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"電磁適合性" の話題はますます重要になってきている。一方では、特に現代の電気通信・通信技術によって引き起こされる長距離での電磁干渉場と、エネルギー技術によって引き起こされる近距離での電磁干渉場の両方が増加しているためである。
一方、データ伝送に対する要求も高まっている。信号はますます干渉の影響を受けやすくなり、電磁環境の影響もますます多様化している。エネルギー・チェーンでよく見られるように、ある距離を並行して配線されたケーブル間の結合は特に問題である。干渉を受ける電力ケーブルは電磁干渉場の発生源として作用し、それが別のケーブル(通常は信号ケーブル)に作用して伝導干渉を引き起こす。
そこで私たちは、数年前にガラスとプラスチックでできた光ファイバーケーブルを導入した。この光ファイバーケーブルは、eチェーン® の機械的ストレスにも耐えることができる。 従来の銅導体を使用した chainflex®ケーブルは、広範なアプリケーション指向のテストプログラムで電磁適合性もテストされました。
たとえば、非同期モーターを非シールド電源ケーブル (chainflex® CF30) 経由で周波数インバーターに接続しました。このパルス幅変調付き周波数コンバーターは、一次または二次ネットワークには存在しなかった新しいスペクトル成分の発生源となります。この電源ケーブルと平行して、デジタル信号伝送用のチェーンフレックス®-ケーブルがe-chain® ® で敷設された。このe-chainflex® CF12ケーブルは、電磁両立性を考慮して特別に設計されたもので、ここでは特に優れた結果を得ることができる。このケーブルは、ツイストペア・コアのペアに銅シールドが施され、さらにスチール編組製の全体シールドが追加されている。これにより、広い周波数範囲にわたって干渉を効果的に防ぐことができる。
容量性結合と誘導性結合の両方が分析された。選択されたテスト条件下で、電源ケーブルと信号ケーブルが長い距離で接触しても、シールド付きチェーンフレックス®・ケーブルを使用し、このシールドが両側で接地されていれば、エラーのないデータ伝送が可能であることが判明した。 さらに、既存の電磁適合性規格に従って試験を実施した。これらの規格は、電気的干渉に繰り返しさらされる電気機器の動作挙動を決定するための一般的な基礎を提供するものです。これらの規格は、ケーブル専用に導入されたものではありません。特に、"バースト発生器(" )を用いて試験を実施した。ここでは、特にスイッチングプロセスをシミュレートするために、高速過渡妨害変数がパルス群として生成される。このようなプロセスは、たとえば誘導負荷が遮断されたときやリレー接点がバウンスしたときに発生します。シールドされた chainflex®ケーブルは、ここでもその価値を証明しています。
chainflex® ケーブルの詳細

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