Ang pinaka-kritikal na kadahilanan sa pagganap ng control cable ay hindi lamang ang materyal ng konduktor, ngunit ang integridad ng shielding at ang katumpakan ng diskarte sa saligan . Ang pangunahing trabaho ng isang control cable ay ang pagpapadala ng mga signal na mababa ang enerhiya na nag-uutos sa mga motor, valve, at actuator nang walang pagbaluktot mula sa panlabas na electromagnetic na ingay. Kapag ang shield ay nakompromiso, hindi wastong winakasan, o inalis upang bawasan ang mga gastos, ang buong automation loop ay nagiging vulnerable sa maling pag-uugali na kilalang-kilalang mahirap i-diagnose pagkatapos ng pag-install.
Ang pisikal na hangganan sa pagitan ng isang control cable at iba pang mga uri ng multi-conductor ay nakasalalay sa klase ng boltahe at mga katangian ng signal. Ang mga control cable ay karaniwang gumagana sa 600V hanggang 1000V na saklaw , na sumasakop sa gitnang lupa sa pagitan ng mga low-voltage na instrumentation cable at medium-voltage power feeder. Hindi tulad ng mga instrumentation cable na humahawak ng millivolt o milliamp na mga signal mula sa mga sensor, ang mga control cable ay nagdadala ng mga discrete on/off na command, relay energization currents, at analog signal gaya ng 4-20 mA loops na direktang nagmo-modulate ng mga field device.
Ang kapal ng pagkakabukod ay sumasalamin sa papel na ito. Ang karaniwang 14 AWG control cable sa ilalim ng IEC 60228 ay karaniwang nagtatampok ng PVC o XLPE insulation na may kapal na 0.8 mm hanggang 1.0 mm , higit na mas mabigat kaysa sa 0.4 mm na makikita sa maselang thermocouple extension wire. Ang mas mabigat na pagkakabukod na ito ay hindi lamang para sa dielectric na lakas, nagbibigay ito ng mekanikal na tibay na kailangan upang makaligtas sa paghila sa mga baluktot na conduit sa tabi ng mga kable ng kuryente. Ang conductor stranding ay sumusunod din sa Class 5 flexible standards na mas madalas kaysa sa mga power cable, dahil ang mga control termination ay madalas na dumarating sa control terminal blocks na may limitadong espasyo para sa bending radius.
Ang pagtagos ng ingay sa kuryente ay sumusunod sa predictable na pisika, ngunit ang hindi wastong pagwawakas ng kalasag ay nananatiling pangunahing sanhi ng mga pagkakamali ng control system. Ang pagpili sa pagitan ng foil, braid, o combination shielding ay dapat tumugma sa frequency spectrum ng inaasahang interference. Ang talahanayan sa ibaba ay nagmamapa ng naaangkop na uri ng kalasag sa electromagnetic na kapaligiran.
| Uri ng Shield | Saklaw | Pinakamainam Laban | Pinakamababang Bend Radius Impact |
|---|---|---|---|
| Aluminum/Polyester Foil | 100% pisikal | High-frequency na EMI sa itaas 10 MHz | Negligible; perpekto para sa mga masikip na tray |
| Tinned Copper Braid | 70% hanggang 95% | Mga low-frequency na magnetic field (50/60 Hz) | Pinapataas ng 1.5x ang paninigas sa ibabaw ng foil |
| Kumbinasyon ng Foil Braid | 100% 85% | VFD motor lead at mixed tray environment | Nangangailangan ng maingat na minimum na pagsunod sa liko |
Ang isang kumbinasyon ng foil-plus-braid cable na konektado sa isang variable frequency drive control circuit ay naglalarawan ng isang praktikal na panuntunan. Pinipigilan ng foil ang radiated na high-frequency na ingay na tumutulo mula sa output wiring ng drive, habang ang braid ay nagbibigay ng low-impedance na landas patungo sa ground para sa magnetically induced currents na bumabad sa isang foil-only shield. Para sa saligan mismo, isang single-ended shield termination sa control panel earth bus inaalis ang ground loop hum na lumilitaw kapag ang isang kalasag ay nagkakamali na naka-pigtail sa magkabilang dulo. Ang dulo ng field na device ay dapat putulin nang flush at i-tape upang maiwasan ang aksidenteng pagkakadikit sa chassis ng device, na lumilikha ng eksaktong isang zero-volt na reference point.
Ang pagpili ng control cable gauge sa pamamagitan lamang ng mga talahanayan ng ampacity sa NFPA 79 o IEC 60364 ay tinatanaw ang mga hadlang sa pagbaba ng boltahe na natatangi sa mahabang control loops. Ang isang relay coil na may pull-in threshold na 80% ng nominal na boltahe ay maaaring mabigong mag-latch kahit na ang supply sa panel ay nabasa nang tama, dahil lang sa ang resistensya ng control cable ay bumaba ng napakaraming volts sa layo.
Isaalang-alang ang isang tipikal na pag-install: isang 120 VAC relay coil na gumuhit ng 0.3 amp na matatagpuan 750 talampakan mula sa control panel. Ang 18 AWG conductor na may resistensyang humigit-kumulang 6.4 ohms bawat 1,000 feet ay lumilikha ng two-wire loop resistance na 9.6 ohms sa 1,500 feet ng round-trip path. Kinakalkula ang pagbaba ng boltahe sa 0.3 A × 9.6 Ω, o 2.88 volts . Bagama't mukhang katanggap-tanggap ang 2.4% na pagbaba na ito, ang parehong 18 AWG cable na tumatakbo sa 1,500 talampakan hanggang sa isang solenoid valve na kumukuha ng 1.5 amps ay nawawalan ng 14.4 volts, isang 12% pagbaba na bumababa sa 85% threshold na kailangan ng maraming solenoid para sa maaasahang pull-in. Ang pag-upsize sa 14 AWG para sa partikular na loop ay hindi isang konserbatibong opsyon, ito ay isang pangangailangan sa pagpapatakbo.
Kapag ang isang solong control cable jacket ay naglalaman ng maraming twisted pairs, ang pagsasama ng isang inilipat na inductive load sa isang katabing pares ng analog signal ay maaaring magdulot ng mga maling pagbabasa. Ang phenomenon ay capacitive cross-talk, at ang magnitude nito ay tumataas sa haba ng cable at ang steepness ng switching transient's voltage rise rise time.
Ang pinaka-epektibong diskarte sa pagtatayo upang harangan ito ay ang indibidwal na pares na shielding, na kadalasang tinatawag na "indibidwal na may shielded at jacketed pares." Ang bawat twisted pair ay tumatanggap ng sarili nitong foil wrap at drain wire bago ilagay ang lahat ng pares sa ilalim ng pangkalahatang jacket. Para sa isang cable na nagkokonekta sa isang PLC analog output module sa isang proportional valve controller, ang indibidwal na may proteksiyon na 24 VDC command signal pair ay tumatakbo sa tabi ng isang 120 VAC interlock signal pair. Kung walang mga indibidwal na kalasag, ang isang matalim na AC switching edge ay nagsasama ng isang lumilipas sa DC command signal, na nagiging sanhi ng pag-flutter ng balbula. Gamit ang mga indibidwal na shield, ang bawat drain wire ay dinadala sa isang hiwalay na terminal block point at pinagbabatayan sa panel earth bus, na naghihiwalay sa mga circuit sa isa't isa nang kasing epektibo na parang nasa magkahiwalay na conduit. Karaniwang tumatakbo ang incremental na halaga ng indibidwal na shielding 15% hanggang 25% pa kaysa sa isang pangkalahatang-shield-only na konstruksyon, isang bahagi ng pag-troubleshoot ng gastos sa paggawa kapag hindi natukoy ang cross-talk.
Ang control cable jacket ay ang una at madalas na tanging linya ng depensa laban sa kapaligiran ng cable tray o conduit. Ang Polyvinyl Chloride ay nananatiling default para sa mga tuyong komersyal na interior, ngunit ang paglipat nito ng plasticizer sa init at ang paninigas nito sa lamig ay nag-aalis nito para sa mga pang-industriyang sukdulan. Ang praktikal na pamantayan sa pagpili ng jacket ay nakatuon sa partikular na mekanismo ng pagkabigo na haharapin ng pag-install.
Sa mga machining center na binabaha ng nalulusaw sa tubig na cutting fluid, ang isang karaniwang PVC jacket ay sumisipsip ng mga langis na ito, bumubukol, at kalaunan ay nabibitak upang ilantad ang kalasag sa kaagnasan. A thermoplastic elastomer o polyurethane jacket nilalabanan ang pamamaga na ito at nilalabanan din ang patuloy na pagbaluktot ng isang cable track. Para sa refinery o chemical plant installation kung saan ang isang spill ng hydrocarbon solvents ay isang kapani-paniwalang kaganapan, a chlorinated polyethylene jacket nagbibigay ng kinakailangang paglaban sa kemikal nang walang halogen-free premium ng cross-linked polyolefin. Ang pagpili ay nakasalalay sa pagtukoy kung ang pangunahing banta ay mechanical abrasion, oil immersion, o matinding temperatura ng pagbibisikleta. Ang paghahalo ng mga priyoridad na ito—halimbawa, ang paggamit ng isang napaka-flexible na polyurethane cable sa isang static, high-temperature na boiler room—ay nagbabayad para sa mga hindi kinakailangang katangian ng performance habang binabawasan ang thermal aging life.
Kahit na ang isang tamang tinukoy na control cable ay nabigo nang maaga kapag na-install laban sa mga pangunahing panuntunan sa paghihiwalay. Ang National Electrical Code at ang mga internasyonal na katumbas nito ay nag-uutos ng paghihiwalay sa pagitan ng mga power at control circuit, ngunit ang pisikal na katotohanan ng isang masikip na cable tray ay kadalasang pinipiga ang mga distansyang ito.
Ang isang pragmatikong tuntunin na inilapat ng mga inhinyero sa pagkomisyon ay ang panuntunan sa espasyo na nakabatay sa diameter : magpanatili ng distansya na hindi bababa sa walong beses ang diameter ng pinakamalaking power cable sa pagitan ng power feeder at ng unshielded o foil-only-shielded control cable. Kapag ang 500 kcmil power cable na nagdadala ng variable frequency drive output current ay tumatakbo parallel sa isang 16 AWG unshielded control cable sa layong dalawang pulgada lang, ang induced common-mode na boltahe ay maaaring umabot ng ilang volts, sapat na upang mag-trigger ng false high sa isang digital input card. Kung hindi ma-accommodate ng tray ang paghihiwalay, ang pagtawid sa power at control cable sa isang mahigpit na 90-degree na anggulo ay ganap na inaalis ang parallel run at pinapaliit ang mutual inductance coupling. Ang nag-iisang crossing technique na ito, na patuloy na inilalapat sa buong pasilidad, ay kadalasang nag-aalis ng pangangailangan para sa magastos na optical isolation module na na-retrofit pagkatapos ng mga pagkabigo sa pagkomisyon.


Copyright © Wuxi Henghui Cable Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.
