خلاصه ای از IEC 60092-376 (2003)
تاسیسات الکتریکی در کشتی ها – قسمت 376: کابل های مدارهای کنترل و ابزار دقیق 150/250 ولت (300 ولت)
محدوده و موضوع:
این بخش از IEC 60092 برای کابل های غربال شده و غربال نشده مدارهای کنترل و ابزار دقیق در کشتی ها و واحدهای فراساحلی کاربرد دارد.
کابل ها دارای عایق جامد اکسترود شده با درجه ولتاژ 150/250 ولت (300 ولت) هستند و برای تاسیسات ثابت در نظر گرفته شده اند.
ولتاژ محاسبه شده :
ولتاژ نامی استاندارد Uo/U (Um) به شرح زیر است:
Uo/U (Um) = 150 V/250 V (300 V) a.c.
در تعیین ولتاژ کابل ها؛
Uo : ولتاژ فرکانس توان نامی بین هادی و زمین یا پوشش فلزی است که کابل برای آن طراحی شده است.
U : ولتاژ فرکانس توان نامی بین هادی هایی است که کابل برای آن طراحی شده است.
Um: حداکثر مقدار بالاترین ولتاژ سیستم است که ممکن است تجهیزات برای آن استفاده شود.
دی سی ولتاژ حداکثر تا 1.5 برابر a.c. می توان از ولتاژ استفاده کرد، مشروط بر اینکه ولتاژ به زمین از 250 ولت تجاوز نکند.

1) هادی ها:
مواد، پوشش فلزی، جداکننده، کلاس و فرم هادی ها باید مطابق با IEC 60092-350 باشد و ساختارهای دایره ای کلاس 2 یا کلاس 5 با سطح مقطع 0.50 mm2، 0.75 mm2، 1.0 mm2، 1.5 mm2 یا 2.5 میلی متر مربع
توجه: اندازه هادی ترجیحی 0.75 میلی متر مربع و 1.5 میلی متر مربع است.

2) سیستم عایق:
سیستم عایق باید شامل یکی از موارد زیر باشد:
2-1) یکی از ترکیبات عایق نشان داده شده در جدول زیر
2-2) ترکیبی از یک یا چند لایه نوار(های) معدنی و یک لایه از یکی از ترکیبات عایق که در جدول زیر نشان داده شده است (مثال نوار شیشه ای میکا + XLPE)

3) کابل کشی
3-1) مونتاژ هسته (کابل های چند هسته ای)
هسته های منفرد باید در لایه های متحدالمرکز به هم پیچیده شوند.
3-2) تشکیل واحدهای جفت، سه گانه یا چهارگانه.
هسته ها باید با یک دست چپ یا راست به هم بپیچند تا یک واحد جفت، سه گانه یا چهارگانه را تشکیل دهند.
طول لایهبندی هستههای غربالشده بهصورت جداگانه یا جمعی نباید از 120 میلیمتر برای اندازههای زیر 1.5 میلیمتر مربع و از 150 میلیمتر برای اندازههای 1.5 میلیمتر مربع و بالاتر تجاوز کند.

3-4) تعداد هسته ها
توصیه می شود که تعداد هسته ها از یکی از موارد زیر انتخاب شود: 2، 4، 7، 12، 19، 27، 37.
3-5 ) تعداد واحدهای جفت، سه گانه یا چهارگانه
توصیه می شود تعداد واحدهای جفت از یکی از موارد زیر انتخاب شود: 1، 3، 7، 12، 19، 27، 37.
4) صفحه نمایش الکترواستاتیک
4-1) سازه های جفت، سه گانه یا چهارگانه به صورت جداگانه چسبانده شده اند
هنگامی که نیاز به یک جفت صفحه نواری جداگانه، ساخت سه گانه یا چهارگانه باشد، هر جفت، سه یا چهار باید دارای یک نوار غربالگری الکترواستاتیک چند لایه باشد که با طرف فلزی در تماس الکتریکی با سیم تخلیه اعمال شود. همپوشانی اسمی نباید کمتر از 25 درصد باشد.
نوار غربالگری الکترواستاتیک چند لایه باید یا به پلی استر با حداقل ضخامت آلومینیوم 0.008 میلی متر و حداقل ضخامت پلی استر 0.010 میلی متر و یا مس چسبانده شده به پلی استر با حداقل ضخامت مس 0.018 میلی متر و حداقل ضخامت آن به پلی استر متصل شود. پلی استر 0.023 میلی متر.
سیم تخلیه باید از تعدادی رشته سیم مسی قلعبندی شده در مورد نوار لمینت آلومینیومی و سیمهای مسی آنیل شده ساده یا قلعشده در مورد نوار لمینت مسی تشکیل شده باشد. سیم تخلیه باید حداکثر مقاومت مطابق با جدول زیر

4-2) ساخت و سازهای جفت، سه تایی یا چهارگانه به صورت جداگانه بافته شده
هنگامی که نیاز به یک جفت بافته شده جداگانه، ساخت سه گانه یا چهارگانه باشد، هر جفت، سه یا چهار باید یک نوار جداکننده غیر رطوبت سنجی روی هسته ها و زیر قیطان اعمال شود.
همپوشانی اسمی نباید کمتر از 25 درصد باشد.
قیطان باید سیم مسی ساده یا با روکش فلزی باشد. حداقل قطر سیم قیطان باید: در صورت لزوم، برای کمک به خاتمه، یک سیم تخلیه را می توان در زیر و در تماس مستقیم با صفحه قیطان اعمال کرد. سیم تخلیه باید از تعدادی رشته مس قلع یا آنیل ساده تشکیل شده باشد. سیم ها. سیم تخلیه باید دارای حداکثر مقاومت مطابق با جدول زیر باشد.

4-3) سازه های غربال شده جمعی
مشابه 4-1) و 4-2) ; نوع صفحه نمایش نواری و بافته مجاز است.
5) زره بافته فلزی
در این استاندارد، سیمهای قیطانی عبارتند از:
فولاد روکش شده روی (گالوانیزه) یا
مس (ساده یا قلع شده)،
توجه: در مورد بافتههای سیم مسی ساده یا قلعشده، اینها ممکن است عملکرد یک الکترواستاتیک را نیز ارائه دهند.
صفحه نمایش جمعی به شرطی که به زمین خاتمه داده شوند.

6) غلاف(ها)
می تواند یکی از مواد زیر باشد؛ بدون پی وی سی، پلی اتیلن، هالوژن.
غلاف باید به رنگ سیاه یا خاکستری باشد مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.
توجه: غلاف ممکن است رنگ های دیگری داشته باشد، بنابراین تفاوت بصری با کابل های برق LV و MV ایجاد می کند.
خلاصه ای از EN 50288-7 (2005)
کابل های فلزی چند عنصری مورد استفاده در ارتباطات و کنترل آنالوگ و دیجیتال
قسمت 7: مشخصات مقطعی برای کابل های ابزار دقیق و کنترل
محدوده :
این مشخصات مقطعی کابل های چند عنصری مناسب برای اتصال ابزارها و سیستم های کنترل برای انتقال سیگنال آنالوگ یا دیجیتال را پوشش می دهد.
آنها ممکن است غربال شوند یا نشوند و در صورت تمایل ممکن است زره پوش و/یا رطوبت یا لایه های حفاظت از محیط زیست را در خود جای دهند.
کابل ها باید از نظر مکانیکی مقاوم و خواص انتقال الکتریکی داشته باشند.
ویژگی های عملکرد الکتریکی، مکانیکی، انتقال و محیطی کابل ها، مربوط به روش های آزمایش مرجع آنها به تفصیل آمده است.
کابل های تحت پوشش این مشخصات دارای حداکثر ولتاژ نامی 90 ولت، 300 ولت و 500 ولت a.c هستند.
این کابل ها نباید مستقیماً به منبع برق اصلی یا دیگر منابع امپدانس پایین متصل شوند.
کابل های چند عنصری برای استفاده در مدارهای آنالوگ، دیجیتال و کنترل برای استفاده برای منبع تغذیه طراحی نشده اند.
1) هادی
هادی ها باید جامد، رشته ای یا منعطف مسی با روکش فلزی یا ساده مطابق با کلاس 1، 2 یا 5 HD 383 (برابر با IEC 60228) در محدوده 0.5 mm2 تا 2.5 mm2 باشند.
برای کابلهای چند هستهای، حداکثر مقاومت رسانا باید مانند HD 383 (برابر با IEC 60228) باشد، و برای کابلهای چند جفت، چند سهگانه و چند چهارگانه، حداکثر مقاومت HD 383 باید 2 درصد افزایش یابد.
اتصالات هادی باید مطابق EN 50288-1 (IEC 60228) باشد.
هادی های رشته ای و منعطف باید از سیم هایی با مقطع دایره ای تشکیل شده باشند که بدون عایق بین آنها، با رشته های متحدالمرکز یا دسته بندی شده اند.
هنگامی که طول کابل نصب شده منجر به مقاومت هادی بالا می شود، می توان از اندازه هادی بزرگتر استفاده کرد.
مقادیر از DIN VDE 0295 (معادل استاندارد بین المللی IEC 60228 و HD 383) بر اساس سطح مقطع و کلاس هادی استخراج می شوند که با مقطع اسمی 0.5 میلی متر مربع شروع می شود.



2) عایق
مواد عایق باید از موارد ذکر شده در زیر انتخاب شود.
الف) PVC EN 50290-2-21
ب) پلی اتیلن EN 50290-2-23
ج) پلی پروپیلن EN 50290-2-25
د) بدون هالوژن F.R EN 50290-2-26
ه) پلی اتیلن متقاطع EN 50290-2-29
حداقل ضخامت در هر نقطه از عایق نباید کمتر از مقدار ارائه شده در جدول زیر باشد.
3) عناصر کابل
عنصر کابل عبارت است از:
یک سیم عایق، یا یک جفت متشکل از دو هادی عایق که به هم تابیده شده اند و سیم “a” و سیم “b” مشخص شده است، یا یک سیم سه گانه متشکل از سه هادی عایق که به هم پیچیده شده اند و سیم “a”، “b” و سیم مشخص شده است. “c” به ترتیب چرخش، یا یک چهارگوش متشکل از چهار هادی عایق که به هم پیچیده شده اند و به ترتیب چرخش سیم “a”، سیم “c”، سیم “b” و سیم “d” تعیین شده است.
سیم های “a” و “b” از جفت 1 و سیم های “c” و “d” جفت 2 را تشکیل می دهند.
طول بستر یک جفت، سهگانه یا چهارتایی نباید از 100 میلیمتر برای کابلهای با سطح مقطع هادی 1.5 میلیمتر مربع، و نه از 150 میلیمتر برای کابلهای با سطح مقطع هادی 2.5 میلیمتر مربع تجاوز کند.

4) شناسایی عناصر کابل کشی
مگر اینکه غیر از این مشخص شده باشد. با استفاده از هسته ها یا نوارهای شماره گذاری شده، کدگذاری برای شناسایی باید مطابق با استاندارد IEC 60189-2 یا EN 60708 (IEC 60708) باشد.
5) غربالگری عناصر کابل کشی
مگر اینکه غیر از این مشخص شده باشد. با استفاده از هسته ها یا نوارهای شماره گذاری شده، کدگذاری برای شناسایی باید مطابق با استاندارد IEC 60189-2 یا EN 60708 (IEC 60708) باشد.
5-1) قیطان فلزی ساده یا روکش شده
5-2) ترکیبی از یک فویل و یک نوار فلزی ساده یا روکش شده.
هنگام استفاده از این نوع صفحه نمایش، استفاده از سیم تخلیه اختیاری است.
5-3) یک فویل با حداقل همپوشانی 20 درصد و با سیم تخلیه در تماس مستقیم با طرف فلزی فویل.
اگر سیم تخلیه تعبیه شده باشد باید با عنصر صفحه اصلی در تماس باشد. سیم تخلیه یا جامد یا رشته ای است که از سیم مسی ساده یا روکش فلزی ساخته شده است.
هنگام قرار دادن فلزات نامشابه در تماس با یکدیگر باید احتیاط کرد. ممکن است برای جلوگیری از فعل و انفعالات گالوانیکی، پوشش ها یا سایر روش های محافظت لازم باشد.

6) غربال کردن هسته کابل
هسته کابل باید با یک لایه محافظ، زمانی که با یک صفحه پوشانده شده است، محافظت شود. هنگامی که غربالگری هسته کابل مشخص می شود، باید از موارد ذکر شده در بخش بالا انتخاب شود. غربالگری روی هسته کابل نیز ممکن است به شکل یک غلاف چند لایه باشد.

7) حفاظت شیمیایی و/یا محیط زیست
هنگامی که حفاظت شیمیایی یا محیطی مورد نیاز است، یکی از روش های زیر باید استفاده شود.
7-1) غلاف سرب
7-2) غلاف چند لایه (شامل یک غلاف چند لایه و یک لایه اضافی از پلی آمید)

8) محافظ فلزی
در صورت نیاز به مشخصات بخش مربوطه، زره پوش باید شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:
8-1) لایه سیم های فولادی گالوانیزه گرد یا مسطح؛
8-2) نوارهای فولادی یا برنجی تک یا دو لایه؛
8-3) فولاد گالوانیزه یا قیطان سیم مسی قلع شده.

9) پوشش بیرونی
مواد پوشش بیرونی باید با محیط عملیاتی مناسب باشد و ممکن است از مواد ذکر شده در زیر انتخاب شود:
الف) PVC EN 50290-2-22
ب) پلی اتیلن EN 50290-2-24
ج) بدون هالوژن F.R EN 50290-2-27
10) محافظت از جانوران (ضد موریانه و/یا ضد جوندگان)
مشخصات بخش مربوطه باید جزییات محافظت از جانوران مورد نیاز برای محافظت از کابل در برابر حمله جانوران (مانند جوندگان یا موریانه) را نشان دهد.
حفاظت ممکن است انتخاب زره پوش، نوار بسته بندی خاص، انتخاب مواد غلاف بیرونی یا هر ترکیبی از اینها باشد.
خلاصه ای از VDE 0816
کابل های فضای باز برای سیستم های مخابراتی و اطلاعاتی، کابل های سیگنالینگ و اندازه گیری و کابل های معدن.
محدوده
این استاندارد برای کابل های فضای باز برای سیستم های مخابراتی و پردازش اطلاعات اعمال می شود که به انواع “کابل سیگنالینگ و اندازه گیری” و “کابل معدن” تقسیم می شوند.
در مورد کابل هایی که از نظر ساختار و ویژگی هایی که به دلایل الکتریکی یا مکانیکی الزامات ویژه ای در نظر گرفته شده اند، اعمال نمی شود.
کابل های سیگنالینگ و اندازه گیری:
کابل ها به صورت لایه ای رشته شده اند و به عنوان اجزای رشته ای حاوی هسته هایی با هادی های مسی به قطر 0.9 یا 1.4 یا 1.8 میلی متر هستند. عایق هادی از پلی اتیلن می باشد.
1) هادی
هادی مس ساده و جامد آنیل شده است. معمولاً 0.9، 1.4 میلی متر (0.8، 1.8 میلی متر نیز موجود است).
هادی ها باید از جنس مس نرم و کیفیت کاملا رضایت بخش باشند، طول شکستگی هادی ها در کابل باید حداقل 15٪ باشد. اتصالات موجود نباید به ماهیت کاملا رضایت بخش هادی آسیب وارد کند. استحکام کششی اتصال در یک هادی باید حداقل 90 درصد مقاومت کششی آن هادی بدون اتصال باشد.

2) عایق
عایق پلی اتیلن باید مطابق با ترکیب 2YI1 مطابق با DIN VDE 0207 باشد.د.
3) عنصر کابل کشی
یک عنصر کابل کشی باید یک هادی عایق (هسته) برای ایجاد یک کابل چند هسته ای باشد
– یک جفت دو هادی عایق که به هم پیچیده شده اند و سیم a و سیم b مشخص شده است
– چهار هادی عایق بندی شده با هم پیچ خورده و به ترتیب سیم a، سیم b، سیم c و سیم d مشخص شده است.
اجزای رشته در تمام لایه ها به طور متوالی در یک جهت شمارش می شوند و از اولین لایه (لایه داخلی) شروع می شود. در انجام این کار، از جزء اولیه در هر لایه شروع کنید

4) رشته شدن
المانهای کابل باید به تعدادی زیر واحد یا واحد تبدیل شوند که میتوان آنها را به صورت منظم درآورد تا تعداد هستهها، جفتها یا Quadهای مورد نیاز تولید شود.
5) پر کردن
برای کابل های پر شده (در صورت درخواست)، فواصل هسته کابل باید به طور مداوم با یک ترکیب مناسب برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل کابل پر شود.
6) حفاظت از هسته
هسته کابل ممکن است یک لایه محافظ داشته باشد (به عنوان مثال یک پوشش مارپیچ یا طولی یک یا چند نوار).
7) سپر (محافظت در برابر میدان های الکترومغناطیسی)
محافظ کابل برای مطابقت با الزامات ضریب کاهش درخواستی انتخاب شده است. میتوانست باشد ؛ نوار مسی یا سیم مسی

8) زره (محافظت در برابر آسیب های مکانیکی)
در صورت نیاز به مشخصات بخش مربوطه، زره پوش باید شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:
8-1) لایه سیم های فولادی گالوانیزه گرد؛
8-2) یک یا دو لایه نوار فولادی


9) غلاف
غلاف داخلی و خارجی کابل معمولاً PVC است.
غلاف PVC باید مطابق با DIN VDE 0207 قسمت 5 با نوع ترکیب YM1 مطابقت داشته باشد.
-اختیاری: ساختار غلاف پلی اتیلن چند لایه آلومینیومی مانع رطوبت هم برای کابل های زیرزمینی و هم برای کابل های هوایی مشخص شده است. این نوع غلاف نیز غربالگری را ارائه می دهد.
-اختیاری: یک غلاف سربی می تواند برای سپر اضافی و محافظت در برابر نفوذ مایعات و مواد شیمیایی به هسته کابل ارائه شود.


اثربخشی سپر
امپدانس انتقال
امپدانس انتقال یک ارزش اساسی عملکرد یک سپر است.
امپدانس انتقال جریان را در یک سطح سپر به افت ولتاژ ایجاد شده توسط این جریان در سطح مخالف سپر مرتبط می کند. این مقدار فقط به ساختار سپر بستگی دارد.
داده های تست امپدانس انتقال با یک فیکسچر تست سه محوری خاتمه یافته به دست می آید. این روش تست، که اصلاحی از روش آزمون IEC موجود است، همان روشی است که توسط کنت سیمونز پیشنهاد شده است.

شکل بالا رابطه بین روشهای امپدانس تابشی و انتقالی را نشان میدهد. در مورد تابشی (A)، یک EF جفت شده با آنتن جریان را به ماده واشر RF القا می کند. برای اندازه گیری امپدانس انتقال (B)، یک سیگنال مولد استفاده می شود. Zst کمیت پیچیده ای است که مقاومت سطح DC ماده (Rs) و راکتانس القایی سطح آن (Xsl) را ترکیب می کند.
امپدانس انتقال به صورت زیر تعریف می شود: Zt = ( 1 / I0 ) x ( dV / dx )
جایی که I0 یک جریان مزاحم طولی است که در یک سطح (اعم از سطح داخلی یا خارجی) سپر ایجاد می شود و dv/dx ولتاژ طولی در واحد طول است که توسط I0 تولید می شود و در سطح مخالف سپر ظاهر می شود.
در سیستم تست سه محوری خاتمه یافته، هادی مرکز کابل تست و محافظ یک سیستم تست سه محوری انتهایی داخلی، هادی مرکز کابل تست و سپر یک سیستم انتقال داخلی را تشکیل می دهند، با سپر و لوله متحدالمرکز بیرونی یک سیستم انتقال بیرونی را تشکیل می دهند. .
سیستم بیرونی توسط یک ژنراتور هدایت می شود و یک جریان I0 در سطح بیرونی سپر ایجاد می کند. این جریان باعث ایجاد اختلاف ولتاژ در سطح مقابل به صورت V1 و V2 در طول سپر X می شود.
این سیگنال هایی را در کابل تست تولید می کند که می تواند به مقدار امپدانس انتقال محافظ مربوط باشد.
نتیجه :
هر چه مقدار امپدانس انتقال کمتر باشد، محافظ موثرتر است.
مقدار امپدانس انتقال از نظر تئوری می تواند برای تعیین سطوح تداخل مطلق استفاده شود.

انواع نویز و تاثیر آنها بر روی کابل ها
برای اتصال مبدل به دستگاه، کابل e.m.f بسیار کم را ارسال می کند. علامت.
سیگنال بدون نویز برای جلوگیری از اشتباه مهم است.
بنابراین کابل باید در برابر میدان های ایستا یا مغناطیسی که می تواند باعث القای e.m.f ناخواسته شود، غربال شود.
چهار منبع مختلف نویز وجود دارد که به شرح زیر است:
نویز مغناطیسی
به طور کلی میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین به دلیل کابل برق، موتور، ctc. می تواند e.m.f را القا کند. به کابل ابزار دقیق پیچش هادی ها کاهش خوبی از نویز مغناطیسی را فراهم می کند. کاهش دیگر توسط مجرای فولادی، زره ها (مواد القایی بالا) انجام می شود. آیا برخی موارد خاص صفحه نمایش با مقاومت کم (مانند نوارهای مسی، نوارهای مسی) ممکن است ضروری باشد.
نویز حالت مشترک
این تداخل معمولی است که زمانی ایجاد می شود که حلقه ابزار دقیق از دو طرف با پتانسیل متفاوت به زمین متصل شود. برای جلوگیری از این صدا، محافظ، ابزار یا محل اتصال گرم ترموکوپل باید به طور معمول ارت شود.
صدای متقابل صحبت کردن
این به دلیل ظرفیت نامتعادل از عناصر کابل کشی مجاور با ساختارهای مختلف ایجاد می شود. برای کاهش این نویز برای کابلهای جفت/تریاد/چهارگانه، از پیچشهای مختلف استفاده میشود یا به طور موثرتر، هر جفت/تریاد/کواد بهطور جداگانه محافظت میشود (یعنی پوشش ۱۰۰٪ آلومینیومی/پلیاستر) و معمولاً ارت میشود.

ضریب کاهش صفحه نمایش
تداخل خارجی
غربالگری در برابر تداخل خارجی باید تأثیر تداخل الکتریکی و مغناطیسی را در نظر بگیرد و بین میدان های LF و HF تمایز قائل شود. طراحی صفحه مورد نیاز به نوع و قدرت تداخل بستگی دارد.
غربالگری در محدوده LF
برای غربالگری در محدوده LF – یعنی در محدوده فرکانسهای تا 10 کیلوهرتز – تأثیر تداخل الکتریکی و مغناطیسی را میتوان به طور جداگانه بررسی کرد. در صورت استفاده از صفحه نمایش های رسانا، تداخل میدان های الکتریکی را می توان عملاً نادیده گرفت. هرچه مقاومت dc کمتر باشد، اثر غربالگری بهتر است. با این حال، باید مراقب بود تا از درجه بالایی از پوشش اطمینان حاصل شود، زیرا میدان الکتریکی ممکن است در غیر این صورت بر هسته کابل تأثیر بگذارد. غربالگری در برابر تداخل مغناطیسی LF مستلزم استفاده از مواد مغناطیسی مانند سیم های فولادی یا (حتی بهتر) نوارها است. مواد با نفوذپذیری بالا باید برای سطوح بالای غربالگری استفاده شوند.
اندازه گیری اثر غربالگری در محدوده LF ضریب کاهش است. این نسبت ولتاژ تداخل با صفحه نمایش به ولتاژ تداخل بدون صفحه است و طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
