Муфты для кабелей связи: Купить Муфты для кабелей с оболочками из полиэтилена в интернет магазине по выгодной цене

Муфты для телефонных кабелей

Современные системы связи предполагают под собой применение самых различных элементов сети для их грамотного построения. Качество передачи информации напрямую зависит от применяемых материалов и оборудования. 

Очевидно, что качественный кабель при грамотной его прокладке обеспечивает надёжную связь. Однако не стоит забывать и о важности применяемых вспомогательных изделий и аксессуаров. 

Один из важнейших элементов на кабельной линии связи – муфта, от которой зависит правильность соединения строительных длин кабеля. Муфта для телефонного кабеля связи представляет собой набор элементов, обеспечивающий надёжное герметичное соединение проводника. 

Такие методы сращивания кабельных линий, как соединение скруткой и пайкой на сегодняшний день уходит в прошлое и сильно уступает по параметрам муфтам. Дело в том, что при скрутке или пайке жил имеет место ухудшение параметров сети. Муфты же обеспечивают соединение таким образом, чтобы не нарушалась передача информации. 

На сегодняшний день прокладка телефонных линий преимущественно осуществляется скрытым образом с применением современных защитных элементов и кабельных муфт. 

В зависимости от параметров кабельной линии связи муфты подразделяют на магистральные, железнодорожные, газонепроницаемые, а также муфты местной связи, абонентского доступа, высокочастотной цифровой сети. 

Подбирать муфту для конкретной ситуации следует исходя из технических параметров конкретной сети. 

Муфты для телефонного кабеля типа ТПП классифицированы и разделены по своему непосредственному применению на несколько групп. 

Муфта прямая полиэтиленовая (МПП) – это соединительный элемент для телефонного кабеля с обеспечением абсолютной герметизации сращиваемых участков и защиты от механических воздействий. Используется для сращивания длин кабелей одинаковой ёмкости. 

Муфта разветвительная полиэтиленовая (МРП) – изделие, эксплуатируемое на распределительных участках абонентской сети с целью разветвления кабеля ТПП большой ёмкости на менее объёмные.  

Муфта разветвительная полиэтиленовая станционная (МРПС) применяется при параллельном сращивании кабелей и имеет конструктивные особенности в виде нескольких заглушенных патрубков на оголовниках. 

Нельзя не отметить такое распространённое изделие как термоусаживаемая муфта ТУМ, которое максимально полно повторяет геометрию сращиваемого элемента и обеспечивает максимально возможную герметичность. 

Свинцовая соединительная муфта – изделие, предназначенное для алюминиевых, свинцовых и стальных кабелей связи ТЗГ и ТГ. 

Муфта газонепроницаемая МГНМс предполагает эксплуатацию при избыточном давлении до 69 кПа и подходит для применения на телефонном кабеле ТПП. 

И, наконец, муфта МГТ предполагает гидрофобное заполнение сращиваемого элемента. Подходит для применения на бронированных кабелях ТППэпЗБбШп, ТППэпБбШп и т.п. и на проводниках без брони ТПппЗП, ТППэпЗ. 

Каждый тип муфт был разработан, опираясь на строение телефонного кабеля и его технические параметры. Специфика муфт отражается в их маркировке и сопроводительной документации. Купить качественные муфты для построения надёжных безопасных линий передач Вы можете в ООО «Вионет», выбрав оптимально подходящий для Вас вариант.

Муфты для кабелей связи в категории «Электрооборудование»

XAGA-500 МС 10х2 комплектная термоусаживаемая соединительная муфта для кабеля связи ТППеп 10х2х0,4/0,5

Под заказ

Доставка по Украине

809.40 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

XAGA-500-55/12-150 термоусаживаемая соединительная муфта для кабеля связи ТППэп 50х2х0,4/0,5 (100х2х0,4)*

Под заказ

Доставка по Украине

901.38 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

XAGA-500 МС 50х2 комплектная термоусаживаемая соединительная муфта для кабеля связи ТППэп 50х2х0,4/0,5

Под заказ

Доставка по Украине

997.98 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

XAGA-500 МС 100х2 комплектная термоусаживаемая соединительная муфта для кабеля связи ТППэп 100х2х0,4/0,5

Под заказ

Доставка по Украине

1 465. 98 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

XAGA-500 МС 30х2 комплектная термоусаживаемая соединительная муфта для кабеля связи ТППеп 30х2х0,4/0,5

Под заказ

Доставка по Украине

909.96 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ RG-213 /U

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

130 грн/м

Купить

ТМ EKOSTAR

Bluetooth аудио адаптер для авто Baseus Audio Wireless Adapter Cable (громкая связь, микрофон, BT5.0). Black

На складе

Доставка по Украине

589 грн

Купить

Mr.Gadget

Магнитное зарядное устройство для беспроводной связи RAVpower, беспроводная зарядная панель с кабелем и разъем

Заканчивается

Доставка по Украине

450 грн

430 грн

Купить

BoxInBox

XAGA-500-43/8-150 термоусаживаемая соединительная муфта для кабеля связи ТППэп 30х2х0,5

Под заказ

Доставка по Украине

757. 74 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

Комплект Муфт для Ремонта кабелей теплого пола Двух жильных Devi, Nexans, Raychem, Hemstedt

Доставка по Украине

322 грн/комплект

Купить

Магазин теплых полов «POLzp», компании «Ateplo»

Радиочастотный коаксиальный кабель RG-58 C/U

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

40 грн/м

Купить

ТМ EKOSTAR

XAGA-500-55/12-300 термоусаживаемая соединительная муфта для кабеля связи ТППэп 100х2х0,5

Под заказ

Доставка по Украине

1 268.22 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

Муфта МП 1 Соединительная термоусаживаемая для кабелей

Доставка по Украине

по 314 грн

от 2 продавцов

314 грн

Купить

ООО «ФИРМА «ТАРОС»— насосное оборудование, системы водоподготовки, автоматический полив

Кабель Eurosat RG-58U 50 Ом

На складе в г. Полтава

Доставка по Украине

29 грн/м

Купить

3G Vostok

Муфты для саморегулирующихся нагревательных кабелей

Доставка из г. Киев

по 290 грн

от 2 продавцов

290 грн

Купить

Интернет-магазин «САДКО»

Смотрите также

Разветвительная муфта 3МПР 13/20 для медных кабелей связи (аналог 3 МРП 0,5; 3МРП 13/20)

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

87 грн

Купить

МДК-Киев — ТЭНы на любой вкус…

Муфта термоусадочная для герметизации кабеля

Доставка по Украине

314 грн

Купить

/pedrollo pompe idrauliche originali/ ФОП Яцюк О.М.

Конечная термоусадочная муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией 1П5КВТnH-1M (5/16-25 кв мм)

Доставка по Украине

2 153 грн

Купить

ООО Пром Эко Майнинг

Конечная термоусадочная муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией 1П5КВТ H-1(5/35-50 кв мм)

Доставка по Украине

2 002 грн

Купить

ООО Пром Эко Майнинг

Конечная термоусадочная муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией 1П5КВТ H-2(5/70-120) кв мм)

Доставка по Украине

688 грн

Купить

ООО Пром Эко Майнинг

Кабель для громкой связи ISO SMAR (код 487700)

Доставка по Украине

990 грн

Купить

Інтернет-гіпермаркет «Твій Дім»

Кабель Одескабель RG-58 C/U 50 Ом

Доставка из г. Полтава

29 грн/м

Купить

3G Vostok

ПУВИГ мобильная установка ввода газа под давлением (Оборудование для Кабелей Связи: ИП-8 ГИС ПУВИГ БГТИ-7)

Доставка по Украине

9 800 грн

Купить

ПП Глушко А. П.

Оборудование для Кабелей Связи: ИП-8 ГИС ПУВИГ БГТИ-7

Доставка по Украине

2 200 грн

Купить

ПП Глушко А. П.

МП-1 Соеденительная Термоусаживаемая Муфта Для Кабелей

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

320 грн

Купить

Насосы, насосные станции, запчасти, ремонт и полное восстановление насосов — ООО «Техно-стиль»

ГИС генератор испытательных сигналов (Оборудование для Кабелей Связи: ИП-8 ГИС ПУВИГ БГТИ-7)

Доставка по Украине

5 100 грн

Купить

ПП Глушко А. П.

Кабель\провод плоский гибкий ШВВП 3х1.5 Одесса

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

от 18 грн/м

от 17.46 грн/м

Купить

Electro-Kabel

Кабель гибкий сварочный Кг 1х16

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

120 грн/м

115.20 грн/м

Купить

Electro-Kabel

Кабель моножильный медный (ВВГнг2х2.5 Одесса)

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

24 грн/м

23.28 грн/м

Купить

Electro-Kabel

signal — Шум Способы соединения с кабелями связи

спросил

Изменено
5 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено
233 раза

\$\начало группы\$

Я хочу знать, как мне соединить шум(практически) в кабель связи, чтобы проанализировать частоту появления ошибок при передаче данных.
Я надеюсь, что с помощью трансформатора я смогу соединить его, но я не знаю номинала используемого трансформатора. Я использую коаксиальный (экранированный) кабель длиной 1000 футов, стандарт RS485 и протокол Modbus.

  • сигнал
  • шум
  • обработка сигналов
  • коаксиальный
  • шум-спектральная плотность

\$\конечная группа\$

7

\$\начало группы\$

Магнитная муфта впрыска: —

Изображение взято отсюда.

Соединитель емкостных зажимов: —

Изображение взято отсюда.

Для дифференциальной подачи напряжения последовательно с внутренним проводником в коаксиальном кабеле я бы использовал высокочастотный импульсный трансформатор с низким импедансом, вторичная обмотка которого последовательно с внутренним проводником коаксиального кабеля на входе или на приемном конце. Что-то вроде этого должно работать: —

Основная идея заключается в том, что трансформатор подключается через низкий импеданс последовательно с внутренним коаксиальным кабелем. Вы, вероятно, можете использовать что-то такое низкое, как 1 Ом, в качестве импеданса инжекции, чтобы не оказывать чрезмерного влияния на импедансы завершения линии передачи.

В принципе, это то же самое, что и для тестирования шума источника питания, за исключением того, что источником питания является система данных: —

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Индуктивная связь и способы сведения к минимуму ее влияния на промышленные установки

 

Сезар Кассиолато

Директор по маркетингу, качеству, проектам и услугам
Промышленная автоматизация SMAR

[email protected]

 

Введение

Сосуществование оборудования различных технологий и неадекватность установок способствуют излучению электромагнитной энергии и часто вызывают проблемы с электромагнитной совместимостью.

Электромагнитные помехи — это энергия, которая вызывает нежелательную реакцию любого оборудования и может быть вызвана искрением на щетках двигателя, переключением цепей напряжения, включением индуктивных и резистивных нагрузок, включением выключателей, автоматических выключателей, люминесцентных ламп, нагревателей, автомобильных зажиганий, атмосферные разряды и даже электростатические разряды между людьми и оборудованием, СВЧ-устройствами, средствами мобильной связи и т. д. Все это может спровоцировать изменения с вытекающими отсюда перегрузками, пониженными напряжениями, пиками, переходными процессами напряжения и т. д., которые могут оказывать сильное воздействие на сеть связи. . Это очень распространено в промышленности и на заводах, где электромагнитные помехи довольно часты в связи с более широким использованием машин, таких как сварочные инструменты, двигатели (MCC), а также в цифровых сетях и компьютерах поблизости от этих областей.

Самой большой проблемой, вызванной электромагнитными помехами, являются случайные ситуации, которые медленно ухудшают работу оборудования и его компонентов. Многие различные проблемы могут быть вызваны электромагнитными помехами на электронном оборудовании, такими как сбои связи между устройствами одной и той же сети оборудования и / или компьютерами, аварийные сигналы, выдаваемые без объяснения причин, действия на реле, которые не следуют логике, без команды, в дополнение к сгоранию электронные компоненты и схемы и т. д. Очень часто возникают шумы в линиях электропитания из-за плохого заземления и экранирования или даже ошибки в проекте.

Топология и распределение проводки, типы кабелей, методы защиты являются факторами, которые необходимо учитывать для сведения к минимуму воздействия электромагнитных помех. Имейте в виду, что на высоких частотах кабели работают как передающая система с перекрещивающимися и перепутанными линиями, отражают и рассеивают энергию от одной цепи к другой. Держите соединения в хорошем состоянии. В неактивных разъемах может развиться сопротивление или стать детекторами радиочастот.

Типичным примером того, как электромагнитные помехи могут повлиять на работу электронного компонента, является конденсатор, подвергающийся воздействию пикового напряжения, превышающего указанное номинальное напряжение. Это может привести к повреждению диэлектрика, ширина которого ограничена рабочим напряжением конденсатора, что может создать градиент потенциала ниже диэлектрической жесткости материала, что приведет к неисправности и даже возгоранию конденсатора. Или, все же, токи поляризации транзистора могут измениться и вызвать их насыщение или обрыв, или сжечь его компоненты за счет эффекта Джоуля, в зависимости от интенсивности.

 

В измерениях:

  • Не проявляйте небрежности, неосмотрительности, безответственной неопытности или некомпетентности в технических вопросах.
  • Помните, что у каждой установки и системы есть свои особенности безопасности. Ознакомьтесь с ними перед началом работы.
  • По возможности обращайтесь к физическим нормам, а также к технике безопасности для каждой зоны.
  • Соблюдайте осторожность при измерениях, избегая контакта между клеммами и проводкой, так как высокое напряжение может привести к поражению электрическим током.
  • Чтобы свести к минимуму риск потенциальных проблем, связанных с безопасностью, соблюдайте стандарты безопасности и местные секретные области, регламентирующие установку и эксплуатацию оборудования. Эти стандарты варьируются в зависимости от региона и постоянно обновляются. Пользователь несет ответственность за определение правил, которым следует следовать в своих приложениях, и гарантирует, что каждое устройство установлено в соответствии с ними.
  • Неправильная установка или использование оборудования в нерекомендуемых приложениях может повредить производительность системы и, следовательно, процесс, а также стать источником опасности и несчастных случаев. Поэтому для выполнения работ по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию привлекайте только обученных и квалифицированных специалистов.

Довольно часто надежность системы управления ставится под угрозу из-за ее некачественного монтажа. Обычно пользователи терпят их, но при внимательном рассмотрении обнаруживаются проблемы, связанные с кабелями, их прокладкой и укладкой, экранированием и заземлением.

Чрезвычайно важно, чтобы каждый вовлеченный человек был осведомлен и сознателен, а кроме того, заинтересован в эксплуатационной надежности установки и личной безопасности. В этой статье содержится информация и советы по заземлению, но в случае сомнений преимущественную силу всегда имеют местные правила.

Контроль шума в системах автоматизации жизненно важен, так как он может стать серьезной проблемой даже при использовании лучших устройств и оборудования для сбора данных и работы.

Любая промышленная среда имеет электрические помехи в источниках, включая линии электропередач переменного тока, радиосигналы, машины и станции и т.д. фильтры и дифференциальные усилители могут контролировать шум в большинстве измерений.

Преобразователи частоты имеют коммутирующие системы, которые могут генерировать электромагнитные помехи (ЭМП). Их усилители могут излучать значительные электромагнитные помехи на частотах от 10 МГц до 300 Гц. Скорее всего, этот коммутирующий шум может создавать помехи в соседнем оборудовании. Хотя большинство производителей предпринимают в своих проектах надлежащие меры предосторожности, чтобы свести к минимуму этот эффект, полной невосприимчивости достичь невозможно. Таким образом, некоторые методы компоновки, проводки, заземления и экранирования вносят значительный вклад в эту оптимизацию.

Уменьшение электромагнитных помех сведет к минимуму первоначальные и будущие эксплуатационные расходы и проблемы в любой системе.

В этой статье мы увидим индуктивную связь.

 

 

Индуктивная связь

«Кабель-возмущающий» и «кабель-жертва» сопровождаются магнитным полем. См. рис. 1. Уровень помех зависит от изменения тока (di/dt) и взаимной индуктивной связи.

 

 

Рисунок 1 — Индуктивная связь — Физическое представление и эквивалентная схема

Индуктивная связь увеличивается с:

  • Частота: индуктивное reactance напрямую пропорционально на частоту (xl)
  • 9001 8.

  • Расстояние между мешающим и пострадавшим кабелями и параллельная длина кабеля
  • Высота кабеля относительно базовой плоскости (над землей)
  • Полное сопротивление нагрузки кабеля или цепи помех.

Рисунок 2 — Индуктивная связь между проводниками

Методы для уменьшения эффекта.

  • Увеличьте расстояние между мешающим кабелем и кабелем-жертвой

  • Заземлите один конец экрана обоих кабелей

  • Уменьшите dv/dt мешающего кабеля, по возможности увеличив время нарастания сигнала (резисторы, соединенные последовательно, или PTC-резисторы в мешающем кабеле, ферритовые прокладки в мешающем и/или падающем кабеле).

  •  

     

     

    Рисунок 3 – Индуктивная связь между кабелем и полем

     

     

     

    Методы снижения влияния индуктивной связи между кабелем и полем

    1. Ограничение высоты кабеля (h) относительно земли
    2. По возможности располагайте кабель вблизи металлической поверхности

    3. Используйте витые кабели

    4. Используйте ферритовые уплотнительные кольца и фильтры EMI 4

     

    Рисунок 4 — Индуктивная связь между кабельной и заземляющей петлей

    Методы для уменьшения эффекта индуктивной связи между кабелем и кабелем LOOP

    9019

  • 7777777 гг. ч) и длиной
  • По возможности располагайте кабель вблизи металлической поверхности

  • Используйте витые кабели

  • На высоких частотах заземляйте экран в двух точках (будьте осторожны) и на низких частотах в одной точке

  • Таблица 1 — Минимальное расстояние между кабелями

    Рисунок. индуцировать переходный ток (электромагнитные датчики)

     

     

    Электромагнитные помехи можно уменьшить:

    1. Витой кабель

    2. Оптическая изоляция

    3. За счет использования каналов и заземленных металлических коробок

     

     

     

    0005

     

     

     

    Чтобы свести к минимуму эффект индукции, используйте кабель с витой парой, который уменьшает площадь (S) и уменьшает влияние наведенного напряжения Vb в зависимости от поля B, уравновешивая эффекты (среднее значение эффектов в соответствии с расстояния):

     

     

    Витая пара состоит из пар проводов. Провода намотаны по спирали, чтобы за счет эффекта компенсации уменьшить шум и сохранить электрические свойства среды постоянными по всей ее длине.

    Эффект уменьшения с помощью скручивания эффективен из-за компенсации потока, называемого Rt (в дБ):

     

    Rt = -20 log{(1/( 2nl +1 ))*[1+2nlsen (/nλ)]} дБ

     

    Где n — число витков/м, а l — общая длина кабеля. См. рис. 7 и 8.

     

    Эффект подавления уменьшает перекрестные помехи между парой проводов и снижает уровень электромагнитных/радиочастотных помех. Количество витков провода может варьироваться, чтобы уменьшить электрическую связь. Его конструкция обеспечивает емкостную связь между проводниками пары. Он более эффективно работает на низких частотах (< 1 МГц). Когда он не экранирован, он имеет недостаток синфазного шума. Для низких частот, то есть когда длина кабеля меньше 1/20 длины волны шумовой частоты, экран (сетка или экран) будет иметь одинаковый потенциал на всем своем протяжении, когда экран должен быть подключен только к одному заземлению. точка. На высоких частотах, то есть когда длина кабеля превышает 1/20 длины волны шумовой частоты, экран будет иметь высокую восприимчивость к шуму и должен быть заземлен с обоих концов.

     

    В случае индуктивной связи Vnoise = 2πBAcosα, где B — поле, α — угол, под которым поток пересекает вектор площади (A) или, тем не менее, в зависимости от взаимной индуктивности M: Vnoise = 2πfMI, где l — ток силового кабеля.

     

     

    Figure 7– Inductive Coupling Effect in Parallel Cables

     

     

     

    Figure 8 – Minimizing the Inductive Coupling Effect in Twisted Cables

     

     

    Figure 9 – Example of Noise per Induction

     

     

    Figure 10 – Exemples of Profibus Cable Near to Power Cable

     

     

    Использование кабеля с витой парой очень эффективно при условии, что индукция в каждой области крутки приблизительно равна индукции соседней. Он эффективен в дифференциальном режиме, симметричных цепях и имеет низкую эффективность на низких частотах в несимметричных цепях. В высокочастотных цепях с многоточечным заземлением эффективность высока, поскольку обратный ток имеет тенденцию протекать по соседнему обратному контуру. Однако при высокочастотном синфазном сигнале кабель малоэффективен.

     

     

    Использование экранирования в индуктивной связи

    Магнитное экранирование может применяться в источниках шума или в сигнальных цепях для минимизации эффекта связи.

    Экранировать низкочастотные магнитные поля не так просто, как экранировать электрические поля. Эффективность магнитной связи зависит от типа материала и его проницаемости, толщины и задействованных частот.

    Благодаря высокой относительной проницаемости сталь более эффективна, чем алюминий и медь, на низких частотах (менее 100 кГц).

    Однако для более высоких частот можно использовать алюминий и медь.

    Потеря абсорбции при использовании меди и стали для двух разных толщин показана на рисунке 11.

     

    Магнитное экранирование этих металлов неэффективно на низких частотах.

     

     

    Защита металлическими воздуховодами

    Далее мы увидим использование металлических воздуховодов для минимизации токов Фуко.

    Пространство между каналами облегчает возмущение, создаваемое магнитным полем. Более того, эта неоднородность может способствовать разнице потенциалов между каждым сегментом воздуховода, и если возникает бросок тока, например, в результате удара молнии или короткого замыкания, отсутствие непрерывности не позволит току течь через алюминиевый воздуховод и поэтому не защитит кабель Profibus.

    Идеальным вариантом является присоединение каждого сегмента к максимально возможной площади контакта, чтобы обеспечить большую защиту от электромагнитной индукции, и иметь проводник между каждым сегментом воздуховода с минимально возможной длиной, чтобы обеспечить альтернативный путь к токам в случае аварии. повышенное сопротивление в прокладках между сегментами.

    При правильно собранных алюминиевых воздуховодах, когда поле проникает в воздуховод, алюминиевая пластина создает магнитный поток, который изменяется в зависимости от времени [f = a.sen(w.t)]  и создает индуцированную электродвижущую силу [ E = — df/ dt = a.w.cos(w.t)].

    На высоких частотах ЭДС, индуцируемая алюминиевой пластиной, будет сильнее, что приведет к более сильному магнитному полю, которое почти полностью нейтрализует магнитное поле, создаваемое силовым кабелем. Этот эффект подавления меньше на низких частотах. На высоких частотах подавление более эффективно.

    Это эффект пластины и металлического экрана, препятствующий падению электромагнитных волн. Они генерируют свои собственные поля, которые минимизируют или даже сводят на нет поле через них и действуют как настоящая защита от электромагнитных волн. Они работают как клетка Фарадея.

    Убедитесь, что пластины и соединительные кольца изготовлены из того же материала, что и кабельный канал/коробки. Защитите места соединения от коррозии после сборки, например, цинковой краской или лаком.

    Хотя кабели экранированы, экранирование от магнитных полей не так эффективно, как от электрических полей. На низких частотах витая пара поглощает большую часть эффектов электромагнитных помех. С другой стороны, на высоких частотах эти эффекты поглощаются экраном кабеля. По возможности подключайте кабельные коробки к системе эквипотенциальной линии.

    Рис.

    Ежегодно проводить профилактическое обслуживание и проверять каждое соединение в системе заземления, что должно обеспечивать качество каждого соединения в отношении прочности, надежности и низкого импеданса, гарантируя при этом отсутствие загрязнения и коррозии.

    Эта статья не заменяет NBR 5410, NBR 5418, IEC 61158 и IEC 61784, а также профили PROFIBUS и технические руководства. В случае расхождений приоритет имеют нормы, стандарты, профили, технические руководства и руководства производителя.