ရေကြောင်းကွန်ရက်ကြိုးများ- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသုံးချမှုများ

နည်းပညာစာနယ်ဇင်း

ရေကြောင်းကွန်ရက်ကြိုးများ- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသုံးချမှုများ

ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကွန်ရက်များသည် နေ့စဉ်ဘဝ၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပြီး ကွန်ရက်အချက်ပြမှုထုတ်လွှင့်မှုသည် ကွန်ရက်ကြိုးများ (အများအားဖြင့် Ethernet ကြိုးများဟု ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်) ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပင်လယ်ပြင်တွင် ရွေ့လျားနိုင်သော ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ရေကြောင်းနှင့် ကမ်းလွန်အင်ဂျင်နီယာပညာသည် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်လာပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာပြီး Ethernet ကြိုးများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အသုံးပြုသော ကြိုးပစ္စည်းများအပေါ် လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမြင့်မားလာပါသည်။ ယနေ့တွင် ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားနည်းလမ်းများနှင့် အဓိကပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံများကို အကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။

ကေဘယ်လ်

၁။ ကေဘယ်လ် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

(၁)။ ဂီယာစွမ်းဆောင်ရည်အရ

ကျွန်ုပ်တို့အသုံးများသော Ethernet ကြိုးများကို ကြေးနီကြိုးလိမ်အတွဲဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ကြိုးတစ်ချောင်း သို့မဟုတ် ကြိုးများစွာပါသော ကြေးနီကြိုးများ၊ PE သို့မဟုတ် PO insulation ပစ္စည်းများဖြင့် အတွဲလိုက်လိမ်ပြီးနောက် အတွဲလေးတွဲကို ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းဖြစ်အောင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံ၍ ကြိုးအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား 5E (CAT5E): အပြင်ဘက်အဖုံးကို များသောအားဖြင့် PVC သို့မဟုတ် မီးခိုးနည်းသော halogen-free polyolefin ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ထုတ်လွှင့်မှုကြိမ်နှုန်း 100MHz နှင့် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း 1000Mbps ရှိသည်။ ၎င်းကို အိမ်နှင့် အထွေထွေရုံးကွန်ရက်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။

အမျိုးအစား ၆ (CAT6): အဆင့်မြင့် ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီးသိပ်သည်းဆမြင့် ပလတ်စတစ် (HDPE)ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲထုတ်ကိရိယာပါရှိသော insulation ပစ္စည်းဖြင့် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် bandwidth ကို 250MHz အထိ တိုးမြှင့်ပေးသည်။

အမျိုးအစား 6A (CAT6A): ကြိမ်နှုန်း 500MHz အထိ တိုးလာပြီး ထုတ်လွှင့်မှုနှုန်း 10Gbps အထိ ရောက်ရှိကာ အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား Mylar တိပ်ကို အတွဲအကာအကွယ်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဒေတာစင်တာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော မီးခိုးနည်းသော ဟေလိုဂျင်ကင်းစင်သည့် အလွှာပစ္စည်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

အမျိုးအစား 7 / 7A (CAT7/CAT7A): 0.57mm အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားပြီး၊ တစ်စုံစီတွင် အကာအကွယ်ပေးထားသည်။အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား Mylar တိပ်+ ಒಟ್ಟಾರೆ သံဗူးကြေးဝါယာကြိုးကျစ်ဆံမြီး၊ အချက်ပြမှုသမာဓိကို မြှင့်တင်ပေးပြီး 10Gbps မြန်နှုန်းမြင့်ထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

အမျိုးအစား ၈ (CAT8): ဖွဲ့စည်းပုံမှာ SFTP ဖြစ်ပြီး နှစ်ထပ်အလွှာကာကွယ်မှု (အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား Mylar တိပ်တစ်စုံစီ + ကျစ်ဆံမြီးတစ်ခုလုံးအတွက်) ပါရှိပြီး အဖုံးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မီးလျှံခံနိုင်သော XLPO အဖုံးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး 2000MHz နှင့် 40Gbps အမြန်နှုန်းအထိ ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ဒေတာစင်တာများရှိ စက်ပစ္စည်းများအကြား ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

စာရွက်

(၂)။ အကာအကွယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ

ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိပေါ် မူတည်၍ Ethernet ကြိုးများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်-

UTP (Unshielded Twisted Pair): PO သို့မဟုတ် HDPE လျှပ်ကာပစ္စည်းကိုသာ အသုံးပြုပြီး အပိုအကာအကွယ်မပါဘဲ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးကာ လျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက် အနည်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။

STP (Shielded Twisted Pair): အလူမီနီယံသတ္တုပြား Mylar တိပ် သို့မဟုတ် ကြေးနီဝါယာကြိုးကျစ်ကို အကာအကွယ်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး အနှောင့်အယှက်ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကာ ရှုပ်ထွေးသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်သည်။

ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးများသည် မကြာခဏဆိုသလို ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပြီး ပိုမိုမြင့်မားသော အကာအကွယ်ဖွဲ့စည်းပုံများ လိုအပ်ပါသည်။ အဖြစ်များသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

F/UTP: အလူမီနီယံသတ္တုပြား Mylar တိပ်ကို အလုံးစုံအကာအကွယ်အလွှာအဖြစ် အသုံးပြုပြီး CAT5E နှင့် CAT6 အတွက် သင့်လျော်ပြီး onboard control systems များတွင် အသုံးများသည်။

SF/UTP: အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား Mylar တိပ် + ကြေးနီဗလာကျစ်ဆံမြီးအကာအကွယ်၊ အလုံးစုံ EMI ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ရေကြောင်းစွမ်းအင်နှင့် အချက်ပြမှုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အသုံးများသည်။

S/FTP: လိမ်ကောက်တစ်စုံစီတွင် တစ်ဦးချင်းကာကွယ်ရန်အတွက် အလူမီနီယမ်ဖော့ Mylar တိပ်ကို အသုံးပြုထားပြီး၊ အလုံးစုံကာကွယ်ရန်အတွက် ကြေးနီဝါယာကြိုးအပြင်လွှာကို မီးငြိမ်းသတ်နိုင်သော XLPO အကာပစ္စည်းဖြင့် တွဲဖက်ထားသည်။ ၎င်းသည် CAT6A နှင့်အထက် ကေဘယ်ကြိုးများအတွက် အသုံးများသောဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။

၂။ ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးများတွင် ကွာခြားချက်များ

ကုန်းပေါ် Ethernet ကြိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးများသည် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များရှိသည်။ ဆားမှုန်များခြင်း၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၊ ပြင်းထန်သော UV ရောင်ခြည်နှင့် မီးလောင်လွယ်ခြင်းစသည့် ပြင်းထန်သော ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ကြိုးပစ္စည်းများသည် ဘေးကင်းရေး၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ပိုမိုမြင့်မားသောစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။

(၁)။ စံသတ်မှတ်ချက်များ

ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးများကို များသောအားဖြင့် IEC 61156-5 နှင့် IEC 61156-6 နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အလျားလိုက်ကြိုးများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုရရှိရန်အတွက် HDPE insulation ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အစိုင်အခဲကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဒေတာအခန်းများရှိ patch cord များသည် ကျဉ်းကျပ်သောနေရာများတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်စေရန်အတွက် ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော PO သို့မဟုတ် PE insulation ရှိသော ကြိုးမျှင်ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။

(၂)။ မီးလျှံခံနိုင်ရည်နှင့် မီးဒဏ်ခံနိုင်ရည်

မီးကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးများသည် IEC 60332 မီးလျှံခံနိုင်စွမ်း၊ IEC 60754 (ဟေလိုဂျင်ကင်းစင်သည်) နှင့် IEC 61034 (မီးခိုးနည်းသည်) စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော မီးခိုးနည်းသော halogen-free flame-retardant polyolefin ပစ္စည်းများကို အဖုံးအတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အရေးကြီးသောစနစ်များအတွက်၊ မီးခံနိုင်ရည်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် mica tape နှင့် အခြားမီးဒဏ်ခံနိုင်သော ပစ္စည်းများကို IEC 60331 မီးခံနိုင်ရည်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ထည့်သွင်းထားပြီး မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်များအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

(၃)။ ရေနံခံနိုင်ရည်၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် သံချပ်ကာဖွဲ့စည်းပုံ

FPSO များနှင့် တူးဖော်ရေးသင်္ဘောများကဲ့သို့သော ကမ်းလွန်ယူနစ်များတွင်၊ Ethernet ကြိုးများသည် ရေနံနှင့် ချေးတက်နိုင်သော မီဒီယာများနှင့် မကြာခဏထိတွေ့လေ့ရှိသည်။ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ NEK 606 ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော cross-linked polyolefin အံဝင်ခွင်ကျပစ္စည်းများ (SHF2) သို့မဟုတ် ရွှံ့ဒဏ်ခံနိုင်သော SHF2 MUD ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ ကြိုးများကို သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဝါယာကြိုးကျစ် (GSWB) သို့မဟုတ် သံဗူးကြေးနီဝါယာကြိုးကျစ် (TCWB) ဖြင့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဖိသိပ်မှုနှင့် ဆွဲဆန့်နိုင်မှုကို ပေးစွမ်းသည့်အပြင် အချက်ပြမှုကောင်းမွန်မှုကို ကာကွယ်ရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်လည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

၁
၂

(၄)။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုစွမ်းဆောင်ရည်

ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးများသည် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လေ့ရှိသောကြောင့် အကာပစ္စည်းများသည် UV ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း အလွန်ကောင်းမွန်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကာဗွန်အနက်ရောင် သို့မဟုတ် UV ဒဏ်ခံနိုင်သော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများပါသည့် polyolefin အကာကို UL1581 သို့မဟုတ် ASTM G154-16 UV အိုမင်းမှုစံနှုန်းများအောက်တွင် အသုံးပြုစမ်းသပ်ပြီး UV မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးသည်။

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ရေကြောင်း Ethernet ကြိုးဒီဇိုင်း၏ အလွှာတိုင်းသည် ကြိုးပစ္စည်းများကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ကြေးနီဝါယာကြိုးများ၊ HDPE သို့မဟုတ် PO insulation ပစ္စည်းများ၊ အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား Mylar တိပ်၊ ကြေးနီဝါယာကြိုးကျစ်၊ mica တိပ်၊ XLPO sheath ပစ္စည်းနှင့် SHF2 sheath ပစ္စည်းများသည် ကြမ်းတမ်းသော ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးကြိုးစနစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ကြိုးပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုးတစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ပစ္စည်းအရည်အသွေး၏ အရေးပါမှုကို နားလည်ပြီး ရေကြောင်းနှင့် ကမ်းလွန်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ဘေးကင်းသော နှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကတိပြုပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်