Силовой кабель — это… Что такое Силовой кабель?
электрический Кабель, предназначенный для передачи электроэнергии от места её производства (или преобразования) к промышленным предприятиям, силовым и осветительным установкам стационарного типа, транспортным и коммунальным объектам. Термин «С. к.» в общепринятом смысле относят обычно к кабелям на напряжение до 35 кв, преимущественно с бумажной изоляцией, пропитанной вязким изоляционным составом. Для более высоких напряжений используют кабель с избыточным давлением масла (см. Маслонаполненный кабель). Наиболее массовое применение нашли С. к. на напряжение до 10 кв (рис.), содержащие три алюминиевые или (реже) медные токопроводящие жилы секторной формы сечением до 240 мм2. Основная изоляция такого С. к. — спирально наложенные на каждую жилу бумажные ленты, пропитанные вязким изоляционным составом (75—85% минерального масла и 15—25% канифоли). Толщина изоляции жилы (фазной изоляции) зависит от номинального напряжения кабеля и составляет от 0,75
В диапазоне рабочих температур от 50 до 80 °С вязкость масляно-канифольного состава снижается, поэтому на наклонных участках трассы прокладки С. к. из-за постепенного стекания жидкой изоляции верхние участки С. к. могут придти в негодность. В связи с этим строго ограничивается максимально допустимая разность высот между верхней и нижней точками трассы (от 5 до 25
Основные направления совершенствования С. к. — расширение выпуска кабелей с нестекающим пропиточным составом, позволяющим прокладывать трассы с крутонаклонными и вертикальными участками, а также переход от бумажной изоляции к полимерной (поливинилхлоридной, полиэтиленовой). Применение прогрессивных видов изоляции, помимо значительной экономии дефицитной бумаги, масел и канифоли, сокращает трудоёмкость и длительность технологических операций при производстве кабеля, уменьшает его массу, а также повышает допустимую рабочую температуру (С. к. с изоляцией из вулканизируемого полиэтилена даже при температурах до 150 °С в течение некоторого времени сохраняет высокую стойкость к деформациям, что очень важно при коротких замыканиях).
Лит.: Привезенцев В. А., Ларина Э. Т., Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии, М., 1970; Белоруссов Н. И., Электрические кабели и провода, М., 1971; Барнес С., Силовые кабели, пер. с англ., М., 1971.
В. М. Третьяков.
Электрический силовой провод. Виды и назначение
Передача и распределение электрической энергии невозможна без проводов и кабелей. Кроме того, провода применяются и для сборки схем управления, защиты и автоматики. Рассмотрим, как они различаются и классифицируются в зависимости от конструкции и назначения.
Классификация проводов
Первым классификационным признаком, по которому различаются провода – это материал жилы. Они бывают медными и алюминиевыми. Кроме того, медные провода бывают жесткими или гибкими. У жесткого жила выполнена сплошной, круглого сечения. Начиная с некоторого сечения, жесткие проводники выполняются наборными, из круглых проволок. Связано это с тем, что согнуть при монтаже жилу такого сечения невозможно.
Провода повышенной гибкости состоят из тонких медных проволок, собранных в пучок. Достоинство их в том, что их можно плотно уложить в кабель-канале или собрать в пучок. К тому же их удобно применять для соединения элементов, находящихся на дверцах шкафов или пультов. Подключение гибких проводников к выводам электроаппаратуры возможно только с применением специальных наконечников. Хотя некоторые из устройств поддерживают непосредственное подключение гибких проводов, использование наконечников позволяет отключать и подключать их снова с максимальным удобством. К тому же отпадает необходимость при сборке следить за тем, чтобы ни одна из проволочек не выпала из пучка и не замкнулась на соседний вывод.
Провода повышенной гибкостиАлюминиевые проводники не делаются гибкими из-за чрезмерной ломкости алюминия. По тем же причинам не выпускаются провода с сечением ниже 1 мм2.
Жесткий провод, набранный из тонких проволокДальнейшие различия касаются материала изоляции, покрывающего токоведущие части.
Кроме того, провода изготавливаются многожильными. В этом случае в характеристику их входит количество жил (две, три или четыре) и материал оболочки, покрывающей конструкцию. Оболочка может и отсутствовать, как в проводе, в обиходе называемым «лапшой». К этой же категории относятся и шнуры, отличающиеся повышенной гибкостью как материала жилы, так и изоляции и предназначенные для подключения переносных электроприемников и бытовых приборов.
Маркировка проводов
Все перечисленные параметры указываются в типе провода. Он строится по принципу, показанному на рисунке.
Маркировка проводовМаркировка начинается с указания материала жилы. Для меди этот элемент пропускается, а для алюминия в начале шифра ставится буква «А».
В типе изделия могут стоять буквы, расшифрованные в таблице.
Буква «тип изделия» | Расшифровка |
П | провод |
Пу | провод установочный |
ПБ | провод бытовой |
Ш | шнур |
Самые распространенные материалы изоляции: поливинилхлорид (В) и резина (Р). То же самое относится и к материалу оболочки.
По категориям пожарной безопасности провода и кабели разделяются на исполнения, примеры обозначений которых указаны в таблице.
Обозначение исполнения | Расшифровка |
нг | при групповой прокладке не распространяют горение |
LS | Имеют пониженное выделение газа и дыма |
HF | Не выделяют при горении коррозионно- активных продуктов |
Некоторые производители отступают от общепринятых правил маркировки. Так, например, провод с моножилой в виниловой изоляции иногда обозначается как ПВ-1, а гибкий – ПВ-3.
Классификация кабелей
Кабели различаются по материалу токопроводящих жил. Медь – дорогостоящий материал, поэтому иногда для удешевления сознательно используют кабели с алюминиевыми жилами. Недостаток этого метода – увеличение сечения проводников, так как алюминий имеет меньшую электропроводность по сравнению с медью. К тому же он интенсивнее окисляется и более мягок, что приводит к необходимости стабилизации болтовых соединений, иначе контакты со временем будут ослаблены. Из-за риска получения гальванической пары между медью и алюминием соединение с медными выводами электроаппаратов возможно только с применением специальных смазок. Производители современного электрооборудования, чтобы обеспечить возможность подключения к нему жил из различных материалов, выполняют контактные площадки анодированными или лужеными.
Кабели, так же как и провода, выпускаются с гибкими жилами и с моножилой. Для экономия места внутри кабеля жилы большого сечения выполняют секторными. Сами секторные жилы монолитные или состоят из группы плотно уложенных рядом проволок.
Кабель с секторными жиламиПрименение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением ниже 16 мм2 для монтажа электропроводок на бытовых объектах запрещено ПУЭ.
Жилы кабелей имеют изоляцию, полностью повторяющую их форму. Самый распространенный материал, из которого выполняется изоляция жил – поливинилхлорид (ПВХ), называемый для сокращения винилом. Распространены еще кабели с изоляцией из резины. Они имеют большую гибкость и применяются в устройствах, кабели которых перемещаются в процессе работы. Их используют для питания и управлениями кран-балками, подключения грейферных, колзловых и мостовых кранов. Резина на открытом воздухе деревенеет, трескается и ломается. Высыхает она и под действием повышенной температуры. Поэтому изоляцию жил из резины после разделки кабеля дополнительно защищают установкой ПВХ или термоусаживаемых трубок.
Раньше в электроустановках применялись кабели с бумажной пропитанной изоляцией. Специальная кабельная бумага наматывается на жилы в несколько слоев, а затем пропитывается специальным составом. Эти кабели предназначались для использования в электроустановках до и выше 1000 В, но имели ряд недостатков. Масса, которой пропитывались кабели, через щели в концевых муфтах и отверстия, появившиеся вследствие повреждения кабелей, выходила наружу, а ее место занимала влага из воздуха или земли. В результате изоляция ухудшалась, и кабель выходил из строя.
К тому же выполнение соединительных и концевых муфт на этих линиях занимало длительное время и требовало профессионализма работников.
Кабель с бумажной изоляцией жилНа смену этим кабелям приходят изделия из сшитого полиэтилена. Они лишены основных недостатков маслопропитанных кабелей, а технология установки муфт на них намного проще.
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтиленаКабель минимально имеет в своем составе хотя бы одну общую для жил оболочку – поясную изоляцию. Обычно она изготавливается из того же материала, что и изоляция жил. Поверх нее может быть навита броня из стальных или оцинкованных лент, а далее – еще одна изоляционная оболочка. Броня кабелей обязательно соединяется с контуром заземления.
Отдельно стоит выделить контрольные кабели. Если силовые кабели включают в себя от трех до пяти жил, и сечение их варьируется от 1,5 до 240 мм2, то количество жил в контрольном кабеле измеряется десятками. Диапазон же их сечений неширок: от 1,0 до 4,0 мм2.
Контрольный кабельИх тоже иногда снабжают аналогом брони – экраном, состоящим либо из сплетенных тонких медных проволочек (как у антенных кабелей старого образца), либо из медных или алюминиевых лент. Необходимость в экранах продиктована развитием микропроцессорных устройств в схемах управления, чувствительных к электромагнитным помехам. Экраны кабелей соединяются с шиной РЕ, обычно – только с одной стороны.
Маркировка кабелей
Для маркировки кабелей используется буквенный шифр. В нем обозначена полная информация о материалах, из которых сделан кабель, его назначении и конструкции. Из маркировки можно точно узнать, какие оболочки, экраны или броня содержатся внутри изделия. Порядок, в котором расшифровывается информация, приведен в таблице.
Назначение | Примеры | |
Материал жил | нет буквы | Медь |
А | Алюминий | |
Дополнительная металлическая оболочка | А | Алюминиевая |
С | Свинцовая | |
Назначение | К | Контрольный |
Материал изоляции жил | В | Поливинилхлорид |
Р | Резина | |
НР | Резина, не поддерживающая горение | |
Материал оболочки | В | Поливинилхлорид |
Р | Резина | |
НР | Резина, не поддерживающая горение | |
Наличие брони | Б | Два слоя лент |
Бн | Ленты имеют защитную негорючую оболочку | |
Нет защитного покрова | Г | «голый» |
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена маркируются по особым правилам.
Маркировка кабелей из сшитого полиэтиленаБуквенный шифр, как у проводов, в случае необходимости дополняется маркировкой по пожарной безопасности. После буквенного кода указывается количество жил в кабеле, а затем – их сечение.
Оцените качество статьи:
Электрический кабель для прокладки в земле
Чтобы передать электроэнергию от источника к конечному потребителю, иногда возникает необходимость прокладки кабеля в земле. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать правила ПТЭЭП и ПУЭ.
Долговечность кабеля напрямую зависит от его изоляции. У современных кабелей должна быть изоляция двух типов: бумажная пропитанная как например у АСБ и пластмассовая изоляции как у кабеля ВБбШВ и АВБбШВ.
Бумажная пропитанная изоляция жилы обладает отличными электрическими характеристиками, большим сроком службы, высокую допустимую температуру при небольшой стоимости. У бумажной изоляции есть недостаток: гигроскопичность, поэтому кабелю требуется полная герметичность оболочки. Помимо этого, состав, которым пропитывают бумагу, может стекать к нижнему концу. А это приводит к снижению изоляционной прочности, ухудшению условий охлаждения и сокращению сроку службы кабеля.
Как правило, пластмассовую изоляцию для кабеля ВБбШВ и АВБбШВ изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида. Подобные кабели прокладываются в туннелях, агрессивной среде, пожароопасных каналах с условием отсутствия механического воздействия.
Какой электрический кабель выбрать для прокладки в земле
Если нужно укладывать кабель в землю, то обычно используют бронированный кабель с медными жилами марки ВБбШВ или с алюминиевыми жилами АВБбШВ, потому что этот кабель хорошо защищён стальной лентой от различных механических повреждений и грызунов. При этом прокладывать в трубе бронированный силовой кабель не обязательно .Советы про прокладке силового электрического кабеля в земле
Во-первых, нужно учитывать, что кабельная трасса категорически не должна располагаться возле корней деревьев и в местах с высокой нагрузкой на грунт. Если на дачном участке будут укладываться несколько кабельных трасс, нужно проследить за тем, чтобы они не пересекались. Также кабельная трасса не должна пересекаться или близко располагаться к другим инженерным сетям. Категорически запрещено прокладывать трассу под фундаментом дома. Минимальное расстояние между фундаментом и кабелем должно быть не менее 60 см.
Во-вторых, нужно разметить трассу, а после этого выкопать траншею. Глубина траншеи должна составлять 80-90 см. Если кабель всё-таки будет проходить под стоянкой автомобиля или через дорогу, то глубина траншеи должна быть более 1,25 м.
В-третьих, нужно очистить выкопанную траншею от мелкого и крупного мусора естественного и искусственного происхождения.
В-четвёртых, нужно сделать подушку в выкопанной траншее. Толщина подушки (слоя песка) 10-12 см. Для этих целей можно использовать любой песок, но нужно проследить за тем, чтобы подушка покрыла всё дно на указанную глубину.
В-пятых, нужно подобрать и подготовить кабель. Кабель выбирается в зависимости от потребляемой мощности электроэнергии на участке. После выбора кабеля нужно его подготовить: если кабель будет проходить в местах повышенной нагрузки на грунт, его нужно защитить посредством футляров из ПНД-трубы и перед прокладкой одеть их на кабель.
В-шестых, нужно уложить кабель в траншею. Специалисты настоятельно не рекомендуют укладывать кабель с натяжкой. Желательно его прокладывать волнистой линией с выдерживанием слабины. Если уже подготовлены футляры для защиты кабеля, их нужно заранее уложить на свои места. Нужно прокладывать кабель целыми кусками. При укладке в траншею нескольких кабелей, нужно учитывать необходимое расстояние между ними в 10 см.
В-седьмых, нужно составить план расположения кабеля. Здесь необходимо указать расстояние до выхода из зданий, повороты кабельной трассы у неподвижных предметов или объектов. Стоит отметить место входа кабеля в грунт.
В-восьмых, кабель нужно засыпать подушкой из песка. Толщина данной подушки должна быть не менее 10 см. также необходимо проверить, полностью ли кабель засыпан песком.
В-девятых, нужно засыпать подушку из песка грунтом, толщина которого 17 см. после этого необходимо утрамбовать насыпанный грунт.
В-десятых, поверх утрамбованного грунта укладывается сигнальная лента, предупреждающая о нахождении кабеля в земле. В таком случае центр сигнальной ленты располагается строго поверх кабеля. На ленте должна быть предупреждающая надпись на всей протяжённости.
В-одиннадцатых, нужно полностью засыпать траншею с запасом, так как грунт может просесть.
После прокладки кабеля завершающим этапом является проверка кабеля на отсутствие коротких замыканий между токопроводящими жилами и отсутствие замыкания на землю. Необходимо заземлить кабельную броню.
Кабель силовой
Электрический силовой кабель предназначается для передачи электрической энергии от места её производства или преобразования к промышленным предприятиям, силовым и осветительным установкам стационарного типа, транспортным и коммунальным объектам. Термин «силовой кабель» в общепринятом смысле относят обычно к кабелям на напряжение до 35 кВ, преимущественно с бумажной изоляцией, пропитанной вязким изоляционным составом.
Для более высоких напряжений используют силовой кабель с избыточным давлением масла (т. н. маслонаполненный силовой кабель). Наиболее массовое применение нашли силовые кабели на напряжение до 10 кВ, содержащие три алюминиевые или (реже) медные токопроводящие жилы секторной формы сечением до 240 мм
Толщина изоляции жилы (фазной изоляции) силового кабеля зависит от номинального напряжения кабеля и составляет от 0,75 мм при 1 кв до 2,75 мм при 10 кВ. На скрученные вместе изолированные жилы накладывают т. н. поясную бумажную изоляцию, толщина которой примерно вдвое меньше толщины фазной. Поверх поясной изоляции силового кабеля методом прессования накладывают герметичную металлическую оболочку из свинца или алюминия (последний получает преимущественно распространение), а затем — защитный покров.
Силовой кабель на напряжение 20 и 35 кВ имеет жилы круглой формы с фазной изоляцией толщиной до 9 мм; у каждой жилы — отдельная металлическая оболочка или экран из металлической фольги.
В диапазоне рабочих температур от 50°С до 80°С вязкость масляно-канифольного состава снижается, поэтому на наклонных участках трассы прокладки силового кабеля из-за постепенного стекания жидкой изоляции верхние участки силового кабеля могут придти в негодность. В связи с этим строго ограничивается максимально допустимая разность высот между верхней и нижней точками трассы (от 5 до 25 м для силовых кабелей с напряжением соответственно от 35 до 1 кВ).
Основные направления совершенствования силового кабеля — расширение выпуска кабелей с нестекающим пропиточным составом, позволяющим прокладывать трассы с крутонаклонными и вертикальными участками, а также переход от бумажной изоляции к полимерной (поливинилхлоридной, полиэтиленовой).
Применение прогрессивных видов изоляции, помимо значительной экономии дефицитной бумаги, масел и канифоли, сокращает трудоёмкость и длительность технологических операций при производстве силового кабеля, уменьшает его массу, а также повышает допустимую рабочую температуру (силовой кабель с изоляцией из вулканизируемого полиэтилена даже при температурах до 150°С в течение некоторого времени сохраняет высокую стойкость к деформациям, что очень важно при коротких замыканиях).
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на низкое напряжение.
В данную группу входят силовые кабели с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ переменного тока частотой 50Гц или в электрических сетях постоянного тока при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Кабели силовые должны соответствовать требованиям ГОСТ 18410-73.
Марки, элементы конструкции.Марка силового кабеля | Материал жил А — алюминий М — медь | Материал оболочки А — алюминий С — свинец | Вид пропиточного состава В — вязкий Н — нестекающий | Защитный покров |
ААГ | А | А | В | отсутствует |
ААБл | А | А | В | Бл |
ААБ2л | А | А | В | Б2л |
ААБлГ | А | А | в | БлГ |
ААБнлГ | А | А | в | БнлГ |
ААШв | А | А | в | Шв |
ААШнг | А | А | в | Шнг |
АСГ | А | С | в | отсутствует |
АСБ | А | С | в | Б |
АСБл | А | С | в | Бл |
АСБ2л | А | с | в | Б2л |
АСБГ | А | с | в | БГ |
АСБ2лГ | А | с | в | Б2лГ |
АСКл | А | с | в | Кл |
АСШв | А | с | в | Шв |
АСБнлШнг | А | с | в | БнлШнг |
СБ | М | с | в | Б |
СГ | М | с | в | отсутствует |
СБГ | М | с | в | БГ |
СБл | М | с | в | Бл |
СБ2л | М | с | в | Б2л |
СБ2лГ | М | с | в | Б2лГ |
ЦААБл | А | А | н | Бл |
ЦААБ2л | А | А | н | Б2л |
ЦАСБ | А | С | н | Б |
ЦАСБл | А | с | н | Бл |
ЦАСБнлШнг | А | с | н | БнлШнг |
ЦСБ | М | с | н | Б |
ЦСБл | М | с | н | Бл |
Для силовых кабелей с однопроволочными жилами в обозначении марки кабеля после цифр, указывающих сечение жилы, добавляют в скобках буквы «ож».
Области применения силового кабеля
Рекомендуемая область примененния | При отсутствии растягивающих усилий (при прокладке в земле и воде), при отсутствии опасности механических повреждений (при прокладке на воздухе) | При наличии растягивающих услилий (при прокладке в земле и воде), при наличии опасности механических повреждений (при прокладке на воздухе) |
В земле с низкой коррозионной активностью | ААШв, ААБл, ААБ2л, АСБ, СБ, ЦААБл, ЦААБ2л, ЦАСБ, ЦСБ | АСКл |
В земле со средней коррозионной активностью | ААШв, ААБ2л, АСБ, АСБл, СБ, СБл, ЦААБ2л, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦСБ,ЦСБл | АСКл |
В земле с высокой коррозионной активностью | ААШв, ААБ2л, АСБл, АСБ2л, СБл, СБ2л, ЦААБ2л, ЦАСБл, ЦСБл | |
В земле с высокой коррозионной активностью с наличием блуждающих токов | АСБ2л, СБ2л | |
В воде | — | АСКл |
прокладка на воздухе | ||
В сухих помещениях В сырых помещениях | ААГ, ААШв ААШв, АСШв | ААБлГ ААБлГ, АСБ2лГ |
В пожароопасных помещениях | ААГ, ААШв, ААШнг | ААБлГ, ААБнлГ, АСБлГ, АСБнлШнг |
Во взрывоопасных зонах | ААГ, ААШв, ААБлГ, АСГ, АСБГ, АСШв, СГ, СБГ | АСБГ, СБГ |
На эстакадах | ААШв, ААБлГ | ААБлГ, АСБлГ, СБ2лГ |
В блоках | АСГ, СГ | АСГ, СГ |
Кабели с вязким пропиточным составом без применения стопорных муфт не допускают прокладку па трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля более 15-25 метров, при этом большие значения относятся к низковольтным кабелям с алюминиевой оболочкой и к бронированным. Кабели с нестекающим пропиточным составом допускают прокладку без ограничения разности уровней.
Конструктивные параметры силового кабеля
Число жил в силовых кабелях, диапазон номинальных сечений жил и номинальные напряжения указаны в таблице. Четырехжильные силовые кабели с жилами номинальным сечением до 120 мм2 должны иметь одну жилу равного или меньшего сечения, с жилами номинальным сечением свыше 120 мм2 — одну жилу меньшего сечения.
Число и сечение жил в кабелях силового кабеля
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ | ||
1 | 6 | 10 | ||
ААГ, ААБл, ААБ2л, ААБлГ, ААШв, АСГ, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБГ, СБ, СГ, СБГ, СБл, СБ2л | 1 | 10-800 | ||
ААГ, ААБл, ААБ2л, ААБлГ, ААБнлГ, ААШв, ААШнг, АСГ, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБ2лГ, СБ, СГ, СБГ, СБл,СБ2л, СБ2лГ, АСБнлШнг | 3 | 6-240 | 10-240 | 16-240 |
ЦААБл, ЦААБ2л, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБнлШнг, ЦСБ, ЦСБл | 3 | 25-185 | 25-185 | |
АСКл | 3 | 25 — 240 | 16-240 | 16-240 |
ААГ, ААБл, ААБ2л, ААБлГ, ААШв, АСГ, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБГ, СБ, СГ, СБГ, СБл, СБ2л | 4 | 16-185 | ||
АСКл | 4 | 25- 185 | — | — |
Условия эксплуатации силового кабеля
Срок службы силовых кабелей составляет 30 лет.
Срок хранения силовых кабелей:
— на открытых площадках — не более 2 лет;
— под навесом — не более 5 лет;
— в закрытых помещениях — не более 10 лет.
Длительно допустимая температура жил силовых кабелей при эксплуатации и максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не должны превышать значений, указанных в таблице.
Допустимые температуры силовых кабелей
Номинальное напряжение, кВ | При длительной эксплуатации | При токе короткого замыкания |
1 | 80 | 250 |
6 | 80 | 200 |
10 | 70 | 200 |
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на среднее напряжение.
В данную группу входят силовые кабели с тремя алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в свинцовой оболочке с защитными покровами, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 20 и 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 18410-73.
Марки, элементы конструкции, области примененияМарка кабеля | Материал жил | Тип защитного покрова | Область применения |
АОСБ | Алюминий | Б | Прокладка в земле с низкой и средней коррозионной активностью при отсутствии растягивающих усилий |
ОСБ | Медь | Б | То же |
АОСБГ | Алюминий | БГ | Прокладка во взрывоопасных зонах при отсутствии опасности механических повреждений |
СБГ | Медь | БГ | То же |
Силовые кабели с вязким пропиточным составом без применения стопорных муфт не допускают прокладку на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля более 15 метров. Для напряжения 35 кВ могут выпускаться силовые кабели с нестекающим пропиточным составом, которые допускают прокладку без ограничения разности уровней.
Конструктивные параметры
Кабели имеют трехжильную конструкцию с отдельной свинцовой оболочкой по каждой изолированной жиле. Силовые кабели на напряжение 20 кВ имеют сечения 25-185 мм2, на напряжение 35 кВ — сечения 120 и 150 мм2 Токопроводящие жилы должны быть многопроволочными круглой формы и соответствовать классу 2.
Номинальная толщина изоляции составляет:
— для силовых кабелей на напряжение 20 кВ — 7,0 мм для жил сечением от 25 до 95 мм2 и 6,0 мм для жил сечением 120 мм2 и выше;
— для силовых кабелей на напряжение 35 кВ — 9,0 мм.
На жилах и поверх изоляции располагается экран из электропроводящей бумаги. Изолированные жилы в оболочках скручиваются без заполнения или с заполнением жгутами из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги. Сечение силовых кабелей может иметь форму круга или треугольника. Для исключения повреждений силовых кабелей, они должны наматываться на барабаны с диаметром шейки не менее 15 (2,15D + d) для кабелей на напряжение 20 кВ и 18 (2,15D + d) для кабелей на напряжение 35 кВ, где: D — диаметр кабеля по свинцовой оболочке; d — диаметр жилы.
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
25 | 65 | 63 | 65 | 63 |
35 | 67 | 65 | 67 | 65 |
50 | 69 | 67 | 69 | 67 |
70 | 73 | 70 | 73 | 70 |
95 | 74 | 72 | 75 | 73 |
120 | 76 | 74 | 76 | 74 |
150 | 78 | 75 | 81 | 79 |
185 | 84 | 82 | 84 | 82 |
Массы силовых кабелей на напряжение 20 кВ, кг/км
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
25 | 9000 | 8700 | 9100 | 8900 |
35 | 9500 | 9100 | 9600 | 9300 |
50 | 10500 | 9700 | 10500 | 10000 |
70 | 11000 | 10500 | 12000 | 11500 |
95 | 11500 | 11000 | 13000 | 12500 |
120 | 12000 | 11500 | 13500 | 13000 |
150 | 13000 | 12500 | 15500 | 15500 |
185 | 14500 | 14000 | 17500 | 17000 |
Наружный диаметр силовых кабелей на напряжение 35 кВ, мм
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
120 | 86 | 83 | 92 | 84 |
150 | 89 | 87 | 97 | 90 |
Массы кабелей на напряжение 35 кВ, кг/км
Номинальное сечение жил, мм2 | АОСБ | АОСБГ | ОСБ | ОСБГ |
120 | 15000 | 14500 | 17000 | 16500 |
150 | 16000 | 15500 | 19500 | 19000 |
Требования к электрическим параметрам
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на длину 1 км при температуре 20°С, должно быть не меньше 200 Мом.
На период приемки и поставки кабели на барабанах должны выдержать в течении 10 мин испытания переменным напряжением частотой 50 Гц величиной 50 кВ для кабелей на напряжение 20 кВ и величиной 88 кВ для силовых кабелей на напряжение 35 кВ.
Значение тангенса угла диэлектрических потерь не должно превышать 0,006.
Срок службы кабелей составляет 30 лет.
Длительно допустимая температура нагрева жил составляет 65°С, максимально допустимая при токе короткого замыкания 130°С. Длительно допустимые токовые нагрузки силовых кабелей приведены в таблицах.
Длительно допустимые токовые нагрузки силовых кабелей на напряжение 20 кВ, А
Номинальное сечение жил, мм2 | С медными жилами в земле | С медными жилами на воздухе | С алюминиевыми жилами в земле | С алюминиевыми жилами на воздухе |
25 | 125 | 120 | 100 | 95 |
35 | 150 | 145 | 115 | 110 |
50 | 180 | 175 | 140 | 135 |
70 | 220 | 220 | 170 | 170 |
95 | 265 | 265 | 205 | 205 |
120 | 300 | 310 | 235 | 240 |
150 | 340 | 350 | 265 | 270 |
185 | 380 | 400 | 300 | 315 |
Длительно допустимые токовые нагрузки силовых кабелей на напряжение 35 кВ, А
Номинальное сечение жил, мм2 | С медными жилами в земле | С медными жилами на воздухе | С алюминиевыми жилами в земле | С алюминиевыми жилами на воздухе |
120 | 285 | 300 | 225 | 235 |
150 | 325 | 340 | 250 | 265 |
Расшифровка маркировки силового кабеля с бумажной пропитанной изоляцией
маркировка | изоляция | материал жилы | оболочка | броня | подушка | без наруж- ного покро- ва | покров шлангового типа | |||||||||
бумажная пропи- танная вязким масло- кани- фольным составом | пропи- танная нестека- ющим составом марки NAPELEС фирмы «BP» | из ПВХ | медь | алю- ми- ний | алю- мини- евая | свин- цовая | без брони из сталь- ных лент | с броней из 2-х сталь- ных лент | подуш- ка под броней без обозна- чения | тип подуш- ки под броней | Ш или В | |||||
волок- нистые матери- алы, пропи- танные битумом | из ПВХ пласти- ката | из него- рючего ПВХ пласти- ката | из него- рючего ПВХ пласти- ката с низким дымо- газо- выделе- нием | |||||||||||||
б/о | Ц | В | б/о | А | А | С | б/о | Б | б/о | «2л», «нл», «л» | Г | б/о | В | нг | нг-LS | |
АСБ | А | С | Б | |||||||||||||
АСБл(2л) | А | С | Б | л (2л) | ||||||||||||
АСБШв | А | С | Б | Шв | ||||||||||||
АСБл(2л)Шв | А | С | Б | л(2л) | Шв | |||||||||||
АСБГ | А | С | Б | Г | ||||||||||||
АСБ2лГ | А | С | Б | 2л | Г | |||||||||||
СШв | С | Шв | ||||||||||||||
СБ | С | Б | ||||||||||||||
СБл(2л) | С | Б | л (2л) | |||||||||||||
СБ2лГ | С | Б | 2л | Г | ||||||||||||
СБл(2л)Шв | С | Б | л(2л) | Шв | ||||||||||||
СБГ | С | Б | Г | |||||||||||||
СБШв | С | Б | Шв | |||||||||||||
СШв | С | Шв | ||||||||||||||
СГ | С | Г | ||||||||||||||
ЦАСБ | Ц | А | С | Б | ||||||||||||
ЦАСБл(2л) | Ц | А | С | Б | л (2л) | |||||||||||
ЦАСБШв | Ц | А | С | Б | Шв | |||||||||||
ЦАСБлШв | Ц | А | С | Б | л | Шв | ||||||||||
ЦАСШв | Ц | А | С | Шв | ||||||||||||
ЦАСБГ | Ц | А | С | Б | Г | |||||||||||
ЦСБГ | Ц | С | Б | Г | ||||||||||||
ЦСБ | Ц | С | Б | |||||||||||||
ЦСБл(2л) | Ц | С | Б | л(2л) | ||||||||||||
ЦСБлШв | Ц | С | Б | л | Шв | |||||||||||
ЦСШв | Ц | С | Шв | |||||||||||||
ЦСБШв | Ц | С | Б | Шв | ||||||||||||
ЦААБл(2л) | Ц | А | А | Б | л (2л) | |||||||||||
ЦААБл(нл)Г | Ц | А | А | Б | л (нл) | Г | ||||||||||
ЦААШв | Ц | А | А | Шв | ||||||||||||
ААБл(2л) | А | А | Б | л (2л) | ||||||||||||
ААБ2лШв | А | А | Б | 2л | Шв | |||||||||||
ААГ | А | А | Г | |||||||||||||
ААБл(нл)Г | А | А | Б | л (нл) | Г | |||||||||||
ААШв | А | А | Шв | |||||||||||||
ААШнг | А | А | Шнг | |||||||||||||
ЦААШнг | Ц | А | А | Шнг | ||||||||||||
АСБВнг-LS | А | С | Б | Внг-LS | ||||||||||||
ЦАСБВнг-LS | Ц | А | С | Б | Внг-LS | |||||||||||
СБВнг-LS | С | Б | Внг-LS | |||||||||||||
ЦСБВнг-LS | Ц | С | Б | Внг-LS |
Расшифровка маркировки силового кабеля с пластмассовой изоляцией
маркировка | материал жилы | фазная изоляция | оболочка из полимерных материалов | броня | без наруж- ного покрова поверх брони или обо- лочки | наружный покров | ||||||||
медь | алю- миний | из ПВХ пласти- ката | из безгало- генной него- рючей ком- позиции | из вулка- низиро- ванного ПЭ | из ПВХ пласти- ката | из безгало- генной него- рючей ком- позиции | из 2-х стальных не оцинко- ванных или оцинко- ванных лент | покров шлангового типа | ||||||
Ш или В | ||||||||||||||
из ПВХ плас- тиката |
из ПЭ | из него- рючего ПВХ плас- тиката | из него- рючего ПВХ плас- тиката с низким дымо- газо- выделе- нием | из безгало- генной негорю- чей ком- позиции | ||||||||||
б/о | А | В | П | Пв | В | П | Бб | Г | в | п | нг | нг-LS | нг-HF | |
АВВГ | А | В | В | Г | ||||||||||
ВВГ | В | В | Г | |||||||||||
АПвВГ | А | Пв | В | Г | ||||||||||
ПвВГ | Пв | В | Г | |||||||||||
АВБбШв | А | В | Бб | Шв | ||||||||||
ВБбШв | В | Бб | Шв | |||||||||||
АПвБбШв | А | Пв | Бб | Шв | ||||||||||
ПвБбШв | Пв | Бб | Шв | |||||||||||
АПвБбШп | А | Пв | Бб | Шп | ||||||||||
ПвБбШп | Пв | Бб | Шп | |||||||||||
АВВГнг | А | В | В | Г | нг | |||||||||
ВВГнг | В | В | Г | нг | ||||||||||
АПвВГнг | А | Пв | В | Г | нг | |||||||||
ПвВГнг | Пв | В | Г | нг | ||||||||||
АВБбШнг | А | В | Бб | Шнг | ||||||||||
ВБбШнг | В | Бб | Шнг | |||||||||||
АПвБбШнг | А | Пв | Бб | Шнг | ||||||||||
ПвБбШнг | Пв | Бб | Шнг | |||||||||||
АВВГнг-LS | А | В | В | Г | нг-LS | |||||||||
ВВГнг-LS | В | В | Г | нг-LS | ||||||||||
АПвВГнг-LS | А | Пв | В | Г | нг-LS | |||||||||
ПвВГнг-LS | Пв | В | Г | нг-LS | ||||||||||
АВБбШвнг-LS | А | В | Бб | Швнг-LS | ||||||||||
ВБбШвнг-LS | В | Бб | Швнг-LS | |||||||||||
АПвБВнг-LS | А | Пв | Б | Внг-LS | ||||||||||
ПвБВнг-LS | Пв | Б | Внг-LS | |||||||||||
ВБВнг-LS | В | Б | Внг-LS | |||||||||||
АВБВнг-LS | А | В | Б | Внг-LS | ||||||||||
ППГнг-HF | П | П | Г | нг-HF | ||||||||||
ПБбПнг-HF | П | Бб | Пнг-HF | |||||||||||
ПвПГнг-HF | Пв | П | Г | нг-HF |
Силовые электрические кабеля. Выбираем силовой электрический кабель для новой электропроводки жилого помещения
Силовые электрические кабели | MINING24.ru
Одним из самых известных и наиболее качественных за последнее десятилетие можно выделить электропровод под названием ВВГ, а также некоторые его разновидности.
Кабель такой марки имеет двухслойную оболочку из различных материалов. Оболочка его представлена в виде кембрика из ПВХ. Внутренняя оболочка однослойная и чаще всего изготавливается из того же материала, из которого выполнена наружная оболочка. Применяется такой кабель для переноса и разделения на несколько потоков электричества. Поддерживает работоспособность при напряжениях в диапазоне от 660 и до 1000 Вольт. Частотные показатели – 50 Гц. Число жил обычно разное и находится в диапазоне от 1-5. Размер поперечного профиля в диапазоне от 1,5 до 240 мм2.
Самым широко распространенным при использовании в домашних условиях является размер поперечного профиля в диапазоне от 1,5-6 мм2. Во время стройки, чаще всего используется с размером поперечного профиля 16 мм2. В принципе ничего не может вас остановить для того, чтобы установить к себе в квартиру подобный электропровод с размером поперечного профиля в 10 мм2.
Такой электропровод проявляет повышенную устойчивость к температурным скачкам, выдерживает от 50 до +50°C. Обладает уровнем влагостойкости до 98%, при температурных показателях до +40°C. Благодаря своему покрытию, подобный электропровод обладает повышенной устойчивостью на разрыв и изгиб, устойчив к агрессивному влиянию химических реагентов. При монтажных операциях следует помнить, что каждый вид такого провода обладает своим критическим углом радиуса изгиба. В данном случае, при повороте электропровода на 90 градусов, размер поперечного профиля должен равняться десяти сечениям диаметра электропровода.
Если же вы решите использовать плоский кабель, то все дело будет заключаться в ширине плоскости. Кабель чаще всего имеет черный цвет, более редким считается белый. Кабель достаточно огнестойкий. Изоляционная часть электропровода (ТПЖ) отмечена разными цветами.
Стандартные варианты расцветки: голубой, желто-зеленый, коричневый, белый с синей полосой, красный, черный. Электропровод упаковывается в бухты по 100 и 200 м. Реже встречаются и другие размеры, входящие в этот диапазон.
Вариативность ВВГ:
- АВВГз – аналогичные параметры, исключением является алюминиевый сплав жилы, вместо медного.
- ВВГнг – в этой разновидности присутствует повышенная огнеустойчивость кембрика;
- ВВГп – этот вариант встречается чаще всего, размер поперечного профиля такого электропровода не круглый, а плоский;
- ВВГз место в промежутке изоляции ТПЖ и кембрика заполняется жгутами из ПВХ или прорезиненной основой.
Аббревиатура этого электропровода никак не расшифровывается на русский язык. Представляет собой многопроволочный электропровод из медного сплава, изолированный ТПЖ ПВХ, обладает внешней оболочкой из огнестойкого ПВХ. Промежутки слоев изоляции заполнены наполнителем (мелованная резина). Данный фактор существенно повышает прочность и устойчивость к температурным перепадам. Число жил не более 5 штук, размер поперечного профиля – 1,5-16 мм2. Основное применение он нашел в проведении систем освещения и силовых узлов, напряжение в которых составляет 660 В. Имеет повышенную влагоустойчивость и стойкость к температурным перепадам. Может функционировать при диапазоне температуры: от –40 до +70°C.
Аббревиатура «КГ» указывает на гибкость электропровода. Этот тип силового кабеля выдерживает переменное напряжение в 660 Вольт, имеет частотные показатели в 400 Гц, может работать под постоянным напряжением в 1кВт. Жилы обладают хорошей гибкостью, выполнены из медного сплава. Число жил в провод: 1-6 шт. Изоляция ТПЖ представлена в виде резинового сплава, изоляция внешней оболочки также выполнена из резинового состава. Температурный режим работы: от 50 до +50°C.
Электропровод хорошо подходит для соединения с мобильными и переносными устройствами (оборудование для сварки, генераторные установки и т.п.).
Существуют варианты КГнг с огнестойкой изоляцией.
Бронированный электропровод из медного сплава, предназначен для работы на силовых линиях.
Существуют однопроволочные и многопроволочные вариации.
Стандартное число жил: 1-5 шт. Размер поперечного профиля: 1,5 – 240 мм2.
В изоляции ТПЖ, внешней оболочке и в пространстве, где расположен кембрик и изоляция, применяется сплав ПВХ, после которого следует «броня», представляющие собой две полоски, перекрученные специальным образом (внешняя часть петель ленты перекрывает область нижних петель). Помимо «брони» электропровод защищен специальным защитным шлангом из ПВХ, в котором и находятся все элементы этого силового кабеля. В изготовлении вариация кабелей ВББШвнг применяют материалы с низкой горючестью.
ВББШв применяется при работе с переменным номинальным напряжением 660 и 1000 В. Приобрести этот кабель и другие можно на сайте. ООО Торговый дом «ОптКабель» – это динамично развивающаяся компания занимающаяся продажей кабельной и другой электротехнической продукции, строительных материалов.
Варианты с одной жилой представляют собой великолепный проводник постоянного напряжения. Прокладывать его можно: в трубе, в грунте, на улице (предварительно защитив от солнца). Функционирует при следующих температурных показателях: –50 до +50°C. Обладает хорошей влагоустойчивостью – может выдерживать влажность в 98%, при показателе температуры в +35°C. Нашел свое применение при подведении электричества к стационарным установкам и к отдельно расположенным объектам. Имеет радиус на изгибе числом в 10 диаметров размера поперечного профиля и более.
ВББШв отлично подходит для устройства подземного подвода электроэнергии к отдельно расположенному объекту.
Вариации:
mining24.ru
Как правильно выбрать электрический кабель
>
О силовом электрическом кабеле
Без электричества, а, следовательно, без электрокабелей невозможно представить современную жизнь. Электрические кабели имеют самое различное назначение. По ним осуществляется стационарная телефонная связь, работает интернет, работают все бытовые приборы. Электрические кабели, подводящие электропитание к розеткам, освещению и стационарным приборам квартиры и дома называют силовыми электрическими кабелями.
Устройство силового электрического кабеля
Основа электрического кабеля это токопроводящая жила. Токопроводящие жилы выпускались, да и продолжают выпускаться с аллюминевыми и медными жилами. По стандартам с 2000 года использование электрических кабелей с аллюминевыми жилами в новой электропроводке запрещено. Но весь старый квартирный фонд, да и старые частные дома сделаны с электропроводкой аллюминевыми проводами. Для мелкого ремонта старой аллюминевой электропроводки лучше использовать кабели также с аллюминевых жилами. Но найти аллюминевый кабель в продаже стало большой проблемой, да надежность аллюминевых жил оставляет желать лучшего. Поэтому даже для мелкого ремонта электропроводки, в котором нужно заменить всего полметра провода лучше выбрать силовой кабель с медными жилами, а для соединения медных и аллюминевых жил использовать специальные клемники.
Токопроводящая жила силового электрического кабеля покрыта двумя или тремя слоями изоляции. Изоляция силового кабеля может быть из полимерных или резиновых материалов. В квартире или доме лучше использовать силовой кабель из полимеров, не поддерживающих горение. О горючести силового кабеля свидетельствуют две маленькие буквы (нг) в маркировке кабеля. НГ это не поддерживает горение.
Токопроводящие жилы силового кабеля выпускаются одножильные или многожильные.
Многожильный силовой кабель очень гибкий, его лучше использовать для соединения стационарной бытовой техники с электросетью. Для электропроводки лучше применять одножильный он же однопроволочный силовой кабель
По устройству силовые электрические кабели имеют несколько токопроводящих жил, каждая из которых покрыта изоляцией. Жилы могут быть скручены в жгут или располагаться в одной плоскости. В первом случае кабель имеет круглое сечение, во втором сечение плоское. Сверху жгут жил покрыт вторым, а иногда еще и третьим слоем изоляции.
class=»eliadunit»>Какой силовой электрический кабель выбрать для своей электропроводки
Для полной замены электропроводки или прокладки новой, силовой электрический кабель должен быть с однопроволочной токопроводящей жилой, в двойной или тройной изоляции. Для электропроводки в деревянных домах и внутри конструкций из гипсокартона силовой электрический кабель обязательно должен иметь изоляцию, не поддерживающую горение.
Для электропроводки розеток бытовых приборов, электропроводка и розетки кухни выбирается сечение жил кабеля 2,5 мм2. Для электроплиты — 4мм2. Количество жил выбирается две, для квартир без заземления, и три для квартир с возможностью организовать заземление. Для трехфазного электропитания заземление розеток обязательно. Значит, выбираем трехжильный силовой электрический кабель.
В трехжильном силовом кабеле одна жила предназначена для заземления (зануления) токопроводящих частей бытовых приборов. Как правило, это желто-зеленая жила.
Для питающего кабеля квартир, подводки питания для мощных стационарных бытовых приборов (электроплита) сечение кабеля выбирается от 4 мм2. Выбор сечения зависит от мощности приборов и общей нагрузки квартиры или дома.
Из массы марок силовых электрических кабелей наибольшей популярностью, благодаря своей надежности и удобством монтажа, пользуются марки ВВГ, ВВГнг, НЮМ(NYM). Все они круглые и с однопроволочными жилами.
Можно применить кабель марки ПВС. Расшифровывается как провод соеденительный. Он имеет две изоляции и многопроволочные токопроводящие жилы. При использовании кабеля с многопроволочными жилами придется концы жил опрессовывать специальным инструментом.
Некоторые электрики применяют для электропроводки кабель ПУНП. Не рекомендую этот кабель, он предназначен не для силовой электропроводки. Имеет слабую изоляцию, без нужных запасов на перегрев.
©Domity.ru
Другие статьи раздела Электрика
>
domity.ru
Провода электрические: виды, маркировка, назначение
Оглавление статьи:Провода электрические: силовые кабели и их разновидностиЭлектрические провода для квартиры: виды и характеристикиИнформационные электрические кабели и провода
Большинство людей даже и не предполагают, насколько много спрятано в стенах их жилища всевозможных электрических проводов – если говорить о трехкомнатной квартире, то их общий метраж может исчисляться сотнями метров. Все они разные – одни из них толще, другие тоньше, некоторые имеют две жилы, а некоторые три и более. Каждый из них имеет свое персональное назначение и отвечает за работу того или иного электроприбора. Именно с этим вопросом мы и будем разбираться в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим электрические провода – мы рассмотрим их разновидности и выясним назначение.
Провода электрические
Провода электрические: силовые кабели и их разновидности
Что значит силовой кабель? Это толстый многожильный провод, способный выдерживать огромные нагрузки от потребителей всего дома. Как правило, его используют для подключения строений к городской энергетической системе – внутри помещений он используется редко, поэтому о нем мы поговорим кратко. Существует достаточно много типов электрических силовых кабелей – в основном это ВВГ во всех его различных модификациях.
- ВВГ – это универсальные силовые кабели, которые могут применяться при широком диапазоне температур и влажности, достигающей 98%. Это довольно прочный на разрыв и стойкий к агрессивным условиям эксплуатации кабель с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией.
- АВВГ – обладает теми же характеристиками, что и ВВГ, но, в отличие от него, имеет алюминиевые токопроводящие жилы.
- ВВГп – маленькая буква «п» в маркировке этого электрического кабеля означает то, что он имеет плоские жилы.
- ВВГз – буковка «з» указывает на то, что в этом кабеле пространство между отдельно изолированными жилами заполнено жгутами из ПВХ или резиновым наполнителем.
- NYM – предназначен для прокладки осветительных и силовых сетей. Максимальное сечение такого кабеля может достигать 16 квадратов. Его преимущества заключаются в высокой влагозащищенности и термоустойчивости. В качестве недостатка можно выделить неустойчивость к воздействию солнечного света – эти виды электрических проводов и кабелей необходимо прятать.
- КГ – кабель гибкий. Имеет витые медные жилы и используется для передачи переменного электрического тока напряжением до 660В с частотой 400Гц. В большинстве случаев применяется для подключения к сети электропитания мощных потребителей (сварка, тепловые пушки и т.д.)
- ВББШв – предназначен для подключения стационарных установок, в том числе и небольших, отдельно стоящих домов. Обладает отличными характеристиками и выдерживает высокие температуры и влажность до 98%.
- АВББШв – то же самое, что и предыдущий кабель, только имеет алюминиевые токопроводящие жилы.
- ВББШвнг – две последние буквы «нг» говорят о том, что это негорючий кабель.
- ВББШвнг-LS – последняя приставка указывает на то, что этот кабель не выделяет токсичных веществ при нагревании.
Типы электрических кабелей и проводов
В большинстве случаев все силовые кабели изготавливаются в двойной изоляции и имеют наружную защиту от механических повреждений в виде изоляции ТПЖ. Также она делается для того, чтобы предотвратить проникновение воздуха к силовым жилам, воспрепятствовав тем самым их горению.
Электрические провода для квартиры: виды и характеристики
Электрические провода для внутренней проводки несколько отличаются от силовых кабелей – прежде всего, эти различия касаются их технических характеристик и сечения самого провода. Разновидностей подобных электрических проводов, так же, как и кабельной продукции, достаточно много и поэтому вопрос ее выбора стоит достаточно остро. Рассмотрим немного подробнее предлагаемый современной промышленностью ассортимент этой продукции.
- ПБПП (ПУНП) – монтажный провод с плоскими одинарными жилами, помещенными в ПВХ изоляцию и такую же наружную оболочку. Может иметь от одной до трех жил с максимальным сечением в 6 квадратов. В большинстве случаев используется для осветительной электрической проводки – не исключается и подключение с его помощью розеток, но при условии, что в них будут включаться маломощные потребители. Могут иметь как медные, так и алюминиевые жилы – в последнем случае они маркируются как АПБПП.
- ПБППг (ПУГНП). Их основное отличие от ПБПП заключается в самих жилах – они витые и состоят из тоненьких проволочек. Буква «г» в конце маркировки указывает на то, что данный провод гибкий.
- ППВ. Медный одножильный провод – рекомендуется для скрытой электрической проводки или для монтажа в гофре или кабель-канале. Имеет одинарную изоляцию.
- АППВ – то же самое, что и ППВ, только с алюминиевой токопроводящей жилой.
- АПВ – одна из разновидностей ППВ. Отличается от него алюминиевой витой жилой, состоящей из туго смотанных между собой проволочек. Производится сечением до 16 квадратов.
- ПВС. Это одна из наиболее распространенных марок электрических проводов и кабелей – оболочка и его изоляция изготавливаются из ПВХ. Его отличительная особенность – это круглое сечение и витые жилы. Сечение таких электрических проводов может варьироваться от 0,75 до 16 квадратов. Как правило, используется для подключения бытовых потребителей электричества – монтаж проводки этим проводом не осуществляют.
- ШВВП – медный или медно-луженый плоский электрический провод, предназначенный для бытовых нужд. Так же, как и ПВС, он используется для подключения бытовых потребителей. Это витой электрический провод, жилы которого состоят из тонких проволочек – может иметь сечение от 0,5 до 16 квадратов.
Провод электрический медный фото
Если выделять среди всего этого списка наиболее используемые провода, то, несомненно, это будут ШВВП и ПВС – несмотря на то, что их не рекомендуют применять для прокладки домашней электрической проводки, в большинстве случаев для этой задачи их и используют. В этом отношении прельщает их двойная изоляция, повредить которую довольно сложно.
Информационные электрические кабели и провода
С этими проводами знакомы практически все люди – это телефонные, телевизионные и интернет кабели. По-другому их называют слаботочные провода. О них мы поговорим коротко и упомянем только те виды, которые пригодны для домашнего пользования.
- Телевизионные кабели. На сегодняшний день используется три их разновидности: RG-6, RG-59, RG-58. Одни из них имеют сплошной защитный экран из фольги, у других этот кран может быть плетеным, но а третьи вообще могут иметь внутреннюю жилу, состоящую из нескольких, изолированных друг от друга проводников. Разнообразие этих кабелей огромное, и отличаются они в основном своими характеристиками. К примеру, RG-59 – последнее число говорит о том, что внутренняя жила кабеля имеет сопротивление 59 Ом.
- Компьютерные кабели – их так же, как и телевизионных, можно насчитать огромное множество. В большинстве случаев они имеют витую пару, помещенную в отдельную изоляцию – таких пар проводников в одном кабеле может содержаться много. Производятся в нескольких вариациях – UTP (незащищенная экраном витая пара), FTP (защищенная алюминиевым экраном из фольги пара), STP (все пары защищены одним медным плетеным алюминиевым экраном).
- Телефонные провода. В быту для подключения отдельных абонентов применяется всего два вида подобной кабельно-проводниковой продукции – ТРВ и ТРП. Это практически одинаковые провода, отличающиеся друг от друга материалом изоляции – у ТРВ она изготавливается из ПВХ, а у ТРП из полиэтилена. Также в качестве телефонных кабелей может использоваться провод для интернет соединения марки RG.
Виды электрических проводов
По большому счету, список проводов, используемых для передачи электрического тока, можно увеличить как минимум вдвое – с момента начала электрификации их придумали столько много, что в голове обычного человека их количество, а главное назначение, может даже не поместиться. Именно по этой причине мы рассказали исключительно про наиболее часто используемые в быту электрические провода.
Автор статьи Александр Куликов
stroisovety.org
Устройство электрических кабелей и кабельных линий
Силовые кабели применяются для реализации подземной или подводной передачи и распределения электрической энергии как в сетях до 1000 В, так и в сетях выше 1000 В. Также очень часто кабельные сети применяются внутри производстве зданий и на территории заводов и предприятий.
Одно из самых крупных преимуществ кабельных линий – это почти полная их независимость от атмосферных явлений и долговечность. Более того, совершенно нет необходимости загромождать территории предприятий или улицы городов электрическими опорами и проводами, необходимыми для сооружения воздушных электрических сетей.
Силовые кабели применяются для передачи электрической энергии с напряжением до 220 кВ, однако при напряжениях выше 35 кВ воздушные линии все же имеют больше преимуществ. Это связано с определенными конструктивными трудностями, которые возникают при изготовлении силовых кабелей высокого напряжения.
Силовые кабели любого напряжения состоят из защитных и изоляционных оболочек, а также токопроводящих жил.
Токоведущие жилы
Их изготавливают из алюминия или меди. По форме сечения они могут быть сегментными, круглыми или секторными. В зависимости от количества токоведущих жил силовые кабели делят на одно-, двух-, трех- и четырехжильные. Соответственно существуют и стандартные сечения токоведущих жил, для отечественной продукции: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500 и 600 мм2. В зависимости от напряжения, силовые кабели имеют различные ряды сечений, например, кабели трехжильные на напряжение 6 кВ изготавливают с сечениями жил от 10 до 240 мм2, при 10 кВ – от 16 до 240 мм2, при 35 кВ – от 70 до 150 мм2. Четырехжильные кабели, которые предназначаются для эксплуатации только в сетях с напряжением до 1000 В, имеют сечение жил от 4 до 185 мм2. Четвертую жилу называют нулевой, и она имеет сечение равное приблизительно от 1/3 (для крупных сечений силовых кабелей) до ½ сечения основных токоведущих жил.
Изолирующие оболочки
Их назначение – изоляция токоведущих жил друг от друга (межфазная изоляция) и от земли (поясная изоляция). Изолирующие оболочки могут изготавливаться из резины, бумаги, пропитанной маслоканифольным составом, пластика.
Защитные оболочки
Их назначение – защита изолирующих оболочек от разрушений при проникновении влаги и различного рода механических повреждений. Защитные оболочки образуют защитный герметичный слой вокруг изолирующих оболочек и выполняются из свинца, алюминия, пластмасс или других защитных материалов. Для защиты свинцовой оболочки от различных химических воздействий ее обматывают пропитанной в кабельной массе (канифоль, растворенная в минеральном масле) бумагой, а поверху накрывают оболочкой из джута. Защита от механических повреждений осуществляется с помощью брони, которая состоит из стальных проволок или лент. Защита брони от влияние различных веществ находящихся в почве осуществляют с помощью еще одной джутовой оболочки.
Ниже показано строение кабеля:
Где: — 1) токоведущая жила, 2) межфазная изоляция (изолирующая оболочка), 3) защитная оболочка.
Кабели, в зависимости от их защитных оболочек и конструкций могут прокладываться в земляных траншеях, по потолкам и стенам, конструкциям внутри зданий и сооружений, в туннелях, блоках, каналах. Например, во внутренних помещениях и каналах, а также туннелях, прокладывают кабели с свинцовой, алюминиевой, пластмассовой внешней оболочкой, бронированные или небронированные, но без внешней джутовой оболочки. В земляных траншеях прокладывают силовые кабели, которые защищаются броней и джутовой оболочкой, а также могут прокладываться некоторые виды кабелей имеющих пластмассовую оболочку.
elenergi.ru
Электрический силовой кабель — Электромонтажные работы
Содержание статьи
Назначение и классификация электрических силовых кабелей
Эти кабели применяют в устройствах СЦБ на рабочее напряжение до 10 кВ для сооружения силовых кабельных линий и для вставок в воздушные высоковольтно-сигнальные линии автоблокировки. Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии постоянного и переменного тока.
Их выпускают с одной, двумя, тремя и четырьмя жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой или резиновой изоляцией. Эксплуатация кабелей допускается при окружающей температуре воздуха от+40 до -30°С.
Силовые кабели со свинцовой оболочкой предназначены для работы на номинальное напряжение до 35 кв. Их прокладывают без предварительного нагрева при температуре не ниже 0°C. Длительно допустимые рабочие температуры на жилах не должны превышать:
Для кабелей на номинальное напряжение до 3кВ +80°C; 6кВ 65°C; 10кВ 6 0°C
Силовые кабели прокладывают на крутонаклонных участках со следующей разностью уровней:
Кабели на напряжение 1 и 3кВ небронированные 20 м;1 и 3кВ бронированные 25м; 6 и 10кВ бронированные 15м
Виды и маркировка силовых кабелей
Основные данные силовых кабелей | |||
Марка кабеля | Напряжение в кВ | Количество жил | Сечение жил, мм2 |
Кабели с медными жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в свинцовой оболочке | |||
СГ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | От 2,5 до 800 |
СГТ | 1, 3, 6, 10 | 3 1 | 2,5 185 |
CA, СБ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 2,5 800 |
СБГ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 2,0 800 |
СП, СПГ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 16 800 |
СБВ, СБГВ | 1, 3, 6, 10 | 1,2,3,4 | 4 500 |
СПВ, СПГВ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 16 500 |
CK | 1, 3, 6, 10 | 3 ,4 | 16 240 |
СКВ | 1, 3, 6 | 3 | 16 150 |
ОСБВ, ОСБГВ | 6, 10 | 3 | 16 95 |
ОСЛВ, ОСПГВ. | 6, 10 | 3 | 16 95 |
OCKB | 1 | ||
Кабели с резиновой изоляцией медных жил в свинцовой оболочке | |||
СРГ | 0,5; 3, 6 | 1 | От 1 до 500 |
CPA | 0,5; 3 | 2, 3 | 1 500 |
СРБ, СРБГ,СРП, СРПГ | 0,5; 1 | 2, 3 | 4 70 |
BРГ | 0,5 | 1, 2, 3 | 1 240 |
ВРБ, ВPBГ | 0,5 | 2, 3 | 1 185 |
СРБ,СРБГ,СРП, СРПГ | 0,5; 3 | 2, 3 | 4 185 |
Кабели с медными жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в алюминиевой оболочке | |||
АГ, АБ, АБГ | 1, 3, 6 | 3, 4 | От 6 до 120 |
АП, АПГ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 25 120 |
АГВ, АБВ,АБГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 6 120 |
АПВ, АПГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 25 120 |
Кабели с алюминиевыми жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в алюминиевой оболочке | |||
ААГ. ААБ, ААБГ | 1, 3, 6 | 3, 4 | От 6 до 120 |
ААГВ. ААБВ, ААБГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 6 120 |
ААПВ, ААПГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 25; 120 |
Электрические характеристики силовых кабелей
Сопротивление постоянному току 1 км медной жилы, пересчитанное на 1 ммг сечения при +20°C, составляет 18,4 ом, алюминиевой — 29,5 ом.
Сопротивление изоляции жилы при +20°С должно быть для кабеля на напряжение 1—3 кв 50 Мом/км, для кабелей на напряжение 6 кв и выше—100 Мом/км. При испытании напряжением переменного тока частотой 50 гц кабели до 1 кв должны выдерживать напряжение 3,2 кв, от 1 до 10 кв — напряжение 2,2 Uвых+1кв.
Продолжительность испытания кабеля до 1 кв —10 мин, для остальных: одножильных — 20 мин, двухжильных— 15 мин, трех — и четырехжильных — 10 мин.
arxipedia.ru
Силовые электрические кабели
twenmill.ru
Кабель электрический силовой
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к конструкциям кабелей и проводов, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях. Кабель содержит покрытые изоляцией из полимерного материала одну или несколько скрученных многопроволочных медных или алюминиевых токопроводящих жил, поясную изоляцию и защитную полимерную оболочку. В кабеле в каждой токопроводящей жиле центральная медная или алюминиевая проволока или сердечник из упомянутых проволок покрыты обедненной нагревостойкой смазкой. Кабель может дополнительно содержать экран из медных лент, броню. Изоляция и/или оболочка может быть выполнена не распространяющей горение. Смазка наносится промазкой, увеличивает гибкость, коррозионную стойкость кабеля, снижает трудоемкость при уплотнении жил.
8 п. формулы 2 иллюстрации
Полезная модель относится к области электротехники, а именно, к конструкциям кабелей и проводов силовых с пластмассовой изоляцией, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.
Известен сталеалюминиевый провод, в котором проволоки из алюминия или алюминиевого сплава скручены вокруг стальной проволоки или стального сердечника, а промежутки между проволоками, исключая верхний повив, заполнены защитной нагревостойкой смазкой. (Неизолированные сталеалюминиевые провода. ГОСТ 839-80).
Недостатком указанного провода является большой расход смазки, что удорожает провод.
Известен кабель электрический силовой, который содержит покрытые изоляцией из полимерного материала одну или несколько скрученных многопроволочных медных или алюминиевых токопроводящих жил круглой или секторной формы, поясную изоляцию и защитную полимерную оболочку.
(Н.И.Белоруссов и др. «Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. М. Энергоатомиздат.1988 г. стр.89-101).
Однако указанный кабель недостаточно гибок. При уплотнении жил из-за сухого трения вальцы испытывают значительные нагрузки и быстрее изнашиваются.
В основу настоящей полезной модели поставлена задача создать такой кабель электрический силовой, в котором, благодаря введению нового конструктивного элемента, была бы увеличена гибкость кабеля, снижена трудоемкость его изготовления.
Поставленная задача решается тем, что в кабеле электрическом силовом, включающем покрытые изоляцией из полимерного материала одну или несколько скрученных многопроволочных медных или алюминиевых токопроводящих жил, поясную изоляцию и защитную полимерную оболочку, согласно полезной модели в каждой токопроводящей жиле центральная проволока или
сердечник из упомянутых проволок покрыты обедненной нагревостойкой смазкой.
Токопроводящие жилы могут быть выполнены уплотненными, что уменьшает габариты и вес кабеля.
Кабель может дополнительно содержать экран в виде обмотки из медной ленты, наложенной с перекрытием поверх изоляции токопроводящих жил и/или поверх внутренней полимерной оболочки, что позволяет выравнивать электрическое поле в кабеле.
Кабель может дополнительно содержать между внутренней и защитной полимерными оболочками броню, которая улучшает механическую защиту кабеля.
Броня может быть выполнена в виде двух оцинкованных стальных лент, наложенных с перекрытием.
Броня может быть выполнена в виде продольно наложенной с перекрытием гофрированной стальной ламинированной ленты с гидрофобным наполнителем, которая более устойчива к изгибам для небольших сечений кабеля и является хорошей защитой от грызунов. Полимерный слой ламината при наложении оболочки сваривается с ней и броня становится герметичной в месте перекрытия.
Полимерная оболочка может быть дополнительно усилена алюмополимерной лентой, наложенной продольно с перекрытием, что значительно уменьшает электромагнитное влияние кабеля на соседние цепи и электроустановки, так как она выполняет роль второго экрана и, кроме того, служит влагозащитным барьером, так как ламинат на алюминиевой ленте сваривается с полимерной оболочкой.
Изоляция и/или оболочка может быть выполнена не распространяющей горение.
Преимуществом предлагаемого кабеля является то, что, благодаря покрытию обедненной нагревостойкой смазкой центральной проволоки или сердечника из упомянутых проволок, увеличивается гибкость токопроводящих жил, облегчается уплотнение жил, так как уменьшается сухое трение между проволоками и вальцы испытывают меньше нагрузки, что увеличивает их срок службы.
Кроме того, в больших сечениях кабеля (120-240 мм 2) уменьшаются электрические потери, благодаря наличию пленки смазки на поверхностях
уплотненных проволок даже при изгибах исключается электрический контакт между ними, снижая поверхностный эффект и эффект близости.
Выполнение кабеля с изоляцией и/или оболочкой, не распространяющей горение (поливинилхлоридный пластикат, сшитый полиэтилен, термоэластопласт и др.), увеличивает его пожаростойкость, надежность и срок службы.
Предлагаемый кабель схематично показан в поперечном сечении на фиг.1, 2. На фиг.1 изображен силовой кабель с тремя круглыми медными изолированными жилами. На фиг.2 изображен силовой кабель с тремя секторными алюминиевыми изолированными жилами. На фигурах показаны: 1 — токопроводящая жила, 2 — изоляция, 3 — поясная изоляция, 4 — экран из медных лент, 5 — внутренняя полимерная оболочка, 6 — броня, 7 — защитная полимерная оболочка, 8 — обедненная нагревостойкая смазка, 9 — слой полупроводящей бумаги, 10 — сердечник.
Кабель электрический силовой, включает покрытые изоляцией 2 из полимерного материала одну или несколько скрученных многопроволочных медных или алюминиевых токопроводящих жил 1, поясную изоляцию 3 и защитную полимерную оболочку 7, согласно полезной модели в каждой токопроводящей жиле 1 центральная проволока или сердечник из упомянутых проволок покрыты обедненной нагревостойкой смазкой 8.
Пример 1. Кабель электрический силовой на напряжение 1 кВ содержит (фиг.1) три секторные многопроволочные алюминиевые жилы 1 сечением 185 мм2 с изоляцией 2 из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение. Токопроводящие жилы из алюминиевых проволок, скручены на крутильной машине и одновременно уплотнены вокруг алюминиевого сердечника (на фиг.1 он словно показан из четырех алюминиевых проволок), покрытого обедненной нагревостойкой смазкой 8. Жилы 1 с изоляцией 2, наложенной на экструдере, скручены между собой на повивной крутильной машине. Поверх скрученного сердечника последовательно наложены экструзией поясная изоляция 3 и экран 4 в виде обмотки из медной ленты, наложенной с перекрытием, и внутренняя полимерная оболочка 5. Поверх брони 6 в виде двух оцинкованных стальных лент, наложенных с перекрытием, наложена защитная полимерная оболочка 7. Поясная изоляция 3, внутренняя 5 и защитная 7 полимерные оболочки также выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение.
Пример 2. Кабель электрический силовой на напряжение 6 кВ содержит (фиг.2) три круглые многопроволочные медные жилы 1 сечением 150 мм2 с изоляцией 2 из сшитого полиэтилена, не распространяющего горение. Токопроводящие жилы из медных проволок, скручены на крутильной машине и одновременно уплотнены вокруг медного сердечника (на фиг.2 условно показан в виде одной центральной проволоки), покрытого обедненной нагревостойкой смазкой 8. Изолированные жилы 1 покрыты слоем полупроводящей бумаги 9 и экраном 4 в виде обмотки из медной ленты, наложенной с перекрытием, и скручены вокруг сердечника 10 из поливинилхлоридного пластиката на повивной крутильной машине. Поверх скрученного сердечника последовательно наложены экструзией поясная изоляция 3 с заполнением междужильных пустот. Поверх брони 6 в виде двух оцинкованных стальных лент, наложенных с перекрытием, наложена защитная полимерная оболочка 7. Поясная изоляция 3 и защитная полимерная оболочка 7 выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение.
Во всех вариантах обедненная нагревостойкая смазка 8, нейтральная к алюминию или меди, наносится тонким слоем (почему и называется обедненная) на центральную проволоку или сердечник из этих проволок для крупных сечений (120-240 мм2) методом промазки, например, с помощью протиров, которые устанавливаются на выходе крутильной машины перед вальцами, при этом последующее уплотнение жил в вальцах происходит с меньшими усилиями, так как уменьшается сухое трение между проволоками.
1. Кабель электрический силовой, включающий покрытые изоляцией из полимерного материала одну или несколько скрученных многопроволочных медных или алюминиевых токопроводящих жил, поясную изоляцию и защитную полимерную оболочку, отличающийся тем, что в каждой токопроводящей жиле центральная проволока или сердечник из упомянутых проволок покрыты обедненной нагревостойкой смазкой.
2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что токопроводящие жилы выполнены уплотненными.
3. Кабель по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит экран в виде обмотки из медной ленты, наложенной с перекрытием поверх изоляции токопроводящих жил и/или поверх внутренней полимерной оболочки.
4. Кабель по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит между внутренней и защитной полимерными оболочками броню.
5. Кабель по п.4, отличающийся тем, что броня выполнена в виде двух оцинкованных стальных лент, наложенных с перекрытием.
6. Кабель по п.4, отличающийся тем, что броня выполнена в виде продольно наложенной с перекрытием гофрированной стальной ламинированной ленты с гидрофобным наполнителем.
7. Кабель по п.1, отличающийся тем, что защитная полимерная оболочка дополнительно усилена алюмополимерной лентой, наложенной продольно с перекрытием.
8. Кабель по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что изоляция и/или оболочка выполнена не распространяющей горение.
Электрический силовой кабель — Электромонтажные работы
Автор Admin На чтение 2 мин. Просмотров 58 Опубликовано
Назначение и классификация электрических силовых кабелей
Эти кабели применяют в устройствах СЦБ на рабочее напряжение до 10 кВ для сооружения силовых кабельных линий и для вставок в воздушные высоковольтно-сигнальные линии автоблокировки. Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии постоянного и переменного тока.
Их выпускают с одной, двумя, тремя и четырьмя жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой или резиновой изоляцией. Эксплуатация кабелей допускается при окружающей температуре воздуха от+40 до -30°С.
Силовые кабели со свинцовой оболочкой предназначены для работы на номинальное напряжение до 35 кв. Их прокладывают без предварительного нагрева при температуре не ниже 0°C. Длительно допустимые рабочие температуры на жилах не должны превышать:
Для кабелей на номинальное напряжение до 3кВ +80°C; 6кВ 65°C; 10кВ 6 0°C
Силовые кабели прокладывают на крутонаклонных участках со следующей разностью уровней:
Кабели на напряжение 1 и 3кВ небронированные 20 м;1 и 3кВ бронированные 25м; 6 и 10кВ бронированные 15м
Виды и маркировка силовых кабелей
Основные данные силовых кабелей | |||
Марка кабеля | Напряжение в кВ | Количество жил | Сечение жил, мм2 |
Кабели с медными жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в свинцовой оболочке | |||
СГ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | От 2,5 до 800 |
СГТ | 1, 3, 6, 10 | 3 1 | 2,5 185 |
CA, СБ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 2,5 800 |
СБГ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 2,0 800 |
СП, СПГ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 16 800 |
СБВ, СБГВ | 1, 3, 6, 10 | 1,2,3,4 | 4 500 |
СПВ, СПГВ | 1, 3, 6, 10 | 1, 2, 3, 4 | 16 500 |
CK | 1, 3, 6, 10 | 3 ,4 | 16 240 |
СКВ | 1, 3, 6 | 3 | 16 150 |
ОСБВ, ОСБГВ | 6, 10 | 3 | 16 95 |
ОСЛВ, ОСПГВ. | 6, 10 | 3 | 16 95 |
OCKB | 1 | ||
Кабели с резиновой изоляцией медных жил в свинцовой оболочке | |||
СРГ | 0,5; 3, 6 | 1 | От 1 до 500 |
CPA | 0,5; 3 | 2, 3 | 1 500 |
СРБ, СРБГ,СРП, СРПГ | 0,5; 1 | 2, 3 | 4 70 |
BРГ | 0,5 | 1, 2, 3 | 1 240 |
ВРБ, ВPBГ | 0,5 | 2, 3 | 1 185 |
СРБ,СРБГ,СРП, СРПГ | 0,5; 3 | 2, 3 | 4 185 |
Кабели с медными жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в алюминиевой оболочке | |||
АГ, АБ, АБГ | 1, 3, 6 | 3, 4 | От 6 до 120 |
АП, АПГ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 25 120 |
АГВ, АБВ,АБГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 6 120 |
АПВ, АПГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 25 120 |
Кабели с алюминиевыми жилами, изолированными пропитанной кабельной бумагой, в алюминиевой оболочке | |||
ААГ. ААБ, ААБГ | 1, 3, 6 | 3, 4 | От 6 до 120 |
ААГВ. ААБВ, ААБГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 6 120 |
ААПВ, ААПГВ | 1, 3, 6 | 3, 4 | 25; 120 |
Электрические характеристики силовых кабелей
Сопротивление постоянному току 1 км медной жилы, пересчитанное на 1 ммг сечения при +20°C, составляет 18,4 ом, алюминиевой — 29,5 ом.
Сопротивление изоляции жилы при +20°С должно быть для кабеля на напряжение 1—3 кв 50 Мом/км, для кабелей на напряжение 6 кв и выше—100 Мом/км. При испытании напряжением переменного тока частотой 50 гц кабели до 1 кв должны выдерживать напряжение 3,2 кв, от 1 до 10 кв — напряжение 2,2 Uвых
+1кв.
Продолжительность испытания кабеля до 1 кв —10 мин, для остальных: одножильных — 20 мин, двухжильных— 15 мин, трех — и четырехжильных — 10 мин.
Типы электрических кабелей | Системы Провода и Кабеля
Типы электрических кабелей
- Коаксиальный кабель — используется для радиочастотных сигналов, например, в системах распределения кабельного телевидения.
- Кабель связи
- Прямой подземный кабель
- Гибкие кабели
- Кабель Heliax
- Кабель в неметаллической оболочке (или строительный неметаллический провод, НМ, НМ-Б)
- Кабель в металлической оболочке (или армированный кабель переменного тока или BX)
- Многожильный кабель (состоит из нескольких проводов и покрыт оболочкой кабеля)
- Спаренный кабель — состоит из двух отдельно изолированных проводов, которые обычно используются в цепях постоянного или низкочастотного переменного тока
- Портативный шнур — гибкий кабель для питания переменного тока в портативных устройствах
- Ленточный кабель — полезен, когда требуется много проводов.Этот тип кабеля легко сгибается, и он разработан для работы с низкими напряжениями.
- Экранированный кабель — используется для чувствительных электронных схем или для обеспечения защиты в высоковольтных приложениях.
- Одинарный кабель (время от времени это название используется для провода)
- Погружной кабель
- Твинаксиальный кабель
- Двухжильный кабель — этот тип кабеля представляет собой плоскую двухпроводную линию. Ее обычно называют линией 300 Ом, потому что линия имеет импеданс 300 Ом. Он часто используется как линия передачи между антенной и приемником (например,г., телевидение и радио). Эти кабели скручены для уменьшения кожных эффектов.
- Витая пара — состоит из двух переплетенных между собой изолированных проводов. Напоминает спаренный кабель, за исключением того, что спаренные провода скручены
Таблицы сечения проводов AWG
В таблице ниже приведены различные данные, включая сопротивление проводов различных сечений и допустимый ток (допустимый ток) для пластиковой изоляции. Информация о диаметре в таблице относится к сплошной проволоке .Многожильные провода рассчитываются путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Ток плавления (плавящаяся проволока) рассчитывается исходя из температуры окружающей среды 25 ° C. В приведенной ниже таблице предполагается, что частоты постоянного или переменного тока равны или меньше 60 Гц, и не учитывается скин-эффект. Число витков провода — это верхний предел для провода без изоляции.
AWG | Диаметр | витков провода, без изоляции | Площадь | Медный провод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление / длина | Допустимая нагрузка при номинальной температуре изоляционного материала 20 ° C или 16 AWG и меньше для одиночных несвязанных проводов в оборудовании: | Ток предохранителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 ° С | 75 ° С | 90 ° С | Прис | Ондердонк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дюйм) | (мм) | (на дюйм) | (на см) | (килограмм) | (мм 2 ) | (мОм / м ) | (мОм / фут ) | (А) | ~ 10 с | 1 с | 32 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0000 (4/0) | 0.4600 | 11,684 | 2,17 | 0,856 | 212 | 107 | 0,1608 | 0,04901 | 195 | 230 | 260 | 3,2 кА | 33 кА | 182 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 (3/0) | 0,4096 | 10,405 | 2,44 | 0,961 | 168 | 85,0 | 0,2028 | 0,06180 | 165 | 200 | 225 | 2.7 кА | 26 кА | 144 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 (2/0) | 0,3648 | 9,266 | 2,74 | 1,08 | 133 | 67,4 | 0,2557 | 0,07793 | 145 | 175 | 195 | 2.3 кА | 21 кА | 115 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (1/0) | 0,3249 | 8,251 | 3,08 | 1,21 | 106 | 53.5 | 0,3224 | 0,09827 | 125 | 150 | 170 | 1.9 кА | 16 кА | 91 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,2893 | 7,348 | 3,46 | 1,36 | 83,7 | 42,4 | 0,4066 | 0,1239 | 110 | 130 | 145 | 1,6 кА | 13 кА | 72 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.2576 | 6.544 | 3,88 | 1,53 | 66,4 | 33,6 | 0,5127 | 0,1563 | 95 | 115 | 130 | 1,3 кА | 10,2 кА | 57 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0,2294 | 5,827 | 4,36 | 1,72 | 52,6 | 26,7 | 0,6465 | 0,1970 | 85 | 100 | 115 | 1.1 кА | 8,1 кА | 45 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,2043 | 5,189 | 4,89 | 1,93 | 41,7 | 21,2 | 0,8152 | 0,2485 | 70 | 85 | 95 | 946 А | 6,4 кА | 36 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,1819 | 4,621 | 5,50 | 2,16 | 33,1 | 16,8 | 1.028 | 0,3133 | 795 А | 5,1 кА | 28 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0,1620 | 4,115 | 6,17 | 2,43 | 26,3 | 13,3 | 1,296 | 0,3951 | 55 | 65 | 75 | 668 А | 4.0 кА | 23 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0,1443 | 3,665 | 6,93 | 2,73 | 20.8 | 10,5 | 1,634 | 0,4982 | 561 А | 3,2 кА | 18 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0,1285 | 3,264 | 7,78 | 3,06 | 16,5 | 8,37 | 2,061 | 0,6282 | 40 | 50 | 55 | 472 А | 2,5 кА | 14 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0,1144 | 2,906 | 8.74 | 3,44 | 13,1 | 6,63 | 2,599 | 0,7921 | 396 А | 2,0 кА | 11 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0,1019 | 2,588 | 9,81 | 3,86 | 10,4 | 5,26 | 3,277 | 0,9989 | 30 | 35 | 40 | 333 А | 1,6 кА | 8.9 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.0907 | 2.305 | 11,0 | 4,34 | 8,23 | 4,17 | 4,132 | 1,260 | 280 А | 1,3 кА | 7,1 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0,0808 | 2,053 | 12,4 | 4,87 | 6,53 | 3,31 | 5,211 | 1,588 | 20 | 25 | 30 | 235 А | 1.0 кА | 5.6 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0,0720 | 1,828 | 13,9 | 5,47 | 5,18 | 2,62 | 6,571 | 2,003 | 198 А | 798 A | 4,5 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0,0641 | 1,628 | 15,6 | 6,14 | 4,11 | 2,08 | 8,286 | 2,525 | 15 | 20 | 25 | 166 А | 633 А | 3.5 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,0571 | 1,450 | 17,5 | 6,90 | 3,26 | 1,65 | 10,45 | 3,184 | 140 А | 502 А | 2,8 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,0508 | 1,291 | 19,7 | 7,75 | 2,58 | 1,31 | 13,17 | 4,016 | 22 * на открытом воздухе | 13 * закрытый | 18 | 117 А | 398 А | 2.2 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0,0453 | 1,150 | 22,1 | 8,70 | 2,05 | 1,04 | 16,61 | 5,064 | 99 А | 316 А | 1,8 кА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0,0403 | 1.024 | 24,8 | 9,77 | 1,62 | 0,823 | 20,95 | 6.385 | 10 | 14 | 16 | 83 А | 250 А | 1.4 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0,0359 | 0,912 | 27,9 | 11,0 | 1,29 | 0,653 | 26,42 | 8,051 | – | – | – | 70 А | 198 А | 1,1 кА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,0320 | 0,812 | 31,3 | 12,3 | 1,02 | 0,518 | 33,31 | 10,15 | 11 | 7.5 | – | 58,5 А | 158 А | 882 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0,0285 | 0,723 | 35,1 | 13,8 | 0,810 | 0,410 | 42,00 | 12,80 | – | – | – | 49 А | 125 А | 700 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0,0253 | 0,644 | 39,5 | 15,5 | 0.642 | 0,326 | 52,96 | 16,14 | 7 | 5 | – | 41 А | 99 А | 551 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0,0226 | 0,573 | 44,3 | 17,4 | 0,509 | 0,258 | 66,79 | 20,36 | – | – | – | 35 А | 79 А | 440 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0.0201 | 0,511 | 49,7 | 19,6 | 0,404 | 0,205 | 84,22 | 25,67 | 3,5 | 2,1 | – | 29 А | 62 А | 348 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0,0179 | 0,455 | 55,9 | 22,0 | 0,320 | 0,162 | 106,2 | 32,37 | – | – | – | 24 А | 49 А | 276 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0.0159 | 0,405 | 62,7 | 24,7 | 0,254 | 0,129 | 133,9 | 40,81 | 2,2 | 1,3 | – | 20 А | 39 А | 218 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0,0142 | 0,361 | 70,4 | 27,7 | 0,202 | 0,102 | 168,9 | 51,47 | – | – | – | 17 А | 31 А | 174 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.0126 | 0,321 | 79,1 | 31,1 | 0,160 | 0,0810 | 212,9 | 64,90 | 1,4 | 0,85 | – | 14 А | 24 А | 137 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0,0113 | 0,286 | 88,8 | 35,0 | 0,127 | 0,0642 | 268,5 | 81,84 | – | – | – | 12 А | 20 А | 110 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.0100 | 0,255 | 99,7 | 39,3 | 0,101 | 0,0509 | 338,6 | 103,2 | 0,86 | 0,52 | – | 10 А | 15 А | 86 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0,00893 | 0,227 | 112 | 44,1 | 0,0797 | 0,0404 | 426,9 | 130,1 | – | – | – | 9 А | 12 А | 69 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.00795 | 0,202 | 126 | 49,5 | 0,0632 | 0,0320 | 538,3 | 164,1 | 0,53 | 0,3 | – | 7 А | 10 А | 54 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0,00708 | 0,180 | 141 | 55,6 | 0,0501 | 0,0254 | 678,8 | 206,9 | – | – | – | 6 А | 7.7 А | 43 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0,00630 | 0,160 | 159 | 62,4 | 0,0398 | 0,0201 | 856,0 | 260,9 | 0,3 | 0,180 | – | 5 А | 6,1 А | 34 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0,00561 | 0,143 | 178 | 70,1 | 0,0315 | 0,0160 | 1079 | 329.0 | – | – | – | 4 А | 4,8 А | 27 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0,00500 | 0,127 | 200 | 78,7 | 0,0250 | 0,0127 | 1361 | 414,8 | – | – | – | 4 А | 3,9 А | 22 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0,00445 | 0,113 | 225 | 88.4 | 0,0198 | 0,0100 | 1716 | 523,1 | – | – | – | 3 А | 3,1 А | 17 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0,00397 | 0,101 | 252 | 99,3 | 0,0157 | 0,00797 | 2164 | 659,6 | – | – | – | 3 А | 2,4 А | 14 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0.00353 | 0,0897 | 283 | 111 | 0,0125 | 0,00632 | 2729 | 831,8 | – | – | – | 2 А | 1,9 А | 11 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,00314 | 0,0799 | 318 | 125 | 0,00989 | 0,00501 | 3441 | 1049 | – | – | – | 1 А | 1.Перейти до: a b c d Точно, по определению В электротехнической промышленности Северной Америки проводники сечением более 4/0 AWG обычно идентифицируются по площади в тысячах круговых мил (kcmil), где 1 kcmil = 0,5067 мм 2 . Следующий размер проволоки больше 4/0 имеет поперечное сечение 250 тыс. Мил. круговых милов — это площадь проволоки диаметром один мил. Один миллион круговых милов — это площадь круга диаметром 1000 мил (1 дюйм). Старое сокращение для тысячи круговых милов — MCM . Многожильный провод AWG, размеры КалибрыAWG также используются для описания многожильных проводов. В этом случае он описывает провод, площадь поперечного сечения которого равна сумме всех площадей поперечного сечения отдельных жил; промежутки между прядями не учитываются.При изготовлении круглых прядей эти зазоры занимают около 10% площади проволоки, поэтому требуется проволока примерно на 5% толще, чем эквивалентная сплошная проволока. Многожильные провода обозначаются тремя цифрами: общим размером AWG, количеством жил и размером жилы AWG. Количество нитей и AWG пряди разделяются косой чертой. Например, многожильный провод 22 AWG 7/30 — это провод 22 AWG, состоящий из семи жил провода 30 AWG. Типы электрических силовых кабелей (размеры и номиналы)Электроэнергия может передаваться или распределяться либо по воздушным системам передачи, либо по подземным кабелям.Кабели в основном предназначены для особых требований. Силовые кабели в основном используются для передачи и распределения электроэнергии. Это сборка из одного или нескольких отдельно изолированных электрических проводников, обычно скрепленных общей оболочкой. Сборка используется для передачи и распределения электроэнергии. Электрические силовые кабели можно прокладывать как постоянную проводку внутри зданий, закапывать в землю, прокладывать над головой или открывать. Гибкие силовые кабели используются для портативных устройств, мобильных инструментов и оборудования. Они спроектированы и изготовлены в соответствии с напряжением, током, максимальной рабочей температурой и назначением применения, желаемым заказчиком. Для горных работ мы придаем дополнительную механическую прочность кабелю с двойной броней. Для клиентов ветряных электростанций обычно требуется гибкий и защищенный от ультрафиолетового излучения кабель с механической прочной оболочкой, поэтому мы проектируем их в соответствии с их требованиями. Подземные кабели имеют несколько преимуществ, таких как меньшая подверженность повреждениям во время штормов, молний, низкие затраты на техническое обслуживание, меньшая вероятность неисправностей, меньшее падение напряжения и лучший внешний вид. Рейтинг силового кабеляРейтинг короткого замыканияЧасто размер проводника, необходимый для установки, определяется его способностью пропускать ток короткого замыкания, а не постоянный ток. Во время короткого замыкания происходит внезапный скачок тока в течение нескольких циклов, за которым следует более устойчивый ток в течение короткого периода времени до срабатывания защитного распределительного устройства, обычно в пределах 0,1–0,3 секунды.
Пропускная способность по току Важным аспектом является выбор оптимального сечения проводника.Падение напряжения и короткое замыкание также являются очень важным аспектом для выбора экономичного и оптимального сечения проводника. Безопасная токовая нагрузка подземного кабеля определяется максимально допустимым превышением температуры. Причиной повышения температуры являются потери в кабеле, которые проявляются в виде тепла.
Падение напряженияДопустимое максимальное падение напряжения от источника к нагрузке — еще один аспект конструкции жилы силового кабеля. По закону Ома V = IR. Во-первых, это выбор материала для проволоки. Медь — лучший проводник, чем медь. Первый — это выбор материала, из которого изготовлена проволока. Медь является лучшим проводником, чем алюминий, и будет иметь меньшее падение напряжения, чем алюминий, при данной длине и размере провода. Размер провода — еще один важный фактор при определении падения напряжения. Провода большего диаметра (большего диаметра) будут иметь меньшее падение напряжения, чем провода меньшего диаметра той же длины. В американском калибре проволоки каждое уменьшение калибра на 6 дает удвоение диаметра проволоки, а каждое уменьшение на 3 толщины удваивает площадь поперечного сечения проволоки.В метрической шкале калибра калибр в 10 раз больше диаметра в миллиметрах, поэтому метрическая проволока 50 калибра будет иметь диаметр 5 мм. Конструкция силового кабеляВо время строительства необходимо позаботиться о различных частях кабеля. Силовой кабель в основном состоит из
ПроводникЕдинственные силовые проводники — это проводники шнур питания.Проводники бывают из разных материалов. В основном в кабельной промышленности мы используем медные (ATC, ABC) и алюминиевые жилы для силовых кабелей . Существуют различные типы проводов, такие как класс 1: одножильный, класс 2 многожильный, гибкий класс 5, сверхгибкий класс 6 (в основном используется для шнуров и сварки) и т. Д. Сечение проводника определяется сопротивлением проводника. ИзоляцияИзоляция, обеспечиваемая на каждом проводе кабеля, в основном из ПВХ (поливинилхлорида), сшитого полиэтилена (сшитого полиэтилена), РЕЗИНЫ (различных типов резины).Изоляционный материал рассчитан на рабочую температуру.
Жилы идентифицируются по цветовой кодировке с использованием разных цветов на изоляции или по номерам на сердечниках Бортик (внутренняя оболочка)Эта часть кабеля также называют внутренней оболочкой.В основном он используется в многожильных кабелях. Он работает как связующее звено между изолированными проводниками в многожильных силовых кабелях и обеспечивает прилегание к броне / оплетке. Эта часть кабеля в основном изготовлена из ПВХ (PVC ST-1, PVC ST-2), РЕЗИНЫ (CSP SE-3, CSP SE-4 и PCP SE-3, PCP SE-4, HOFR SE-3 HOFR. SE-4, HD HOFR SE-3 ETC). БронированиеВ основном это G.I. ПРОВОДНАЯ БРОНЯ, Г. Броня СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ. Это делается путем размещения Г.И. ПРОВОДА, GI или СТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ одна за другой на внутренней оболочке.Броня — это процесс, который выполняется в основном для обеспечения заземляющего экрана токоведущих проводов, а также для заземления кабеля в целях безопасности. При любом нарушении изоляции в проводнике ток короткого замыкания получает достаточно путей для прохождения через броню, если она правильно заземлена. Обеспечение дополнительной механической защиты и прочности кабеля является важным дополнительным преимуществом бронирования. В кабелях для горных работ это делается для обеспечения проводимости. ОтбортовкаДля этой цели в основном используются отожженная луженая медная проволока, НЕЙЛОНОВАЯ ОПЛЕТКА, ХЛОПОК.Плетение — это процесс, который обеспечивает высокую механическую защиту кабеля, а также используется для заземления. Значение плетения в том, что оно более гибкое по сравнению с бронированием. Наружная оболочкаЭто внешняя оболочка кабеля, обычно сделанная из ПВХ (поливинилхлорида), РЕЗИНЫ (различных типов резины) и часто того же материала, что и подложка. Он расположен поверх брони для общей механической, погодной, химической и электрической защиты. Внешняя оболочка обеспечивает защиту кабеля не столько электрически, сколько механически.
В основном кабели площадью более 6 квадратных мм называются силовыми кабели, но это зависит от использования кабеля.Для силовых кабелей из ПВХ мы используем IS: 1554, для силовых кабелей из сшитого полиэтилена мы используем IS: 7098, а для силовых кабелей на резиновой основе мы используем IS: 9968 и другие соответствующие спецификации. Силовые кабели различаются по классу напряжения и номинальному сечению. Типы, размеры и установка электрических кабелейЭлектрический кабель предназначен для передачи электроэнергии из одной точки в другую. В зависимости от конечного применения кабели могут иметь разные конфигурации, всегда основанные на конструкции в соответствии с национальными и международными правилами. Электрические кабели НапряжениеЭлектрический кабель измеряется в вольтах, и, в зависимости от этого, они делятся на ту или иную группу:
Виды электрического кабеля по их применениюКабели низковольтныеКабели для электрощитовГибкие кабели для электромонтажа электрошкафов .Эти электрические кабели особенно подходят для домашнего использования, для прокладки в общественных местах и для внутренней проводки электрических шкафов, распределительных коробок и небольших электроприборов. Кабели силовыеЭнергокабели для промышленных объектов и общественных мест . Силовые кабели обычно используются для передачи энергии во всех типах низковольтных соединений, для промышленного использования и для частотно-регулируемых приводов (VFD). Кабели бронированныеКабели с алюминиевой или стальной арматурой для установок с риском механического воздействия .Также часто можно найти бронированные кабели в местах, где присутствуют грызуны, а также в установках в помещениях с риском пожара и взрыва (ATEX). Тросы резиновыеИспользование сверхгибких резиновых кабелей очень разнообразно. Мы можем найти резиновые кабели в стационарных промышленных установках, а также в мобильной службе . Сварочные кабели должны иметь резиновую оболочку, которая позволяет передавать большие токи между сварочным генератором и электродом. Кабели безгалогенныеКабели повышенной безопасности без галогенов (LSZH) с низким выделением дыма и коррозионных газов в случае пожара подходят для использования в электропроводке электрических панелей и общественных мест , инсталляций всех видов в общественных местах, отдельных ответвлениях, аварийных цепях , общественные торговые сети, а также для мобильной связи. Кабели огнестойкиеЭти кабели специально разработаны для передачи электроэнергии в экстремальных условиях , возникающих во время продолжительного пожара, гарантируя питание аварийного оборудования, такого как сигнализация, дымососы, акустическая сигнализация, водяные насосы и т. Д.Их использование рекомендуется в аварийных цепях в местах с согласия населения. Кабели управленияКабели управления для стационарных или мобильных установок должны быть чрезвычайно гибкими, поскольку они в основном предназначены для небольших бытовых приборов, для соединения частей машин, используемых в производстве, для систем сигнализации и управления, для подключения двигателей или преобразователей частоты, для передачи сигнала, когда напряжение, вызванное внешним электромагнитным полем, может повлиять на передаваемый сигнал, или для соединений источника питания, чтобы избежать генерации электромагнитных полей. Инструментальные кабелиЭто гибкие экранированные кабели для передачи сигналов между оборудованием в промышленных установках . Особенно подходит для оптимальной передачи данных в средах с высоким уровнем электромагнитных помех. Солнечные кабелиЭти кабели особенно подходят для подключения фотоэлектрических панелей и от панелей к инвертору постоянного тока в переменный. Благодаря конструкции материалов и покрытия, которое особенно устойчиво к солнечному излучению и экстремальным температурам, они могут быть установлены на открытом воздухе с полной гарантией. Кабели специальныеСуществует широкий выбор электрических кабелей для специальных установок , таких как: установка временных световых гирлянд на торговых ярмарках; соединения для мостовых кранов, подъемников и подъемников; Применяется в погружных насосах и областях питьевой воды, таких как аквариумы, системы очистки, фонтаны с питьевой водой или в плавательных бассейнах для освещения, очистки и очистки. Алюминиевые кабелиАлюминиевые кабели для передачи энергии подходят для стационарной прокладки в помещении, на открытом воздухе и / или под землей. Кабели среднего напряженияRHZ1Кабель среднего напряжения типа RHZ1 с изоляцией из сшитого полиэтилена, без галогенов и не распространяющий пламя и / или огонь. Это кабели, идеально приспособленные для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения. HEPRZ1Кабель среднего напряжения с изоляцией HEPR, без галогенов и не распространяющий пламя и / или огонь. Идеален для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения. МВ-90Кабель среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена по американскому стандарту. Для транспортировки и распределения энергии в сетях среднего напряжения. РХВхМВхМедно-алюминиевый кабель среднего напряжения для специальных применений. Особенно рекомендуется для установок, где существует риск присутствия масел и химических веществ углеводородного типа или их производных. Компоненты электрического кабеляЭлектрический кабель состоит из:
Виды электропроводов
Виды изоляции электрических кабелейИзоляция заключается в нанесении изоляционного покрытия на проводник для предотвращения утечки тока.Их подразделяют на две большие группы: термопласты и термореактивные материалы. 1. Термопластическая изоляцияНаиболее распространенными при производстве электрических кабелей являются:
2. Термореактивная изоляцияНаиболее распространены:
Виды металлических защит электрических кабелейВ некоторых случаях кабели могут иметь металлические экраны.
Номенклатура электрических кабелей по нормамКаждый кабель имеет стандартное обозначение. Это обозначение состоит из набора букв и цифр, каждая из которых имеет определенное значение.Это обозначение относится к ряду характеристик продукта (материалы, номинальное натяжение и т. Д.), Которые облегчают выбор наиболее подходящего кабеля для ваших нужд, избегая возможных ошибок при подаче одного кабеля другим. Если на кабеле четко не указаны эти данные, это может быть дефектный кабель, который не соответствует правилам безопасности или не гарантирует срок службы и надлежащую работу кабеля. Обозначение по типу изоляции
Обозначение экрана, внутренняя облицовка, якорь сиденья
Если нет экрана, внутренней облицовки и седла якоря, буква не используется. Обозначение различных видов брони
Обозначение наружной оболочки
Обозначение проводника
Номинальная площадь
Расшифровка количества жил
Правила проектирования кабелейПравила проектирования кабелей также указаны в маркировке каждого кабеля:
Дополнительные данные
Вы можете просмотреть концепции в этом видео, которое мы подготовили: Критерии определения размеров электрических проводовСуществует два критерия выбора размеров медных проводников:
Размеры электрического кабеля
Цвета электрических кабелей соответствуют стандарту Международной электротехнической комиссии IEC 60446 . Для обозначения проводов допускаются следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый, розовый и бирюзовый.
Типы шнуров питания, номиналы, обозначения NEMA и IEC и многое другоеЭтот месяц посвящен тонкостям питания / удлинителей.Этот информация может быть немного технической, так что будьте терпеливы. Эта статья будет состоит из краткого введения в концепции, за которым следует то, что по сути быть глоссарием терминов. Здесь мы обсудим 2 основные группы обозначений разъемов: NEMA и IEC. NEMAУчреждена Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (N.E.M.A.), NEMA описывает различные разъемы, используемые на шнурах питания по всему Северу. Америка и некоторые другие страны.Устройства NEMA имеют диапазон силы тока от 15 до 60, и в напряжениях от 125-600. Разные, невзаимозаменяемые типы штекеров: созданы на основе определенных значений силы тока / напряжения, и каждому из них присвоен сертификат NEMA. обозначение. Таким образом, то, что требует 125 вольт, не может быть по ошибке вставлен в розетку 220 В. Существует две основных классификации устройств NEMA. Один называется прямой клинок, другой — запорный. Прямые лезвия — наиболее распространенный тип в обычной бытовой электронике, а запорные устройства предназначены для больше промышленных применений, где вилка случайно выпадает из розетки. большее беспокойство.У запорного типа будут изогнутые лезвия, которые позволяют заглушке быть скрученным и заблокированным в гнезде. Буква «L» перед Код NEMA указывает на фиксирующий разъем. Итак, давайте обсудим эти коды NEMA. Наиболее распространенные разъемы NEMA: обозначения 5-15 и 5-20. Первая цифра указывает на штекер конфигурация. Сюда входит количество полюсов и проводов, а также напряжение. А устройство заземляющего типа будет называться двухполюсным, трехпроводным или четырехполюсным, пятипроводной и т. д.Незаземляющее устройство будет двухполюсным, двухпроводным или трехполюсный, трехпроводной и т. д. Вторая цифра в коде указывает на усилитель рейтинг устройства, за которым следует буква «R» для розетки, или буква «P» для пробки. Например: 5-15R — это розетка 125 В, 2-полюсная, 3-проводная, рассчитанная на 15 А и это самая распространенная розетка в домах в США. Обозначения NEMAВ NEMA есть несколько групп обозначений. Мы рассмотрим только самые общий. NEMA 1Устройства NEMA 1 представляют собой 2-проводные устройства без заземления, рассчитанные на 120 вольт. В стандартная двухконтактная вилка, которую можно найти в базовой лампе или незаземленный шнур питания ноутбука оба NEMA 1-15P. NEMA 1-15P NEMA 5Устройства NEMA 5 представляют собой 3-проводные заземляющие устройства, рассчитанные на 125 вольт. Иногда вилка Эдисона, вилка 5-15P является наиболее распространенным типом вилки, используемой в U.S. NEMA 5-15P — это заземленная версия 1-15P. Эти стандартные вилки, которые есть в большинстве электронных устройств (компьютеры, сетевые фильтры, приемники и т. д.), а также на стандартные удлинители . NEMA 5-15P NEMA 5-15R NEMA 14Устройства NEMA 14 представляют собой 4-проводные заземляющие устройства. 14-30 и 14-50 — общие неблокирующие устройства, используемые в электрических сушилках для одежды или электрических плитах, соответственно.Учитывая оба напряжения 120/240 вольт, самая большая разница между 14-30 и 14-50 (помимо силы тока) — это то, что 14-30 имеет Верхнее лезвие L-образной формы, а у 14-50 прямая середина. лезвие. Это запрещает случайное использование 14-30 на розетке 14-50. Устройства NEMA 14-50 часто можно найти в автостоянках для питания больших прогулочные автомобили. NEMA TT-30Еще чаще в стоянках для автофургонов используется NEMA TT-30. Рассчитанные на 125 вольт, почти все дома на колесах используют это заземляющее устройство на 30 ампер для питания. IECIEC — это обозначение разъемов, используемых в некоторых устройствах и компьютерах / ноутбуках. В этих обозначениях, учрежденных Международной электротехнической комиссией (МЭК), в кодах используется буква «С», за которой следует цифра. Опять же, мы не будем останавливаться на одном типе разъема. Разъемы C13 и C14Разъемы C14 используются в большинстве шнуры питания настольного компьютера . Знакомая розетка на задней панели принтеров, компьютеров, ИБП или компьютерные мониторы — это разъем C14.Конец, который вставляется в эти розетки — разъем C13. Разъем C13 Разъем C14 Разъемы C15 и C16Трехконтактные розетки C16 можно найти на некоторых горячих приборах, например, на электрических чайники и соответствующая вилка для этих розеток — C15. Эти аналогичны разъемам C13 / C14, но рассчитаны на более высокую температуру, именно поэтому они используются на «горячих» приборах. Разъемы C17 и C18Эти разъемы похожи на C13 / C14, за исключением того, что у них нет третий контакт используется для заземления. Xbox 360 использует этот тип разъема для это силовой блок. Разъемы C19 и C20Они используются в некоторых серверных, где требуются более высокие токи. Эти разъемы представляют собой квадратные версии разъемов C13 / C14. Разъем C7Это разъем в форме восьмерки на незаземленном источнике питания ноутбука. расходные материалы, некоторые игровые приставки и т. д. Разъем C7 Разъем C5Это вилка, похожая на лист клевера, найденная на заземленном ноутбуке. запасы. C6 — соответствующая розетка. Разъем C5 Типы кожухов и калибры проводовВ силовых кабелях используется множество различных кожухов. Чтобы отличить различных типов и характеристик куртки, для опишите куртку.Каждая буква имеет особое значение, как определено в UL. стандарт № 62 (UL62) и проштампован прямо на куртке. Буквы могут Опишите материал, используемый в куртке, номинальное напряжение, устойчивость куртки к погодным условиям или другим факторам. Ниже краткое глоссарий некоторых различных кодов, которые вы найдете:
Например, на шнуре может быть SJTW на куртке.Это указывало бы на Шнур для младших классов обслуживания, рассчитанный на 300 В, с оболочкой из ПВХ, устойчив к атмосферным воздействиям. Значения -1, -2 и -3, указанные выше, указывают толщину. куртки. -1 — тонкий, -2 — средний и -3 — толстый. А и калибр проводовСуществует прямая зависимость между длиной кабеля, силой тока и калибром проводов. Следующий список представляет собой базовую разбивку соотношения силы тока и силы тока. калибр проволоки. Это только основные рекомендации, так как длина шнура увеличится либо ток уменьшится, либо калибр провода должен быть повысился. Эти разные оболочки подходят для проводов разного калибра и количества провода (жилы) внутри шнура питания. Ниже представлена диаграмма различных курток. типы, какие калибры проводов разрешены для использования внутри, и сколько проводов разрешается:
Цветовое кодирование проводовПо соображениям безопасности и удобства стандарты цветовой кодировки проводов были разработан для оболочки отдельных проводов внутри шнуров питания.Ниже приведен список стандартов цветовой кодировки США и Европы. Пожалуйста, обрати внимание что они применимы к и большинству шнуров питания в США и Европе. Цветовая кодировка может отличаться в зависимости от приложения.
Кабель для панели солнечных батарей, Сварочный кабельнепревзойденная цена на электрические и электронные кабели, клеммы и полиолефиновые термоусадочные трубки. Если вы ищете немедленную поставку необходимых вам проводов и кабелей, вы обратились в нужное место со специалистами по электрическим проводам и кабелям. Мы работаем с 1994 года, и наша цель — доставить ваши продукты в течение двух-пяти рабочих дней, независимо от того, как далеко вы находитесь от наших многочисленных центров выполнения заказов. Именно то, что вам нужно: провод, кабель и переносной шнур лучшего качества — СДЕЛАНО в США! Кабели коаксиального и кабельного телевидения
Медный провод для строительства 600 ВКабели для электроники, безопасности и сигнализации
Морской класс Одобрено UL
Переносные шнуры / кабели
Сварочный кабель — 600 В, гибкий, премиум-класса — Черный — Красный — Синий — Желтый — Зеленый БЕСПЛАТНАЯ доставка наших сотен электрических проводов и кабелей Мы можем предоставить все, что вам нужно в мире электрических проводов или кабелей.Если вы не видите нужный кабель, напишите нам. Специальные кабели не перечислены на нашем сайте. Мы предлагаем шнуры и кабели различной длины, чтобы они максимально соответствовали вашим потребностям. Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ наземную доставку из одного из наших семи центров выполнения заказов по всей стране в течение двух-пяти рабочих дней. Доступны услуги ускоренной доставки, и информация для отслеживания доступна после отправки вашего заказа. Ваши строительно-монтажные проекты должны быть выполнены в срок.Мы знаем, как важно в срочном порядке доставить вам сварочный кабель на 600 вольт, электронные системы безопасности и сигнальные кабели, кабели и разъемы, одобренные UL для морских судов, или любой другой переносной шнур или медный строительный провод, чтобы вы могли вернуться к работе. Испытайте передовое качество в отрасли — EWCSПри таком большом количестве различных типов проводки вам нужен кто-то, кому вы можете доверять, чтобы выполнить работу и предоставить вам именно то, что вам нужно с первого раза. Триллиевый провод и кабель — ваш источник.Поскольку доступно так много разных типов кабелей, вы обязательно найдете то, что ищете. Доступны многие длины и размеры алюминиевой строительной проволоки, алюминиевого триплекса и алюминиевого квадраплекса. Вы также можете приобрести контрольно-измерительные и электронные кабели из кабелей пожарной сигнализации, кабелей безопасности и сигнализации, аналогичных промышленных электронных кабелей и т. Д. Trillium Wire and Cable также включает медные силовые кабели и кабели управления, судовые кабели, сварочные кабели и многое другое. Медные силовые и контрольные кабели поставляются в виде сплошных и многожильных неизолированных медных проводов, строительного провода на 600 В, гибкого силового кабеля на 2000 В, силовых кабелей G-GC и типа W и т. Д.Судовой кабель включает в себя морской первичный провод 16-10 калибра, одобренный UL, кабель морской аккумуляторной батареи, силовые кабели, термоусадочные трубки с клеевым покрытием и многое другое. Кабели и провода, доступные от Trillium Wire and Cable, всегда высокого качества, рассчитаны на длительный срок службы и работают. Работая с 1994 года и являясь экспертами во всем, что касается электромонтажа, мы специализируемся на том, чтобы быстро позаботиться о ваших проводах и кабелях и доставить вам нужный кабель в кратчайшие сроки с немедленной доставкой. Обычно мы выполняем заказы в течение 24 часов и отправляем в рабочие дни.Наша конечная цель — чтобы вы остались довольны своей покупкой и довольны доставкой. Провод и кабель можно разрезать в соответствии с вашими требованиями, и мы всегда готовы принять специальные заказы или крупные заказы, когда они вам понадобятся. Просмотрите широкий выбор типов проводов и кабелей и не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть относительно продуктов или вашей покупки. Наша цель — предоставить провода и кабели по доступной цене и обеспечить качественное обслуживание клиентов, которое легко доступно, чтобы вы получали необходимую помощь и нужные вам продукты. Отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] сегодня и получите максимально быстрое время ответа, чтобы доставить ваш продукт к вашему порогу в течение недели. Что такое силовой кабель? Определение и конструкция кабеляОпределение: Кабель, используемый для передачи и распределения электроэнергии, называется кабелем электропитания. Силовой кабель состоит из двух или более электрических проводов, соединенных внешней оболочкой. Он используется для передачи сверхвысоких напряжений в местах, где невозможно использовать воздушные линии, например, на море, на пересечении аэродромов и т. Д.Но подземный кабель дороже по сравнению с воздушным кабелем для того же напряжения, который является одним из основных недостатков электрического силового кабеля. Прокладка кабеля Силовой кабель в основном состоит из трех основных компонентов: проводника, диэлектрика и оболочки. Проводник в кабеле обеспечивает токопроводящий путь. Изоляция или диэлектрик выдерживает рабочее напряжение и изолирует проводник от других предметов. Оболочка не пропускает влагу и защищает кабели от всех внешних воздействий, таких как химическое или электрохимическое воздействие, огонь и т. Д.Основные компоненты электрических силовых кабелей подробно описаны ниже. КондукторМедь и алюминиевая проволока используются в качестве проводящего материала в кабелях из-за их высокой электропроводности. Для изготовления силового кабеля используются сплошные или несколько оголенных проводов из меди или алюминия. Для проводника, имеющего более трех проводов, провод размещается вокруг центрального провода, так что их шесть в первом слое, двенадцать во втором, восемнадцать в третьем и так далее.Количество проводов в проводниках — 7, 19, 37, 61, 91 и т. Д. Размер проводника представлен как 7 / A, 19 / B, 37 / C и т. Д., В которых первые цифры представляют количество жил, а вторая цифра A, B, C и т. д. представляет диаметры в см или мм отдельных жил проводов. ИзоляцияНаиболее часто используемым диэлектриком в силовых кабелях является пропитанная бумага, бутилкаучук, поливинилхлоридный кабель, полиэтилен, сшитый полиэтилен. Кабели с бумажной изоляцией в основном предпочтительны, потому что их допустимая нагрузка по току высока, в целом надежна и имеет длительный срок службы.Диэлектрический состав, используемый для кабеля, должен иметь следующие свойства.
Кабели, используемые для подводных лодок и влажных грунтов, должны использовать синтетические диэлектрики, такие как поливинилхлорид, полиэтилен и т. Д. Эти материалы сравнительно легче и имеют немигрирующий диэлектрик. Также такой тип диэлектрического материала имеет хорошую диэлектрическую прочность, низкие потери мощности и низкое тепловое сопротивление. Внутренняя оболочкаИспользуется для защиты кабеля от влаги, которая может повлиять на изоляцию. Оболочка кабеля изготовлена из свинцового сплава, и эта прочность выдерживает внутреннее давление кабелей, находящихся под давлением.Материал, используемый для внутренней оболочки, должен быть немагнитным. Алюминиевая оболочка также используется в силовых кабелях, поскольку она дешевле, меньше по весу и имеет более высокую механическую прочность, чем свинцовая оболочка. В маслонаполненных кабелях и телефонах используется гофрированная бесшовная алюминиевая оболочка кабелей, поскольку она имеет лучшие свойства изгиба, меньшую толщину и меньший вес. Защитное покрытиеКабели со свинцовой оболочкой, когда они проложены прямо на земле, повреждаются коррозией и электролитом.Для защиты кабелей от коррозии используются слои волокнистого материала, такого как бумага, гессиан и т. Д., Или поливинилхлорид. Слои волокнистого материала, покрытые водонепроницаемым составом снаружи электрического кабеля, называются сервировочными. Армирование : Армирование — это процесс, при котором слои оцинкованной стальной проволоки или два слоя металлической ленты накладываются на оболочку для защиты от механических повреждений. Стальная проволока обычно используется для бронирования, поскольку она имеет высокую продольную прочность.Броня используется также для заземления кабеля. Когда в кабеле происходит повреждение (из-за нарушения изоляции), ток повреждения проходит через броню и заземляется. OverSheathПридает кабелю механическую прочность. Он защищает кабель от общих повреждений, таких как влага, коррозия, грязь, пыль и т. Д. Для изготовления оболочки используется термореактивный или термопластический материал. Провода и кабелиПровода, как мы определяем здесь: используется для передачи электричества или электрических сигналов.Провода бывают разных форм и сделаны из разных материалов. Они могут показаться простыми, но инженеры известно о двух важные моменты: -Электричество в длинных проводах, используемых для передачи, ведет себя совсем иначе , чем в коротких
провода, используемые в конструкции устройств 1. Удельное сопротивление / импеданс 1.) Поведение электричества в проводах: сопротивление и импедансВажно знать, имеете ли вы дело с постоянным или переменным током в данном проводе. Мощность переменного тока имеет очень сложную физику, которая вызывает некоторые странные эффекты. Это была одна из причин, почему Электроэнергия переменного тока была разработана в 1890-х годах, намного позже мощности постоянного тока. Инженеры любят С.П. Штейнмецу пришлось сначала разберитесь с математикой и физикой. Питание переменного тока: Питание постоянного тока: Размер проводника и материал (питание переменного и постоянного тока): Электричество легче передается в местах с высокой проводимостью. элементы, такие как медь, серебро или золото, менее проводящие Чем больше диаметр материала, тем больше должен быть диаметр, чтобы выдерживать такую же токовую нагрузку. Инженеры выбирают правильных диаметр проволоки для работы, повышение тока в проволоке увеличивает удельное сопротивление и выделяет больше тепла. Как вы увидите на схеме ниже, медь может выдерживать больший ток, чем алюминий, при той же нагрузке. Внизу: Когда сэр Хамфри Дэви пропустил большой ток через тонкий платиновый провод в 1802 году, когда он светился. и сделал первую лампу накаливания! но всего через несколько секунд проволока расплавилась и испарилась из-за тепло, вызванное сопротивлением в проводе. Качество материала: примеси и кристаллы: Большинство материалов содержат примеси. В меди содержание кислорода и других материалов в меди влияет на проводимость, поэтому медь, из которой будет сделан электрический провод, легируется по-другому. чем медь, которая скоро станет водопроводом. Металлы кристаллические (как вы увидите в нашем видео о меди). Монокристаллическая медь или алюминий лучше проводимость, чем у поликристаллических металлов, однако крупнокристаллическая медь очень дорого обходится производят и используются только в высокопроизводительных приложениях. Удельное сопротивление:Сопротивление в проводе описывает возбуждение электронов в проводе. материал проводника. Это возбуждение приводит к выделению тепла и потере эффективности. На раннем этапе создания постоянного тока Томас Эдисон не мог послать свою энергию на большие расстояния без использования медные провода большого диаметра за счет сопротивления на расстоянии. Это сделало мощность постоянного тока не рентабельно и допускает рост мощности переменного тока. Измерительные инструменты: Инженеры I = V / R А = Вольт, деленное на сопротивление Формулы сопротивления и проводимости: Сопротивление = удельное сопротивление / площадь поперечного сечения Когда сопротивление хорошее: По мощности передачи мы ищем как можно более низкое удельное сопротивление, мы хотим для передачи энергии на большие расстояния без потери энергии из-за тепла. Мы измеряем сопротивление в проводе в Ом на 1000 футов или метров. Чем дольше электричество должно пройти, тем больше энергии оно теряет. Сверхпроводящий провод и сопротивление:
Одно из отличных решений для передачи энергии — это сверхпроводники. Когда металл становится очень холодным (приближаясь к абсолютному нулю), он приобретает проводимость бесконечности. В какой-то момент сопротивления вообще нет. Были экспериментальные сверхпроводящие линии высокого напряжения, которые смогли передавать мощность практически без потерь, однако технология недостаточно развит, чтобы быть рентабельным. Магнитные поля (индуктивность и импеданс): Каждый провод, используемый для передачи переменного тока, создает магнитное поле, по которому течет ток. В магнитное поле визуализируется концентрическими кольцами вокруг поперечного сечения провода, каждое кольцо ближе к проводу имеет более прочный магнитная сила. Магнитные поля полезны для создания очень сильных магнитов (когда они находятся в катушке) i.е. изготовление двигателей и генераторы, однако эти магнитные поля нежелательны в линиях электропередачи. В то время как сопротивление провода может препятствовать прохождению тока и выделять тепло, индуктивность
провод / линия передачи также могут препятствовать прохождению тока, но это сопротивление
не выделяет тепла, так как энергия «теряется» при создании магнитного поля, а не
чем возбуждение электронов в материале. Этот импеданс называется реактивным сопротивлением переменного тока.
Схемы.Мы использовали слово «потерянный», однако сила на самом деле не потеряна, она используется для создания магнитного поля.
поле и возвращается, когда магнитное поле схлопывается. 2.) Кожный эффект:В сети переменного тока электроны любят течь по вне провода. Это потому, что изменение тока вперед и назад вызывает вихревые токи, которые приводят к вытеснению тока к поверхности. Глубина кожи Глубина скин-слоя — это фиксированное число для данной частоты, удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости.Чем выше частота переменного тока в системе, тем сильнее сжимается ток.
на внешней стороне провода, поэтому провод, который используется с частотой 60 Гц при заданном напряжении, будет
не будет нормально на 200 МГц. Инженеры всегда должны
При проектировании цепей учитывайте скин-эффект. Увидеть
сайт Википедии для
формула, используемая для расчета глубины скин-слоя.
Ниже: более высокая частота переменного тока = меньшая глубина скин-слоя. «Более быстрый» ток чередуется вперед и назад
тем больше вихревых токов он создает. Эта высокая частота
блок питания работает в диапазоне МГц, обратите внимание на специальный провод, используемый на
право. Провод кажется многожильным и оголенным, но это не так,
он имеет прозрачное эмалевое покрытие, изолирующее его, поэтому каждая небольшая жилка
несет свою часть тока, при этом ток идет снаружи
каждой пряди.Это дает большую площадь поверхности в целом и позволяет
большое количество тока для прохождения.
3.) Типы проводов:
Ниже: Видео о типах проводов, используемых в электроэнергетических компаниях:
4.) Проволочные материалы:Наиболее распространенный материал для электрического провода — медь и алюминий , это не самые лучшие проводники, но они многочисленны и дешевы. Золото также используется в различных областях, поскольку оно устойчиво к коррозии. Золото используется в электронике автомобильных подушек безопасности, чтобы гарантировать, что устройство будет функционировать много лет спустя, несмотря на воздействие вредных элементов.
Золото обычно используется в контакте области, потому что эта точка в системе более подвержена коррозии и имеет больший окислительный потенциал. Алюминий обернутый вокруг стального центрального провода используется в передаче энергии, потому что
алюминий дешевле меди и не подвержен коррозии. Стальной центр
используется просто для прочности, чтобы удерживать проволоку на длинных участках. Выше
типичный кабель ACSR, используемый в воздушных линиях электропередач по всему миру. Хорошие проводники, твердое вещество при комнатной температуре: Платина, серебро, золото, медь, алюминий
Статья, фото и видео М. Велана и В. Корнрумпфа Источники: |