Průřez vodičů
Vnitřní vodiče mohou mít různý průřez podle AWG (American Wire Gauge) standardu. Průřez vodiče ovlivňuje jeho schopnost přenášet elektrický proud, což je důležité při využití PoE napájení, ale také třeba jeho tuhost či garantovaný dosah přenosu dat.
Tato tabulka ukazuje odpovídající průměry vodičů a jejich průřezy v milimetrech, které jsou běžně používané v různých elektrických a datových aplikacích.
AWG č. | Průměr (mm) | Průřez (mm 2) | Odpor vodiče (ohm/km) |
---|
22 | 0,643 | 0,324 | 54,8 |
23 | 0,574 | 0,259 | 66,8 |
24 | 0,511 | 0,205 | 89,2 |
25 | 0,455 | 0,162 | 106,2 |
26 | 0,405 | 0,128 | 146 |
28 | 0,320 | 0,0804 | 232 |
- AWG (American Wire Gauge): Systém měření tloušťky vodičů, čím vyšší číslo AWG, tím tenčí vodič.
- Průměr vodiče (mm): Fyzický průměr vodiče.
- Průřez vodiče (mm²): Průřez, který je důležitý pro určení schopnosti vodiče přenášet elektrický proud.
- Odpor (ohm/km): Odpor vodiče na 1 kilometr délky, měřeno v ohmech (ohm). Vyšší odpor znamená větší ztráty signálu.
Kategorie
Kategorie kabelu určuje především maximální přenosovou rychlost. Níže uvádíme dnes nejrozšířenější kategorie.
Kategorie | Rychlost přenosu | Max. délka | Aplikace |
---|
CAT5 | až do 100Mbits | 100m | Ethernet |
CAT5e | až do 1Gbits | 100m | Ethernet, GigabitEthernet
|
CAT6 | až do 10Gbits | 100m | GigabitEthernet, 10G Ethernet (55m)
|
CAT6a
| až do 10Gbits
| 100m
| GigabitEthernet, 10G Ethernet (55m)
|
CAT7
| až do 10Gbits
| 100m
| GigabitEthernet, 10G Ethernet (100m)
|
Stínění
Druh stínění celého kabelu, případně jednotlivých párů vodičů, ovlivňuje odolnost vůči elektromagnetickému rušení. Čím lepší stínění, tím je kabel odolnější a tudíž vhodnější do prostředí s vyšším rušením.
Typ kabelu | Zkratka | Stínění | Příklady použití |
---|
Nestíněný
| UTP
| Žádné
| Domácí a kancelářské sítě
|
Stíněný
| STP
| Stínění kolem každého páru
| Průmyslové aplikace, náročné prostředí
|
Fóliový
| FTP
| Fóliové stínění kolem všech párů
| Domácí a kancelářské sítě s vyššími požadavky
|
Opletený
| S/UTP
| Oplet kolem všech párů
| Sítě v prostředích s vyšším rušením
|
Kombinovaný
| S/FTP
| Fólie kolem párů + oplet
| Vysoce náročné aplikace, datová centra
|
Kombinovaný
| SF/UTP
| Fólie + oplet kolem všech párů
| Průmyslové a komerční aplikace, kde je vyšší EMI
|
Kombinovaný
| SF/FTP
| Fólie kolem párů + fólie + oplet
| Prostředí s extrémním rušením, datová centra
|
Materiál a provedení vnitřních vodičů
Vnitřní vodiče datových kabelů existují ve dvou provedeních:
- Drát - jeden pevný drát, určeno pro nepohyblivé statické datové rozvody na větší vzdálenosti
- Lanko (lidově “licna”) - každý vodič je spletený z několika tenkých drátků, lépe se ohýbá, používá se pro pohyblivé propojovací kabely, tzv. patch cordy
Vnitřní vodiče se vyrábí z různých materiálů, což ovlivňuje jejich vlastnosti a cenu:
Materiál | Popis | Výhody | Nevýhody | Použití |
---|
Aluminum (Al)
| Čistý hliník
| - Nízká cena - Lehčí než měď | - Nižší vodivost - Vyšší odpor - Náchylný k přehřívání
| Levnější a lehčí aplikace, kde cena a váha jsou klíčové
|
CCA (Copper-Clad Aluminum)
| Hliníkové jádro potažené tenkou vrstvou mědi
| - Nízká cena - Lehčí než čistá měď
| - Nižší vodivost - Vyšší ztráty signálu - Náchylnější k přehřívání
| Levnější LAN kabely a méně náročné aplikace
|
Bare Copper (BC)
| Čistá holá měď bez povlaku
| - Vysoká vodivost - Odolnost proti korozi
| - Vyšší cena
| Vysoce kvalitní síťové a telekomunikační kabely
|
Tinned Copper
| Měď potažená tenkou vrstvou cínu
| - Odolnost proti korozi - Dobrá vodivost
| - Vyšší cena než holá měď
| Průmyslové a námořní aplikace
|
OFC (Oxygen-Free Copper)
| Kyslíkově bezkyslíkatá měď (99,99 % čistoty)
| - Vysoká vodivost - Odolnost proti oxidaci
| - Vyšší cena
| Kvalitní LAN a AV kabely, kde je potřeba čistý signál
|
Silver-Plated Coppe
| Měď potažená stříbrem
| - Vysoká vodivost (lepší než měď) - Odolnost proti korozi - Vhodné pro vysoké frekvence
| - Velmi vysoká cena
| Specializované aplikace (letecký průmysl, vojenské aplikace)
|
Materiál izolace vodičů a kabelu
Materiál | Vlastnosti | Výhody | Nevýhody | Použití |
---|
PVC (Polyvinylchlorid)
| Odolný vůči vlhkosti, chemikáliím, střední mechanická odolnost
| - Nízká cena - Dobrá mechanická odolnost - Flexibilní
| - Vysoká produkce kouře a toxických plynů při hoření
| Běžné datové a telekomunikační kabely
|
LDPE (Low-Density Polyethylene)
| Nízkohustotní polyethylen, flexibilní a lehký
| - Dobrá flexibilita - Odolnost proti vlhkosti a chemikáliím - Nízká cena
| - Nízká teplotní odolnost - Hořlavý
| Venkovní kabely, průmyslové aplikace
|
PE (Polyethylen)
| Výborná chemická odolnost, nízká absorpce vlhkosti
| - Vysoká odolnost vůči vlhkosti - Dobrá elektrická izolace
| - Méně flexibilní - Hořlavý
| Externí kabely, venkovní instalace
|
PP (Polypropylen)
| Lehký, dobré elektrické vlastnosti a mechanická pevnost
| - Dobrá odolnost vůči chemikáliím - Dobrá elektrická izolace
| - Méně flexibilní než PVC - Hořlavý
| Datové kabely, průmyslové aplikace
|
PUR (Polyuretan)
| Velmi odolný vůči oděru, olejům a chemikáliím
| - Vysoká mechanická odolnost - Odolnost vůči chemikáliím
| - Vyšší cena - Méně flexibilní než PVC
| Průmyslové aplikace, těžké prostředí
|
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
| Nízká tvorba kouře a žádné halogenové plyny při hoření
| - Bezpečný při požáru (nízká toxicita) - Nízká tvorba kouře
| - Vyšší cena - Méně flexibilní než PVC
| Veřejné budovy, datová centra, nemocnice, bezpečnostní aplikace
|
Teflon (FEP/PTFE)
| Vysoce teplotně odolný, chemická inertnost
| - Vysoká teplotní odolnost - Výborné dielektrické vlastnosti
| - Velmi vysoká cena - Méně flexibilní
| Speciální aplikace, vysokofrekvenční kabely, letecké a vojenské
|
Rozdělení dle požární bezpečnosti (ČSN EN 50575, CPR)
1.7. 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie 305/2011 o stavebních výrobcích z hlediska požární bezpečnosti osob a majetku (direktiva CPR - Construction products regulation) pro komunikační kabely.
Toto nařízení EU se týká i datových měděných a optických kabelů, které jsou pevnou součástí stavby/budovy. Tato direktiva se nevztahuje na propojovací kabely a předkonektorované kabely.
Klasifikace | Popis třídy | Reakce na oheň | Použití | Další parametry (kouř, kapky, kyselost) |
---|
Aca
| Nehořlavý kabel
| Kabel nepřispívá k šíření ohně
| Použití v prostředích, kde není povoleno žádné přispění k šíření ohně
| N/A
|
B2ca
| Velmi omezené přispění k šíření ohně
| Vysoká požární odolnost, velmi nízké přispění k šíření ohně
| Požárně kritické aplikace, vysoké požadavky na bezpečnost
| s1, d0, a1 – nejlepší parametry pro nízkou tvorbu kouře, kapání a toxicitu
|
Cca
| Nízké přispění k šíření ohně
| Střední požární odolnost, nižší přispění k šíření ohně
| Veřejné budovy, školy, nemocnice, datová centra
| s1/s2, d0/d1, a1/a2 – různé kombinace podle požadavků
|
Dca
| Omezené přispění k šíření ohně
| Kabel přispívá k šíření ohně, ale v omezené míře
| Standardní komerční a rezidenční aplikace
| s2/s3, d1/d2, a2/a3
|
Eca
| Vysoké přispění k šíření ohně
| Kabel má vyšší přispění k šíření ohně
| Méně náročné prostředí, kde požární odolnost není hlavním požadavkem
| Žádné další specifikace týkající se kouře, kapek nebo toxicity
|
Fca
| Nevyhovující požární odolnost
| Kabel nemá žádné požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti
| Použití není povoleno v budovách s požadavky na požární ochranu
| N/A
|
Doplňující informace
- s1, s2, s3: Klasifikace množství a hustoty kouře při hoření kabelu. s1 znamená nejnižší produkci kouře (lepší pro bezpečnost), s3 nejvyšší.
- d0, d1, d2: Klasifikace kapání hořících částí kabelu. d0 znamená žádné kapání hořících částí, d2 znamená nejhorší úroveň.
- a1, a2, a3: Klasifikace toxicity a kyselosti kouře. a1 je nejméně toxický a kyselý, a3 je nejhorší.
Balení
Datové kabely se prodávají balené buď v papírových krabicích (většinou návin 100 nebo 305 metrů) nebo navinuté na cívkách (100, 305, 500 metrů i více).