洞察 / ブログ
ホーム / 洞察 / ブログ
ニュースとブログ
  • 制御ケーブル選択ガイド: プラスチック絶縁タイプと多芯タイプの説明
    コントロール ケーブルの違い – そしてそれが選択に重要な理由 制御ケーブルは電力ではなく、低電圧信号を伝送します。この区別により、導体断面積、絶縁クラス、コア数、シールドなど、あらゆる仕様が決定されます。やり方を間違えると、パフォーマンスに影響を与えるだけでなく、信号の劣化、早期の絶縁不良、メ​​ンテナンス時のコストのかかる再配線につながります。 プラスチック絶縁コントロールケーブル は 450/750V 以下の AC 定格電圧向けに設計されており、産業オートメーション、変電所保護、工作機械の電気制御、および計器信号伝送の全範囲をカバーします。重要な問題は、制御ケーブルが何であるかということではなく、どの構成が設置に適しているかということです。 定格電圧: 絶縁クラス選択の基礎 プラスチック絶縁制御ケーブルの 450/750V 定格は単なる天井ではなく、ケーブルの絶縁クラスを定義し、端子台、ケーブル グランド、および保護装置との互換性を決定します。電圧定格の不一致は、制御パネルの早期絶縁破壊の最も一般的な原因の 1 つです。 実際には、ほとんどの制御回路はこの上限よりかなり下で動作します。評価が支配する 絶縁耐力と沿面距離 これにより、過渡的な電圧スパイクや地絡に対して意味のある安全マージンが得られます。 IEC 60227 および中国国家規格 GB/T 9330-2020 に従って製造された製品により、調達チームはシステムの認証と監査に必要な文書の信頼性を得ることができます。 コア数と断面積: 回路設計を推進する 2 つの数値 マルチコア制御ケーブルは、コアの数 (信号容量) と導体断面積 (mm²) (通電能力と電圧降下) という 2 つの独立したパラメータによって指定されます。この 2 つを混同すると、導体のサイズが小さすぎたり、信号パスの数が不十分になったりする可能性があります。 用途タイプ別の一般的な断面の選択 アプリケーション 代表的な断面図 理由 楽器信号の伝送 0.5 – 0.75 mm² 低電流、柔軟性優先 PLC・リレー制御回路 1.0 – 1.5 mm² 電流容量と配線密度のバランス モーター制御/コンタクター配線 2.5mm² より高いコイル電流とより長い稼働時間 変電所保護回路 2.5 – 4.0 mm² 故障電流要件と規制への準拠 コア数については、 業界の慣例では、10 ~ 20% の予備コアを確保することを推奨しています 現在の回路のニーズを超えています。これにより、制御システムの変更時にケーブルを引き直すコストが回避されます。これは、工作機械の電気制御やパネルの改修プロジェクトで特に重要な考慮事項です。標準構成 多芯制御ケーブル 通常、4、7、10、14、19、および 27 コアをカバーし、連続番号付けまたは IEC 60445 に準拠した色分けによって導体を識別します。 断熱材: PVC、XLPE、および低煙ハロゲンフリーを指定する場合 PVC (ポリ塩化ビニル) は、プラスチック絶縁制御ケーブルの主要な絶縁材料であり、コスト効率が高く、耐薬品性があり、加工が容易です。周囲温度が –15°C ~ 70°C の安定した屋内設置、ケーブル トレイ、導管、および紫外線暴露が制限されている制御キャビネット内で確実に動作します。 ただし、価格ではなく設置環境が材料の決定を左右するはずです。次の 3 つのシナリオには代替手段が必要です。 XLPE絶縁体 連続動作温度が 70°C を超える場合に指定され、最大許容導体温度は通常使用時で 90°C、短絡時 (5 秒以下) では 250°C となります。最小曲げ半径は、外装なしの構成ではケーブル外径の 8 倍に増加します。 低煙ハロゲンフリー(LSHF/LSZH) トンネル、鉄道輸送環境、および火災時の有毒ガスの発生が規制されている密閉された公共スペースでは、バリアントが必要です。 難燃または耐火グレード 発電所の制御回路や、火災時の継続的な信号の完全性が交渉の余地のない安全性が重要なシステムには必須です。これらは以下に該当します 難燃性および耐高温性を備えたケーブル製品群 . シールド: いつ指定するか、どのタイプを選択するか すべての制御ケーブルの配線にシールドが必要なわけではありません。決定は信号の種類、ケーブルの配線、電磁環境によって異なります。アナログ信号(4 ~ 20mA 電流ループと 0 ~ 10V 出力)は、EMI に対して最も脆弱です。デジタル制御信号はより耐性がありますが、ケーブルが 30 メートルを超える距離にわたって電源ケーブルと平行に配線されている場合には、シールドを施すことをお勧めします。 多心制御ケーブルの一般的なシールド タイプ シールドタイプ 適用範囲 最適な用途 トレードオフ アルミホイル(全体) ~100% 高周波干渉、コンパクトな配線 柔軟性が低い。繰り返し曲げるとフォイルが割れる可能性があります 銅編組(全体) 85 ~ 95% 低周波EMI、ドラッグチェーン/移動アプリケーション 直径が大きくなりコストが高くなる 個別ペアシールド ペアあたり 信号ペア間のクロストーク防止 両端のより複雑な終端 見落とされがちなルールの 1 つ: シールド接地は一端のみで実装する必要があります ほとんどの機器の信号回路で使用されます。両端を接地すると、シールドがブロックすべき正確な干渉を引き起こすループが作成されます。制御ケーブルの束と大電流電力ケーブルの間の物理的な分離 (並列配線が避けられない場合は少なくとも 200 mm) により、発生源での EMI が低減され、シールドのみへの依存が軽減されます。 注文前に確認すべき設置パラメータ いくつかの機械的パラメータは長期的なケーブルの性能に影響を与えるため、調達段階では見落とされがちです。 PVC 絶縁非外装ケーブルの場合、設置時の最小曲げ半径は外径の 6 倍です。 XLPE 絶縁バージョンの場合は 8 倍に増加します。外装ケーブルまたは銅テープシールドケーブルの場合、要件は 12 倍です。敷設時の周囲温度は 0°C を下回ってはなりません。冷たい PVC は脆くなり、引っ張り中に亀裂が入りやすくなります。 の 電気機器ケーブルの範囲 は、標準構造として銅導体、ポリプロピレン充填ロープコア、CPP テープ結合、および PVC 外側シースを備えた、非装甲、装甲、シールド、およびフレキシブルなバリアントを含む、すべての標準 KVV モデル構成をカバーしています。特殊な製造および産業オートメーション環境のカスタム仕様は、ご要望に応じてサポートされ、ISO 9001、CCC、および GB/T 9330-2020 に基づいて利用可能な完全なコンプライアンス文書が提供されます。 .article-section { margin-bottom: 40px; } .article-section h2 { font-size: 22px; font-weight: bold; text-align: left; margin-bottom: 12px; } .article-section h3 { font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: left; margin-bottom: 12px; } .article-section p { font-size: 16px; margin-bottom: 12px; } .article-section ul, .article-section ol { margin-bottom: 12px; } .article-section ul { list-style-type: disc; list-style-position: inside; } .article-section ol { list-style-type: decimal; } .article-section li { font-size: 16px; margin-bottom: 5px; } .article-table { display: table; text-align: center; border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 16px; margin-bottom: 15px; } .article-table thead { display: table-header-group; } .article-table tbody { display: table-row-group; } .article-table tr { display: table-row; } .article-table th { display: table-cell; font-weight: bold; border: 1px solid #cccccc; padding: 8px; } .article-table td { display: table-cell; border: 1px solid #cccccc; padding: 8px; } .article-table caption { caption-side: bottom; font-size: 16px; margin-bottom: 12px; font-style: italic; color: #808080; }
  • EV充電ケーブル選択ガイド
    完全な EV 充電システムは、「固定配線」(グリッドからステーション) と「フレキシブル充電ケーブル」(ステーションから車両) の 2 つの物理リンクで構成されます。機器は継続的な高負荷の下で動作するため、熱安定性のためには正確なケーブルの選択が重要です。 セレクションガイド AWG サイジングと TPE/PVC 材質 固定配線の場合、エンジニアは純銅の導体を選択し、125% の連続負荷ルールに基づいてサイズを計算する必要があります。たとえば、32A AC 充電器には 8 AWG ワイヤが必要ですが、48A 充電器には 6 AWG または 4 AWG が必要です。フレキシブル ケーブルには、-30 °C ~ 105 °C での柔軟性を備えた TPE 材料 (EVE/EVJE) が屋外商用用途に選択されます。 PVC (EVJT) は、穏やかな屋内での使用を目的として選択されています。 メートル法 (mm²) および耐久性の高いシース ヨーロッパでは、ケーブルの断面積にメートル法が使用されています。固定設置では、屋外または地下には NYY-J ケーブルが使用され、屋内の壁ボックスには NYM-J ケーブルが使用されます。 7.4kW (32A) 単相充電器には隠蔽設置用に 10 mm² の固定線が必要ですが、22kW (32A) 三相充電器には地中配線用に 10 mm² の固定線が必要です。柔軟なケーブル (H07BZ5-F など) は、最大の耐圧潰性を実現するために、EV1-2 ゴム絶縁体と TPU 外側シースを備えたものが選択されています。 YJV 高負荷用電源ケーブル 基礎インフラストラクチャでは、継続的な大電流衝撃に対する優れた熱安定性により、エンジニアリング部門は標準の BV ケーブルよりも YJV (XLPE 絶縁) ケーブルを強く好みます。 DC 急速充電を選択する場合、60kW (92A) 充電器には 5 コア 25 mm² 銅ケーブルが必要で、120kW (250A) 充電器には 5 コア 70 mm² 銅ケーブルが必要です。 GB/T 33594-2025 に準拠するには、フレキシブル ケーブルには S90 または U エラストマーを使用する必要があります。 未来: 水冷式の選択 超高出力 (350kW) および 300A ~ 500A 電流用のケーブルを選択する場合、銅の厚さを増やすことはもはや現実的ではありません。最適な選択は、冷却液を循環させて温度を安全に 90°C 以下に保つマイクロチューブを備えた液冷ケーブルです。 よくある質問 Q1: 北米の AC 充電器の固定配線サイズはどのように選択すればよいですか? 答え: 選択は NEC の 125% 連続負荷ルールに基づいて行われます。 16A 充電器の場合は、12 AWG 銅線を備えた 20A ブレーカーを選択します。 40A 充電器の場合は、6 AWG 銅線を備えた 50A ブレーカーを選択します。 Q2: EVE フレキシブル ケーブルと EVJT フレキシブル ケーブルの違いは何ですか? 答え: EVE は 600V 定格の TPE 素材を使用しており、極端な温度でも柔軟性が高いため、屋外の商用ステーションに最適です。 EVJT は、定格 300V の PVC 材料を使用しており、より穏やかな屋内住宅用途向けに選択されています。
  • データセンター用 XLPE 絶縁電源ケーブル: セレクションガイド
    Gartner によると、世界のデータセンターの電力消費量は、2025 年の 448 TWh から 2030 年までに 980 TWh へとほぼ 2 倍に増加すると予測されています。すべてのラック、すべての UPS システム、すべての冷却ユニットの背後には、同じ地味な真実があります。それは、電源ケーブルが施設全体の循環システムであるということです。間違ったものを選択すると、早期の絶縁不良から壊滅的なダウンタイムに至るまで、さまざまな影響が生じます。 XLPE (架橋ポリエチレン) 絶縁ケーブルは、本格的なデータセンター構築のデフォルト仕様となっていますが、その理由と正しい選択方法を理解することで、信頼性の高い設置と責任を分けることができます。 データセンターがより優れた電源ケーブルを求める理由 データセンターは通常の商業ビルではありません。ラックあたりの電力密度は、10 年前の 5 ~ 7 kW から、最新の AI コンピューティング導入では 20 ~ 40 kW に上昇しました。ケーブルは、多くの場合、エアフローが制限されたきつく束ねられたトレイ内で、定格容量またはそれに近い容量で継続的に動作します。熱環境は過酷で、熱により断熱材が劣化するとバンドル全体の故障が加速します。 従来の PVC 絶縁ケーブルの連続動作温度上限は 70°C です。高密度のケーブル トレイでは、このヘッドルームはすぐになくなります。 XLPE 絶縁により連続動作限界が 90°C に上昇 、最大 250°C の短絡耐性を備えています。このマージンは、ケーブルが数十の隣接ケーブルと導管を共有する場合に非常に重要です。 データセンターは熱だけでなく、火災環境下でも低煙、低毒性の動作を要求します。密閉された空間で PVC ケーブルが燃えると、濃密な黒煙と塩化水素ガスが発生します。これらは両方とも人員にとって直ちに危険であり、サーバー自体を腐食させるものです。このため、あらゆる重要な施設において、耐火性能の仕様はケーブルの選択と切り離せないものになります。 XLPE が正しい選択である理由 架橋プロセスにより、ポリエチレンの分子構造が熱可塑性樹脂から熱硬化性樹脂に変化します。実際の結果は、電力用途向けの競合するあらゆる絶縁材料と比較して優れた一連の特性を実現します。 より高い電流容量。 温度上限が上昇するということは、同じ導体断面で熱ディレーティングを引き起こすことなく、より多くの電流を流すことができることを意味します。特定の負荷に対して、エンジニアは導体のサイズを小さくして、ケーブルの重量とコストを削減できる場合があります。 優れた誘電特性。 XLPE は低い誘電率と低い誘電損失を示し、これにより安定した電圧伝送が実現され、持続的な高電圧ストレス下でも絶縁破壊のリスクが軽減されます。 耐薬品性と耐湿性。 データセンター環境には、洗浄剤、冷却剤の漏れ、湿度の変動が含まれます。 XLPE は酸、アルカリ、油、湿気の侵入に耐性があり、その特性により標準の熱可塑性絶縁材よりも耐用年数が大幅に延長されます。 機械的耐久性。 熱硬化性構造は、持続的な負荷、紫外線暴露、摩耗に対する変形に耐えます。ケーブル トレイ、電線管の曲がり、床のカットアウトを通って配線されたケーブルは、一部の柔らかい絶縁化合物に見られるクリープやコールドフローの問題を引き起こすことなく、完全性を維持します。 データセンター アプリケーションの場合、これらの特性を組み合わせることで、30 ~ 40 年の設置寿命にわたって確実に機能するケーブルが生成されます。これは、施設の土木構造が IT 機器の複数世代よりも長持ちすることが多い場合に関連します。 データセンターシナリオの主な選択基準 データセンター用の XLPE ケーブルの選択は 1 つの決定ではなく、電力チェーン内の位置によって異なります。電圧レベル、耐火性能要件、認証基準という 3 つの変数が仕様を決定します。 電圧レベル。 大規模施設への電力供給は通常、中電圧 (3.6/6 kV から最大 26/35 kV) で到着し、変圧器を介して降圧され、低電圧 (0.6/1 kV) で UPS システム、PDU、およびフロア機器に配電されます。 中電圧 XLPE 電源ケーブル (3.6/6kV ~ 26/35kV) 受信フィードとプライマリ配信リングに使用されますが、 データセンター配電盤用低圧電力ケーブル トランスの二次側からラックレベルの PDU まですべてをカバーします。 ファイアーパフォーマンス。 現在、ほとんどの Tier III および Tier IV データセンターでは、特に高床プレナム、ケーブル廊下、および限定ルートとして分類されるスペースにおいて、低煙ゼロハロゲン (LSZH) 被覆が義務付けられています。 LSZH 化合物は、煙の遮蔽を 40% 未満に制限し、ハロゲンガスの放出を塩化水素 0.5% 未満に制限します。これは、作業員の安全と機器の保護の両方にとって重要です。 難燃性、耐高温性を備えたケーブル XLPE 断熱材と LSZH 外装を組み合わせることで、断熱要件と火災安全要件の両方を同時に満たします。 認証基準。 国際データセンター プロジェクトの場合、IEC 60502 は 1 kV ~ 30 kV の XLPE 電力ケーブルの構築とテストを管理します。中国国内の設備は GB/T 12706 に従います。世界的に調達される施設は、市場参入のために両方に加えて CCC (中国強制認証) を必要とします。仕様を最終決定する前に、サプライヤーが関連する認証を取得していることを確認してください。市場にあるすべての XLPE ケーブルが同じ品質管理に従って製造されているわけではありません。 実用化: UPS から流通まで 一般的なデータセンター構築では、XLPE 仕様の決定の大部分を占めるのは 3 つのケーブル位置です。 ユーティリティ入力とMV開閉装置の給電。 変電所または公共事業境界点から現場の MV 開閉装置までの配線には、地下または溝配線での機械的保護のために通常は外装 (SWA または AWA) が施された中電圧 XLPE ケーブルが必要です。定格電圧、短絡電流容量、土壌の熱抵抗率はすべて、最終的なサイジング計算に反映されます。 UPS および主 LV 配電盤の二次変圧器。 このセクションには、施設内で最大の連続電流が流れます。ケーブルのサイジングでは、トレイ内のグループ化による定格の低下を考慮する必要があります。トレイは、バリューエンジニアリングのプロジェクトで最も仕様が不十分なセグメントであることがよくあります。ここでは、LSZH シースを備えた低電圧 XLPE が標準です。大規模施設の場合、導体断面積は通常 95 mm² ~ 400 mm² の範囲になります。 PDU フィードと最終分岐回路。 LV 配電盤から個々の PDU および UPS 出力分電盤までの配線は短くなりますが、配線数は多くなります。柔軟性、曲げ半径、結線の容易さは、電気的性能と並んで実用的な優先事項となります。ケーブル タイプを混在させるのではなく、一貫した XLPE/LSZH 構造を指定することで、施設の運用期間にわたるメンテナンスと交換の計画が簡素化されます。 3 つの位置すべてにわたるケーブルを指定するチームにとって、MV から制御および計装ケーブルに至るまで、データセンターおよび通信インフラストラクチャ ソリューションを網羅する完全な範囲を備えたサプライヤーは、調整のリスクを軽減し、コミッショニングと引き渡しのための一貫した文書化を保証します。 指定子の結論は次のとおりです。 XLPE 絶縁はデータセンターにとって特別なオプションではなく、最低限の賢明な仕様です。重要な変数は、電圧クラス、耐火性能クラス、導体材料(重要な回路には銅、重量とコストが優先される場合はアルミニウム)、および認定された追跡可能な生産を実証するサプライチェーンの能力です。これら 4 つを正しく実行すれば、ケーブル インフラストラクチャは、電力を供給する機器の数世代よりも長持ちします。 .article-section { margin-bottom: 40px; } .article-section h2 { font-size: 22px; font-weight: bold; text-align: left; margin-bottom: 12px; } .article-section h3 { font-size: 16px; font-weight: bold; text-align: left; margin-bottom: 12px; } .article-section p { font-size: 16px; margin-bottom: 12px; } .article-section ul, .article-section ol { margin-bottom: 12px; } .article-section ul { list-style-type: disc; list-style-position: inside; } .article-section ol { list-style-type: decimal; list-style-position: inside; } .article-section li { font-size: 16px; margin-bottom: 5px; } .article-table { display: table; text-align: center; border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: 16px; margin-bottom: 15px; } .article-table thead { display: table-header-group; } .article-table tbody { display: table-row-group; } .article-table tr { display: table-row; } .article-table th { display: table-cell; font-weight: bold; border: 1px solid #cccccc; padding: 8px; } .article-table td { display: table-cell; border: 1px solid #cccccc; padding: 8px; } .article-table caption { caption-side: bottom; font-size: 16px; margin-bottom: 12px; font-style: italic; color: #808080; }
  • ネットワーク ケーブルの速度を正確にテストする方法と選択ガイド
    速度テストを実施する前に、さまざまなカテゴリのツイストペア ケーブルの理論上の伝送制限を理解することが重要です。ネットワーク ケーブルの真の最大速度を正確に測定するには、主な原則は、ワイド エリア ネットワーク (WAN) と外部ルータ回線からの干渉を完全に排除することです。 物理ベースライン: イーサネット ケーブルの性能制限と選択 ケーブルのコアメトリクスは、シールドの職人技、撚り密度、実際の物理的な展開距離によって制限されます。 カテゴリー5eとカテゴリー6 : 基本的なブロードバンド アクセスおよび標準のホーム ネットワークまたはエンタープライズ ネットワークに最適な選択肢です。 IEEE 802.3bz (NBASE-T) 技術仕様を導入することにより、100 メートルの範囲内でそれぞれ 2.5 Gbps または 5 Gbps の伝送速度を達成できます。 Cat6a : 100 メートルにわたって安定した 10 Gbps を必要とするネットワーク環境では、現在、Cat6a が準拠しており、最もコスト効率の高い物理媒体の選択肢となります。 猫8 : データセンターサーバー間の高周波短距離通信に向けて、25 Gbps または 40 Gbps (最大サポート距離 30 メートル) をサポートします。 LAN 速度テスト: 外部変数を分離する iPerf3 ストレス テスト システム テストはローカル LAN (ローカル エリア ネットワーク) 内の閉ループで実行する必要があります。テストデバイスは、無線信号の半二重減衰によるデータの歪みを防ぐために、すべての Wi-Fi 接続を無効にし、直接ギガビットまたは 10 ギガビット イーサネット ポート接続のみを使用する必要があります。業界で認められた最も厳格な速度テスト ソリューションは、クロスプラットフォームのアクティブ測定ツール iPerf3 を使用しています。 基本コマンド : The receiver runs iperf3 -s to start server mode, and the sender runs iperf3 -c to initiate a client test with a default duration of 10 seconds. 画期的なCPUボトルネック : 1 Gbps、さらには 10 Gbps を超える超高速イーサネット リンクに直面する場合、従来のシングル スレッド テストでは、テスト マシンのシングル コア CPU 処理のボトルネックに早期に到達することが多く、その結果、測定速度がケーブルの実際の制限よりも低くなってしまいます。 マルチスレッドの同時実行を有効にするには、-P 4 以上の値を追加し、大規模な物理送信パイプラインを並行して埋めます。 -Z (ゼロコピー) パラメーターを追加すると、システムの基礎となるメカニズムが呼び出され、高スループット下での CPU 使用率が大幅に削減されます。 -O 2 パラメータと組み合わせて、TCP プロトコルの最初のスロースタート クライミング期間をバイパスし、逆方向送信テストに -R パラメータを使用します。 よくある質問 Q1: Cat7 が 10 ギガビット ネットワーク配線に推奨されないのはなぜですか? 答え: Cat7 は民間のアライアンス標準であり、正式な TIA/EIA の承認を受けていないためです。 100 メートルにわたって安定した 10 Gbps を必要とする環境では、Cat6a が準拠しており、最もコスト効率の高い選択肢となります。 Q2: 従来の Cat5e テスト速度が 1 Gbps を超えるのはなぜですか? 答え: 通信の両端のネットワーク カードが IEEE 802.3bz 技術仕様をサポートしている場合、従来の Cat5e は 100 メートルの範囲内で 2.5 Gbps の伝送速度に到達できます。
  • HVDC が避けられない選択である理由
    世界の洋上風力産業がより深くより広い海洋領域に進出するにつれて、送電技術は HVAC から HVDC への大幅な移行を経験しています。超低長距離減衰と優れた制御性により、HVDC はギガワット規模の深海プロジェクトにとって唯一のエンジニアリング選択肢となっています。 HVAC の物理的なボトルネック HVAC 海底ケーブルは、長距離にわたって大量の容量性充電電流を生成します。これは、有効な電力伝送のためのスペースを消費するだけでなく、電圧の不安定性も引き起こします。これを相殺するために、プラットフォームは巨大で高価な補償装置を設置する必要があり、深海プロジェクトは財政的に実行不可能になります。 HVDC の主な利点 HVDC には定常状態動作では交流磁界が存在しないため、充電電流は生成されません。その通電容量は有効電力として 100% 利用できます。高度な VSC-HVDC テクノロジーにより、かさばる AC フィルターが不要になり、オフショア プラットフォームの設置面積と重量が大幅に削減されます。 経済的な損益分岐点と将来の動向 HVDC は初期設備投資が高くなりますが、距離が 50 ~ 120 km を超えると、運用コストが非常に低いため、全体的な LCOE において絶対的な利点が得られます。中国の Rudong (1100MW) や英国の Dogger Bank (3600MW) などの画期的なプロジェクトは、この技術の適用に成功しています。業界は現在、システム全体のダウンタイムのリスクを軽減するために、525kV 超高圧およびマルチ端子 DC (MTDC) グリッドに向けて急速に進歩しています。 よくある質問 Q1: 洋上風力発電では一般的な陸上 AC 送電ソリューションを使用できないのはなぜですか? 答え: 陸上送電は静電容量の低い架空線に依存しています。洋上風力発電には埋設海底ケーブルが必要ですが、その静電容量が大きいため、長距離にわたる膨大な充電電流によって AC 電力が混雑します。したがって、DC 伝送は必須です。 Q2: 大規模な洋上 HVDC コンバータ ステーションは海洋生態系に悪影響を及ぼしますか? 答え: 磁気および視覚的干渉は最小限に抑えられます。しかし、コンバータプラットフォームは膨大な熱を発生し、現在のオープンループ冷却システムは温水を排出するため、局所的な温度が変化する可能性があります。これを解決するために、業界は閉ループ冷却システムの商品化を加速しています。