Kontrol kablosu performansındaki en kritik faktör yalnızca iletken malzeme değil, aynı zamanda Korumanın bütünlüğü ve topraklama stratejisinin kesinliği . Bir kontrol kablosunun birincil görevi, motorlara, valflere ve aktüatörlere harici elektromanyetik gürültüden kaynaklanan bozulma olmadan komut veren düşük enerjili sinyalleri iletmektir. Kalkan tehlikeye girdiğinde, yanlış sonlandırıldığında veya maliyetleri düşürmek için ihmal edildiğinde, tüm otomasyon döngüsü, kurulumdan sonra teşhis edilmesinin oldukça zor olduğu bilinen dengesiz davranışlara karşı savunmasız hale gelir.
Bir kontrol kablosu ile diğer çok iletkenli tipler arasındaki fiziksel sınır, gerilim sınıfı ve sinyal özelliklerinde yatmaktadır. Kontrol kabloları genellikle 600V ila 1000V aralığı alçak gerilim enstrümantasyon kabloları ile orta gerilim güç besleyicileri arasında orta yolu kaplar. Sensörlerden gelen milivolt veya miliamper sinyallerini işleyen enstrümantasyon kablolarının aksine, kontrol kabloları ayrı açma/kapama komutlarını, röle enerjilendirme akımlarını ve saha cihazlarını doğrudan modüle eden 4-20 mA döngüler gibi analog sinyalleri taşır.
Yalıtım kalınlığı bu rolü yansıtır. IEC 60228 uyarınca standart bir 14 AWG kontrol kablosu tipik olarak 200 mm kalınlığında PVC veya XLPE izolasyona sahiptir. 0,8 mm ila 1,0 mm , hassas termokupl uzatma telinde bulunan 0,4 mm'den önemli ölçüde daha ağırdır. Bu daha ağır yalıtım sadece dielektrik mukavemeti için değildir, aynı zamanda güç kablolarının yanı sıra kablo kanalı kıvrımlarından geçerek hayatta kalmak için gereken mekanik sağlamlığı da sağlar. Kontrol sonlandırmaları sıklıkla bükülme yarıçapı için sınırlı alana sahip kontrol terminal bloklarına denk geldiğinden, iletken bükümü aynı zamanda güç kablolarına kıyasla Sınıf 5 esnek standartlarını çok daha sık takip eder.
Elektriksel gürültünün nüfuzu öngörülebilir fiziğe uygundur, ancak uygunsuz koruma sonlandırması kontrol sistemi arızalarının önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Folyo, örgü veya kombinasyon koruma arasındaki seçim, beklenen girişimin frekans spektrumuyla eşleşmelidir. Aşağıdaki tablo uygun kalkan tipini elektromanyetik ortama göre haritalamaktadır.
| Kalkan Tipi | Kapsam | Optimal Karşı | Minimum Bükülme Yarıçapı Etkisi |
|---|---|---|---|
| Alüminyum/Polyester Folyo | %100 fiziksel | 10 MHz'in üzerinde yüksek frekanslı EMI | İhmal edilebilir; dar tepsiler için ideal |
| Kalaylı Bakır Örgü | %70 ila %95 | Düşük frekanslı manyetik alanlar (50/60 Hz) | Folyoya göre sertliği 1,5 kat artırır |
| Folyo Örgü Kombinasyonu | %100 %85 | VFD motor uçları ve karışık tepsi ortamları | Dikkatli minimum bükülme uyumu gerektirir |
Değişken frekanslı sürücü kontrol devresine bağlanan folyo artı örgü kablo kombinasyonu pratik bir kuralı göstermektedir. Folyo, sürücünün çıkış kablolarından sızan yayılan yüksek frekanslı gürültüyü durdururken örgü, yalnızca folyodan oluşan korumayı doyuran manyetik olarak indüklenen akımlar için toprağa düşük empedanslı bir yol sağlar. Topraklamanın kendisi için, kontrol paneli toprak veriyolunda tek uçlu bir koruma sonlandırması Bir kalkanın yanlışlıkla her iki ucuna da örgü takıldığında ortaya çıkan toprak döngüsü uğultusunu ortadan kaldırır. Saha cihazının ucu, cihaz şasisi ile kazara teması önlemek için tam olarak bir sıfır volt referans noktası oluşturacak şekilde aynı hizada kesilmeli ve bantlanmalıdır.
Kontrol kablosu ölçüsünün yalnızca NFPA 79 veya IEC 60364'teki kapasite tablolarına göre seçilmesi, uzun kontrol döngülerine özgü voltaj düşüşü kısıtlamalarını gözden kaçırır. Nominal voltajın %80'i kadar çekme eşiğine sahip bir röle bobini, kontrol kablosunun direncinin mesafe boyunca çok fazla volt düşmesi nedeniyle paneldeki besleme doğru okunduğunda bile mandallanmada başarısız olabilir.
Tipik bir kurulumu düşünün: kontrol panelinden 750 fit uzağa yerleştirilmiş, 0,3 amper çeken 120 VAC bir röle bobini. 1.000 fit başına yaklaşık 6,4 ohm dirence sahip 18 AWG iletken, 1.500 fit gidiş-dönüş yolunda 9,6 ohm'luk iki telli döngü direnci oluşturur. Gerilim düşüşü 0,3 A × 9,6 Ω olarak hesaplanır veya 2,88 volt . Bu %2,4'lük düşüş kabul edilebilir görünse de, 1,5 amper çeken bir solenoid valfe 1.500 feet uzanan aynı 18 AWG kablo 14,4 volt kaybeder; %12 düşüş bu, birçok solenoidin güvenilir içeri çekme için ihtiyaç duyduğu %85 eşiğinin altına iner. Belirli bir döngü için 14 AWG'ye yükseltme ihtiyatlı bir seçenek değil, operasyonel bir zorunluluktur.
Tek bir kontrol kablosu kılıfı birden fazla bükümlü çift içerdiğinde, anahtarlamalı endüktif yükün bitişik analog sinyal çiftine bağlanması yanlış okumalara neden olabilir. Bu olay kapasitif çapraz konuşmadır ve büyüklüğü kablo uzunluğu ve anahtarlama geçici geriliminin yükselme süresinin dikliği ile artar.
Bunu engellemenin en etkili yapım tekniği, genellikle "bireysel olarak korumalı ve ceketli çiftler" olarak adlandırılan bireysel çift korumadır. Her bükümlü çift, tüm çiftler genel bir ceketin altına sarılmadan önce kendi folyo sargısını ve drenaj telini alır. Bir PLC analog çıkış modülünü oransal valf kontrolörüne bağlayan bir kablo için, ayrı ayrı ekranlanmış 24 VDC komut sinyali çifti, 120 VAC kilitleme sinyal çiftinin yanında çalışır. Ayrı korumalar olmadan keskin bir AC anahtarlama kenarı, DC komut sinyaline geçici bir akım bağlayarak vananın dalgalanmasına neden olur. Bireysel ekranlamalarla, her drenaj kablosu ayrı bir terminal bloğu noktasına getirilir ve panel topraklama veriyolunda topraklanır, böylece devreler birbirinden ayrı kanallardaymış gibi etkili bir şekilde yalıtılır. Bireysel korumanın artan maliyeti genellikle %15 ila %25 daha fazla yalnızca genel ekranlı bir yapıya kıyasla, çapraz konuşmanın teşhis edilememesi durumunda sorun giderme iş gücü maliyetinin bir kısmını oluşturur.
Kontrol kablosu kılıfı, kablo kanalının veya kanalın çevre koşullarına karşı ilk ve çoğunlukla tek savunma hattıdır. Polivinil Klorür, kuru ticari iç mekanlar için varsayılan seçenek olmaya devam ediyor, ancak sıcakta plastikleştirici migrasyonu ve soğukta sertleşmesi, endüstriyel aşırılıkları ortadan kaldırıyor. Pratik ceket seçim kriterleri, kurulumun karşılaşacağı spesifik arıza mekanizmasına odaklanır.
Suda çözünebilen kesme sıvılarıyla dolu işleme merkezlerinde, standart bir PVC kaplama bu yağları emer, şişer ve sonunda çatlayarak korumayı korozyona maruz bırakır. bir termoplastik elastomer veya poliüretan ceket bu şişmeye karşı dayanıklıdır ve aynı zamanda bir kablo hattının sürekli esnemesine de dayanır. Hidrokarbon solventlerin dökülmesinin güvenilir bir olay olduğu rafineri veya kimya tesisi kurulumları için, klorlu polietilen ceket Çapraz bağlı poliolefinin halojen içermeyen primi olmadan gerekli kimyasal direnci sağlar. Seçim, birincil tehdidin mekanik aşınma mı, yağa batma mı yoksa aşırı sıcaklık döngüsü mü olduğunun belirlenmesine bağlıdır. Bu önceliklerin bir arada kullanılması (örneğin, statik, yüksek sıcaklıklı bir kazan dairesinde son derece esnek bir poliüretan kablo kullanılması), termal yaşlanma ömrünü kısaltırken gereksiz performans özelliklerine de zarar verir.
Doğru şekilde belirlenmiş bir kontrol kablosu bile, temel ayırma kurallarına aykırı olarak kurulduğunda vaktinden önce arızalanır. Ulusal Elektrik Yasası ve uluslararası eşdeğerleri, güç ve kontrol devreleri arasında ayrım yapılmasını zorunlu kılar, ancak kalabalık bir kablo kanalının fiziksel gerçekliği çoğu zaman bu mesafeleri sıkıştırır.
Mühendislerin devreye almasıyla uygulanan pragmatik bir kural çapa dayalı aralık kuralı : Güç besleyici ile ekransız veya yalnızca folyo kaplı kontrol kablosu arasında en büyük güç kablosunun çapının en az sekiz katı kadar bir mesafe bırakın. Değişken frekanslı sürücü çıkış akımı taşıyan 500 kcmil'lik bir güç kablosu, yalnızca iki inçlik bir mesafede 16 AWG'lik korumasız bir kontrol kablosuna paralel çalıştığında, indüklenen ortak mod voltajı, dijital giriş kartında yanlış bir yüksek seviyeyi tetiklemeye yetecek kadar birkaç volta ulaşabilir. Tepsi ayırmayı karşılayamıyorsa, güç ve kontrol kablolarının 90 derecelik kesin bir açıyla kesilmesi paralel çalışmayı tamamen ortadan kaldırır ve karşılıklı endüktans kuplajını en aza indirir. Tesis genelinde tutarlı bir şekilde uygulanan bu tek geçiş tekniği, genellikle devreye alma arızalarından sonra yeniden takılan maliyetli optik izolasyon modüllerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.


Telif hakkı © Wuxi Henghui Kablo Co, Ltd Tüm Hakları Saklıdır.
