АПВ провод: характеристики и сферы применения
Провода АПВ
Провода электрические АПВ достаточно давно применяются в промышленности. А до недавнего времени широко применялись и в строительстве. Но в связи с изменениями, внесенными в ПУЭ в 2001 году, использовать алюминиевые провода при строительстве жилых зданий стало запрещено. Это значительно сократило сферу использования провода АПВ и других проводов, изготовленных из алюминия.
Содержание
- Расшифровка и виды провода АПВ
- Расшифровка провода АПВ
- Виды проводов АПВ
- Характеристики провода АПВ
- Механические характеристики провода АПВ
- Электрические характеристики провода АПВ
- Поставки провода АПВ
- Вывод
Расшифровка и виды провода АПВ
Прежде всего давайте разберемся с основными параметрами провода АПВ и его видами. Ведь несмотря на однотипность провода технология его изготовления имеет определенные отличия.
Расшифровка провода АПВ
Начнем с того, что провод АПВ и расшифровка его аббревиатуры полностью позволяют определить его основные свойства. К таковым относятся материал токоведущей части и материал диэлектрика.
Структура провода АПВ
Итак:
- Первая буква – А. Она обозначает, что провод изготовлен из алюминия. Это достаточно дешевый материал и приемлемыми токопроводящими свойствами.
- Вторая буква – П. Она обозначает что это именно провод. Кроме проводов могут быть еще шнуры, которые обозначаются символом – «Ш». В отличие от проводов шнуры обладают повышенной гибкостью и всегда имеют изоляцию. Провода же могут выпускаться и без изоляции.
- Третья буква – В. Она обозначает применение в качестве изоляции винила или как его еще называют ПВХ пластика. Данный материал имеет достаточно стабильные диэлектрические свойства, которые при соблюдении условий эксплуатации сохраняются довольно продолжительное время. Обычно это не менее 15 лет.
- После аббревиатуры обычно идет цифра. Она обозначает номинальное сечение провода. Например, провод АПВ 16 означает что провод имеет сечение в 16 мм2. Всего же существует 11 типов сечения проводов АПВ с номинальными параметрами от 2,5 мм2 до 120 мм2.
Виды проводов АПВ
Кстати в зависимости от сечения провода АПВ в значительной степени отличаются друг от друга визуально. Кроме того, визуально провода отличаются по цвету, но давайте обо всем по подробнее.
Провода АПВ 4-16 | Провод АПВ 4 выпускается состоящим из одной литой жилы соответствующего сечения. Это правило относится ко всем типам проводов сечением до 16 мм2. До данного типа-размера провод получается достаточно гибким и удобным в монтаже. |
Провода АПВ 25 и 35 | Но с увеличением сечения жилы выпускать провод, состоящий из одной жилы становится не очень удобным как в плане монтажа, так и исходя из экономических соображений. Поэтому провода с номинальным сечением в 25 и 35 мм2 выпускают состоящими из 7 проволок меньшего сечения скрученные между собой. |
Расположение отдельных проволок в проводах АПВ | А для проводов с номинальным сечением в 50 мм2 и более и вовсе применяют технологию скручивания не менее 19 проволок. Благодаря этому характеристика провода АПВ позволяет его изгибать в достаточной степени, а также снижает риск поломки провода при многократных изгибаниях. |
Номинальные параметры проводов АПВ | Понятное дело, что чем больше сечение провода, тем толще должна быть и толщина его изоляции. И здесь так же есть номинальные и минимальные показатели, которые вы можете увидеть в таблице. |
Варианты расцветок провода АПВ и их буквенное обозначение | Еще одним фактором визуального отличия проводов является их расцветка. В зависимости от требований заказчика инструкция позволяет выпускать провод со сплошным окрашиванием или с окраской в виде двух полос расположенных диаметрально по отношению друг к другу. |
Обратите внимание! При нанесении окраски с помощью двух полос кроме самой окраски должно быть нанесено буквенное обозначение цвета. Для исключения путаницы данное обозначение так же регламентируется.
Характеристики провода АПВ
Если брать провод АПВ и технические характеристики, то их можно разделить на механические и электрические параметры. Они во многом зависят от свойств материала изготовления – алюминия, но для рассмотрения сферы применения провода давайте их разберем отдельно.
Механические характеристики провода АПВ
Для начала давайте остановимся на механических характеристиках провода АПВ. Как известно алюминий материал достаточно мягкий и гибкий. В то же время он имеет низкую температуру плавления и достаточно быстро теряет свои свойства при переламывании.
Изгиб провода АПВ
Итак:
- Одним из основных параметров при выборе провода является максимальный возможный радиус изгиба провода. Механические характеристики провода АПВ 2 5 и других сечений позволяют изгибать его с радиусом не более 10 наружных диаметров. Это не очень много. Поэтому данный тип провода следует применять только при небольших радиусах изгиба.
- Отдельным вопросом стоит вопрос изгибания кабеля при минусовых температурах. Для этого на предприятии-изготовители должны проводить специальный тест. Суть теста сводится к следующему. Провод наматывают на барабан равный 5 наружным диаметрам провода при температуре в -15⁰С. Такое испытание называется испытание навиванием. Качественный продукт должен выдержать такое испытание без изломов.
Конструкция механизма для испытания провода навиванием
- Кстати АПВ 4 провод который должен нормально выдерживать температуры от -50⁰С до +70⁰С. Что делает невозможным его применение для горячих цехов или других помещений со специальным температурным режимом.
- Отдельно стоит отметить и изоляцию провода, которая как вы можете видеть на видео выполнена из ПВХ пластика. Этот вид материала достаточно плохо переносит агрессивную наружную среду. В связи с этим применять данный провод для наружного вида работ не рекомендуется.
Электрические характеристики провода АПВ
Очень важным параметром являются электрические характеристики провода. От них напрямую зависит не только пропускная способность изделия, но и сфера его применения.
Сопротивление проводов ПВА
- Одним из основных электрических параметров является сопротивление провода. Оно напрямую зависит от его сечения. Так, например, АПВ 6 провод должен иметь внутреннее сопротивление не более 5,1 Ом/км. А провод сечением в 50 мм 2 сопротивление не более 0,641 Ом/км.
Обратите внимание! В процессе эксплуатации и при длительном хранении происходит частичное окисление токоведущей жилы. В связи с чем допускается отклонение указанных значений до 20%.
Таблица 1.3.5 ПУЭ для выбора сечения алюминиевых проводов
- Достаточно часто для провода АПВ применение ищут исходя из максимально допустимого тока для изделий разного сечения. Но этот подход не совсем верный. Дело в том, что максимально допустимый ток провода зависит от условий прокладки и определяется по табл.1.3.5 ПУЭ.
- Имеются примерные значения для одиночно смонтированных проводов. Они приведенные в таблице ниже.
На фото допустимые токи отдельно смонтированных проводов ПВА
- Важным электрическим параметром провода является их сопротивление изоляции. Так у нового провода сопротивление изоляции проверяется напряжением 2000 В и частотой в 50 Гц в течении 5 минут. Для проводов уже находившихся в эксплуатации эти параметры снижаются и их допускается проверять напряжением в 1000В.
Поставки провода АПВ
Последним аспектом, на который стоит обратить внимание — это способ его поставки заказчику. Здесь то же есть некоторые важные детали.
Провод АПВ поставляется в бухтах
- Прежде всего следует помнить, что провод достаточно ломок и поэтому его чрезмерное изгибание может привести к поломке или ухудшению физико-химических свойств. В связи с этим при выборе провода своими руками обратите внимание, чтоб бухта была свернута с радиусом не более 20 диаметров провода.
- При этом обычно в одной бухте должно быть около 100 метров провода. Другие размеры бухты оговариваются отдельно. При этом во всех случаях в бухте не должно быть кусков провода с длинной менее 20 метров.
Значения указанные на бухте провода АПВ
- При осмотре провода вас должна интересовать не только его цена. Обратите внимание на наличие знаков завода-изготовителя на бухте, наличие ГОСТа изготовления и даты. Кроме того, на бухте должна иметься сечение кабеля, его длина и масса. Последний параметр вы можете сравнить с нормируемыми значениями, приведенными в таблице ниже. Отличия не должны превышать 10%.
Вывод
Как видите провод АПВ 6 и других сечений достаточно требователен к условиям размещения и монтажа. В то же время его стоимость является его главным преимуществом. Поэтому его часто используют для монтажа сетей освещения внутри помещений, монтажа вторичных цепей и прокладки силовых линий не подверженных перемещению. Ведь неплохое соотношение цены и качества позволяет применять его для многих не особенно ответственных механизмов.
Кабель АПВ — 0,45 кВ
Кабель АПВ — 0,45 кВ | расшифровка, характеристики и все сеченияКоды ОКП:
35513301
Таблица сечений кабеля АПВ — 0,45кВ (мм2)
- АПВ 1х0,5
- АПВ 1х0,75
- АПВ 1х1
- АПВ 1х1,5
- АПВ 1х2,5
- АПВ 1х4
- АПВ 1х6
- АПВ 1х10
- АПВ 1х16
- АПВ 1х25
- АПВ 1х35
- АПВ 1х50
- АПВ 1х70
- АПВ 1х95
- АПВ 1х120
- АПВ 1х150
- АПВ 1х185
- АПВ 1х240
Конструкция кабеля АПВ — 0,45кВ
- Токопроводящая жила: алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, класса 1 для сечений от 2,5 до 16 мм2 вкл. , класса 2 для сечений от 25 до 120 мм2 вкл. по ГОСТ 22483.
- Изоляция – из ПВХ пластиката, различных цветов. Расцветка выполняется сплошной или нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Для проводов, используемых только для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку. Цвет сплошной изоляции или наносимых продольных полос должен быть оговорен в заказе и имеет условное обозначение.
Расшифровка кабеля АПВ — 0,45кВ
Х1 Х2*Х3 Х4
Х1 — Буква А — Алюминиевая токопроводящая жила, П — провод, В — изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
Х2 — количество жил.
Х3 — сечение жилы (в мм²).
Х4 — ГОСТ или ТУ.
Например: АПВ 1х0,5 Техническое Условие завода производителя.
Применение кабеля АПВ — 0,45кВ
- Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В;
- Провода предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др. , для монтажа электрических цепей.
Технические характеристики кабеля АПВ — 0,45кВ
Вид климатического исполнения ОМ и ХЛ , категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. | |
Диапазон температур эксплуатации: | от -50°С до +70°С |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С: | до 100% |
Провода стойки к воздействию плесневых грибов. | |
Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов. | |
Провода не распространяют горение. | |
Монтаж проводов должен производиться при температуре, не ниже: | -15°С |
Радиус изгиба при монтаже должен быть, не менее: | 10 диаметров провода |
Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать: | +70°С |
Строительная длина проводов, не менее: | 100 м |
Срок службы проводов, не менее: | 15 лет |
Гарантийный срок эксплуатации: | 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию |
Авторизация Регистрация Забыли пароль?
APV Series VS Fortinet Fortiadc Comparrish 2023
F5 Big-IP Local Manager Draffic
Microsoft Azure Application Gateway
(9)
Citrix Netscaler
(23)
9004- (23) 9004
(23)
900413 (23)
9004(23)
(23) .0011(7)
HAProxy
(12)
Fortinet FortiADC
(4)
Radware Alteon
(10)
Loadbalancer.org
(9)
KEMP Loadmaster
. 0013 (3)
Avi Networks Software Load Balancer
(4)
Radware LinkProof
(1)
A10 Networks Thunder ADC
(4)
Эластичная балансировка нагрузки Amazon
(3)
2 Citrix0011Barracuda Load Balancer ADC
(2)
A10 Networks Lightning ADC
(1)
Array APV -серия
(1)
Импульсный управляющий виртуальным транспортом
(0)
Sangfor. Доставка нанесения (0)
Sangffor Delave
Sangffor. 0011
(0)
Akamai Ion
(0)
Webscale Cloud Perform
(0)
Venusense ADC
(0)
AVANU WebMux
(0)
FortiGSLB
(0)
Nova ADC
(0)
(1)
Отменить
минимумтоваров для сравнения!
Сравнение Руководство покупателя
Загрузить полный отчет
Руководство покупателя
Контроллеры доставки приложений (ADC)
Март 2023 г. .
Узнайте, что ваши коллеги говорят о F5, Microsoft, Citrix и других в Контроллерах доставки приложений (ADC).
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим подробным отчетом о контроллерах доставки приложений (ADC) (обновлено: март 2023 г. ).
Загрузить полный отчет
687 935 специалистов воспользовались нашим исследованием с 2012 года.
Поделитесь своим мнением.
Саид Ханипур Гобани
ИТ-менеджер Центра оценки технологий
Высокоуровневые протоколы балансировки нагрузки и маршрутизации, но масштабируемость ограничена 200 гигабитами.
Наша компания предоставляет клиентам WAF и сложные приложения. Если мы не будем использовать это решение, у нас возникнут проблемы, потому что оно защищает Интернет… Подробнее →
Цитаты участников
Мы попросили бизнес-профессионалов проанализировать решения, которые они используют.
Вот некоторые выдержки из того, что они сказали:
«Одной из наиболее ценных функций этого решения является балансировка нагрузки на сервер. Что отличает это решение от других продуктов, так это то, что аппаратное обеспечение имеет гораздо более высокую производительность, чем у других поставщиков. . Это преимущество Array Networks. Их услуги технической поддержки также очень хороши».
Другие преимущества серии Array APV →
«Мне нравится баланс нагрузки решения с интеллектуальными функциями DNS».
«Простота развертывания и запуска требует минимальных знаний.»
«Решение предоставляет услуги высокого уровня, такие как доступность, резервирование и балансировка нагрузки между серверами.»
«GSLB, сторона DR, является лучшей частью. Поскольку наша основная сторона находилась в одном городе, мы создали другой, и у нас была полная MPLS через Интернет. Мы использовали GSLB и потерю данных для наших бизнес-приложений. .»
Больше Fortinet FortiADC Pros →
«Я хотел бы видеть более детализированные функции отчетности и мониторинга, и я уверен, что наши клиенты тоже хотят их видеть. Кроме того, SD-WAN было бы хорошим дополнением».
Другие минусы серии Array APV →
«Существует несоответствие между количеством предлагаемых функций и емкостью устройства в зависимости от того, сколько оно может обрабатывать».
«WAF решения нуждается в обновлении, потому что он не так хорош, как FortiWeb, VMware, F5 или Imperva».
«Конфигурация относительно сложная.»
«Поскольку документация настолько общая, она требует особого внимания. Человеку, который не работал с Fortinet FortiADC или аналогичным продуктом, будет сложно понять, о чем этот документ пытается сказать. Документация могла бы быть более конкретной и подробной».
Подробнее Fortinet FortiADC Cons →
Рекомендации по ценам и стоимости
Дополнительные рекомендации по ценам и стоимости серии Array APV →
Дополнительные советы по ценам и стоимости Fortinet FortiADC →
Вопросы сообщества
Что вам больше всего нравится в серии Array APV?
Top Ответ: Одной из наиболее ценных функций этого решения является балансировка нагрузки на сервер. Что отличает это решение от других продуктов, так это то, что аппаратное обеспечение имеет гораздо более высокую производительность, чем другие… подробнее »
Что вы думаете о ценах и расходах на серию Array APV?
Top Ответ:Лицензирование рассчитывается на основе потребностей клиента в отношении пропускной способности оборудования, и лицензия является бессрочной. Базовая емкость базового оборудования составляет один GBS из… подробнее »
Что нужно улучшить в серии Array APV?
Top Ответ: Я хотел бы видеть более детализированные функции отчетности и мониторинга, и я думаю, что наши клиенты тоже хотят их видеть. Кроме того, SD-WAN будет хорошим дополнением.
Является ли Citrix ADC (ранее Netscaler) лучшим ADC для использования, и если нет, то почему?
Top Answer:Для АЦП любой АЦП может хорошо работать. Но в случае, если вы хотите добавить функциональность WAF к тому же оборудованию ADC, вам придется искать другие ADC, такие как F5, Imperva, Radware, Fortinet и т. д.
Прочитать все 3 ответа →
Вы рекомендуете Fortinet FortiADC?
Top Ответ: Я рекомендую Fortinet FortiADC. Мой опыт работы с Fortinet был очень положительным. Наша компания использует его уже около пяти лет. В основном мы используем FortiADC для балансировки нагрузки приложений… подробнее »
Что вам больше всего нравится в Fortinet FortiADC?
Top Answer:Простота использования при развертывании и эксплуатации требует минимальных знаний.
Read all 7 answers →
Ranking
17th
out of 25 in Application Delivery Controllers (ADC)
Views
388
Comparisons
314
Reviews
Average Words per Review
Rating
Н/Д
6th
out of 25 in Application Delivery Controllers (ADC)
Views
6,816
Comparisons
5,394
Reviews
5
Average Words per Review
613
Rating
8. 0
Сравнения
F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) и Array APV серии
Сравнение проводилось в 46% случаев.
Сравнение Citrix NetScaler и Array APV Series
в 15 % случаев.
Брандмауэр веб-приложений Barracuda и серия Array APV
Сравнение проводилось в 11 % случаев.
Сравнение Radware Alteon и Array APV Series
в 9% случаев.
Citrix Intelligent Traffic Management и Array APV Series
Сравнение проводилось в 7 % случаев.
Другие продукты конкурентов серии Array APV →
+ Добавьте другие продукты для сравнения
Fortinet FortiWeb и Fortinet FortiADC
Сравнение проводилось в 31 % случаев.
F5 Локальный диспетчер трафика BIG-IP (LTM) и Fortinet FortiADC
Сравнивается в 20% случаев.
Сравнение Citrix NetScaler и Fortinet FortiADC
в 10 % случаев.
HAProxy и Fortinet FortiADC
Сравнение проводилось в 7 % случаев.
Сравнение Kemp LoadMaster и Fortinet FortiADC
в 6 % случаев.
Другие продукты конкурентов Fortinet FortiADC →
+ Добавить продукты для сравнения
Также известен как
Серия APV
Контроллер доставки приложений FortiADC, FortiADC
Подробнее
Сети Array
Fortinet
Обзор
Серия APV от Array обеспечивает доступность, масштабируемость, производительность, безопасность и контроль для обеспечения оптимальной работы приложений и серверов. Локальная и глобальная балансировка нагрузки серверов, а также балансировка нагрузки каналов обеспечивают высочайший уровень отказоустойчивости ваших приложений, в то время как мультиплексирование соединений, перехват SSL и разгрузка SSL, кэширование и сжатие работают вместе, обеспечивая максимально быстрое взаимодействие с конечным пользователем. Массивы ADC доступны в виде физических или виртуальных устройств или в популярных общедоступных облаках.
Fortinet FortiADC — это надежный контроллер доставки приложений (ADC), обеспечивающий оптимизацию, безопасность и доступность приложений. FortiADC — ценное предложение от Fortinet, которая широко известна во всем мире как надежный поставщик динамических решений для обеспечения безопасности. FortiADC предлагает динамические функции безопасности (AV, DDoS и WAF) в дополнение к расширенным соединителям приложений для упрощения развертывания и полной прозрачности для сетей и приложений организации. FortiADC предлагает три основных варианта развертывания: физическая машина, виртуальная машина, (ВМ) и варианты облачного решения.
Преимущества Fortinet FortiADC
- Протокол безопасности FortiADC: FortiADC интегрируется с FortiSandbox для улучшения общей антивирусной защиты, при которой каждый файл сканируется на наличие известных и неизвестных вредоносных угроз. Если файл будет идентифицирован как вредоносный или проблемный, он будет заблокирован в будущем.
- Протокол SSL: FortiADC безопасно использует самую современную криптографию для обеспечения исключительного шифрования и дешифрования с помощью аппаратной ASIC SSL. FortiADC обеспечивает полную прозрачность для проверки всего трафика на наличие угроз, улучшает время отклика сервера и снижает нагрузку на внутренний сервер, проверку SSL и разгрузку SSL. FortiADC легко интегрируется с аппаратным модулем безопасности Gemalto SafeNet (HSM).
- Соединители FortiADC. Соединители FortiADC Fabric предлагают открытую интеграцию и координацию на основе API с многочисленными программно-определяемыми сетями (SDN), сторонними партнерами и поставщиками управления облачными средами. Соединители Fortinet Fabric обеспечивают глубокую открытую и готовую интеграцию с признанными сторонними поставщиками, такими как AWS, K8s, OCI и SAP, в решениях от нескольких поставщиков, улучшая масштабируемость, упрощая управление и автоматизацию.
- Стабильность бизнеса: балансировка нагрузки FortiADC для локальной глобальной балансировки нагрузки сервера (GSBL) и в облаке (FortiGSBL Cloud) гарантирует, что пользователи смогут поддерживать надежную и доступную сеть за счет улучшения возможности масштабирования приложений в многочисленных центрах обработки данных для сокращения время отклика приложений и улучшить аварийное восстановление. Пользователи могут определять протоколы, исходя из соображений сетевой задержки, общей производительности данных и доступности сайта.
Характеристики Fortinet FortiADC
- Доступность приложений
- Балансировка нагрузки 4-7 приложений: DNS, HTTPS, RTMP, RADIUS, MySQL и др.
- Внешние соединители структуры: интеграция Splunk, соединитель AWS/OCI, служба Kubernetes. Соединители
- Security Fabric: FortiSIEM, Fortigate BanIP Integration, FortiAnalyzer и другие.
- Режимы развертывания: высокая доступность (отказоустойчивость AA/AP), режим маршрутизатора, прозрачный режим (коммутатор), режим одной руки (прокси с X-forwarded для поддержки.
- Брандмауэр веб-приложений (WAF)
- Службы безопасности: поддержка Captcha, поддержка файлов cookie, защита заголовков HTTP, проверка XML/SOAP/JSON, защита CSRF, шлюз API и многое другое.
- Безопасность приложений: сигнатура веб-атак, обнаружение ботов, веб-сканер уязвимостей, мастер OWASP Top-10, защита API и многое другое.
- Усовершенствование приложений
- Улучшение HTTP и TCP: буферизация TCP, сжатие/распаковка HTTP, кэширование HTTP (динамические и статические объекты), мониторинг пропускной способности с использованием качества обслуживания (QoS), буферизация TCP и многое другое.
- Разгрузка аутентификации: двухфакторная аутентификация (Fortitoken/Fortitoken Cloud и Google Authentication), NTLM, AUTh3.0, SAML 2.0 (SP и Idp), RADIUS, LDAP, Kerbos и локальная. Сеть
- : интеграция с Ansible, Cisco ACI, OpenStack и Nutanix, поддержка NVGRE и VXLAN, поддержка VLAN и объединения портов, поддержка IPv6 (SLB, брандмауэр, маршрутизация и интерфейсы), Dynamic NAT, Hide NAT, Static NAT для дополнительной масштабируемости и гибкости .
- Управление: поддержка системного журнала, SNMP с использованием частных MIB с ловушками на основе пороговых значений. REST API, VDOMS, аналитика данных, графики мониторинга в реальном времени, мониторинг на основе ролей, интуитивно понятные отчеты, интеграция FortiView и многое другое.
Узнайте больше об Array APV Series
Узнайте больше
Узнайте больше о Fortinet Fortiadc
Узнайте больше
Образец. , Needham Bank, State Bank of India, Yahoo Japan Financial Exchange, TechProcess
Black Gold Regional Schools, Amadeus Hospitality, Jefferson County, Chunghwa Telecom, City of Boroondara, Dimension Data
Top Industries
НЕТ ДАННЫХ ДАННЫХ
Обзоры чтения.Малый бизнес50%
Средний бизнес20%
Крупный бизнес30%
ПОСЕТИТЕЛИ ЧИТАЮТ ОТЗЫВЫМалый бизнес31%
Среднее предприятие17%
Крупное предприятие53%
Руководство покупателя
Контроллеры доставки приложений (ADC)
Март 2023
Скачать бесплатный отчет
Узнайте, что говорят ваши коллеги в приложениях Microsoft, Ci о F5 Контроллеры доставки (ADC). Обновлено: март 2023 г.
ЗАГРУЗИТЬ СЕЙЧАС
687 935 специалистов воспользовались нашим исследованием с 2012 г. (ADC) с 4 отзывами. Серия Array APV имеет рейтинг 0,0, а Fortinet FortiADC — 7,8. Главный обозреватель Array APV Series пишет: «Высокопроизводительное, простое в развертывании решение с очень хорошо осведомленной командой технической поддержки». С другой стороны, главный рецензент Fortinet FortiADC пишет: «Многофункциональная, надежная и техническая поддержка отзывчива». Array APV Series чаще всего сравнивают с F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM), Citrix NetScaler, Barracuda Web Application Firewall, Radware Alteon и Citrix Intelligent Traffic Management, тогда как Fortinet FortiADC больше всего сравнивают с Fortinet FortiWeb, F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM), Citrix NetScaler, HAProxy и Kemp LoadMaster.
См. наш список лучших поставщиков контроллеров доставки приложений (ADC).
Мы отслеживаем все проверки контроллеров доставки приложений (ADC), чтобы предотвратить мошеннические проверки и поддерживать высокое качество проверки. мы не публикуем отзывы сотрудников компании или прямых конкурентов. Мы проверяем подлинность каждого отзыва с помощью перекрестных ссылок. с LinkedIn и, при необходимости, личное общение с рецензентом.
HS256 | HMAC с использованием SHA-256 | аналог | Обязательно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.2] | н/д |
HS384 | HMAC с использованием SHA-384 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.2] | н/д |
HS512 | HMAC с использованием SHA-512 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3. 2] | н/д |
RS256 | RSASSA-PKCS1-v1_5 с использованием SHA-256 | аналог | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.3] | н/д |
RS384 | RSASSA-PKCS1-v1_5 с использованием SHA-384 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.3] | н/д |
RS512 | RSASSA-PKCS1-v1_5 с использованием SHA-512 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.3] | н/д |
ES256 | ECDSA с использованием P-256 и SHA-256 | аналог | Рекомендуемый+ | [IESG] | [RFC7518, раздел 3. 4] | н/д |
ES384 | ECDSA с использованием P-384 и SHA-384 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.4] | н/д |
ES512 | ECDSA с использованием P-521 и SHA-512 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.4] | н/д |
ПС256 | RSASSA-PSS с использованием SHA-256 и MGF1 с SHA-256 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.5] | н/д |
ПС384 | RSASSA-PSS с использованием SHA-384 и MGF1 с SHA-384 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3. 5] | н/д |
ПС512 | RSASSA-PSS с использованием SHA-512 и MGF1 с SHA-512 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.5] | н/д |
нет | Цифровая подпись или MAC-адрес не выполняются | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 3.6] | н/д |
RSA1_5 | RSAES-PKCS1-v1_5 | аналог | Рекомендуется- | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.2] | н/д |
РСА-ОАЭП | RSAES OAEP с параметрами по умолчанию | аналог | Рекомендуется+ | [IESG] | [RFC7518, раздел 4. 3] | н/д |
РСА-ОАЭП-256 | RSAES OAEP с использованием SHA-256 и MGF1 с SHA-256 | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.3] | н/д |
А128КВ | AES Key Wrap с использованием 128-битного ключа | аналог | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.4] | н/д |
А192КВ | Перенос ключа AES с использованием 192-битного ключа | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.4] | н/д |
A256KW | Перенос ключа AES с использованием 256-битного ключа | аналог | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 4. 4] | н/д |
директор | Прямое использование общего симметричного ключа | аналог | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.5] | н/д |
ECDH-ES | ECDH-ES с использованием Concat KDF | аналог | Рекомендуемый+ | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.6] | н/д |
ECDH-ES+A128KW | ECDH-ES с использованием Concat KDF и упаковки «A128KW» | аналог | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.6] | н/д |
ECDH-ES+A192KW | ECDH-ES с использованием Concat KDF и упаковки «A192KW» | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4. 6] | н/д |
ECDH-ES+A256KW | ECDH-ES с использованием Concat KDF и упаковки «A256KW» | аналог | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.6] | н/д |
A128GCMKW | Обвязка ключей с помощью AES GCM с использованием 128-битного ключа | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.7] | н/д |
A192GCMKW | Обвязка ключей с помощью AES GCM с использованием 192-битного ключа | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.7] | н/д |
A256GCMKW | Обвязка ключей с помощью AES GCM с использованием 256-битного ключа | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4. 7] | н/д |
ПБЭС2-ХС256+А128КВ | PBES2 с HMAC SHA-256 и оболочкой «A128KW» | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.8] | н/д |
ПБЭС2-ХС384+А192КВ | PBES2 с HMAC SHA-384 и оболочкой «A192KW» | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.8] | н/д |
ПБЭС2-ХС512+А256КВ | PBES2 с HMAC SHA-512 и оболочкой «A256KW» | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 4.8] | н/д |
A128CBC-HS256 | AES_128_CBC_HMAC_SHA_256 аутентифицированный алгоритм шифрования | инк | Обязательно | [IESG] | [RFC7518, раздел 5. 2.3] | н/д |
A192CBC-HS384 | AES_192_CBC_HMAC_SHA_384 аутентифицированный алгоритм шифрования | инк | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 5.2.4] | н/д |
A256CBC-HS512 | AES_256_CBC_HMAC_SHA_512 аутентифицированный алгоритм шифрования | инк | Обязательно | [IESG] | [RFC7518, раздел 5.2.5] | н/д |
А128ГСМ | AES GCM с использованием 128-битного ключа | код | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 5.3] | н/д |
А192ГСМ | AES GCM с использованием 192-битного ключа | инк | Дополнительно | [IESG] | [RFC7518, раздел 5. 3] | н/д |
А256ГСМ | AES GCM с использованием 256-битного ключа | инк | Рекомендуется | [IESG] | [RFC7518, раздел 5.3] | н/д |
ЭдДСА | Алгоритмы подписи EdDSA | аналог | Дополнительно | [IESG] | [RFC8037, раздел 3.1] | [RFC8032] |
RS1 | RSASSA-PKCS1-v1_5 с SHA-1 | ДВК | Запрещено | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI] | [драфт-irtf-cfrg-webcrypto-алгоритмы] |
РСА-ОАЭП-384 | RSA-OAEP с использованием SHA-384 и MGF1 с SHA-384 | аналог | Дополнительно | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www. w3.org/TR/WebCryptoAPI] | н/д |
РСА-ОАЭП-512 | RSA-OAEP с использованием SHA-512 и MGF1 с SHA-512 | аналог | Дополнительно | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI] | н/д |
A128CBC | AES CBC с использованием 128-битного ключа | ДВК | Запрещено | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI] | [драфт-irtf-cfrg-webcrypto-алгоритмы] |
A192CBC | AES CBC с использованием 192-битного ключа | ДВК | Запрещено | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www. w3.org/TR/WebCryptoAPI] | [драфт-irtf-cfrg-webcrypto-алгоритмы] |
A256CBC | AES CBC с использованием 256-битного ключа | ДВК | Запрещено | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI] | [драфт-irtf-cfrg-webcrypto-алгоритмы] |
A128CTR | AES CTR с использованием 128-битного ключа | ДВК | Запрещено | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI] | [драфт-irtf-cfrg-webcrypto-алгоритмы] |
A192CTR | AES CTR с использованием 192-битный ключ | ДВК | Запрещено | [W3C_Web_Cryptography_Working_Group] | [https://www. |