებარე ძრავები და VFD-ები | ელექტრომაგნიტური იმპულსი იწვევს ხმაურს სიგნალის მავთულებზე → არასტაბილური ჩვენებები | ფარი ბლოკავს ელექტრომაგნიტურ სიგნალს → სუფთა, სტაბილური სიგნალი |
| რადიოგადამცემები (რასიები, ფიჭური ანძები) | RFI კაბელთან კავშირს → ცრუ სიგნალები | ფარი ასახავს/შთანთქავს RFI-ს → საიმედო მონაცემებს |
| ელექტროგადამცემი ხაზების პარალელურად გაყვანილი კაბელები | ინდუცირებული ძაბვა იწვევს გაზომვის შეცდომებს | ფარი გამოწვეულ ხმაურს მიწაზე გადამისამართებს |
| შედუღების აპარატურა ახლოს | ძლიერი ჩარევა აზიანებს ციფრულ კომუნიკაციას | ფარი იცავს კრიტიკულ საკონტროლო სიგნალებს |
| ელექტრომაგნიტური ხმაური მთელ ქარხანაში | სიგნალი-ხმაურის თანაფარდობა უარესდება → სიზუსტის შემცირება | ფარი ინარჩუნებს სიგნალის მთლიანობას |
საბოლოო ჯამში:სამრეწველო გარემოში, დაუცველი ინსტრუმენტული კაბელები მგრძნობიარეა ხმაურის მიმართ, რამაც შეიძლება 4-20mA მარყუჟების არაზუსტი გახადოს, გამოიწვიოს RTD მაჩვენებლების რყევა და დააზიანოს ციფრული კომუნიკაციები, როგორიცაა RS485 ან Modbus.
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენ ვამზადებთ დაცულ ინსტრუმენტულ კაბელებს ფოლგის, წნულის და კომპოზიტური დამცავი ვარიანტებით — მორგებული თქვენი კონკრეტული ელექტრომაგნიტური ინდუქციური გარემოსა და სიგნალის მგრძნობელობის მოთხოვნებზე.
- როგორ მუშაობს დაცვა: ელექტრომაგნიტური იმპულსებისგან დაცვის მეცნიერება
დაცვა მუშაობს ელექტრომაგნიტური ენერგიის ჩაჭრით და მიწაზე გადამისამართებით, სანამ ის სიგნალის გამტარებამდე მიაღწევს.
ცხრილი 1: დამცავი მექანიზმები — როგორ მუშაობს სხვადასხვა დამცავი მექანიზმი
| ფარის ტიპი | როგორ მუშაობს | სიხშირის რეაქცია | ეფექტურობა |
| ფოლგის ფარი | უწყვეტი ალუმინის/პოლიესტერის ლენტი ასახავს მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას. 100%-იანი დაფარვა უზრუნველყოფს ხარვეზების არარსებობას. | შესანიშნავიამაღალი სიხშირეები(>1 MHz) | RFI დაცვა — რადიო, ტელეკომუნიკაციები, VFD გადართვის ხმაური |
| ნაქსოვი ფარი | ნაქსოვი სპილენძის ბადე შთანთქავს დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას და უზრუნველყოფს მექანიკურ სიმტკიცეს. დაფარვის ხარისხი 70-95%. | შესანიშნავიადაბალი და საშუალო სიხშირეები( | ძრავის ხმაური, ელექტროგადამცემი ხაზის ჩარევა |
| კომპოზიტი (ფოლგა + ნაწნავი) | ფოლგა ბლოკავს მაღალ სიხშირეს; ნაწნავი შთანთქავს დაბალ სიხშირეს. კომბინირებული ფარი მოიცავს სრულ სპექტრს. | ფართო სპექტრი(DC-დან GHz-მდე) | მკაცრი სამრეწველო გარემო - მაქსიმალური დაცვა |
| სადრენაჟე მავთული | არაიზოლირებული სპილენძის მავთული კონტაქტშია ფოლგის დამცავთან. ამარტივებს შეწყვეტას. | არ არის ხელმისაწვდომი | უზრუნველყოფს ფოლგის ფარების მარტივ დამიწების შეერთებას |
(დაცული ინსტრუმენტული კაბელი)
დამცავი ეფექტურობის (SE) ახსნა:
დამცავი ეფექტიანობა იზომება დეციბელებში (dB). რაც უფრო მაღალია dB მნიშვნელობა, მით უკეთესია დაცვა.
| სამხრეთ-აღმოსავლეთი (დბ) | სიგნალის შესუსტება | დაცვის დონე |
| 40 დბ | 100× შემცირება | ძირითადი — საოფისე გარემო |
| 60 დბ | 1000× შემცირება | ზომიერი - მსუბუქი მრეწველობა |
| 80 დბ | 10,000× შემცირება | კარგი — ზოგადი სამრეწველო |
| >90 დბ | 1,000,000,000× შემცირება | შესანიშნავი — მკაცრი სამრეწველო (VFD-ები, ძრავები, შემდუღებლები) |
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენი კომპოზიტური დამცავი ინსტრუმენტული კაბელები დადასტურებულია>90 დბ დამცავი ეფექტიანობა— უზრუნველყოფს თქვენი სიგნალების სიზუსტეს ყველაზე ხმაურიან სამრეწველო გარემოშიც კი.
- დამცავი საფარის ტიპები: ფოლგა vs ნაქსოვი vs კომპოზიტი
თქვენი აპლიკაციისთვის სწორი კაბელის შესარჩევად აუცილებელია ფარის ტიპებს შორის განსხვავებების გაგება.
ცხრილი 2: ფოლგა vs ნაქსოვი და კომპოზიტური დამცავი — სრული შედარება
| პარამეტრი | ფოლგის ფარი (ASTP) | ნაქსოვი ფარი (BSTP) | კომპოზიტური ფარი (SF/UTP) |
| მშენებლობა | ალუმინის/პოლიესტერის ლენტი, შემოხვეული გრძივად ან სპირალურად | ნაქსოვი, თუნუქის სპილენძის მავთულის ბადე (70-95%-იანი დაფარვით) | ფოლგა + ცალკე ნაწნავი (კომბინირებული) |
| დაფარვა | 100%(შუალედების გარეშე) | 70-95% (ნაწნავის ძაფებს შორის არსებული ხარვეზები) | 100% ფოლგა + 70-95% ნაწნავი |
| საუკეთესო სიხშირის დიაპაზონი | მაღალი სიხშირე(>1 MHz) — RFI, რადიო, VFD გადართვა | დაბალი და საშუალო სიხშირე( | სრული სპექტრი— ყველა სიხშირე |
| დამცავი ეფექტურობა | 60-90 დბ (მაღალი სიხშირე) | 40-80 დბ (დაბალი სიხშირე) | >90 დბ(ფართო სპექტრის) |
| მოქნილობა | კარგი (შეიძლება იყოს ხისტი ლენტის მიხედვით) | შესანიშნავი (ნაწნავი კარგად იხრება) | კარგიდან შესანიშნავად |
| მექანიკური სიმტკიცე | დაბალი (შეიძლება ლენტი გაიხეს) | მაღალი(ნაწნავი უზრუნველყოფს სიმტკიცეს) | მაღალი |
| შეწყვეტის სირთულე | მარტივი დამიწებისთვის საჭიროა სადრენაჟე მავთული | შესაძლებელია პირდაპირ შეგროვება და დამიწება | ორივე მეთოდი შესაძლებელია |
| ფარდობითი ღირებულება | 1.0× (საბაზისო) | 1.2-1.5× | 1.5-2.0× |
| ტიპიური გამოყენება | ფიქსირებული დანადგარები, რადიოსიხშირული სიგნალებისადმი მიდრეკილი ადგილები | დინამიური/მოქნილი, ზოგადი სამრეწველო ელექტრომაგნიტური იმპულსი | მკაცრი სამრეწველო, VFD-ით მდიდარი, მაღალი EMI |
შერჩევის სახელმძღვანელო:
| თუ თქვენს გარემოს აქვს... | რეკომენდებული ფარი |
| რადიოგადამცემები, ტელეკომუნიკაციები, VFD (მაღალი სიხშირის ხმაური) | ფოლგის ფარი(ან კომპოზიტური) |
| ძრავები, ელექტროგადამცემი ხაზები, ტრანსფორმატორები (დაბალი სიხშირის ხმაური) | ნაქსოვი ფარი(ან კომპოზიტური) |
| როგორც მაღალი, ასევე დაბალი სიხშირის ხმაური (სამრეწველო ქარხნების უმეტესობა) | კომპოზიტური ფარი (ფოლგა + ნაწნავი) |
| ხშირი მოხრილი ტრეკები, საბაგირო ტრასა, რობოტიკა | ნაქსოვი ფარი(უფრო გამძლეა მოქნილობის ქვეშ) |
| ფიქსირებული ინსტალაცია, მაქსიმალური RFI დაცვა | ფოლგის ფარი(100%-იანი დაფარვა) |
| კრიტიკული სიგნალები, მკაცრი ელექტრომაგნიტური ემისიები (გადამამუშავებელი ქარხნები, ელექტროსადგურები) | კომპოზიტური ფარი(მაქსიმალური დაცვა) |
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენ გთავაზობთ ეკრანის სამივე ტიპს. ჩვენი საინჟინრო გუნდი დაგეხმარებათ ოპტიმალური ეკრანის შერჩევაში თქვენი ელექტრომაგნიტური ინდექსის გარემოს, მოქნილობის მოთხოვნებისა და ბიუჯეტის გათვალისწინებით.
- რატომ სჭირდებათ ინსტრუმენტული სიგნალები დაცვას
ინსტრუმენტული სიგნალები განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ხმაურის მიმართ, რადგან ისინი დაბალი ენერგიის, მაღალი წინაღობის ან მაღალი სიხშირის არიან.
(სიგნალის ხარისხის შედარება: დაუცველი ინსტრუმენტული კაბელი დაცულ კაბელთან შედარებით)
ცხრილი 3: ინსტრუმენტული სიგნალის დაუცველობა ელექტრომაგნიტური იმპულსების მიმართ
| სიგნალის ტიპი | ტიპიური დონე | დაუცველობა | რატომ არის დაცვა კრიტიკული |
| 4-20mA მარყუჟი | 4-20 mA (დაბალი დენი) | ზომიერი | ხმაური მცირე დენის ვარიაციებს მატებს → 0.1mA ხმაური = 0.5% წაკითხვის შეცდომა |
| თერმოწყვილი | 0-50 mV (ძალიან დაბალი ძაბვა) | ძალიან მაღალი | მიკროვოლტის დონის სიგნალები ადვილად იპყრობს ელექტრომაგნიტურ იმპულსს |
| RTD (წინააღმდეგობა) | 100-1000 Ω (დაბალი დონე) | მაღალი | წინააღმდეგობის ცვლილებები 0.1Ω = 0.25°C შეცდომით; ელექტრომაგნიტური იმპულსი იწვევს ცრუ წინააღმდეგობას |
| RS485 / მოდბუსი | ციფრული (5 ვოლტიანი დიფერენციალი) | ზომიერი | ხმაური იწვევს ბიტის შეცდომებს, CRC-ის ჩავარდნებს, კომუნიკაციის ვადის ამოწურვას. |
| სიხშირე / პულსი | 0-10 კჰც | მაღალი | ელექტრომიური იმპულსები ქმნის ცრუ იმპულსებს ან უშვებს რეალურ იმპულსებს ხელიდან. |
| მაღალსიჩქარიანი ციფრული (Ethernet) | 1-10 ვ პიკიდან პიკამდე | ზომიერი-მაღალი | ხმაური ამცირებს სიგნალ-ხმაურის თანაფარდობას → ბიტური შეცდომები, ხელახალი გადაცემა |
4-20mA მაგალითი:
| ხმაურის დონე | გავლენა 4-20mA სიგნალზე | პროცესის გავლენა |
| 0.01 mA ხმაური | 0.125% შეცდომა | მისაღებია უმეტესი პროცესებისთვის |
| 0.1 mA ხმაური | 1.25%-იანი შეცდომა | მარგინალური — შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის პრობლემები |
| 0.5 mA ხმაური | 6.25%-იანი შეცდომა | მნიშვნელოვანი — პროცესის დარღვევის ალბათობა |
| 1.0 mA ხმაური | 12.5%-იანი შეცდომა | მძიმე — კონტროლის ციკლი არასტაბილურია |
RTD-ის მაგალითი:
| ხმაურის წყარო | ინდუცირებული წინააღმდეგობის შეცდომა | ტემპერატურის შეცდომა |
| ახლომდებარე ძრავა (1 ვ/მ ველი) | 0.05-0.2 ომ | 0.13-0.5°C (ჩვეულებრივ, მისაღები) |
| VFD (10 ვ/მ ველი) | 0.3-0.8 ომ | 0.8-2.0°C(პრობლემური) |
| შედუღების აპარატურა (50+ ვ/მ ველი) | 2-5+ ომი | 5-12+°C(მძიმე შეცდომა) |
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენი დამცავი ინსტრუმენტული კაბელები სპეციალურად შექმნილია ამ დაუცველი სიგნალების დასაცავად — დოკუმენტირებული დამცავი ეფექტურობით, რაც ადასტურებს მის ეფექტურობას.
- ფარის შეწყვეტა და დამიწება: კრიტიკული საუკეთესო პრაქტიკა
ფარი მხოლოდ მაშინ არის ეფექტური, თუ ის არისსათანადოდ შეწყვეტილი და დამიწებულიარასწორი დამიწება ფარის გაუმართაობის გავრცელებული მიზეზია.
ცხრილი 4: ფარის დამიწების მოთხოვნები
| წესი | მოთხოვნა | რატომ |
| ერთპუნქტიანი დამიწება | მიწის ფარიმხოლოდ ერთი ბოლო(როგორც წესი, საკონტროლო ოთახი/უსაფრთხო ზონა) | ხელს უშლის დამიწების მარყუჟებს — ფარში გამავალი დენი გამტარებზე ხმაურს იწვევს. |
| მიწის მდებარეობა | მიწაზეწყარო/სენსორის ბოლოდაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისთვის | ინდუცირებული ხმაურის მოკლე გზა |
| მიწის მდებარეობა | მიწაზემიმღების/კონტროლერის ბოლომაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისთვის | RFI აისახება კაბელის ბოლოებში |
| კომპრომისი (ყველაზე გავრცელებული) | მიწაკონტროლერის დასასრული(ერთი წერტილი) | მისაღებია სამრეწველო გამოყენების უმეტესობისთვის |
| სადრენაჟე მავთული | სადრენაჟე მავთული ყოველთვის მიწასთან შეაერთეთ (ფოლგის დამცავი ფარებისთვის) | უზრუნველყოფს საიმედო დასრულების გზას |
| ლენტის დამიწება | შეკრიბეთ ნაწნავი ძაფები და დაასრულეთ დამაგრების ზოლით ან დამჭერით | უზრუნველყოფს დაბალი წინაღობის მიწისქვეშა ბილიკს |
| ფარის უწყვეტობა | შეინარჩუნეთ ფარის უწყვეტობა კონექტორების/შეერთების ყუთების მეშვეობით | ფარის გატეხვა ანტენის ეფექტს ქმნის |
დამიწებისას გავრცელებული შეცდომები:
| შეცდომა | შედეგი | სწორი პრაქტიკა |
| ორივე ბოლოების დამიწება | დამიწების მარყუჟის დენი იწვევს ხმაურს (არ ამართლებს დამცავი დანიშნულებას) | მიწამხოლოდ ერთი ბოლო |
| საერთოდ არ არის დამიწება | ფარი ანტენის ფუნქციას ასრულებს — ხმაურს აუარესებს | ყოველთვის დამიწეთ ფარი (ერთი წერტილით) |
| დამიწება გრძელი მავთულის მეშვეობით | მაღალი წინაღობის გზა — არაეფექტურია მაღალ სიხშირეებზე | მოკლე, პირდაპირი ბილიკი |
| გატეხილი ფარი შეერთების ყუთში | უწყვეტობა არ არის — ხმაური ხვრელიდან შემოდის | გამოიყენეთ ლითონის შემაერთებელი ყუთები ფარის უწყვეტობით |
| ფარი, რომელიც დაკავშირებულია მიწასთან, რომელსაც სხვა დენები აქვს | საერთო სახმელეთო გზა ხმაურს იწვევს | რეკომენდებულია სპეციალური ინსტრუმენტების დამონტაჟება |
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენ გთავაზობთ დეტალურ ინსტალაციისა და დამიწების ინსტრუქციებს ყველა დაცულ ინსტრუმენტულ კაბელთან ერთად. ჩვენს ტექნიკურ გუნდს ასევე შეუძლია გადახედოს თქვენს დამიწების გეგმას ოპტიმალური ხმაურისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- დაუცველი და დაცული ინსტრუმენტული კაბელი: როდის გამოვიყენოთ თითოეული
ყველა აპლიკაციას არ სჭირდება ეკრანირება. ეკრანირების საჭიროების გაგება დაზოგავს ხარჯებს მუშაობის ხარისხის შელახვის გარეშე.
ცხრილი 5: დაუცველი vs. დაცული — შერჩევის სახელმძღვანელო
| გამოყენების ფაქტორი | დაუცველი (UTP) | დაცული (STP/ASTP/BSTP) |
| ელექტროგადამცემი გარემო | ელექტრონულად ჩუმი (ოფისი, ლაბორატორია, საკონტროლო ოთახი) | სამრეწველო ქარხანა (ძრავები, VFD-ები, შემდუღებლები, რადიო) |
| სიგნალის ტიპი | ციფრული (არაკრიტიკული), მუდმივი დენის წყარო | ანალოგური (4-20mA), თერმოწყვილი, RTD, მაღალსიჩქარიანი ციფრული |
| კაბელის სიგრძე | მოკლე ( | გრძელი (>50 მ) — უფრო გრძელი კაბელები ანტენების ფუნქციას ასრულებს |
| დენის კაბელებთან სიახლოვე | >300 მმ დაშორება | 10 მ |
| საკაბელო უჯრის სიმკვრივე | კაბელების დაბალი რაოდენობა | კაბელების დიდი რაოდენობა (კაბელებს შორის ჯვარედინი კომუნიკაცია) |
| ხარჯების მგრძნობელობა | მაღალი (მისაღები ყველაზე დაბალი ფასი) | საშუალო (საიმედოობის პრიორიტეტი) |
| მოქნილობის მოთხოვნა | მაღალი (UTP უფრო მოქნილია) | საშუალო (ფარები ზრდის სიმტკიცეს) |
გადაწყვეტილების მიღების დიაგრამა:
| კითხვა | კი → | არა → |
| არის თუ არა VFD, ძრავა ან შემდუღებელი აპარატი 10 მეტრის რადიუსში? | გამოიყენეთ დაცული | გაგრძელება |
| კაბელის სიგრძე 50 მეტრზე მეტია? | გამოიყენეთ დაცული | გაგრძელება |
| კაბელი 10 მეტრზე მეტი დენის პარალელურად გადის? | გამოიყენეთ დაცული | გაგრძელება |
| სიგნალი ანალოგურია (4-20mA, mV, RTD)? | გამოიყენეთ დაცული | გაგრძელება |
| სიგნალი კრიტიკულია (უსაფრთხოება, ხარისხი, მარეგულირებელი)? | გამოიყენეთ დაცული | დაუცველი შეიძლება მისაღები იყოს |
| ელექტრონულად მშვიდი გარემოა (ოფისი, ლაბორატორია)? | დაუცველი მისაღებია | გამოიყენეთ დაცული |
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენ გთავაზობთ როგორც დაუცველ, ასევე დაცულ ინსტრუმენტულ კაბელებს. ჩვენი საინჟინრო გუნდი დაგეხმარებათ განსაზღვროთ, საჭიროა თუ არა დაცვა თქვენი კონკრეტული გამოყენებისთვის — ჩვენ არ ვყიდით არასაჭირო დამცავ კაბელებს ზედმეტ ფასად.
- დაცული ინსტრუმენტული კაბელების ინდუსტრიული სტანდარტები
დაცული ინსტრუმენტული კაბელები უნდა აკმაყოფილებდეს სხვადასხვა სტანდარტებს გამოყენებისა და რეგიონის მიხედვით.
ცხრილი 6: დაცული ინსტრუმენტული კაბელების ინდუსტრიული სტანდარტები
| სტანდარტული | რეგიონი | მასშტაბი | ძირითადი მოთხოვნები |
| EN 50288-7 | ევროპა/საერთაშორისო | ინსტრუმენტაციისა და კონტროლის კაბელები | ელექტრული პარამეტრები (წინაღობა, ტევადობა, შესუსტება), დამცავი ეფექტიანობა |
| IEC 60092-502 | საერთაშორისო | საზღვაო ინსტრუმენტაცია | ცეცხლგამძლეობა, დამცავი ფენა, მექანიკური სიმტკიცე |
| IEEE 1580 | საერთაშორისო | საზღვაო და ოფშორული კაბელები | დაცვა, კოროზიის წინააღმდეგობა |
| UL 13 | ჩრდილოეთ ამერიკა | სიმძლავრის შეზღუდვის მქონე წრედის კაბელები | ცეცხლგამძლეობა (VW-1), მშენებლობა |
| CSA C22.2 № 214 | კანადა | ინსტრუმენტული კაბელები | დაცვა, ალის ტესტირება |
| TIA/EIA-485 | საერთაშორისო | RS485 კომუნიკაცია | განსაზღვრავს 120Ω წინაღობას, გრეხილ წყვილს, ეკრანირებას ხმაურიანი გარემოსთვის. |
ძირითადი ელექტრო პარამეტრები (EN 50288-7):
| პარამეტრი | მოთხოვნა | რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი |
| დამახასიათებელი წინაღობა | 100Ω, 120Ω, ან 150Ω ±5Ω | მატჩების შეწყვეტა — რეფლექსიის თავიდან აცილება |
| ტევადობა (დაუბალანსებელი) | ≤200 pF/100 მ² | ზღუდავს სიგნალის დამახინჯებას ხანგრძლივი მუშაობის დროს |
| შესუსტება | ≤20 დბ/კმ @ 1 MHz | განსაზღვრავს კაბელის მაქსიმალურ სიგრძეს |
| დამცავი ეფექტურობა | ≥70 დბ (პრემიუმ >90 დბ) | ელექტრომაგნიტური ინჰიბიტორებისგან დაცვის რაოდენობრივი განსაზღვრა |
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენი დამცავი ინსტრუმენტული კაბელები დამზადებულია EN 50288-7 და სხვა შესაბამისი სტანდარტების შესაბამისად — დადასტურებისთვის დოკუმენტირებული ტესტირების ანგარიშებით.
- როგორ ავირჩიოთ სწორი დაცული ინსტრუმენტული კაბელი
გამოიყენეთ ეს საკონტროლო სია თქვენი აპლიკაციისთვის სწორი დაცული ინსტრუმენტული კაბელის დასადგენად.
ცხრილი 7: დაცული ინსტრუმენტული კაბელის შერჩევის საკონტროლო სია
| პარამეტრი | თქვენი მოთხოვნა | დინგზუნის ვარიანტები |
| წყვილების რაოდენობა | _____ წყვილები | 1-დან 100+ წყვილამდე |
| გამტარის საზომი | _____ AWG | 18 AWG-დან 24 AWG-მდე |
| გამტარი მასალა | შიშველი / დაკონსერვებული | დაკონსერვებული სპილენძი (სტანდარტული - კოროზიისადმი მდგრადი) |
| იზოლაცია | PE / XLPE / PVC | PE (დაბალი ტევადობის) ხანგრძლივი მუშაობისთვის; PVC ზოგადი გამოყენებისთვის |
| ფარის ტიპი | ფოლგა / ნაწნავი / კომპოზიტი | EMI გარემოზე დაყრდნობით (იხილეთ ცხრილი 2) |
| ნაწნავის დაფარვა (თუ ნაწნავია) | 70% / 85% / 95% | 85% სტანდარტული; 95% მაღალი EMI-სთვის |
| საერთო ფარი (მრავალწყვილი) | კი / არა | კი მრავალწყვილიანი კავშირისთვის (ამცირებს ჯვარედინი ხმაურს) |
| სადრენაჟე მავთული | შედის / არ არის საჭირო | მოყვება ფოლგის დამცავები (რეკომენდებულია) |
| საერთო ქურთუკი | PVC / LSZH / PUR | PVC (ზოგადი), LSZH (ხანძარსაწინააღმდეგო), PUR (ზეთი/აბრაზია) |
| ძაბვის რეიტინგი | 300V / 600V / სხვა | 300 ვ სტანდარტი; 600 ვ დენის გამოყენებისთვის |
| ტემპერატურის დიაპაზონი | _____ °C-დან _____ °C-მდე | სტანდარტული -40°C-დან +90°C-მდე; პრემიუმ -65°C-დან +200°C-მდე |
| ალის რეიტინგი | IEC 60332-1 / VW-1 / LSZH | როგორც ადგილობრივი კოდექსით არის გათვალისწინებული |
დინგზუნის საკაბელო სადგურზე,ჩვენი საინჟინრო გუნდი გთავაზობთ უფასო კონსულტაციას, რათა დაგეხმაროთ თქვენი კონკრეტული გამოყენების გარემოსთვის ოპტიმალური დამცავი ტიპისა და კაბელის კონსტრუქციის შერჩევაში.
Dingzun Cable-ის შესახებ: თქვენი დაცული ინსტრუმენტული კაბელის პარტნიორი
თან20+ წლიანი გამოცდილება სპეციალიზებულ წარმოებაში,დინგზუნის კაბელიარის სანდო პარტნიორი გლობალური სამრეწველო ობიექტებისთვის, საინჟინრო ფირმებისა და სისტემური ინტეგრატორებისთვის, რომლებსაც მაღალი ხარისხი სჭირდებათ.დაცული ინსტრუმენტული კაბელებიხმაურიან გარემოში სიგნალის საიმედო გადაცემისთვის. ჩვენ ვაერთიანებთ ღრმა ელექტრომაგნიტური/რხევითი სიგნალის გადაცემის ექსპერტიზასუკიდურესი პერსონალიზებარათა უზრუნველყოს კაბელები, რომლებიც იცავს თქვენს კრიტიკულ სიგნალებს.
(Dingzun Cable-ის დამცავი ინსტრუმენტული კაბელები)
ჩვენი დაცული ინსტრუმენტული კაბელის შესაძლებლობები:
| შესაძლებლობა | დინგზუნის სპეციფიკაცია |
| დამცავი ტიპები | ფოლგა (100%), ნაწნავი (70-95%), კომპოზიტი (ფოლგა + ნაწნავი) |
| დამცავი ეფექტურობა | ფოლგა: 60-90 დბ (მაღალი სიხშირე); ნაქსოვი: 40-80 დბ (დაბალი სიხშირე); კომპოზიტური:>90 დბ(სრული სპექტრი) |
| წყვილების რაოდენობა | 1-დან 100+ წყვილამდე |
| გამტარის საზომი | 18 AWG-დან 24 AWG-მდე |
| გამტარი მასალა | შიშველი სპილენძი, დაკონსერვებული სპილენძი (სტანდარტული) |
| იზოლაცია | PE (დაბალი ტევადობა, ≤50 nF/კმ), XLPE, PVC |
| დამახასიათებელი წინაღობა | 100Ω, 120Ω ±5Ω (EN 50288-7) |
| სადრენაჟე მავთული | მოყვება ფოლგის დამცავი ფარები |
| საერთო ქურთუკი | PVC, LSZH, PUR (საჭიროებისამებრ) |
| ქურთუკის ფერი | შავი, ნაცრისფერი, ლურჯი (სტანდარტული); ღია ლურჯი (IS წრედები); ნებისმიერი RAL-ის მორგებული |
| ტემპერატურის დიაპაზონი | -40°C-დან +90°C-მდე (სტანდარტული); -65°C-დან +200°C-მდე (პრემიუმ კლასის) |
| ალის რეიტინგი | IEC 60332-1, VW-1, LSZH (IEC 60332-3) |
| სერტიფიკატები | ISO 9001:2015, UL, CE, RoHS, REACH |
| ტესტირება | 100% ელექტრო ტესტირებაყველა ბარაბანზე |
რატომ დინგზუნის კაბელი თქვენი დაცული ინსტრუმენტული კაბელის საჭიროებისთვის:
- ექსპერტი ელექტრომაგნიტური ინჟინერია— ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი კონკრეტული ხმაურის გარემოსთვის შესაფერისი ფარის ტიპის შერჩევაში
- სრული დამცავი დიაპაზონი— ფოლგა, ნაწნავი, კომპოზიტი — ყველაფერი საკუთარი წარმოების
- უკიდურესი პერსონალიზება— წყვილების რაოდენობა, ზომა, იზოლაცია, გარსი — სრულად მორგებული
- დოკუმენტირებული დამცავი ეფექტი— ტესტის ანგარიშები ხელმისაწვდომია ვერიფიკაციისთვის
- პირდაპირი პროფესიონალური კომუნიკაცია— სწრაფი შეთავაზებები, ტექნიკური მონაცემების ფურცლები, გლობალური მიწოდება
- აპლიკაციის მხარდაჭერა— დამიწების სახელმძღვანელო, ინსტალაციის საუკეთესო პრაქტიკა, პრობლემების მოგვარება, პრობლემების მოგვარება.
გჭირდებათ თქვენი კონკრეტული ელექტრომაგნიტური ინდუქციური გარემოსთვის შექმნილი დამცავი ინსტრუმენტული კაბელი?
[დაუკავშირდით ჩვენს ტექნიკურ გუნდს დღესვე უფასო კონსულტაციისა და ინდივიდუალური შეთავაზებისთვის].













