
Come verificare i cavi patch 4PPoE tramite il test del canale (+Tutti) e il test PoE di Classe 8
Verifichiamo i nostri cavi patch 4PPoE attraverso l'analizzatore di cavi Fluke DSX e l'analizzatore di reti di cavi Fluke LinkIQ, garantendo le prestazioni di trasmissione e gli standard di resistenza elettrica per le applicazioni PoE. I nostri cavi patch 4PPoE (PoE++) sono conformi allo standard IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8, erogando 90W dal PSE e 71,3W al PD. I cavi patch 4PPoE ti aiutano a risparmiare sui costi e a semplificare l'installazione, supportando applicazioni ad alta potenza negli edifici intelligenti.
Come verifichiamo i nostri cavi patch 4PPoE?
Testiamo il cavo patch 4PPoE in un canale, utilizzando l'analizzatore di cavi Fluke DSX con il limite di test del canale (+Tutto) e il tester di rete cavi Fluke LinkIQ. Utilizziamo questi due tester Fluke per garantire le prestazioni di trasmissione, lo squilibrio di resistenza e la potenza effettiva a PD, secondo gli standard ISO 11801, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8.
Configurazioni di canali UTP e STP per 4PPoE
Imposteremmo un canale UTP o STP per testare un cavo patch RJ45 in un canale. Un esempio di un canale STP da 26 AWG è mostrato di seguito. Il nostro canale utilizzerebbe un cavo patch Cat6A S/FTP 26 AWG, Cat.6A Presa Keystone Jack STP a 180 gradi senza attrezzi con morsetto per cavo e Pannello di permutazione FTP Cat.6A a 90 gradi 1U a 24 porte. Tutti i componenti sono conformi a ISO 11801, IEC 60603-7-51, ANSI/TIA-568.2-D e IEEE 802.2bt Tipo 4 Classe 8 (90W).
Lunghezza massima del cavo di collegamento IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8 in un canale
Lo squilibrio di resistenza e la lunghezza del cavo di collegamento possono influenzare la tensione e la corrente effettive che raggiungono il PD. Quindi, è essenziale assicurarsi che il cavo di collegamento abbia un accettabile squilibrio di resistenza e utilizzare una lunghezza di cavo accettabile per supportare correttamente un'installazione PoE. Le lunghezze accettabili dei cavi patch indicate nel grafico sottostante indicano le lunghezze massime consigliate per i cavi patch AWG specifici che hanno superato le prestazioni di trasmissione del canale (+All) e il test di carico PoE di Classe 8. Utilizziamo due diverse lunghezze di collegamento permanente (90 metri e 10 metri) per gli scenari migliori e peggiori. Come si può vedere nel grafico sottostante, fissiamo il Cavo A (cavo patch) a 1 metro e il Cavo B (collegamento permanente) a 90 metri o 10 metri, al fine di testare la lunghezza massima del Cavo C (il cavo patch in test) in diversi AWG. Quindi, le lunghezze dei cavi di collegamento adatti (Cavo C) possono variare a causa delle diverse dimensioni AWG come mostrato di seguito.
Rapporto di test del canale Fluke DSX (+Tutto)
Il rapporto di test DSX Channel (+All) di Fluke include due valori di test significativi ("Resist. Unbal." e "Resist. P2P Unbal.") che prendiamo in considerazione quando valutiamo il PoE di un canale. Verificando lo squilibrio di resistenza del canale con gli standard ISO 11801 e ANSI/TIA-568.2-D, puoi essere sicuro che le nuove installazioni di cablaggio funzioneranno sia per i dati che per l'alimentazione. Il rapporto di test Fluke DSX garantisce che lo squilibrio di resistenza all'interno di una coppia e tra le coppie sia inferiore ai limiti standard secondo ISO e ANSI/TIA.
Limiti di prova di sbilanciamento della resistenza per canali di categoria 5e, 6, 6A
I limiti del test di sbilanciamento della resistenza su un analizzatore di cavi Fluke DSX sono configurati in base a ISO 11801 e TIA-568.2-D. In un report di test del canale (+Tutto) per Cat5e, 6 e 6A, il "Resist. Sbilanciato. (lo squilibrio di resistenza all'interno di una coppia) non deve superare 0,20 Ω o il 3%, a seconda di quale sia il valore più elevato. La "Resistere. P2P Sbilanciato. (lo squilibrio di resistenza tra le coppie) non deve superare 0,1 Ω o il 7%, a seconda di quale sia il valore maggiore. Per i canali o i collegamenti permanenti di categoria 5e, 6, 6A, ISO 11801 e TIA-568.2-D hanno gli stessi requisiti per il massimo squilibrio di resistenza all'interno di ciascuna coppia e tra le coppie.
Cos'è lo squilibrio di resistenza: due valori significativi per connessioni PoE di successo
Il test di sbilanciamento della resistenza è significativo per determinare la capacità della connessione PoE nel canale che soddisfa gli standard ISO 11801 e IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8 (90W). Resistiamo. Sbilanciato. e "Resisti." P2P Sbilanciato. prendere in considerazione i valori di test per PoE consegnati attraverso le coppie, come mostrato nel rapporto di test del canale (+All) di cui sopra. "Resisti. "Unbal." è la differenza nella resistenza in corrente continua (squilibrio di resistenza) tra i due conduttori all'interno di una coppia. Resisti. "P2P Unbal." è la differenza tra le coppie.
Possibili Cause di Squilibrio di Resistenza nei Cavi Patch RJ45
Le principali cause dello squilibrio di resistenza nei cavi patch includono l'uso di conduttori in rame nudo non puro, processi di produzione non standard, strumenti di terminazione non corretti e pratiche di installazione scadenti. Queste cause possono compromettere la capacità di un cavo patch di trasportare in modo efficiente energia e dati a un PD. La varianza di resistenza all'interno e tra le coppie di fili può derivare da fattori come incongruenze di produzione, uso eccessivo della lunghezza del cavo, danni fisici ai cavi, piegatura del cavo oltre il suo raggio di curvatura specificato e terminazione incoerente (come l'uso di strumenti inappropriati o il mancato mantenimento della torsione delle coppie vicino ai punti di terminazione) e l'uso di cavi di qualità inferiore (ad esempio cavi in rame rivestito di alluminio (CCA) che non soddisfano gli standard ISO, ANSI/TIA e UL a causa del loro maggiore squilibrio di resistenza in corrente continua).
Perché lo squilibrio della resistenza è importante per le installazioni PoE?
Un elevato squilibrio di resistenza può causare problemi come squilibri di tensione, potenza insufficiente per i dispositivi, surriscaldamento e errori di trasmissione dei dati. Un grave squilibrio di resistenza può causare l'interruzione totale del funzionamento del PoE, poiché il PD potrebbe non ricevere in modo costante la potenza richiesta. Ciò potrebbe comportare che alcuni cavi trasportino più corrente di quanto progettato, portando a squilibri di tensione, surriscaldamento e guasti dei dispositivi. Per garantire la PoE, tutti i componenti del canale in rame RJ45 - come i cavi orizzontali solidi, i jack keystone, i pannelli di permutazione e i cavi patch intrecciati - devono soddisfare specifici standard di squilibrio di resistenza (entreremo nei valori di squilibrio di resistenza accettabili e nelle percentuali di un canale più avanti).
Rapporto di test PoE Fluke LinkIQ Classe 8
Il test PoE LinkIQ è un test sul campo semplice, con la potenza effettiva che raggiunge il PD e la classe hardware (Hw Class 8) che indica l'alimentazione dal PSE. Dopo aver testato la trasmissione e la resistenza dei nostri cavi patch con Fluke DSX, utilizziamo Fluke LinkIQ per testare sul campo la reale potenza PoE su LinkIQ sotto un carico di 90 W concesso da uno switch IEEE 802.2bt. Identifichiamo la lunghezza massima che i cavi patch possono supportare per la trasmissione di dati e alimentazione quando sono collegati allo switch da 90W. Eseguendo i test Channel (+All) e LinkIQ, garantiamo che i nostri cavi patch siano conformi agli standard IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8, ISO 11801 e ANSI/TIA 568.2-D.
Forniamo i cavi di collegamento patch PoE di massimo standard
Gli standard PoE vanno da PoE (classe 0) a 4PPoE (classe 8), fornendo da 15,4W a 90W. Forniamo cavi patch UTP e STP da 24AWG, 26AWG, 28AWG in Cat5E, Cat6 e Cat6A che superano il test di carico PoE più elevato (IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8). I nostri cavi patch 4PPoE (PoE++) possono supportare 90 W dal PSE e 71,3 W al PD, fornendo una soluzione efficiente ed economica per connettere i dispositivi con i cavi patch 4PPoE.
Quali sono i vantaggi dei cavi patch 4PPoE?
I cavi di patch 4PPoE (PoE++) forniscono dati e alimentazione su un singolo cavo di patch, in modo da semplificare l'infrastruttura di rete e migliorare la flessibilità. Senza la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi, i cavi patch 4PPoE riducono la quantità di cablaggio necessario, portando a un uso più efficiente degli spazi. Inoltre, l'utilizzo di cavi patch PoE facilita lo spostamento, l'aggiunta e la modifica dei componenti nei sistemi di cablaggio strutturato. Con questa flessibilità, i tecnici e gli ingegneri possono anche ridurre la complessità e il costo dell'installazione.
Applicazioni dei cavi di patch 4PPoE
I cavi patch 4PPoE sono adatti per il collegamento di dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP, punti di accesso wireless, TV 4K PoE, telecamere PTZ e segnaletica digitale. Garantiamo la classe 8 IEEE 802.3bt PoE sui nostri cavi patch, consentendo applicazioni più flessibili negli edifici intelligenti. Per l'infrastruttura di rete in scuole, aziende, ospedali e fabbriche, i cavi patch 4PPoE possono fornire almeno 71,3 W di potenza al PD con 100 MHz per Cat5e, 250 MHz per Cat6 e 500 MHz per Cat6A.
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