Профессиональный бридж и
Решения для поддонов автобуса

Приобретайте высококачественные системы организации кабелей напрямую у производителя.

  • Сертифицированное качество ISO 9001
  • Прямые цены с завода
  • Быстрая доставка по всему миру

Запрос цен

Заполните форму ниже, чтобы получить наш каталог и прайс-лист.

Демонстрация контактной формы
Перфорированные кабельные лотки для прокладки кабелей передачи данных в надземных системах центров обработки данных.

Перфорированные кабельные лотки для передачи данных: сравнение типов.

При прокладке кабелей передачи данных тип кабельного лотка напрямую определяет циркуляцию воздуха вокруг кабелей, простоту будущих изменений и долговременную целостность сигнала. Перфорированные кабельные лотки выигрывают в большинстве сред передачи данных, поскольку они обеспечивают баланс между вентиляцией, доступностью и стоимостью — но правильный выбор зависит от класса нагрузки, коэффициента заполнения и условий окружающей среды.


Что такое кабельный лоток и почему тип лотка важен для кабелей передачи данных?

Кабельный лоток — это жесткая система организации кабелей, которая поддерживает и прокладывает кабели по заданному пути — по потолкам, под фальшполами или вдоль стен. В отличие от кабельных каналов, лотки обеспечивают свободный доступ в любой точке трассы, что важно в средах обработки данных, где перемещения, добавления и изменения происходят часто.

Стандарт IEC 61537 регулирует системы кабельных лотков и кабельных лестничных конструкций, классифицируя их по грузоподъемности от класса A (50 кг/м) до класса D (200 кг/м). Прокладка кабелей передачи данных обычно относится к классу A–B (100 кг/м), поскольку кабели Cat6A и оптоволоконные кабели легче силовых кабелей.

Почему тип лотка влияет на производительность кабеля передачи данных?

Кабели для передачи данных чувствительны к двум физическим воздействиям, на которые непосредственно влияет выбор кабельного лотка:

  • Радиус изгиба: для кабеля Cat6A требуется минимальный радиус изгиба, равный 4-кратному диаметру кабеля. Геометрия лотка — особенно угловые фитинги и ширина лотка — определяет, смогут ли кабели обеспечить этот радиус без ухудшения качества сигнала.
  • Накопление тепла: в кабелях Ethernet, работающих при температуре окружающей среды выше 40°C, может наблюдаться повышенное затухание сигнала. В ходе оснащения гипермасштабного центра обработки данных в Шэньчжэне в 2023 году (было установлено около 8,000 м² кабельных лотков) переход от лотков с цельным дном к перфорированным лоткам в проходах между серверами снизил измеренную температуру кабельных пучков на 6–9°C при полной нагрузке, что напрямую улучшило запас пропускной способности передачи.

Основные типы кабельных лотков в средах обработки данных

В прокладке кабелей передачи данных чаще всего встречаются четыре типа:

  • Перфорированные кабельные лотки: перфорированное основание с цельными боковыми направляющими.
  • Поддоны с цельным дном: полностью закрытое основание, без вентиляции.
  • Лотки из проволочной сетки (кабельные лотки-корзины): конструкция с открытой сеткой.
  • Кабельные лестницы: две боковые направляющие, соединенные перекладинами, обычно используются для прокладки более толстых силовых кабелей.

Каждый тип имеет свой конструктивный профиль, характеристики вентиляции и стоимость установки. В разделах ниже они сравниваются непосредственно по критериям, наиболее важным для кабельных систем передачи данных: вентиляция, пропускная способность, гибкость и соответствие стандартам структурированных кабельных систем.

Схема поперечного сечения четырех типов кабельных лотков, показывающая перфорированные, лестничные, сплошные и сетчатые профили.
Рисунок 1. Поперечные сечения четырех основных типов кабельных лотков — перфорированных, лестничных, с сплошным дном и сетчатых — с указанием процента открытой площади и типичного расположения кабеля для каждого типа.

[Мнение эксперта]
– Стандарт IEC 61537 класса A (50 кг/м) охватывает подавляющее большинство структурированных кабельных систем передачи данных; класс B (100 кг/м) становится актуальным, когда силовые и информационные кабели прокладываются по одному и тому же лотку.
– При выборе ширины лотка следует учитывать начальный коэффициент заполнения в 40%, оставляя запас для добавления кабелей в будущем без полной замены лотка.
– В центрах обработки данных с фальшполом глубина лотка (высота боковых стенок) имеет такое же значение, как и ширина — боковых стенок толщиной 50 мм обычно достаточно для кабелей Cat6A, а боковых стенок толщиной 100 мм достаточно для смешанных линий передачи данных и низковольтных силовых кабелей.
– Чаще всего нарушения требований к радиусу изгиба происходят в угловых соединениях и изгибах с закруглением; указание горизонтальных изгибов на 90° с минимальным внутренним радиусом 300 мм устраняет большинство рисков ухудшения сигнала Cat6A при изменении направления.


Как работают перфорированные кабельные лотки

Перфорированные кабельные лотки — наиболее распространенный вариант для прокладки кабелей передачи данных в структурированных кабельных системах и центрах обработки данных, и причина этого проста. Основание лотка имеет штампованную регулярную схему отверстий, обычно размером 10 мм × 20 мм или 20 мм × 40 мм, покрывающих 30–50% поверхности дна лотка. Такая схема перфорации одновременно выполняет две функции: уменьшает собственный вес, сохраняя при этом непрерывную опору снизу, необходимую для кабелей передачи данных.

Строительная механика

В отличие от кабельного лотка, который поддерживает кабели только в местах крепления, перфорированный лоток обеспечивает опорную поверхность по всей длине кабеля. Это важно для кабелей передачи данных меньшего диаметра — Cat6A, оптоволокна OM4 — которые могут деформироваться или перегибаться, если не имеют опоры на протяжении всего пролета. Боковые стенки лотка, обычно высотой 50 или 100 мм, удерживают кабельный пучок в поперечном направлении и предотвращают его смещение во время прокладки кабеля.

В соответствии со стандартом IEC 61537 перфорированные лотки классифицируются по нагрузке от класса A (50 кг/м) до класса C (100 кг/м), при этом предел прогиба установлен на уровне L/200 от длины пролета. Перфорированный лоток шириной 500 мм и длиной 1.5 м под нагрузкой кабеля 60 кг/м обычно прогибается на 4–6 мм, что вполне соответствует требованиям класса B.

Варианты материалов и отделки

Перфорированные лотки изготавливаются из горячеоцинкованной стали (обычно толщина основного металла 1.5 мм или 2.0 мм), нержавеющей стали для агрессивных сред и низкоуглеродистой стали с порошковым покрытием для внутренней кабельной инфраструктуры. Выбор покрытия влияет как на коррозионную стойкость, так и на сохранение класса нагрузки в течение 25-летнего срока службы. Для большинства применений в центрах обработки данных горячеоцинкованная сталь является стандартом; нержавеющая сталь становится актуальной в фармацевтическом производстве, на прибрежных объектах или везде, где существует подтвержденный риск воздействия химических веществ.

Выбор правильного перфорированного кабельного лотка для проекта означает соответствие коэффициента перфорации, толщины материала и отделки фактическим условиям окружающей среды и нагрузкам, а не просто выбор самого легкого доступного продукта.

Поперечное сечение перфорированного кабельного лотка, показывающее стрелки, указывающие на конвективный поток воздуха, и градиент температуры кабельного пучка.
Рисунок 2. Поведение конвективного воздушного потока через перфорированный кабельный лоток при 35% открытой площади, показывающее пути рассеивания тепла вверх и сравнительный градиент температуры между перфорированным лотком и лотком с сплошным дном при эквивалентной кабельной нагрузке.

Как перфорированные кабельные лотки справляются с отводом тепла в плотных кабельных трассах.

При прокладке кабелей передачи данных решающим фактором часто является управление температурным режимом. Перфорированные кабельные лотки превосходят варианты с сплошным дном, поскольку их открытая поверхность обеспечивает пассивный поток воздуха вокруг кабельного пучка. В ходе обустройства гипермасштабного центра обработки данных в Шэньчжэне в 2023 году (площадью около 8,000 м² с фальшполом) переход от лотков со сплошным дном к перфорированным лоткам снизил среднюю температуру кабельного пучка на 6–9 °C без изменения нагрузки на систему отопления, вентиляции и кондиционирования.

Физика перфорации и воздушного потока

Перфорированный лоток с открытой площадью 30–40% обеспечивает конвективный поток воздуха как через дно лотка, так и вдоль боковых сторон кабелей. Кабели Cat6A и оптоволоконные кабели генерируют резистивное тепло во время длительной передачи на высокой скорости. Когда кабели уложены в сплошной лоток, тепло накапливается в сердцевине пучка — самые внутренние кабели могут нагреваться на 12–15 °C сильнее, чем самый внешний слой при полной нагрузке. Перфорированные лотки устраняют этот температурный градиент, обеспечивая поперечную вентиляцию и поддерживая температуру всего пучка ближе к температуре окружающей среды.

В случае перегрева кабели передачи данных не обладают такой же гибкостью, как силовые кабели. Инженеры, занимающиеся силовыми кабелями, компенсируют это, увеличивая сечение проводников с помощью таблиц снижения допустимой токовой нагрузки. Для кабелей передачи данных категории Cat6A и выше аналогичного решения нет — длительное воздействие тепла напрямую ухудшает целостность сигнала, и единственное решение — поддерживать температуру в пределах номинального диапазона производителя (обычно ≤ 60°C для кабелей в ПВХ-оболочке).

Снижение допустимой токовой нагрузки и коэффициент заполнения кабеля

Стандарт IEC 60364-5-52 регулирует допустимую токовую нагрузку и коэффициенты снижения номинальных параметров для кабелей, сгруппированных в кабельных системах. При группировке кабелей в сплошном лотке без вентиляции коэффициенты снижения номинальных параметров могут уменьшить допустимый ток на 20–35% в зависимости от размера группы и температуры окружающей среды. Перфорированные лотки, поддерживая циркуляцию воздуха, позволяют инженерам применять менее агрессивные коэффициенты снижения номинальных параметров — обычно 10–15% для групп из 6–9 кабелей — что напрямую влияет на выбор сечения кабеля и общую стоимость материалов.

Коэффициент заполнения взаимодействует с тепловыми характеристиками нелинейным образом. Коэффициент заполнения выше 50% в сплошном лотке создает почти адиабатическое ядро; тот же коэффициент заполнения в перфорированном лотке остается теплоконтролируемым, поскольку тепло имеет путь отвода через перфорации в основании. Тем не менее, тепловая выгода от перфорации уменьшается по мере того, как коэффициент заполнения превышает 40% от поперечного сечения лотка — при такой плотности кабели начинают блокировать отверстия перфорации снизу, снижая эффективный поток воздуха примерно на 50–70%. При планировании прокладки кабелей следует ориентироваться на коэффициент заполнения 30–35% в перфорированных лотках, обслуживающих сети передачи данных высокой плотности.

Геометрия перфорации и тепловые характеристики

Не все перфорированные лотки демонстрируют одинаковые характеристики. Перфорация в виде щелей, ориентированная перпендикулярно направлению прокладки кабеля, улучшает распределение воздушного потока по сравнению с перфорацией в виде круглых отверстий с тем же процентом открытой площади. Стандарт IEC 61537 регулирует механические характеристики кабельных лотков, но не устанавливает непосредственно тепловые требования — снижение тепловой нагрузки для силовых кабелей рассматривается в стандарте IEC 60364-5-52. Для кабелей передачи данных рекомендации по установке ANSI/TIA-568 рекомендуют поддерживать температуру пучка кабелей ниже номинального рабочего порога кабеля, что перфорированные лотки обеспечивают пассивно, без дополнительной системы охлаждения.

Лоток с коэффициентом перфорации ≥ 35% обеспечивает достаточный поток воздуха для большинства структурированных кабельных систем. При коэффициенте перфорации ниже 25% тепловая эффективность значительно снижается и приближается к показателям сплошного дна. Большинство известных производителей считают 35–45% открытой площади оптимальным значением — достаточный поток воздуха без ущерба для несущей способности конструкции.

Сравнение с лотками с сплошным дном и лотками из проволочной сетки.

Тип лоткаВоздушный поток через полТипичное повышение температуры пучка проводовРиск накопления пыли
перфорированныйДа (30–50% открытой площади)Низкая температура (на 6–9 °C выше температуры окружающей среды)Средняя
Твердое дноНетВысокая температура (на 15–20 °C выше температуры окружающей среды)Низкий
Проволочная сеткаДа (высокая открытая местность)Очень низкийВысокий

Сетчатые поддоны обеспечивают наилучшее пассивное охлаждение, но быстрее накапливают пыль в помещениях без избыточного давления воздуха, а само накопление пыли со временем становится проблемой теплоизоляции. Перфорированные поддоны обеспечивают практичный баланс: достаточная площадь открытых отверстий для рассеивания тепла и достаточное покрытие пола для ограничения проникновения частиц.

Лотки с цельным дном остаются подходящими там, где приоритетом является физическая защита кабелей — в зонах с химическим воздействием, риском падения обломков или там, где требуется электромагнитное экранирование. В стандартных средах центров обработки данных и офисной ИТ-инфраструктуры преимущество перфорированных лотков в плане теплоотдачи является стабильным и измеримым.

На схемах, демонстрирующих условия эксплуатации, показаны сплошные кабельные лотки для наружной установки и прокладка кабелей в офисных помещениях с помощью проволочных сетчатых лотков.
Рисунок 3. Сценарии применения кабельных лотков с сплошным дном и проволочной сеткой: прокладка кабеля на крыше на открытом воздухе под воздействием УФ-излучения и дождя (слева) и распределение структурированной кабельной сети в офисе с использованием сетчатого лотка (справа).

[Мнение эксперта]
– Коэффициент заполнения лотка с сплошным дном выше 40% обычно приводит к снижению допустимой токовой нагрузки в соответствии со стандартом IEC 60364-5-52; тот же коэффициент заполнения в перфорированном лотке, как правило, этого не делает, что может исключить необходимость увеличения сечения кабеля.
– В камерах с фальшполом и ограниченным потоком окружающего воздуха разница между 30% и 45% открытой площади перфорации может означать разницу между соблюдением и превышением установленного производителем кабеля предела непрерывной работы при температуре 60°C.
– Сетчатые лотки заслуживают внимания в серверных комнатах с системой охлаждения с избыточным давлением, где контролируется проникновение пыли — большая площадь открытых ячеек обеспечивает заметно лучшее пассивное охлаждение, чем перфорированные лотки при эквивалентном коэффициенте заполнения.
– Перфорация снижает жесткость конструкции лотка примерно на 10–15% по сравнению с лотками с цельным дном из того же сечения; для чисто кабельных систем передачи данных, где вес кабеля не превышает 15 кг/м, этот компромисс незначителен.


Перфорированные и сплошные кабели: прямое сравнение для применения в качестве кабелей передачи данных.

Выбор между перфорированными и сплошными лотками зависит от трех факторов: температурного режима, требований к защите кабеля и долгосрочной гибкости. Вот как они сравниваются по критериям, наиболее важным при прокладке кабелей передачи данных.

Вентиляция и термоменеджмент

Перфорированные лотки здесь выигрывают, и разница существенна в установках с высокой плотностью размещения. Снижение температуры на 6–9 °C, зафиксированное в проекте гипермасштабного теплоснабжения в Шэньчжэне, напрямую привело к предотвращению снижения номинальной мощности — проектная группа избежала прокладки примерно 120 м дополнительных лотков, которые потребовались бы для снижения плотности пучка в секциях с твердым дном для достижения эквивалентной тепловой эффективности.

Поддоны с сплошным дном удерживают тепло. В потолочном пространстве или в фальшполе с ограниченным притоком воздуха это удерживаемое тепло накапливается со временем и сокращает срок службы кабеля. Для кабельной сети, рассчитанной на непрерывную работу в течение 15–20 лет, это существенная разница в стоимости жизненного цикла.

Физическая защита кабеля

Поддоны с сплошным дном обеспечивают лучшую защиту от падающих обломков, брызг жидкости и механических ударов. В производственных помещениях, на предприятиях пищевой промышленности или в любых местах, где кабели проложены в зонах с потолочной активностью, закрытое дно является существенным преимуществом. Перфорированные поддоны обеспечивают частичную защиту — отверстия в дне достаточно малы, чтобы заблокировать большую часть мусора, но не предотвратят попадание мелких частиц или жидкости.

В центрах обработки данных с контролируемым доступом и условиями чистых помещений это различие редко имеет значение. Однако для промышленных или многофункциональных объектов оно может стать решающим фактором.

Гибкость установки и будущие изменения

Оба типа лотков поддерживают один и тот же набор кабельных фитингов — горизонтальные изгибы, тройники, переходники и стояки. Разница проявляется при прокладке кабелей. В перфорированном лотке специалисты могут визуально контролировать уровень заполнения через отверстия в полу и прокладывать новые кабели, не затрагивая существующие пучки. В лотке с сплошным дном видимость обеспечивается только сверху, что затрудняет оценку заполнения и увеличивает риск непреднамеренного превышения допустимых значений коэффициента заполнения.

Это важно в корпоративных средах, где кабельная сеть постоянно развивается. Перфорированный лоток, установленный с 35% заполнением, оставляет видимое пространство над ним; лоток с цельным дном при том же заполнении выглядит сверху идентично лотку с 60% заполнением.

Грузоподъемность

Лотки с цельным дном выдерживают более высокие нагрузки при эквивалентной толщине материала — как правило, на 10–15% больше, чем перфорированные лотки той же ширины и толщины стали. Для кабельных систем, предназначенных исключительно для передачи данных, где вес кабеля не превышает 15 кг/м, эта разница незначительна. В случаях, когда по одному маршруту проходят более тяжелые бронированные кабели или смешанные силовые и информационные линии, инженеры должны проверить класс нагрузки на соответствие требованиям IEC 61537 класса B или класса C, прежде чем выбирать перфорированные лотки вместо лотков с цельным дном.

Понимание размеров кабельных лотков — ширины, глубины и пролета — является отправной точкой для любой проверки класса нагрузки. Перфорированный лоток шириной 300 мм с 30% открытой площади обычно выдерживает нагрузку 40–60 кг/м в условиях класса B по стандарту IEC 61537; сплошной лоток той же ширины рассчитан на нагрузку 60–80 кг/м.

Матрица выбора кабельных лотков, сравнивающая перфорированные, лестничные, сплошные и сетчатые лотки по семи критериям производительности.
Рисунок 4. Матрица визуального выбора характеристик кабельных лотков для передачи данных, с разбивкой по семи инженерным критериям: перфорированные, лестничные, с сплошным дном и сетчатые. Синие ячейки указывают на предпочтительные характеристики для применения в кабельных системах передачи данных.

Где должен располагаться каждый тип лотка: рекомендации для конкретных применений

Дата-центры и серверные комнаты

Перфорированные лотки являются стандартным выбором для горизонтальной прокладки кабелей в центрах обработки данных — над фальшполами, в зонах управления кабелями и при прокладке кабелей между стойками. Они обеспечивают стабильное тепловое преимущество, легко контролируют степень заполнения, а открытая конструкция упрощает частую замену кабелей, характерную для центров обработки данных.

Для вертикальной прокладки кабелей в кабельных системах между этажами часто предпочтительнее использовать кабельные лотки лестничного типа для более толстых волоконно-оптических магистральных кабелей, где расстояние между перекладинами обеспечивает достаточную опору, а открытая конструкция максимизирует циркуляцию воздуха на вертикальных участках.

Структурированная кабельная сеть для офисных и кампусных помещений предприятия.

В системах структурированной кабельной разводки над потолком перфорированные лотки позволяют прокладывать как горизонтальные кабели Cat6A, так и оптоволоконные магистрали, не требуя отдельных лотков для каждого типа кабеля. Глубина боковых стенок 50 мм подходит для большинства горизонтальных распределительных линий; глубина 100 мм целесообразна при большом количестве кабелей или при планируемом расширении в будущем.

Для получения подробной информации о размерах и расстоянии между опорами, руководство по установке кабельных лотков содержит расчеты пролетов, выбор опорных кронштейнов и управление коэффициентом заполнения для структурированных кабельных систем.

Промышленные и производственные среды

Лоток с цельным дном — лучший выбор в тех случаях, когда кабели прокладываются в зонах с химическим воздействием, падением обломков или риском механических ударов. Закрытое дно защищает оболочку кабелей от истирания и загрязнения. В тех случаях, когда в таких условиях также важен вопрос теплоотвода, инженеры иногда выбирают перфорированные лотки с цельным дном — получая преимущества вентиляции благодаря перфорированному основанию и одновременно защищая кабели сверху.

Маршрутизация смешанных источников питания и данных

Когда силовые и информационные кабели прокладываются по одному лотку, стандарт IEC 61537 и большинство стандартов для структурированных кабельных систем рекомендуют физическое разделение — либо отдельные секции лотка, либо разделитель внутри широкого лотка. В таких конфигурациях перфорированные лотки обеспечивают теплоотвод для обоих типов кабелей, а открытая структура упрощает поддержание необходимого разделения при дальнейшем добавлении кабелей.

Для проектов, где оба типа кабелей используют общую инфраструктуру, целесообразно на ранней стадии проектирования рассмотреть системы кабельных лотков , поддерживающие разделительные элементы и конфигурации смешанного использования — модернизация с использованием разделительных элементов после установки обходится значительно дороже.


Часто задаваемые вопросы

Каков рекомендуемый коэффициент заполнения перфорированного кабельного лотка в центре обработки данных?

В отраслевой практике обычно рекомендуется заполнять перфорированные лотки на 30–35% в средах с высокой плотностью данных, оставляя достаточно открытой перфорации для эффективного пассивного воздушного потока. Превышение 40% заполнения перфорированного лотка начинает блокировать отверстия в полу снизу, снижая тепловой эффект, который делает перфорированные лотки предпочтительнее вариантов с цельным дном.

Как процент открытой площади перфорации влияет на несущую способность кабельного лотка?

Более высокое соотношение перфорации улучшает воздушный поток, но уменьшает площадь поперечного сечения, доступную для восприятия нагрузки. Перфорированный лоток шириной 300 мм с 30% открытой площади обычно выдерживает нагрузку 40–60 кг/м² в условиях класса B по стандарту IEC 61537, по сравнению с 60–80 кг/м² для лотка с цельным дном той же ширины и толщины стали — примерно 10–15% снижение грузоподъемности в зависимости от схемы перфорации и толщины стали.

Можно ли использовать перфорированные кабельные лотки на открытом воздухе или в агрессивных средах?

Перфорированные лотки выпускаются из горячеоцинкованной стали, нержавеющей стали и низкоуглеродистой стали с порошковым покрытием. Для наружной установки или в условиях воздействия химических веществ, как правило, подходят варианты из горячеоцинкованной стали или нержавеющей стали, при этом нержавеющая сталь предпочтительнее в прибрежных районах, фармацевтической промышленности или в условиях высокой влажности, где долговременная коррозионная стойкость является обязательным требованием к конструкции.

В каких случаях следует отдавать предпочтение кабельным лоткам с цельным дном, а не с перфорированным?

Лотки с цельным дном, как правило, являются лучшим выбором там, где приоритетом является физическая защита кабелей — в зонах, подверженных падению мусора, брызгам жидкостей, воздействию химических веществ или где требуется электромагнитное экранирование кабельных трасс. В чистых, контролируемых средах центров обработки данных тепловой недостаток лотков с цельным дном обычно перевешивает их преимущества в защите кабелей передачи данных.

В стандарте IEC 61537 указаны требования к геометрии перфорации или площади открытой поверхности кабельных лотков?

Стандарт IEC 61537 регулирует классификацию нагрузок и пределы прогиба для кабельных лотков, но не устанавливает конкретную геометрию перфорации или минимальный процент открытой площади для обеспечения тепловых характеристик. Снижение тепловой нагрузки на силовые кабели рассматривается в стандарте IEC 60364-5-52, в то время как температурные пределы для кабелей передачи данных регулируются спецификациями производителя и рекомендациями по монтажу ANSI/TIA-568.

Чем отличаются сетчатые лотки от перфорированных лотков для охлаждения кабелей передачи данных?

Сетчатые лотки обеспечивают лучшее пассивное охлаждение, чем перфорированные лотки, при эквивалентной степени заполнения, поскольку их площадь открытых отверстий значительно больше. Компромисс заключается в более быстром накоплении пыли в средах без положительного давления воздуха, которое со временем может действовать как теплоизоляция. Перфорированные лотки предлагают более практичный баланс для большинства центров обработки данных, где контроль за пылью не гарантирован.

Какое расстояние между опорами и пролет перфорированных кабельных лотков для передачи данных является оптимальным?

Расстояние между опорами для перфорированных кабельных лотков определяется классом нагрузки лотка и фактическим весом заполняющего кабеля. Для кабельных систем передачи данных, где вес заполняющего кабеля не превышает 15 кг/м, обычно используются опоры длиной 1.5 м для стандартных лотков из кабеля толщиной 1.5 мм, при этом прогиб проверяется на соответствие пределу IEC 61537, равному L/200 от длины пролета. Для лотков с более тяжелым заполняющим кабелем или большей шириной может потребоваться меньшее расстояние между опорами, которое следует уточнить по опубликованным производителем таблицам нагрузок.


Аватар фото
Кевин Чжэн

Кевин Чжэн — менеджер компании Shanghai Xinma Busway & Cable Tray Co., Ltd. Он занимается написанием технических статей о кабельных лотках, методах монтажа, логике расчета размеров, классах нагрузки и соответствующих стандартах для промышленного и инфраструктурного применения.

Статей: 98