# Príručka na výber vývodiek pre prístrojové a riadiace káble

> Zdroj: https://chinacableglands.com/sk/blog/a-guide-to-gland-selection-for-instrumentation-and-control-cables/
> Published: 2026-04-05T01:13:24+00:00
> Modified: 2026-05-14T05:11:48+00:00
> Agent JSON: https://chinacableglands.com/sk/blog/a-guide-to-gland-selection-for-instrumentation-and-control-cables/agent.json
> Agent Markdown: https://chinacableglands.com/sk/blog/a-guide-to-gland-selection-for-instrumentation-and-control-cables/agent.md

## Summary

Selecting the right cable gland for instrumentation and control cables requires matching EMC shielding effectiveness, sealing material compatibility, and environmental ratings to the specific demands of sensitive signal systems. This guide covers how instrumentation glands differ from standard types, key EMC standards including IEC 62444, environmental material requirements, and accurate sizing and thread selection for...

## Article

![Tieniaca priechodka EMC IP68 pre citlivú elektroniku, séria D](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/06/IP68-EMC-Shielding-Gland-for-Sensitive-Electronics-D-Series.jpg)

[Tieniaca priechodka EMC IP68 pre citlivú elektroniku, séria D](https://chinacableglands.com/sk/products/cable-gland/emc-cable-gland/ip68-emc-shielding-gland-for-sensitive-electronics-d-series/)

Výber nesprávnej káblovej priechodky pre prístrojové a riadiace káble môže viesť k rušeniu signálu, vnikaniu vlhkosti a nákladným poruchám systému. Mnohí inžinieri zápasia s komplexnými požiadavkami na rôzne typy káblov, podmienky prostredia a výkonnostné špecifikácie, ktoré ovplyvňujú kritické riadiace systémy.

**Správny výber vývodky pre prístrojové a riadiace káble si vyžaduje pochopenie vlastností kábla, podmienok prostredia, požiadaviek EMC a certifikačných noriem, aby sa zabezpečil spoľahlivý prenos signálu a ochrana systému.** Správna voľba zabraňuje rušeniu, zachováva integritu signálu a chráni citlivé zariadenia pred rizikami prostredia.

Minulý mesiac mi naliehavo zavolal Marcus, inžinier riadiacich systémov z farmaceutického výrobného závodu vo Frankfurte nad Mohanom. Na ich novej výrobnej linke dochádzalo k prerušovaným výpadkom signálu, ktoré ohrozovali dodržiavanie predpisov FDA. Po vyšetrovaní sme zistili, že štandardné káblové vývodky bez tienenia EMC umožňovali elektromagnetickému rušeniu narúšať ich presné riadiace signály. Táto situácia dokonale ilustruje, prečo je výber špecializovaných vývodiek pre prístrojové aplikácie kľúčový.

## Obsah

- [Čím sa líšia káblové vývodky pre prístroje?](#what-makes-instrumentation-cable-glands-different)
- [Ako faktory prostredia ovplyvňujú výber žliaz?](#how-do-environmental-factors-affect-gland-selection)
- [Aké sú kľúčové požiadavky na EMC a tienenie?](#what-are-the-key-emc-and-shielding-requirements)
- [Ako vybrať správnu veľkosť vývodky a typ závitu?](#how-to-choose-the-right-gland-size-and-thread-type)
- [Často kladené otázky o výbere prístrojových káblových vývodiek](#faqs-about-instrumentation-cable-gland-selection)

## Čím sa líšia káblové vývodky pre prístroje?

Pochopenie jedinečných požiadaviek na prístrojové káble pomáha identifikovať špecifické vlastnosti žľabu potrebné na dosiahnutie optimálneho výkonu.

**Prístrojové káblové vývodky sa od štandardných napájacích káblových vývodiek líšia tým, že poskytujú tienenie EMC, zachovávajú kontinuitu káblového tienenia, ponúkajú presné utesnenie pre menšie káble a zabezpečujú ochranu integrity signálu.** Tieto špecializované funkcie sú nevyhnutné pre citlivé riadiace a meracie aplikácie.

![Káblové vývodky EMC s kontaktnou pružinou, tienenie IP68](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/06/EMC-Cable-Gland-with-Contact-Spring-IP68-Shielding-1.jpg)

[Káblové vývodky EMC s kontaktnou pružinou, tienenie IP68](https://chinacableglands.com/sk/products/cable-gland/emc-cable-gland-with-contact-spring-ip68-shielding/)

### Úvahy o konštrukcii kábla

Prístrojové káble majú zvyčajne viacero vodičov, individuálne alebo celkové tienenie a špecializované izolačné materiály. Na rozdiel od silových káblov vedú nízkonapäťové signály, ktoré sú veľmi náchylné na elektromagnetické rušenie. Káblové vývodky sa musia prispôsobiť týmto konštrukčným rozdielom a zároveň zachovať elektrickú kontinuitu systému tienenia.

**Požiadavky na kontinuitu obrazovky:** Na zabezpečenie účinnej ochrany EMC musí tienenie kábla zachovať 360-stupňovú elektrickú kontinuitu cez vývodku. To si vyžaduje špecializované upínacie mechanizmy, ktoré zabezpečujú spoľahlivý kontakt medzi káblovým tienením a telom vývodky, ktoré sa potom pripája ku skrini zariadenia.

**Viacnásobné káblové ubytovanie:** Mnohé prístrojové aplikácie vyžadujú, aby cez jednu vývodku prechádzalo viacero káblov s malým priemerom. Viackabelové vývodky so samostatnými tesniacimi prvkami pre každý kábel poskytujú priestorovú efektívnosť pri zachovaní stupňa krytia IP a výkonu EMC.

### Ochrana integrity signálu

Prístrojové signály sú zvyčajne [Prúdové slučky 4-20 mA](https://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop)[1](#fn-1), digitálnej komunikácie alebo nízkonapäťových analógových signálov, ktoré si vyžadujú ochranu pred vonkajším rušením. Výber žľazy priamo ovplyvňuje kvalitu signálu a spoľahlivosť systému.

**Výkonnostné normy EMC:** Prístrojové káblové vývodky musia spĺňať špecifické normy EMC, ako napríklad EN 50206 alebo [IEC 62444](https://webstore.iec.ch/publication/7076)[2](#fn-2)a poskytuje merateľnú účinnosť tienenia v príslušných frekvenčných pásmach. V spoločnosti Bepto dosahujú naše káblové priechodky EMC účinnosť tienenia >60 dB v rozsahu od 10 MHz do 1 GHz, čím zabezpečujú spoľahlivú ochranu citlivých riadiacich signálov.

### Kvalita materiálu a konštrukcie

Presnosť požadovaná pre prístrojové aplikácie si vyžaduje vyššie výrobné tolerancie a kvalitu materiálu v porovnaní so štandardnými káblovými vývodkami. Tesniace prvky musia zabezpečovať konzistentnú kompresiu a kovové komponenty vyžadujú vynikajúcu vodivosť pre výkon EMC.

**Odolnosť proti korózii:** Instrumentation installations often operate in challenging environments where corrosion can compromise both sealing and electrical performance. [Stainless steel 316L construction](https://www.astm.org/a0276_a0276m-17.html)[3](#fn-3) with appropriate surface treatments ensures long-term reliability in chemical processing, marine, and outdoor applications.

## Ako faktory prostredia ovplyvňujú výber žliaz?

Podmienky prostredia významne ovplyvňujú výber materiálu vývodiek, požiadavky na tesnenie a dlhodobú výkonnosť v prístrojových aplikáciách.

**Medzi faktory prostredia, ktoré ovplyvňujú výber prístrojových vývodiek, patria extrémne teploty, vystavenie chemickým látkam, úroveň vlhkosti, vibrácie a atmosférické podmienky, ktoré môžu ohroziť integritu tesnenia a výkon EMC.** Správne posúdenie vplyvov na životné prostredie zabezpečuje spoľahlivú prevádzku počas celého životného cyklu systému.

![Špecializovaná káblová vývodka testovaná v komore, ktorá ukazuje vplyv extrémnych teplôt, chemického pôsobenia a vlhkosti na integritu tesnenia a výkonnosť EMC. Zostava zahŕňa rôzne káble pripojené k vývodke s viditeľnou parou alebo hmlou indikujúcou environmentálne namáhanie a monitor zobrazujúci údaje o výkone.](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/10/Environmental-Testing-of-Cable-Glands-in-Harsh-Conditions.jpg)

Environmentálne testovanie káblových vývodiek v náročných podmienkach

### Teplota a tepelný cyklus

Prístrojové systémy často pracujú v širokom rozsahu teplôt, od vonkajších zariadení, v ktorých je zima -40 °C, až po technologické zariadenia s teplotou +150 °C. Materiály vývodiek a tesniace prvky si musia zachovať výkonnosť v týchto extrémnych podmienkach.

**Výber tesniaceho materiálu:** EPDM seals perform well from -40°C to +150°C, while [specialized fluoroelastomers extend the range to +200°C](https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoroelastomer)[4](#fn-4). For extreme low-temperature applications, silicone seals maintain flexibility down to -55°C. The thermal expansion coefficients of different materials must be considered to prevent seal failure during thermal cycling.

**Úvahy o rozšírení kovu:** Rôzne kovy sa rozpínajú rôznou rýchlosťou, čím môžu vzniknúť medzery, ktoré ohrozujú tesnosť aj výkon EMC. Náš tím inžinierov starostlivo vyberá kombinácie materiálov, ktoré minimalizujú tepelné namáhanie a zároveň zachovávajú elektrickú kontinuitu.

### Chemická kompatibilita

V spracovateľskom priemysle sú prístrojové vývodky vystavené rôznym chemikáliám, ktoré môžu znehodnotiť tesniace materiály alebo spôsobiť koróziu kovových komponentov. Komplexné posúdenie chemickej kompatibility je nevyhnutné pre spoľahlivú prevádzku.

Spomínam si na spoluprácu s Ahmedom, projektovým manažérom v petrochemickom komplexe v Dubaji v Spojených arabských emirátoch, ktorý potreboval káblové vývodky pre novú jednotku na regeneráciu síry. Prostredie obsahovalo sírovodík, oxid siričitý a rôzne uhľovodíky pri zvýšených teplotách. Špecifikovali sme vývodky z nehrdzavejúcej ocele 316L s tesneniami Viton a špecializovanými nátermi, aby sa zabezpečila 20-ročná životnosť v tomto agresívnom prostredí.

**Testovanie chemickej odolnosti:** Výber materiálu by mal byť založený skôr na skutočnom testovaní chemickej kompatibility ako na všeobecných usmerneniach. Udržiavame rozsiahlu databázu údajov o chemickej odolnosti rôznych tesniacich materiálov a kovových povrchových úprav, čo umožňuje presný výber materiálu pre konkrétne aplikácie.

### Vibrácie a mechanické namáhanie

Prístrojové vybavenie často podlieha vibráciám spôsobeným blízkymi strojmi, zaťažením vetrom alebo pohybom spôsobeným procesom. Káblové vývodky musia v týchto dynamických podmienkach zachovať tesnosť a elektrickú kontinuitu.

**Antivibračné funkcie:** Špecializované konštrukcie vývodiek zahŕňajú uzamykacie mechanizmy, ktoré zabraňujú uvoľneniu pri vibráciách, zosilnené odľahčenie ťahu kábla, ktoré zabraňuje únave vodičov, a flexibilné tesniace systémy, ktoré sa prispôsobujú pohybu bez toho, aby bol ohrozený výkon.

## Aké sú kľúčové požiadavky na EMC a tienenie?

Výkon EMC je často najkritickejším faktorom pri výbere káblových vývodiek pre prístroje, pretože priamo ovplyvňuje spoľahlivosť systému a zhodu s predpismi.

**Kľúčové požiadavky EMC na káblové vývodky pre prístroje zahŕňajú 360-stupňovú kontinuitu tienenia, špecifikované úrovne účinnosti tienenia, nízku prenosovú impedanciu a súlad s príslušnými normami EMC pre prostredie aplikácie.** Správna konštrukcia EMC zabraňuje rušeniu, ktoré môže spôsobiť chyby merania alebo poruchy riadiaceho systému.

### Normy účinnosti tienenia

Different applications require specific levels of EMC performance based on the sensitivity of the instrumentation and the electromagnetic environment. Industrial environments typically require [40-60dB shielding effectiveness](https://standards.ieee.org/ieee/299/7345/)[5](#fn-5), while sensitive laboratory or medical applications may need >80dB performance.

**Úvahy o frekvenčnom rozsahu:** Výkonnosť EMC sa musí hodnotiť v celom príslušnom frekvenčnom spektre. Nízkofrekvenčné rušenie (50 Hz - 1 kHz) ovplyvňuje analógové signály inak ako vysokofrekvenčné digitálne rušenie (1 MHz - 1 GHz). Naše priechodky EMC poskytujú konzistentný výkon v celom spektre, čím zabezpečujú ochranu analógových aj digitálnych prístrojov.

**Požiadavky na prenosovú impedanciu:** Pri kritických aplikáciách špecifikácie prenosovej impedancie definujú maximálnu prípustnú impedanciu medzi tienením kábla a telesom vývodky. Hodnoty pod 1 mΩ pri jednosmernom prúde zabezpečujú účinnú kontinuitu tienenia pre citlivé merania.

### Metódy ukončenia obrazovky

Spôsob ukončenia káblového tienenia na vývodke významne ovplyvňuje výkon EMC a dlhodobú spoľahlivosť.

**360-stupňové upínanie:** Najefektívnejšie ukončenie tienenia využíva vodivý upínací krúžok, ktorý zabezpečuje rovnomerný kontakt po celom obvode kábla. Táto metóda zabezpečuje konzistentný výkon EMC a zabraňuje vzniku indukčností "pigtail", ktoré môžu ohroziť vysokofrekvenčné tienenie.

**Vodivé tesnenia:** Pri niektorých aplikáciách je výhodné použiť vodivé tesnenia medzi vývodkou a krytom zariadenia, aby sa zabezpečila optimálna elektrická kontinuita. Tieto tesnenia sa prispôsobujú nerovnostiam povrchu a zabraňujú korózii, ktorá by ovplyvňovala výkon EMC.

### Testovanie a overovanie EMC

Správne fungovanie EMC si vyžaduje testovanie a overovanie podľa príslušných noriem. To zahŕňa typové skúšky počas vývoja výrobku aj bežné overovanie počas inštalácie.

**Metódy testovania v teréne:** Jednoduchým testovaním spojitosti možno overiť základnú spojitosť obrazovky, zatiaľ čo zložitejšie merania prenosovej impedancie poskytujú kvantitatívne údaje o výkone EMC. Pre naše káblové priechodky EMC poskytujeme podrobné postupy testovania a kritériá akceptácie, aby sme zabezpečili správnu inštaláciu a overenie výkonu.

## Ako vybrať správnu veľkosť vývodky a typ závitu?

Správne dimenzovanie a výber závitu zabezpečujú bezpečnú inštaláciu, optimálny tesniaci výkon a kompatibilitu s existujúcim zariadením.

**Výber správnej veľkosti vývodky a typu závitu si vyžaduje zmeranie vonkajšieho priemeru kábla, určenie špecifikácií závitu zariadenia, zohľadnenie požiadaviek na polomer ohybu kábla a zohľadnenie budúceho pridania alebo úpravy kábla.** Presné určenie veľkosti zabraňuje problémom pri inštalácii a zaručuje dlhodobú spoľahlivosť.

### Meranie priemeru kábla

Presné meranie priemeru kábla je nevyhnutné na správny výber vývodky, najmä pri prístrojových kábloch, ktoré môžu mať nepravidelný prierez z dôvodu tienenia alebo pancierovania.

**Techniky merania:** Na meranie kábla vo viacerých bodoch použite kalibre, pretože prístrojové káble nemusia byť dokonale okrúhle. V prípade tienených káblov merajte cez vonkajší plášť, nie cez samotné tienenie. Zohľadnite všetky značky alebo potlač na kábli, ktoré by mohli ovplyvniť účinný priemer.

**Usmernenia pre výber veľkosti:** Vyberte vývodku s rozsahom tesnenia, ktorý vyhovuje nameranému priemeru kábla s primeraným stlačením. Zvyčajne by mal kábel patriť do stredného 60% tesniaceho rozsahu vývodky, aby sa dosiahol optimálny výkon. Nadmerné stlačenie môže poškodiť izoláciu kábla, zatiaľ čo nedostatočné stlačenie ohrozuje integritu tesnenia.

### Kompatibilita typu závitu a zariadenia

Kompatibilita závitu medzi vývodkou a krytom zariadenia je rozhodujúca pre správnu inštaláciu a výkon.

**Spoločné typy vlákien:** V prístrojových aplikáciách sa bežne používajú metrické závity (M12, M16, M20, M25), závity NPT (1/2", 3/4", 1") alebo špecializované závity ako PG alebo BSP. Presnú špecifikáciu závitu si overte v dokumentácii zariadenia, pretože vizuálna identifikácia môže byť nespoľahlivá.

**Požiadavky na zapojenie vlákna:** Zabezpečte adekvátne zapojenie vlákna pre prostredie aplikácie. Aplikácie s vysokými vibráciami alebo vysokým tlakom si môžu vyžadovať dodatočné upevnenie závitu alebo zaisťovacie zmesi, aby sa zabránilo uvoľneniu závitu.

### Úvahy o inštalačnom priestore

Zvážte priestor, ktorý je k dispozícii na inštaláciu žľazy, vrátane prístupu pre inštalačné nástroje a budúce požiadavky na údržbu.

**Požiadavky na polomer ohybu:** Prístrojové káble majú často špecifikácie minimálneho polomeru ohybu, ktoré musia byť dodržané, aby sa zabránilo degradácii signálu. Zabezpečte dostatočný priestor okolo vývodky na správne vedenie kábla bez prekročenia limitov polomeru ohybu.

**Aplikácie s viacerými káblami:** Ak cez jednotlivé vývodky vstupuje viacero káblov, zvážte požiadavky na vzdialenosti a možnosť elektromagnetickej väzby medzi susednými káblami. Správne rozmiestnenie a vedenie môže minimalizovať presluchy a rušenie.

V spoločnosti Bepto poskytujeme komplexné príručky na určenie veľkosti a technickú podporu, aby sme zákazníkom pomohli vybrať optimálnu konfiguráciu vývodiek pre ich špecifické prístrojové aplikácie. Náš technický tím môže preskúmať špecifikácie káblov a požiadavky na inštaláciu a odporučiť najvhodnejšie výrobky z nášho rozsiahleho sortimentu káblových vývodiek pre EMC a prístrojovú techniku.

## Záver

Výber správnej káblovej vývodky pre prístrojové a riadiace aplikácie si vyžaduje starostlivé posúdenie vlastností kábla, podmienok prostredia, požiadaviek EMC a inštalačných obmedzení. Špecializovaná povaha prístrojových signálov si vyžaduje vývodky, ktoré poskytujú vynikajúce parametre EMC, presné tesnenie a dlhodobú spoľahlivosť. Faktory prostredia, ako sú teplota, chemikálie a vibrácie, významne ovplyvňujú výber materiálu a požiadavky na konštrukciu. Výkon EMC vrátane účinnosti tienenia a kontinuity tienenia je často najkritickejším faktorom pre citlivé riadiace systémy. Správne dimenzovanie a výber závitov zabezpečujú bezpečnú inštaláciu a optimálny výkon. Desaťročné skúsenosti spoločnosti Bepto s výrobou káblových vývodiek pre prístroje v kombinácii s našimi komplexnými testovacími možnosťami a certifikátmi kvality nám umožňujú poskytovať spoľahlivé riešenia aj pre tie najnáročnejšie aplikácie riadiacich systémov. Či už potrebujete štandardné EMC vývodky alebo zákazkové riešenia pre jedinečné požiadavky, správny výber a inštalácia zabezpečia integritu signálu a spoľahlivosť systému na roky bezproblémovej prevádzky 😉.

## Často kladené otázky o výbere prístrojových káblových vývodiek

### **Otázka: Aký je rozdiel medzi káblovými vývodkami EMC a bežnými káblovými vývodkami pre prístroje?**

**A:** Káblové vývodky EMC poskytujú elektromagnetické tienenie a zachovávajú kontinuitu káblového tienenia, zatiaľ čo bežné vývodky ponúkajú len základné utesnenie. Verzie EMC obsahujú vodivé upínacie systémy a dosahujú špecifické úrovne účinnosti tienenia (zvyčajne 40-80 dB), ktoré sú nevyhnutné na ochranu citlivých prístrojových signálov pred rušením.

### **Otázka: Ako určím správnu veľkosť káblovej vývodky pre svoj prístrojový kábel?**

**A:** Zmerajte vonkajší priemer kábla pomocou meradiel vo viacerých bodoch a potom vyberte vývodku s rozsahom tesnenia, v ktorom váš kábel spadá do stredu rozsahu 60%. V prípade tienených káblov merajte cez vonkajší plášť a zvážte všetky označenia kábla, ktoré ovplyvňujú účinný priemer.

### **Otázka: Môžem použiť jednu káblovú priechodku pre viacero prístrojových káblov?**

**A:** Áno, k dispozícii sú viackabelové vývodky so samostatnými tesniacimi prvkami pre každý kábel. Tie zachovávajú stupeň krytia IP a parametre EMC a zároveň šetria miesto na paneli. Uistite sa, že priemer každého kábla spadá do rozsahu tesnenia a zvážte potenciálnu elektromagnetickú väzbu medzi susednými káblami.

### **Otázka: Aký typ závitu by som mal zvoliť pre káblové vývodky na prístroje?**

**A:** Výber závitu závisí od špecifikácií vášho zariadenia. Bežné typy zahŕňajú metrické (M12, M16, M20, M25), NPT (1/2″, 3/4″, 1″) a PG závity. Presnú špecifikáciu závitu si vždy overte skôr z dokumentácie zariadenia ako z vizuálnej identifikácie, aby ste zabezpečili správne uchytenie a utesnenie.

### **Otázka: Aká dôležitá je účinnosť tienenia EMC pre prístrojové aplikácie?**

**A:** Účinnosť tienenia EMC je pre prístrojové aplikácie kritická, zvyčajne sa vyžaduje 40-60 dB pre priemyselné prostredie a >80 dB pre citlivé aplikácie. Nedostatočná účinnosť EMC môže spôsobiť chyby merania, rušenie signálu a poruchy riadiaceho systému, preto je správny výber EMC tienenia nevyhnutný pre spoľahlivú prevádzku.

1. “Current loop”, Wikipedia, `https://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop`. Describes the 4–20 mA current loop as the standard analog signal transmission method used in industrial instrumentation for process measurement and control applications. Evidence role: standard definition; Source type: Wikipedia. Supports: 4-20mA current loops as the predominant instrumentation signal format requiring EMC protection. [↩](#fnref-1_ref)
2. “IEC 62444: Cable Glands for Electrical Installations”, International Electrotechnical Commission, `https://webstore.iec.ch/publication/7076`. This standard specifies performance, dimensional, and marking requirements for cable glands used in electrical installations, including requirements for EMC cable glands with defined shielding effectiveness. Evidence role: technical standard; Source type: standard. Supports: IEC 62444 as the applicable performance standard for instrumentation EMC cable glands. [↩](#fnref-2_ref)
3. “ASTM A276/A276M: Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes”, ASTM International, `https://www.astm.org/a0276_a0276m-17.html`. This specification covers austenitic stainless steel grades including Type 316L (low-carbon), which provides superior corrosion resistance in chloride-containing, chemical processing, and marine environments due to its molybdenum content. Evidence role: material standard; Source type: standard. Supports: stainless steel 316L construction for corrosion-resistant cable gland applications. [↩](#fnref-3_ref)
4. “Fluoroelastomer”, Wikipedia, `https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoroelastomer`. Describes fluoroelastomers (FKM/Viton) as synthetic rubber materials with continuous service temperature ratings typically up to 200°C and exceptional resistance to chemicals, oils, and fuels, making them suitable for high-temperature and chemically aggressive sealing applications. Evidence role: material property reference; Source type: Wikipedia. Supports: specialized fluoroelastomers extending the sealing temperature range to +200°C for instrumentation cable glands. [↩](#fnref-4_ref)
5. “IEEE 299: Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures”, IEEE Standards Association, `https://standards.ieee.org/ieee/299/7345/`. This standard defines the test methods and performance thresholds for measuring shielding effectiveness in decibels across specified frequency ranges, providing the technical basis for the dB performance levels required in industrial and sensitive instrumentation environments. Evidence role: measurement standard; Source type: standard. Supports: 40-60dB shielding effectiveness requirement for industrial instrumentation EMC cable glands. [↩](#fnref-5_ref)
