Электрический кабель это. Силовой кабель: виды, характеристики и применение

Что такое силовой кабель. Из каких основных элементов он состоит. Какие бывают виды силовых кабелей. Где применяются силовые кабели различных марок. Как правильно выбрать силовой кабель для конкретных задач.

Содержание

Что такое силовой кабель и его основные компоненты

Силовой кабель — это электрический кабель, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в силовых и осветительных сетях. Он состоит из следующих основных элементов:

  • Токопроводящие жилы — проводники из меди или алюминия, по которым передается электрический ток
  • Изоляция жил — слой диэлектрика, обеспечивающий электрическую прочность
  • Оболочка — внешний защитный слой кабеля
  • Броня (у бронированных кабелей) — защитный слой из металлических лент или проволок
  • Наружный покров — защитный слой из полимерных материалов

Дополнительно силовой кабель может содержать экраны, заполнители, нулевые и защитные жилы. Конструкция кабеля определяет его характеристики и область применения.


Виды силовых кабелей по материалу изоляции

По типу изоляционных материалов силовые кабели делятся на следующие основные виды:

1. Кабели с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ)

Изоляция выполнена из бумажных лент, пропитанных специальным составом. Применяются для передачи электроэнергии на напряжение до 35 кВ. Имеют высокую электрическую прочность, но чувствительны к механическим повреждениям.

2. Кабели с пластмассовой изоляцией

Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена. Обладают хорошей гибкостью, влагостойкостью, широко применяются для стационарной прокладки. Рабочее напряжение до 6 кВ.

3. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)

Современный тип изоляции с улучшенными характеристиками. Выдерживают высокие рабочие температуры, имеют длительный срок службы. Применяются на напряжение до 500 кВ.

4. Кабели с резиновой изоляцией

Обладают высокой гибкостью и влагостойкостью. Используются для временных и передвижных электроустановок, работы в сложных условиях. Номинальное напряжение до 6 кВ.


Классификация силовых кабелей по конструкции

По конструктивному исполнению силовые кабели подразделяются на:

  • Одножильные — содержат одну токопроводящую жилу
  • Многожильные — имеют от 2 до 5 токопроводящих жил
  • Бронированные — дополнительно защищены металлической броней
  • Экранированные — оснащены металлическим экраном
  • Плоские — жилы расположены в одной плоскости
  • Круглые — жилы скручены в круглую форму

Выбор конструкции кабеля зависит от условий прокладки и эксплуатации.

Основные марки силовых кабелей и их применение

Наиболее распространенные марки силовых кабелей:

ВВГ (АВВГ)

Кабель с медными (ВВГ) или алюминиевыми (АВВГ) жилами, ПВХ изоляцией и оболочкой. Применяется для прокладки в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе.

NYM

Кабель с медными жилами и ПВХ изоляцией повышенной пожаробезопасности. Используется для открытой и скрытой проводки внутри помещений.

ВБбШв (АВБбШв)

Бронированный кабель с медными (ВБбШв) или алюминиевыми (АВБбШв) жилами. Предназначен для прокладки в земле, в том числе в агрессивных грунтах.


КГ

Гибкий кабель с резиновой изоляцией для подключения передвижных механизмов и оборудования в условиях частых изгибов.

Как правильно выбрать силовой кабель

При выборе силового кабеля необходимо учитывать следующие факторы:

  • Требуемая мощность нагрузки
  • Номинальное напряжение сети
  • Условия прокладки и эксплуатации
  • Требования пожарной безопасности
  • Механические нагрузки на кабель
  • Химическая агрессивность среды

Правильно подобранный кабель обеспечит надежную и безопасную работу электрической сети. При возникновении сложностей с выбором рекомендуется обратиться к специалистам.

Преимущества и недостатки различных типов силовых кабелей

Каждый тип силового кабеля имеет свои особенности:

Кабели с бумажной изоляцией (БПИ):

Преимущества:

  • Высокая электрическая прочность
  • Относительно низкая стоимость

Недостатки:

  • Чувствительность к механическим повреждениям
  • Ограниченный срок службы

Кабели с ПВХ изоляцией:

Преимущества:

  • Негорючесть, самозатухание
  • Хорошая гибкость

Недостатки:

  • Невысокая термостойкость
  • Выделение вредных веществ при горении

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ):

Преимущества:


  • Высокая термостойкость
  • Длительный срок службы
  • Малый вес

Недостатки:

  • Более высокая стоимость
  • Сложность монтажа

Выбор оптимального типа кабеля зависит от конкретных условий применения и требований проекта.

Особенности монтажа силовых кабелей

При монтаже силовых кабелей необходимо соблюдать следующие правила:

  • Соблюдать допустимые радиусы изгиба кабеля
  • Не допускать механических повреждений оболочки
  • Обеспечивать надежную фиксацию кабеля
  • Выполнять качественную заделку концов кабеля
  • Соблюдать требования по электробезопасности

Правильный монтаж обеспечивает надежную работу кабельной линии в течение всего срока эксплуатации. Сложные работы по прокладке силовых кабелей рекомендуется доверять квалифицированным специалистам.


КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — это… Что такое КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ?

КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

провод, состоящий из одной или нескольких скрученных вместе проволок (жил), покрытых изоляцией и защитной оболочкой, и служащий для передачи электр. энергии сильного тока и для связи (телефон, сигнализация). Токопроводящие жилы К. э. изготовляются большей частью из меди. В качестве изоляции для К. э. применяются пропитанные специальным составом бумага и резина. Толщина слоя изоляции тем больше, чем выше электр. напряжение кабеля. Для защиты изоляции от сырости и паров, а также от высыхания пропиточного состава каждую изолированную жилу или все жилы вместе покрывают сплошной герметической свинцовой оболочкой (освинцованные К. э.). В случае необходимости защиты от хим. воздействии, к-рым подвержен свинец, последний покрывают слоем пропитанных асфальтом волокон (асфальтированные К. э.). Для зашиты от механ. воздействий К. э. защищают специальной броней (бронированные К. э.), укладываемой поверх слоя джута, покрывающего свинцовую оболочку. Броня в зависимости от назначения применяется ленточная или проволочная; иногда накладываются и та и другая.

Технический железнодорожный словарь. — М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941.

.

  • К
  • КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Смотреть что такое «КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» в других словарях:

  • Кабель — получить на Академике актуальный промокод на скидку Беру или выгодно кабель купить с дисконтом на распродаже в Беру

  • Кабель электрический — – кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Кабель, (электрический) — Электрический кабель Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься… …   Словарь ГОСТированной лексики

  • Кабель, (электрический) — Электрический кабель Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься… …   Словарь ГОСТированной лексики

  • КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — кабель 1. для передачи на расстояние электрической энергии либо сигналов высокого или низкого напряжений (Болгарский язык; Български) електрически кабел (Чешский язык; Čeština) elektrický kabel (Немецкий язык; Deutsch) Elektrokabel (Венгерский… …   Строительный словарь

  • кабель{ электрический} — один или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), заключённых в защитную (обычно герметичную) оболочку. Различают силовые кабели, используемые для передачи электроэнергии на расстояние, и кабели связи, используемые для передачи… …   Энциклопедия техники

  • кабель — электрический кабель кабель Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься… …   Справочник технического переводчика

  • КАБЕЛЬ — 1) канат у большого якоря. 2) гуттаперчевая трубка, погружаемая на дно океана для устройства подводного телеграфа. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. КАБЕЛЬ 1) подводный или зарываемый в землю, вообще… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • кабель — шнур, электропровод, электролиния, минреп, провод, электрическая магистраль, веревка, электрический провод, лицендрат, провода, высоковольтная линия, высоковольтка, линия Словарь русских синонимов. кабель сущ., кол во синонимов: 25 • бронекабель …   Словарь синонимов

  • кабель, выводимый на переднюю панель — Кабель с соединителем, конструкция которого предназначена для вывода на переднюю панель прибора. [Интент] Кабель, выводиный на переднюю панель: 1 Кабель с соединителем и принадлежностями; 2 Передняя панель Тематики соединитель электрический… …   Справочник технического переводчика

  • электрический кабель — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN electrical conductor …   Справочник технического переводчика

Что такое силовой кабель и из чего он состоит? —  

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 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 методом прессования накладывают герметичную металлическую оболочку из свинца или алюминия (последний получает преимущественно распространение), а затем — защитный покров. С. к. на напряжение 20 и 35 кв имеют 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 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 м для кабелей с напряжением соответственно от 35 до 1 кв).

         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.

        

        Трёхжильный силовой кабель на напряжение 6 кв: 1 — секторные многопроволочные алюминиевые жилы; 2 — фазная бумажная изоляция; 3 — поясная бумажная изоляция; 4 — алюминиевая оболочка; 5 — пластмассовая (поливинилхлоридная) защитная оболочка.

Силовой кабель, что это?

Для целей электроснабжения различных объектов, построек и устройств предназначены силовые кабели. Такие проводники характеризуются мощностью до 35 кВ. Основой любого силового кабеля являются медные или алюминиевые элементы. Именно жилы, изготовленные из данных металлов, имеют наименьшие показатели потери электричества.
Кабель состоит из токопроводящих жил, изоляции, упрочняющих элементов в случае бронированных моделей и внешней защитной оболочки. Существует великое множество модификаций силового кабеля с различными техническими параметрами и возможностями применения.
Большую часть рынка силовых кабелей занимают модели с медными жилами. Медь считается наиболее подходящим материалом для кабелей электроснабжения. Медный силовой кабель обладает массой достоинств. Высокие показатели пластичности защищают изделие от различных повреждений в процессе эксплуатации. Медь обладает малым сопротивлением, соответственно имеет минимальные потери при передаче электрической энергии. В сравнении с алюминиевым проводом медный силовой кабель явно выигрывает по такому показателю как долговечность. Медные кабели применяют повсеместно, однако всё же бывают ситуации, когда целесообразнее осуществлять прокладку алюминиевых моделей.
Несмотря на явные преимущества медного кабеля, алюминиевые силовые провода всё-таки выигрывают в некоторых аспектах. Так алюминиевый силовой кабель гораздо легче медного, цены же на такие модели значительно ниже. В тех случаях, когда масса изделия имеет серьёзное значение или проектом установлено применение маловесных кабельных линий осуществляю прокладку алюминиевых модификаций.
Таким образом, и медные, и алюминиевые модели силовых кабелей находят своего потребителя.
Прокладка кабеля возможна в грунте, по воздуху, в кабельной канализации, коллекторах, шахтах. В зависимости от прочности силового кабеля и степени его устойчивости к механическим и химическим воздействиям выбирается тот или иной тип монтажа и прокладки. Очень популярен метод прокладки в грунте. В зависимости от мощности осуществляют прокладку на глубине 0,7 и более метров, при необходимости используют защитные или сигнализирующие устройства, оберегающие силовой кабель и обозначающие место его нахождения. Вне зависимости от способа прокладки силового кабеля следует соблюдать инструкции по монтажу кабельно-проводниковой продукции и правила безопасности.
В компании «Вионет» Вы можете купить качественный силовой кабель от проверенного производителя по выгодным ценам с доставкой в кратчайшие сроки.

Заказанный товар у компании «Вионет» вы можете получить в городах:

в Архангельске, в Анапе, в Адлере, в Астане, в Алматы, в Абакане, в Актау, в Альметьевске, в Апатитах, в Актюбинске, в Анадыре, в Ангарске, в Астрахани, в Атырау, в Арзамасе;

в Балаково, в Белгороде, в Благовещенске, в Бийске, в Боровичах, в Березниках, в Брянске, в Братске, в Барнауле, в Белогорске, в Борисоглебске, в Бугульме, в Буденновске;

в Великом Новгороде, в Вологде, во Владимире, в Великих Луках, во Владивостоке, в Волжске, в Волгограде, в Воронеже, в Волжском, в Волгодонске;

в Железнодорожном, в Екатеринбурге, в Дзержинске, в Димитровграде, в Забайкальске, в Зеленодольске, в Иваново, в Йошкар-Оле, в Ижевске, в Иркутске;

в Калининграде, в Костроме, в Кургане, в Коломне, в Казани, в Калуге, в Курске, в Кирове, в Камышине, в Краснодаре, в Кемерово, в Кокчетаве, в Каменск-Уральском, в Караганде, в Комсомольске-на-Амуре, в Котласе, в Красноярске, в Кузнецке, в Кызыл-Орде;

в Москве, в Мурманске, в Магадане, в Миассе, в Магнитогорске, в Липецке;

в Новороссийске, в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Набережных Челнах, в Нижнем Тагиле, в Новом Уренгое, в Нальчике, в Нижнекамске, в Новокузнецке, в Нефтекамске, в Невинномысске, в Ногинске, в Новочебоксарске, в Новомосковске, в Ноябрьске, в Нижневартовске, ;

в Орске, в Орле, в Обнинске, в Оренбурге, в Омске, в Октябрьском;

в Пскове, в Петрозаводске, в Перми, в Пушкино, в Подольске, в Пензе, в Павлодаре, в Пятигорске, в Петропавловске, в Петропавловск – Камчатском,;

в Ростове-на-Дону, в Рязани, в Рыбинске, в Россоши;

в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Сыктывкаре, в Севастополе, в Ставрополе,  в Северодвинске, в Сызрани, в Смоленске, в Салавате, в Старом Осколе, в Саратове, в Саранске, в Серпухове, в Сочи, в Солнечногорске, в Сургуте, в Стерлитамаке;

в Твери, в Туле, в Туапсе, в Тюмени, в Тамбове, в Таганроге, в Тольятти, в Таразе, в Талды-Кургане, в Томске;

в Уфе, в Улан-Удэ, в Уральске, в Ханты-Мансийске, в Уссурийске, в Ухте, в Ульяновске, в Усть-Каменогорске, в Хабаровске, в Чите, в Череповце, в Челябинске, в Чебоксарах, в Чимкенте, в Энгельсе, в Экибастузе, в Ярославле, в Якутске, в Шахтах, в Южно-Сахалинске.

Силовые кабели

Силовые кабели это кабели, которые используются при передаче электроэнергии на расстояние для питания электрических установок. Они сделаны из одной или несколько жил с изоляцией и оболочки, поверх которых в некоторых случаях идет броня и защитный покров. У каждого силового кабеля есть основные и дополнительные элементы. Основные элементы это токопроводящие жилы, изоляция, оболочка, защитные покровы. Защитный покров состоит из подушки, бронепокрова и наружного покрова. Дополнительные элементы это: экраны, нулевые жилы, защитные жилы и заполнители. Соответственно числу жил, силовые кабели могут быть двухжильные, трехжильные или четырехжильные.

Токопроводящие жилы это жилы, через которых проходит электрический ток. Токопроводящие жилы бывают нулевыми и основными. Через основных жил передается электроэнергия, а через нулевые жилы протекает ток в случае неравномерной нагрузке силовых жил. Защитные жилы это жили, которые используются для заземления. Экраны выполняют функцию защиты от электромагнетических полей, а еще они обеспечивают симметрию кабеля. Заполнители устраняют свободное пространство в кабеле и обеспечивают его герметизацию. Также заполнители предают форму и устойчивость к повреждения разного рода. Оболочки защищают кабель от проникновения воды и других веществ. Также для защиты используются защитные покровы.

По типу изоляции кабели силовые кабели могут быть: с резиновой изоляцией, с пластмассовой изоляцией, и с бумажной изоляцией (из бумаги, которая пропитана маслом). Главные характеристики силового кабеля это сечение и число жил, номинальное напряжение, область применения и допустимые климатические условия для применения. Силовые кабели делятся на две категории: для стационарной прокладки и для нестационарной прокладки. Силовой кабель для нестационарной прокладки это кабель силовой гибкий.

Силовые кабели для стационарной прокладки используются при передаче электроэнергии в стационарных установках с переменным напряжении до 35 кВ и частотой 50 Гц. Диаметр силового кабеля для стационарной прокладки 1- 1000 мм2. каждый кабель может иметь от 1 до 6 токопроводящих жил. Жилы изготавливаются из меди или алюминия. Они могут быть однопроволочные или многопроволочные, фасонные и круглые. Изоляция делается из ПВХ пластиката, полиэтилена, пропитанной бумагой и резины. Оболочка силового кабеля выполняется из алюминия, свинца, ПВХ, резины или полиэтилена. Силовой кабель может быть проведен в любой среде, только для каждой среде оболочка и защитные покровы бывают разные.

Силовые кабели для нестационарной прокладки применяются для присоединения передвижных источников электроэнергии, передвижных машин, механизмов и оборудования при переменном напряжением до 6/10 кВ и частотой 500 Гц и постоянным напряжением до 12 кВ. Силовые кабели для нестационарной прокладки могут быть гибкими, с повышенной гибкостью и особенно гибкие. Оболочка сделана из резины и ПВХ пластиката. По форме силовые кабели могут быть плоскими и круглыми. По теплостойкости кабели делятся на кабели с нормальной теплостойкостью и с повышенной теплостойкостью (допустимая температура больше 70-75 градусов). Число жил в каждом кабеле от 3 до 5 и даже больше. Кабель используется при температуре окружающей среды от -60 до +85 градусов.

Последние компании


Последние объявления

Силовые кабели

Силовой кабель предназначен для передачи электротока от трансформаторной подстанции к потребителю и для распределения его между потребителями. Техническая характеристика кабеля и его устройство зависит от напряжения передаваемого тока и способа его прокладки, применяется в злектросетях с напряжением 1…750 кВ при частоте 50Гц.

Любой кабель имеет: токопроводящую жилу (их может быть от 1 до 5), изоляцию и специальную оболочку. Токопроводящие жилы называются основными, они могут быть медными (ВВГ) и алюминиевыми (АВВГ), могут быть цельными или скрученными из множества тонких проволок. Также у провода имеется и нулевая жила.

Изоляция делается из ПВХ, резины, специального полиэтилена и других изолирующих материалов. Дополнительно он снабжается экраном, защищающим его от разрушительных действий электромагнитных полей, через которые он проходит.

Если кабель силовой медный (ВВГ) имеет несколько проводящих жил, то каждая заключается в собственную оболочку, а затем все жилы входят в еще одну внешнюю изоляцию, которая дает защиту от внешней среды.

Каждый внутренний провод имеет свой цвет. Например, нулевая жила – голубой окраски, заземление – зелено-желтой. Если жил несколько – они могут быть разной формы. В медном силовом кабеле, в котором 4 или 5 проводящих жил, которые имеют или круглую, или секторную форму, при этом нулевая жила тоньше остальных.

Например, силовой кабель ВВГнг обладает минимальной горючестью, на это указывают буквы в маркировке. Его оболочка изготовлена из ПВХ, которая пропитана специальным составом предотвращающим горение. Кабель с пометкой LS – говорит о пониженном выделении газа и дыма.

При прокладке под землей используется кабель с дополнительной бронированной защитой, в маркировке которого присутствует буква Б или БбШ. Бронированный слой представляет собой стальную ленту и защитную оболочку из термоустойчивого пластика. Эти силовые кабеля состоят из 2, 3, 4 алюминиевых или медных жил, которые одинакового или разного сечения.

В пожароопасных зонах для укладки под землей используются кабели с буквами СБ и ЦСБ, защищенные свинцовой оболочкой и покрытые бумажной изоляцией, пропитанной специальным составом.

Силовой кабель, цена которого зависит от его конструкции и предназначения, изготавливается высокого качества, так как от него зависит бесперебойная подача электроэнергии и безопасность жизни людей.

Цены на кабель

Используется при неподвижной прокладке в земле, степень коррозийной активности грунта или вод значения не имеет

[Подробнее. ..]

Цены на кабель

Применяется на побережьях морей или соленых озер, в районах засолоненных песков или в промышленных районах.

[Подробнее…]
 

Разновидности силовых кабелей и особенности их выбора.

Главная › Статьи › Разновидности силовых кабелей и особенности их выбора.

Кабели силовые нужны для того, чтобы передавать электричество от места его производства напрямую в дома потребителей, предприятия, магазины, общественные заведения. Разновидности силовых кабелей представлены для того, чтобы понять в какой роли проводника используются и какие входят в список самых нужных из известных типов кабелей.

Из чего состоит силовой кабель?

Силовой провод, как и другие кабеля, включает в себя основные составляющие:

  • Жилу, проводящую электричество;
  • Изоляцию от помех для каждого из проводников;
  • Наружную оболочку.

Для того, чтобы улучшить параметры качества передачи тока и защитить кабель от возможных физических повреждений и сбоев в работе, он может включать в себя дополнительные компоненты:

  • Броневое покрытие;
  • Подкладку для брони;
  • Экранирующие средство;
  • Заполняющий полости состав;
  • Поясная изоляция, наложенная равномерным слоем.
Разновидности силовых кабелей

Кабельные силовые жилы производиться из меди и алюминия. Оба этих металла отличаются повышенной гибкостью и хорошими показателями проводимости электричества. Кабели подразделяются на разные виды в зависимости от своей толщины, конкретного предназначения и материала для изоляции. Он может быть изготовлен из:

  • Полиэтилена;
  • Резины;
  • Пропитанной специальным раствором металлической бумаги;
  • Поливинилхлорида.

Провода, оснащенные так называемой металлической бумагой, в составе которой алюминий и свинец, используется для работы с частотой не более 50 герц и уровнем напряжения не выше 750 киловольт. Защита из полиэтилена устойчива к перепадам температур и обеспечивает качественную сохранность содержимого кабеля от физического повреждения. При этом провода с такой оболочкой известны продолжительным сроком эксплуатации и выносливостью.

Значение цветовой маркировки на жилах

Для того, чтобы работать с ПВВГ или другими видами силовых кабелей, недостаточно знать об их составе и ключевых особенностях. Каждый элемент обладает своим закрепленным оттенком изоляционной системы, чтобы безопасно и правильно взаимодействовать с проводами данного типа, нужно хорошенько разобраться в этом вопросе.

АВБбВШ и другие кабеля имеют схожую маркировку, включающую в себя:

  • Черным или коричневым цветом обозначается жила фазы;
  • Голубой цвет укажет на так называемый нулевой проводник;
  • Желтовато-зеленым оттенком обозначается заземляющая часть;
  • Зелено-желтый цвет с пометками голубого цвета выделяет дополнительную жилу, осуществляющую заземление.
Основные марки кабеля

Аббревиатура ВВГНГ указывает на марку конкретного кабеля и ее характерные особенности. Для того, чтобы знать, какой кабель подобрать нужно хорошо разбираться в этих характеристиках. В противном случае, недостаточно опытный покупатель может выбрать что-то не подходящее проекту.

Итак, к наиболее популярным и востребованным маркам кабеля можно отнести:

  • ППВ – данный провод состоит из трехжильной медной сердцевины с надежным покрытием из ПВХ. Его применяют для прокладки линий освещения при условии, что монтаж будет осуществляться в открытой и неподвижной форме.
  • АППВ – по параметрам очень похож на предыдущий провод. Однако здесь ключевым элементом является алюминий, который проходит по всей длине кабеля.
  • ВВГ – сердцевина провода выполнена из меди и имеет, в разных вариантах, от одной до четырех жил. Оболочка изготовлена из поливинилхлорида. При помощи этого провода в жилых и не жилых домах, на предприятиях прокладываются линии освещения, без учета уровня влажности и других внешних факторов.
  • ПВС – основой для данного кабеля стала медь, обеспечившая его гибкость. В зависимости от толщины кабеля может быть минимум два, и максимум пять скручиваний фрагментов стержня. Такой провод можно увидеть на бытовой технике, удлинителях, а также системах питания и освещения.
  • ВБбШв – такие провода могут иметь до пяти скручиваний жил. Это обусловлено спецификой их применения, ведь они используются при прокладке силовых линий электропередач и благодаря своей прочности застрахованы от физических повреждений.
  • НУМ – Оболочка кабеля защищена несгораемым покрытием, а до четырех сечений в стержне окутаны наполнением из мела. Такие провода можно использовать для любого типа процедуры монтажа электросетей. Благодаря устойчивости к внешним раздражителям провода можно прокладывать на открытой местности не боясь воздействия дождя или ветра.
  • КГ – провод работает на основе многопроволочных медных жил. Оболочка оснащена прорезиненной изоляционной системой. Такой провод применяют, когда нужно проводить электричество в труднодоступном участке и важно использовать прочный и гибкий провод. Благодаря своим характеристикам он устойчив к повышенной влажности.

Это базовые типы кабелей, если вам сложно выбрать из огромного множества один единственный проконсультируйтесь в месте продажи у продавца.

Виды и маркировка силовых кабелей, кабель ПВХ

Кабель силовой широко используется в различных отраслях промышленности.

 

В настоящее время  на смену силовому кабелю с изоляцией из пропитанной бумаги (БПИ) и поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката приходит силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE).  

Различные виды изоляции кабеля имеют свои достоинства и недостатки.  

 

На сегодняшней день в России можно найти  в продаже большой ассортимент силовых кабелей. Кабели силовые, кабельно-проводниковая продукция различается по сечению, количеству жил, по назначению, по номинальному напряжению.

Изоляция силового кабеля

Кабель силовой имеет хорошие диэлектрические характеристики. Но различные материалы, применяемые для изоляции силового кабеля, имеют значительные отличия. Это неудивительно, потому что эти материалы имеют различные химические свойства и состав.

Например, используемый для изоляции силовых кабелей ПВХ-пластикат, являясь полярным полимером, имеет пониженные диэлектрические характеристики по сравнению с неполярным полиэтиленом или пропитанной бумагой. Это приводит к дополнительным потерям при изоляции. Но из положительных свойств этого вида изоляции следует отметить, что ПВХ-пластикат не распространяет горение.

Бумажная изоляция. Механической защитой силового кабеля с бумажной изоляцией является металлическая оболочка, которая мешает проникновению воды в силовой кабель. 
Силовой кабель используется для сырых грунтов, а при наличии дополнительной защиты даже под водой. 
Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) для защиты от радиального проникновения влаги используется со специальным металлическим слоем из алюмополимерной ленты или алюминиевой или свинцовой оболочки.

Кабель силовой с XLPE-изоляцией на напряжение 10-35 кВ в России выпускается одножильный. Подобный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена предназначается для использования только в каналах или траншеях с установкой дополнительной защиты от повреждения кабеля. Кабель с подобной изоляцией не допускает использование стальных защитных покровов в кабеле.

Есть и дополнительные преимущества в использовании силового кабеля с бумажной изоляцией.  Он изготавливается с бронепокровом из стальных лент или проволок, защищающих кабель от повреждения при прокладке или эксплуатации. Силовой кабель с бумажной изоляцией имеет токопроводящие жилы секторной формы. Подобные свойства этого вида силового кабеля позволяют существенно уменьшить габариты изделия, по сравнению с кабелями, имеющими жилы круглой формы.

У силового кабеля с бумажной изоляцией есть и свои недостатки. Он заключается в том, что при прокладке силовых кабелей на вертикальных и наклонных трассах, состав, пропитывающий бумажную изоляцию, может стекать, при этом бумажная изоляция  имеет склонность к преждевременному старению. Для уменьшения подобного недостатка бумажной изоляции применяется силовой кабель с нестекающим пропиточным составом. 
Также в подобных случаях может использоваться силовой кабель с полимерной изоляцией (XLPE), который не имеет подобного недостатка.

Характеристика, важная для изоляционных материалов — максимальная температура, при которой изоляционный материал не теряет своих свойств в течение длительного времени. Величина этого показателя напрямую связана с нагрузками, которые можно пропускать через силовой кабель. Чем она выше – тем выше токи нагрузки, которые можно пропускать через кабель в течение длительного времени. Наилучший показатель здесь у XLPE-изоляции, так как этот материал является термоактивным. 

Хорошо зарекомендовал себя кабель силовой ВВГ 5 с пластмассовой изоляцией и оболочкой. В России есть опыт использования данного кабеля на разных объектах. За границей опыт использования и срок использования силового кабеля ВВГ 5 значительно шире.

Маркировка

При выборе кабеля многие обращают внимание на маркировку. Марки силового кабеля определяются буквенными аббревиатурами и цифровыми значениями.

Первая буква – это вид материала токопроводящей жилы силового кабеля, например А-алюминий. Если токопроводящая жила выполнена из меди, то буква не ставится, пропускается.

Вторая буква в маркировке силового кабеля – провод.

Третья – материал, из которого выполнена изоляция силового кабеля. Поливинилхлоридная изоляция обозначается буквой В, полиэтиленовая изоляция — П, резиновая изоляция — буквой Р. Горючесть/негорючесть кабеля также обозначается буквами. Буквы «н» и «нг» указывают на то, что кабель либо негорючий («н»), либо не распространяет горения («нг»). 

Кроме букв, в маркировке кабельно-проводниковой продукции присутствуют цифры.

Цифры обозначают число жил и сечении кабеля.  Ассортимент  силовых кабелей включает в себя несколько подгрупп, внутри которых кабели объединяются  по определённым свойствам.

Различают кабели силовые с бумажной изоляцией; силовые кабели с пластмассовой изоляцией; силовые кабели с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката; силовые кабели с изоляцией и оболочкой из полимера не содержащего галогенов; огнестойкие силовые кабели; силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Номинальное напряжение силовых кабелей также различается: Силовые кабели с бумажной изоляцией — от 1 до 10 кВ. 

Силовые кабели с бумажной изоляцией имеют марки: АСШв, ЦАСШв, ААШв, ЦААШв, СБ, ЦСБ, СБГ, ЦСБГ, ААБл, ЦААБл, АСБ, ЦАСБ, ЦСП. 

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией имеют следующую маркировку: ВВГ, АВВГ, ВБбШв, АВБбШв. 
Силовые кабели с изоляцией и оболочкой из труб ПВХ имеют марки: ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, АВВГнг-LS, АВВГзнг-LS, ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS.

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из полимера имеет марки: ППГнг-HF, ПБбПнг-HF, ПвПГнг-HF.  

Огнестойкие силовые кабели имеют марки: ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS, ППГнг-FRHF, ППГЭнг-FRHF, ПвПГнг-FRHF, ПвПГЭнг-FRHF. 

Кабель силовой с изоляцией из силонольно-сшитого полиэтиленаимеет марки: ПвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АПвБбШв, ПвзБбШв, АПвзБбШв. 

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена имеют маркировку: АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвПг, АПвПг, АПвПуг, АПвП2г, ПвП2г, АПвПу2г.  

Назначение кабеля силового определяется его свойствами. Так, ВВГнг-LS силовой кабель, обладает, пониженным дымо — и газовыделением. Следовательно, подобный силовой кабель может применяться в пожароопасных помещениях. 

Силовой кабель АВВГнг имеет пониженную пожароопасность, данное качество незаменимо при прокладке электропроводки на складах, в деревянных домах и т.д. 

Или, например, ПвПнг HF силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимера, не содержащего галогенов. Может использоваться при температуре до 250°С в режиме короткого замыкания. 

ПвВнг- FRLS силовой кабель, с жилой из медной проволоки, кабель имеет так называемый «термический барьер», который изготовлен из слюдосодержащей ленты. Изоляция силового кабеля выполнена из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 

Силовой кабель ПвВнг- FRLS и ПвПнг HF применяется для прокладки в производственных помещениях, кабельных сооружениях, для предотвращения пожароопасной ситуации при групповой прокладке. 

HF-кабели — это кабели с оболочкой из материалов, не содержащих галогенов. Технические показатели HF-кабелей значительно выше, чем у кабелей, имеющих в маркировке буквы LS.  Они могут работать при пожаре около трёх часов.

Кабель ПВХ

Кабель ПВХ – это кабель силовой с ПВХ-изоляцией. Изоляция кабелей, выполненная из ПВХ (ПВХ-пластикат) имеет ряд преимуществ перед изоляцией из резины или бумаги. Преимущества кабеля ПВХ – гибкость, герметичность, влагостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

НПО Комплектация предлагает широкий ассортимент кабеля ПВХ по доступным ценам. Гарантии, доставка по России.

Негорючесть ПВХ-изоляции позволяет производить виды кабелей, не распространяющих горение при множественной прокладке (ВВГнг), а также кабели с низким индексом выделения дыма и газа (ВВГнг-FRLS). Кабель ПВХ, обладающий высокими огнеупорными качествами используют для прокладки кабельных сетей в условиях высокой пожарной опасности, а также на взрывоопасных производствах.

ПВХ-изоляция обладает одним важным преимуществом перед изоляцией из резины – это стойкость к воздействию солнечных лучей. Дело в том, что изоляция на основе резины может трескаться и рассыпаться при длительном воздействии ультрафиолетовых лучей. ПВХ-изоляция может выдерживать воздействие УФ-излучения несколько десяткой лет.

ПВХ-пластикат инертен по отношению к кислотам, щелочи, бензину, газу. Поэтому кабель ПВХ может прокладываться в тропиках, химически активной среде, болоте, средах с высоким содержанием солей, в условиях, где вероятно возникновение плесени и грибков.

Кабели с ПВХ изоляцией в ассортименте:

Маркировка кабеля с ПВХ и резиновой изоляцией

Компания НПО Комплектация предлагает в Екатеринбурге широкий ассортимент кабелей силовых и другой кабельно-проводниковой продукции, в том числе кабелей с ПВХ-изоляцией.

Конструкция силового кабеля

Силовые кабельные линии предназначены для подключения различных потребителей электрической энергии к электрической сети. В данной статье рассмотрим особенности конструкции силовых кабелей. Не зависимо от типа силового кабеля, основными конструктивными элементами кабеля являются токопроводящие жилы и изоляция. Помимо данных элементов в конструкции силовых кабелей может также присутствовать защитный экранирующий слой, защитная броня, заземление (заземляющая жила, металлическая оболочка), а также различные заполнители. Ниже приведем краткую характеристику и назначение приведенных конструктивных элементов силового кабеля.

Токопроводящие жилы

Токопроводящие жилы – это основной конструктивный элемент кабеля. Они служат в качестве проводника электрического тока от источника к потребителю. Жилы кабелей изготавливают из меди или алюминия. Существуют отдельные типы кабелей, в которых в качестве материала для токопроводящих элементов выступают алюмомедные жилы. Конструктивно жилы силовых кабелей могут быть выполненными монолитными (однопроволочными) или многопроволочными. Кабель одножильный с медной многопроволочной жилой (марка ПВ-3 или ПУгВ) Кабель одножильный с медной многопроволочной жилой ( марка ПВ-3 или ПУгВ)   По форме токопроводящие жилы могут быть круглыми, плоскими, секторными, сегментными. В зависимости от назначения кабельной линии, в ней может быть одна, две, три или более жил. Если в кабеле есть защитная заземляющая или нулевая жила, то она, как правило, имеет меньшее сечение, чем фазные жилы. Кабель алюминиевый с нулевой жилой круглого сечения и тремя фазными жилами секторного сечения в монолитном исполнении. (марка АВВГ) Кабель алюминиевый с нулевой жилой круглого сечения и тремя фазными жилами секторного сечения в монолитном исполнении. (марка АВВГ)   По фазным жилам кабеля и нулевой (нейтральной) жиле протекает ток нагрузки. Заземляющая жила кабеля предназначена для соединения корпусов электрического оборудования, электроприборов, которые в нормальном режиме не должны находиться под напряжением, с заземляющим контуром. То есть при помощи заземляющей жилы обеспечивается заземление оборудования (электроприборов), подключенных к тому или иному силовому кабелю.

Изоляция силовых кабелей

Изоляционный покров кабеля служит для обеспечения электрической прочности (изоляции жил кабеля) друг от друга и относительно земли (внешней оболочки кабеля). В силовых кабелях изоляционный покров есть на каждой из жил кабеля, а также общая изоляция, наложенная поверх всех токопроводящих жил – так называемая поясная изоляция. Изоляция силовых кабельных линий может быть резиновой (например кабель КГ), поливинилхлоридной (например ВВГнгLS), бумажной, полиэтиленовой (например кабель ВПП, СИП) . Кабель медный с многопроволочными фазными и заземляющей жилой меньшего сечения в резиновой изоляции и оболочки (марка кабеля КГ) Кабель медный с многопроволочными фазными и заземляющей жилой меньшего сечения в резиновой изоляции и оболочки ( марка КГ)   Каждый из типов изоляции имеет свои преимущества и недостатки, и соответственно свою область применения. Для стационарной прокладки электрических проводок в сетях напряжением до и выше 1000 В (до 6 кВ) наиболее популярны силовые кабеля с поливинилхлоридной изоляцией – марки ВВГ, ВБбШв, ВБШв и другие, в том числе не распространяющие горения с маркировкой «нг».

Оболочки кабелей

Оболочка в силовом кабеле служит для обеспечения дополнительной жесткости, механической прочности кабеля, а также устойчивости его к различным агрессивным средам (влага, газы, прямое воздействие солнечных лучей, кислоты, масла и другие разрушающие вещества). В качестве дополнительной защиты кабеля может выступать алюминиевая, стальная, свинцовая, пластмассовая, поливинилхлоридная, резиновая оболочки. Алюминиевые оболочки силовых кабельных линий напряжением до 1000 В в отдельных случаях могут использоваться в качестве нулевого (нейтрального) проводника. Алюминиевая или свинцовая оболочка является неотъемлемым конструктивным элементом силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, так как оболочка в данном случае обеспечивает герметичность гигроскопичной бумажной изоляции.

Защитные покровы

Для обеспечения дополнительной защиты силовых кабелей, помимо оболочки в конструкции кабеля предусматриваются защитные покровы. Защитный покров представляет собой бронированный слой, который отделен от кабеля специальной подушкой и имеет дополнительный наружный покров. Силовой бронированный кабель с медными и алюминиевыми жилами (марки ВБбШВ и АВБбШВ) Силовой бронированный кабель с медными и алюминиевыми жилами (марки ВБбШВ и АВБбШВ)   Бронированный слой силовых кабелей может быть выполнен стальными лентами или проволокой. Броня служит для защиты кабеля от механических повреждений и от растяжений (проволочная броня). Подушка обеспечивает защиту оболочки кабеля от повреждений стальными лентами или проволокой бронированного слоя, а также от коррозии (если внешняя оболочка кабеля металлическая или это экранированный слой). В качестве подушки используются ленты из различных материалов, кабельная пряжа или битум. Наружный покров служит для защиты стального бронированного слоя от коррозии. В данном случае защитным материалом может быть пропитанная кабельная пряжа, шланг из полиэтилена или поливинилхлорида.

Кабельные заполнители

Заполнители в силовых кабелях служат для обеспечения требуемой герметичности, электрической прочности, заполнения свободного пространства между конструктивными элементами внутри кабеля, а также для придания кабельной линии требуемой формы и жесткости (механической прочности). Кабель медный с заполнителем пустот между жилами (марка кабеля NYM)   Кабель медный с заполнителем пустот между жилами ( марки NYM)   В качестве заполнителя для силовых кабелей может применяться кабельная пряжа, резина, бумага, пластмасса. Кроме того, существуют маслонаполненные силовые кабели, в которых масло может выступать в качестве пропитки бумажной изоляции кабеля или в качестве заполнителя пустоты между жилами (маслонаполненный кабель в трубопроводе).

Экран силового кабеля

Экранирующий слой силового кабеля служит для защиты других кабельных линий, проложенных недалеко от данной линии, от воздействия электромагнитного поля (межкабельные наводки). Кабель медный экранированный с экраном в виде фольги (марка силового кабеля ВВГЭнг) Кабель медный экранированный с экраном в виде фольги (марка ВВГЭнг)   В качестве экрана может быть использована алюминиевая или медная фольга, а также некоторые полупроводящие материалы.

5 важных фактов о кабелях питания, о которых вы не знали

Силовые кабели являются основными компонентами любой электрической системы. На рынке доступны различные типы кабелей. Выбор того, какие типы кабелей следует использовать для конкретных целей, основывается на нескольких факторах, наиболее важными из которых являются технические характеристики функций.

Насколько вы знакомы с электрическими кабелями, вполне возможно, что в кабелях питания есть что-то новое для вас.Вот краткое описание некоторых особенностей силовых кабелей:

  1. Медь не всегда лучший проводник, чем алюминий

    Многие люди всегда считали, что медь является лучшим проводником электричества, чем алюминий. Это неточно. Когда дело доходит до вопроса о том, какой тип проводника лучше между этими двумя металлами, необходимо учитывать множество факторов.

    Наиболее важным из них является то, что проводимость по отношению к кабельным проводам не просто функция измерения удельного сопротивления, а скорее уникальное сочетание размера кабелей и используемого изоляционного материала.Следовательно, в случаях, когда сверхвысокие напряжения должны использоваться на больших расстояниях, становится более экономичным использование алюминиевых кабелей, а не медных.

  2. Допустимая токовая нагрузка кабеля зависит от различных факторов и не остается стабильной

    Часто можно услышать, как люди говорят о возможности того, что их текущая пропускная способность кабеля останется стабильной навсегда. Между прочим, это распространенное заблуждение об электрических кабелях, которые люди держат в руках.

    Однако на самом деле допустимая токовая нагрузка кабеля постоянно меняется и не остается стабильной в течение всего срока службы кабелей.Эти изменения обычно вызваны такими факторами, как преобладающая температура земли или воздуха, фактический способ прокладки и глубина прокладки кабелей.

  3. Новые силовые кабели служат не так долго, как люди ожидают.

    Есть несколько причин, по которым недавно проложенные силовые кабели служат так долго, как люди от них ожидают. Во-первых, поскольку существует множество производителей электрических кабелей, маловероятно, что все кабели питания, которые вы устанавливаете, прослужат определенный период времени.

    Во-вторых, существует много разных типов силовых кабелей. Конкретный тип силового кабеля определяется с точки зрения его емкости, долговечности, использования и других отраслевых характеристик.

    Третий фактор заключается в том, что длина кабеля во многом зависит от способа его установки. Плохо выполненная установка может значительно сократить срок службы кабеля.

  4. Броня кабеля не используется для защиты кабеля от возможных физических воздействий

    Броня, используемая на вашем кабеле, не предназначена для защиты кабеля от любых шансов физического воздействия. Напротив, если какой-либо тип силового кабеля подвергается физическому воздействию, возможно, что повреждение кабеля, возникшее в результате удара, будет усугублено броней!

    Это связано с тем, что броня кабеля, используемая на всех типах кабелей, обычно состоит из стальной ленты или стальной проволоки. Ожидается, что эти материалы увеличат предел прочности кабелей, а не защитят кабели от физического воздействия.

  5. Броня кабеля не защищает электрические кабели от влаги

    Обычно считается, что для любых типов силовых кабелей включение брони позволяет использовать кабели во влажных помещениях.Еще раз подчеркнем, что броня не предназначена для защиты кабеля от воды. Следовательно, воздействие воды на бронированные кабели может легко привести к разрушению брони и со временем обнажить сами кабели.

Последнее, что вам нужно учитывать, это безопасность. Следует помнить, что неправильная прокладка кабелей легко может привести к аварии. Поэтому перед выполнением любого проекта электромонтажа рекомендуется обратиться к местному строительному инспектору.Также лучше всего после завершения проверить проект на соответствие местным нормам и правилам.

Позвоните в D&F Liquidators Inc. сегодня и позвольте нам обсудить с вами ваши варианты.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!
Кабель питания

— обзор

5.8 Подземные кабели передачи данных

Технология кабелей питания восходит к 1880 году, вскоре после появления ламп накаливания. До Первой мировой войны широко использовались пропитанные маслом бумажные кабели. Они имели трехжильный медный сердечник с поясом и использовались до 25 кВ. Из-за неравномерного распределения электрического поля внутри кабеля этот метод построения кабеля был чрезвычайно подвержен частичным разрядам. Эта проблема была решена путем экранирования отдельных проводников тонкими медными лентами, и можно было поднять напряжение до 69 кВ.

При более высоких напряжениях были обнаружены частичные разряды в пустотах в изоляции. Эта проблема была решена за счет использования пропитанной маслом маловязкой бумажной изоляционной системы. Может быть достигнуто напряжение 132 кВ. Современные автономные маслонаполненные кабели не сильно изменились по сравнению с этой конструкцией, которая была впервые представлена ​​в 1917 году. Автономные маслонаполненные кабели используются в Канаде и США при напряжении 230 кВ, 315 кВ и 500 кВ.

В Северной Америке, начиная примерно с 1932 года, произошла первая прокладка маслонаполненных кабелей трубчатого типа.Кабели трубчатого типа оказались более экономичными, и к 1954 году общий пробег установленного трубчатого кабеля превысил длину автономного маслонаполненного кабеля в Соединенных Штатах. Первые трубные кабели на 230 кВ были проложены в 1956 году. При увеличении нагрузок ни увеличивающееся охлаждение, ни рабочее напряжение не могут справиться с возросшими диэлектрическими потерями в пропитанном маслом бумажном диэлектрике. Таким образом, для более высокого рабочего напряжения были введены синтетические диэлектрики, такие как сшитый полиэтилен (XLPE) и бумажно-полипропиленовые ламинаты (PPL), которые по своей сути имеют более низкие диэлектрические потери.

PPL имеет более низкие диэлектрические потери и значительно более высокую диэлектрическую прочность. Однако широко используемым материалом является сшитый полиэтилен (XLPE) из-за сочетания соображений стоимости и производительности.

В кабелях передачи используется герметичное уплотнение сердечника для защиты от воздействия воды. Оболочка из экструдированного свинца, экструдированного или сваренного швом алюминия или сваренная швом медная оболочка обеспечивает как герметичный барьер, так и путь для токов короткого замыкания. Из-за наличия хорошего уплотнения такие проблемы, как , образование водяных деревьев, , широко возникающее при использовании распределительных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не было проблемой для кабелей передачи. В настоящее время кабели из экструдированного сшитого полиэтилена проектируются для работы при напряжении 500 кВ. Использование термопластичного полиэтилена низкой плотности (LDPE) широко распространено во Франции в кабелях на 225 кВ. Эти кабели эксплуатируются с 1969 года. В 1985 году напряжение кабелей LDPE было увеличено до 400 кВ, а затем до 500 кВ в 1995 году.

Допустимая рабочая температура для кабелей LDPE увеличилась до 200 ° C. работы с кабелями электропередачи проводились в Норвегии, Японии, Швеции и США.Работа, проделанная в Соединенных Штатах, привела к улучшенной чистоте границ раздела изоляции и полупроводникового экрана, более равномерному распределению сшивающего агента и уменьшению образования пустот за счет увеличения давления экструзии и замены процесса влажного отверждения на процесс сухого отверждения. . В Японии в настоящее время используются кабели из сшитого полиэтилена, которые используются при 275 кВ и 500 кВ.

▷ Кабели питания

Что такое шнур питания

Силовые кабели широко используются в системах распределения электроэнергии. Силовой кабель — это, по сути, токопроводящий проводник, который заключен в систему изоляции, защитные покрытия и другие специальные элементы по желанию.

Проводники внутри скручены, а кабель можно наматывать или сгибать в соответствии с требованиями.

Приложения
Кабели питания

используются для широкого спектра применений в системе распределения электроэнергии, например:

  • Соединение трансформатора с распределительным устройством
  • Соединение между КРУ и отдельной нагрузкой
  • Соединение между генератором и трансформатором
  • Подземные кабели для инженерных распределительных сетей в городских районах
  • Кабели подводные для передачи
  • Кабели на судах, ветряных мельницах, зданиях
Поддерживаемые диапазоны напряжения

Силовые кабели в основном используются для:

  • Низкое напряжение (НН)
  • Среднее напряжение (MV)> 1 кВ и

Однако силовые кабели иногда также используются для сверхвысокого напряжения (СВН) до 400 кВ.

Факторы, определяющие типы кабелей

На рынке доступно несколько различных типов / конфигураций силовых кабелей.

Каждый отдельный тип определяется в основном на основе следующих основных факторов:

  1. Тип проводника: медь или алюминий
  2. Конфигурация проводника: жилы проводов и № проводов (жил) одножильный, двух / трех / четырехжильный
  3. Тип изоляции
  4. Используемый защитный материал
  5. Другой специальный материал: например, наполнители, сетки, материалы специального назначения
Изоляционный материал в силовых кабелях

Изоляционный материал, используемый в силовых кабелях, за последние годы претерпел изменения.В ранние периоды, до 1970-х годов, кабели имели бумажную изоляцию.

Однако с ростом технологических достижений в материаловедении были обнаружены улучшенные синтетические изоляционные материалы на основе термопластов, термореактивных материалов и фторуглеродов. Эти материалы сейчас широко используются при строительстве силового кабеля.

Ниже приводится список обычно используемых синтетических составов, используемых в качестве изоляционного материала:

  1. EPR: Этиленпропиленовый каучук
  2. HEPR: Твердый этиленпропиленовый каучук
  3. ПВХ: поливинилхлорид
  4. PE: Полиэтилен — мало используется из-за его частоты отказов и короткого срока службы
  5. ПТФЭ: Поли Тетра Фторэтилен
  6. XLPE: полиэтилен с поперечными связями (наиболее часто используется в силовых кабелях низкого и среднего напряжения)
Типовой силовой кабель

На рисунке ниже показан пример одножильного силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Как видно, по центру у него многожильный провод. Он окружен полупроводящим материалом для постепенного уменьшения поверхностной ионизации.

Наружное изоляционное покрытие изготовлено из подходящего изоляционного материала (сшитый полиэтилен или полиэтилен). Он помогает выдерживать напряжение между фазой и землей при прокладке кабеля под землей. В случае трехжильной системы три жилы отделены друг от друга и помещены в общую систему изоляции кабеля. Наружный экран (обычно состоящий из тонкой медной пленки) предназначен для уменьшения напряжения, которое может вызвать повреждение изоляции.

Внешний защитный экран из брони (состоящий из нескольких металлических проволок) предназначен для защиты внутреннего узла от любого типа механического износа / повреждения. Наружное покрытие выполнено из ПВХ-оболочки, которая обеспечивает защиту всей кабельной сборки от погодных условий, таких как солнечный свет, дождь и т. Д.

Заключение

Как видно, силовой кабель представляет собой сложную сборку, которая сконструирована из нескольких различных материалов, объединенных вместе, чтобы обеспечить идеальную работу кабеля.

Каждый слой материала, используемого в кабеле, имеет определенное назначение в конструкции, т.е. обеспечивает необходимый уровень проводимости по току, нужное количество изоляции, необходимый уровень защиты от механических, термических и окружающих условий.

Выбор конкретного типа кабеля зависит от каждой отдельной области применения и требует соответствующего выбора.

важных вещей, которые вы знаете о кабелях и проводах питания | Small Business Sense

0

То, что мы называем «силовым» кабелем, — это кабель, который мы используем для использования электричество, которое нам нужно для питания всей нашей электроники, машин и прочего технологии.Эти кабели могут быть проложены под землей в целях безопасности или фиксированы. внутри здания или другого жилища, или даже проехать наверху с помощью служебных полюса. Когда силовые кабели необходимы для машин или других устройств, которые будут в движении они должны быть гибкими, чтобы выдерживать будет подвергаться.

Силовые кабели проектируются и производятся различных размеров и типов в зависимости от их предполагаемого использования. Эти кабели состоят из проводов, изоляции и защитной оболочки, которая сохраняет все в целости и сохранности. От того, как и где они будут использоваться, зависит материал, который будет использован для их изготовления. Компания Olympic Wire & Cable является экспертом в этой области. При проектировании и производстве силовых кабелей учитываются следующие факторы:

Ожидаемое рабочее напряжение

Насколько высокое или низкое напряжение кабеля и провода будет использоваться, является решающим фактором, определяющим толщину изоляции по соображениям безопасности.

Токоведущая способность

Это связано с необходимой мощностью электроэнергии.Необходимо выбрать подходящий провод, отвечающий указанным требованиям. Силовые кабели обычно изготавливаются с медными или алюминиевыми проводами.

Ожидаемые условия

Условия, в которых будет использоваться силовой кабель, определяют тип оболочки, идеальной для его изготовления. К таким проблемам относятся климатические условия, возможное воздействие жидкостей из других источников, удары или другие возможные нагрузки, а также нормальный износ.

Иногда кабели, предназначенные для использования под землей или в открытые участки будут изготовлены с добавлением спирального кабеля вокруг их, чтобы служить дополнительной защитой.Бывают времена, когда это будет более целесообразно использовать силовые кабели без оболочки, например, для использования вне помещений, накладные цели. Другие кабели, которые необходимо использовать там, где они могут потребоваться. выдерживать механические повреждения можно с помощью гибкой стальной ленты, которую можно дополнительно защищен водонепроницаемой курткой.

Голос И Кабели для передачи данных

Сетевые кабели в бизнесе повсюду, поэтому, поскольку они настолько обычны, они могут показаться слишком простыми, чтобы иметь большое значение, но факт в том, что ваши сетевые кабели намного важнее, чем им приписывают.Вы можете пойти и купить самое дорогое компьютерное оборудование, но если вам не хватает отличной настройки кабельного соединения для передачи голоса и данных между различными частями оборудования, вы, конечно, не получите от них многого. Невозможно переоценить, насколько важны кабели для передачи голоса и данных для правильного функционирования бизнес-сетей; хотя может показаться, что все, что нужно для этого, — это подключить кучу кабелей повсюду, на самом деле это еще не все. Вы хотите, чтобы ваши компьютеры, телефоны, принтеры и другие устройства были правильно подключены через кабели для передачи голоса и данных, потому что это гарантирует, что все будет работать лучше и эффективнее, чем просто использование Wi-Fi, которое не только медленнее, но и менее безопасно; а когда дело доходит до безопасности в деловой среде, вам никогда не бывает достаточно, потому что даже небольшое нарушение безопасности может стоить вам больших денег и даже престижа, если люди узнают об этом.Очень часто, когда в сети возникают проблемы с подключением, люди винят в этом саму сеть и начинают устранять неполадки там, но обычно это как-то связано с кабелями и инфраструктурой, которые следует проанализировать. Может быть что-то в том, как были установлены кабели для передачи голоса и данных, которые необходимо исправить, и это является причиной проблемы.

Что следует использовать для передачи голоса и данных или стандартную проводку?

Вы могли подумать, что необходимость установки кабелей для передачи голоса и данных звучит как большая и ненужная хлопот, но факт в том, что эти сетевые кабели могут помочь вам оптимизировать операций путем интеграции ваших телефонных линий, интернет-линий и других типов проводка.Все будет проще использовать, манипулировать и настраивать, делая ваш бизнес намного эффективнее. И вы все еще не видите преимущества использования кабелей для передачи голоса и данных, возможно, вы захотите рассмотреть, что Подключение к Интернету было как во времена коммутируемого доступа. Если ты этого не помнишь эра спросите кого-нибудь постарше! Коммутируемый Интернет был просто медленным! Когда мы переехали к высокоскоростным соединениям и отказались от коммутируемого доступа, мы все почувствовали, что разница была огромная… потому что было! Ну перейдем от штатной проводки к голосовой и кабели для передачи данных — это снова такой скачок, и все, что заставляет вас бизнес эффективнее и результативнее поможет вам в борьбе с конкурентами!

ПОЧЕМУ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ ДЕЛАЮТ РАЗНИЦУ | Гален Кэрол Аудио

Каждый аудиофил, экспериментировавший с лучшими силовыми кабелями, слышал о преимуществах, которые они предлагают. Действительно, количество улучшений может быть поразительным, часто превращая систему из хорошей в потрясающую. Как аудиофилы, мы доверяем своим ушам, но трудно понять, как замена всего лишь одного короткого звена в длинной цепи системы подачи энергии может иметь такие драматические последствия. Следующая статья призвана ответить на эти вопросы.

Shunyata Research стала доминирующей силой в области доставки энергии. Владелец и дизайнер Кэлин Габриэль, несомненно, является одним из корифеев индустрии.Его продукты во многом изменили представление людей о кабелях питания и подняли планку производительности. Кабели Shunyata зарекомендовали себя среди аудиофилов и профессионалов отрасли как современные. Список производителей и профессионалов, использующих кабели Shunyata, впечатляет, включая Sony Music New York, Sony Music Japan,
Vienna Philharmonic, Sky Walker Studios, Crest National Studios, Astoria Studios, Audio Research, Wilson Audio, BAT, Meridian. , VTL, Bel Canto, Halcro и многие другие.


Далее следует ответ г-на Габриэля, появившийся на онлайн-форуме, на вопрос, почему власть может быть таким влиятельным дополнением к системе.


Введение: «Существует множество неправильных представлений о передаче и качестве электроэнергии, из-за которых некоторым людям трудно понять, почему шнур питания имеет значение для звука. Первый вопрос — имеют ли шнуры питания хоть какое-то значение? Нет смысла говорить о теориях действия, если мы не можем согласиться с тем, что существует слышимый эффект.Большинство из тысяч людей, которые используют наши шнуры питания, вначале были скептиками, ответили на этот вопрос для себя и обнаружили, что силовые кабели и кондиционеры питания могут иметь огромное влияние на производительность. И нет — я не хочу спорить с людьми, которые не сделали простейших тестов, работают ли шнуры питания или нет. Единственные случаи, когда высококачественный шнур не оказывает значительного влияния, — это когда он используется с некачественным стабилизатором мощности, который действует как высокий импеданс для мгновенного протекания тока. «

Заблуждение № 1: Электроэнергия переменного тока подобна воде, исходящей из большого силового резервуара, протекающей через несколько десятков футов силового шланга в компонент. Это означает, что компонент находится в конце этой системы.

Ответ: «Фактически, компонент находится между двумя силовыми проводниками: горячим и нейтральным. Мощность переменного тока колеблется (чередуется) вперед и назад с частотой 50-60 Гц. Так что мощность вообще не вливается в компонент. Источник питания компонента находится в сложной сети проводов и разъемов.ВСЕ провода и разъемы могут влиять и влияют на работу источника питания компонента ».

Заблуждение № 2: Источник переменного тока может быть загрязнен так же, как вода в шланге. Это означает, что если вода загрязнена в какой-то момент вверх по течению, ее необходимо очистить, прежде чем она попадет на аудиокомпонент.

Ответ: «Как указано в №1, компонент не находится на конце шланга питания. Он находится между двумя силовыми шлангами, и ток колеблется взад и вперед.Кроме того, ток совсем не похож на воду. Электроны не могут быть загрязнены. Есть два аспекта передачи энергии: электромагнитная волна и ток. Сам ток не может быть загрязнен, но электромагнитная волна может модулироваться другими частотами. Мы обычно называем эти другие частоты шумом или электромагнитными помехами (EMI). В различных частях силовой цепи могут быть электромагнитные помехи в одних частях, которых нет в других. Электромагнитная энергия может быть преобразована или перенаправлена, чтобы уменьшить их воздействие.

«В некоторых шнурах питания используются конденсаторы, катушки индуктивности или ферриты в попытке контролировать электромагнитные поля вокруг аудиокомпонента. Успех такого подхода полностью зависит от конкретной конструкции и реактивного сопротивления источника питания компонента на к которому подключен силовой кабель ».

Заблуждение № 3: В стенах протянуто до ста футов провода, поэтому последние 6 футов шнура питания не могут иметь никакого значения.

Ответ: «Шнур питания — это не последние 6 футов, это первые 6 футов с точки зрения компонента. Как указано в №1, локальный ток и электромагнитные эффекты напрямую влияют на звуковые характеристики компонента ».

Заблуждение № 4: Существует огромное количество электрических помех и электромагнитных помех, исходящих извне дома, от которых нам необходимо защитить наше оборудование. Это означает, что нам нужен какой-то стабилизатор питания или фильтр для защиты оборудования.

Ответ: «Большая часть электромагнитных помех, влияющих на качество звука в системе, генерируется самими аудиокомпонентами. Электромагнитные волны, распространяющиеся в космосе, рассеиваются в мощности, равной квадрату расстояния от источника. Кроме того, очень высокие частоты, которые распространяются по силовой цепи, не сохраняются надолго. Линии электропередачи имеют высокий импеданс для сигналов МГц и ГГц из-за относительно высокой индуктивности линий электропередач.

«Основной источник ухудшения качества звука вызван источниками питания в наших аудио / видео компонентах.В большинстве компонентов используются источники питания FWBR (двухполупериодный мостовой выпрямитель), которые генерируют невероятное количество переходных шумов при выключении выпрямителей. Конструкция кабеля питания может существенно повлиять на реактивное сопротивление этих сигналов в источнике питания. Силовой кабель фактически является частью первичной обмотки силового трансформатора. Переход между различными металлами, используемыми в силовом кабеле, и его разъемах может вызывать электромагнитные отражения и диодное выпрямление шумовых импульсов, когда они распространяются от источника питания.Если силовой кабель представляет собой высокий импеданс для этих сигналов, они будут отражаться обратно в источник питания, где они будут интермодулированы, тем самым увеличивая уровни высокочастотного шума компонента. Большинство фильтров источника питания неэффективны при блокировании компонентов очень высокочастотного шума, и большая их часть проходит через шины постоянного тока. К звуковым эффектам этого относятся: высокий уровень фонового шума, размытые или невнятные переходные процессы и общая нечеткость и чистота звука или визуального изображения.”

Заблуждение № 5: Среди звукорежиссеров существует какой-то заговор, который не позволяет им производить« правильный »источник питания, на который не влияет качество кабеля питания.

Ответ: «Это все равно что сказать, что если динамик правильно спроектирован, вам не нужно будет использовать кабель динамика хорошего качества. PowerSnakes были протестированы с самым скромным оборудованием среднего класса и самыми экзотическими современными компонентами. Нам еще предстоит найти компонент, который нельзя было бы улучшить заменой шнура питания.

«Пока конструкция источника питания основана на FWBR или импульсных источниках питания, шнур питания всегда будет иметь значение».

Заблуждение № 6: Шнуры питания высокого класса просто увеличивают емкость цепи, действуя как высокочастотный шунт

Ответ: «Есть некоторые шнуры питания, разработанные таким образом. Некоторые даже вставляют в кабель конденсаторы для дальнейшего увеличения емкости. У этого подхода есть как положительные, так и отрицательные стороны, включая реактивные помехи в конструкции многих источников питания.

«Емкость сама по себе не может объяснить различия в характеристиках шнура питания. Есть некоторые высокопроизводительные шнуры питания, которые очень эффективны и имеют практически неизмеримые уровни емкости. Эти кабели обычно проектируются вокруг полых трубок с проводниками внутри. проводники находятся на расстоянии нескольких дюймов друг от друга и не могут существенно повлиять на емкость силовой цепи ».

Заблуждение № 7: Шнуры питания похожи на кабели для динамиков: чем короче кабель, тем лучше.

Ответ: «Некоторые разработчики акустических кабелей утверждают, что акустический кабель меньшей длины не лучше. Мы позволим им решить проблему, если они пожелают.

«Кабель динамика передает аудиосигнал от усилителя мощности к динамику. Расстояние довольно небольшое, порядка нескольких футов до нескольких футов. Качество кабеля динамика определяется тем, насколько хорошо он может передавать сигнал с усилителя на динамик без переделок.

«Силовой кабель, с другой стороны, не передает сигнал. Он проводит переменный ток, и его звуковое превосходство будет определяться его способностью передавать ток (постоянный и мгновенный) и его способностью справляться с эффектами электромагнитных помех. компонентов, к которым он прикреплен.

«Поскольку шнур питания состоит из горячего и нейтрального провода, между которыми находится компонент, изменение длины шнура увеличит размер« буфера »вокруг компонента.В общем, я бы не рекомендовал шнур питания короче 3 футов или 1 метра в длину. Но тонкие степени качества звука — не единственное, что нужно учитывать при сборке аудиосистемы. Эстетика также важна, особенно когда система расположена в красивом доме. Я просто указываю на различия в производительности, чтобы люди могли принять обоснованное решение при определении оптимальной длины своих кабелей.

«О подаче энергии можно обсудить гораздо больше, но для краткости я на этом остановлюсь.От себя лично хочу сказать, что я был аудиофилом задолго до того, как стал производителем аудиопродукции. До Shunyata Research я проектировал высокоскоростные сетевые устройства и могу сказать вам, что в компьютерной индустрии можно заработать намного больше денег. Как и многие производители высококачественных аудиокомпонентов, я разрабатываю свои продукты для себя и из любви к музыке. Если другим нравится то, что я создал — отлично. Если, попробовав наш продукт, вы предпочтете другой — отлично. Между людьми существует большое разнообразие предпочтений и субъективного восприятия.Слава богу, существует множество производителей, которые создают продукты на любой вкус ».

Кэлин Габриэль
Shunyata Research Inc.

Приложение:

«Перед тем, как мы выпустили наш первый шнур питания, мы провели всестороннее тестирование звуковых эффектов различных устройств и материалов, связанных с передачей энергии. Мы создали множество приспособлений и испытательного оборудования, которые позволили нам протестировать типы проводов, диэлектрические материалы, контакты разъемов, демпфирующие материалы и различные трансформаторы, дроссели, катушки, ферриты, конденсаторы, симисторы и диаки.После 3 лет испытаний мы пришли к выводу, что практически все, что находится внутри или вокруг электромагнитного поля силовой цепи, имеет звуковой эффект. Некоторые эффекты довольно малы и относительно незначительны. Другие очень глубоки и иногда удивительны в своем поведении. Очевидно, что мы не собираемся «раздавать ферму» и обсуждать все наши выводы, но есть некоторые очень простые наблюдения, которыми я могу поделиться с вами.

«Во-первых, тип и размер провода в шнуре питания сильно завышены.Каждый тип проволоки (я говорю о самом металле) имеет определенные звуковые характеристики. Серебро, медь, латунь, золото и другие «звучат» по-разному. Разница в звуке не связана с проводимостью, потому что мы изменили размеры во время тестирования, чтобы учесть это. Каждый из присущих металлу «звуков» может быть улучшен путем тщательной настройки других материалов, используемых в конструкции последнего кабеля. У нас есть склад, полный различных прототипов кабелей, которые так и не были запущены в производство.В некоторых из них используется относительно небольшой размер провода ~ 18 га, который звучит удивительно полно для басов. Интуитивно вы можете подумать, что небольшой провод будет тонким в области низких частот. Это не всегда так. И наоборот, у нас есть кабели с проводом размером до 1 калибра, которые звучат мощно на низких частотах, но также имеют дряблое и неравномерное звучание. Таким образом, некоторые могут подумать, что простое увеличение диаметра провода — непростой ответ.

«Большая часть того, что я должен сказать здесь, — это мои« выводы », основанные на наблюдениях путем проб и ошибок.Более того, нет идеальных компонентов и нет идеальных деталей. Все относительно, и дизайнер должен взвесить звуковую ценность каждой детали при разработке продукта. Наша философия заключается в создании продукта, который является верным музыкальным компонентом, в отличие от стремления к совершенству в какой-либо отдельной области исполнения.

«Наши тесты с катушками и дросселями показывают, что (как правило, за исключением), что любая катушка или дроссель, размещенные на одной линии с силовой цепью, вредны для динамики.Многие из них также вызывают легкое размытие или размытие переходных процессов. Это, естественно, зависит от конструкции источника питания устройства, с которым используется катушка. Катушки и дроссели необходимы в большинстве компонентов, и я предпочитаю типы с однослойной намоткой, такие как конструкции из фольги. Стоимость производства всегда будет снижать использование катушек этого типа из-за высокой стоимости. Мы определенно не верим в размещение катушек или конденсаторов внутри силового кабеля. Эти устройства принадлежат компоненту или выделенному стабилизатору питания.

«Многие компоненты используют вход питания IEC со встроенным L- или pi-фильтром. Качество этих устройств сильно различается. Вообще говоря, чем больше конденсаторов и катушек индуктивности у вас в цепи, тем сложнее между устройствами будет происходить динамическое взаимодействие. Это также сделает компоненты, которые они используют, более реактивными, и вероятность негативных звуковых эффектов увеличится. Множественные сети фильтров могут резонировать и генерировать непреднамеренные результаты, которые имеют едва различимые, но слышимые звуки звонка / звонка.Многие из этих пакетов IEC были созданы для офисных и компьютерных продуктов и должны пройти сертификационные испытания на электромагнитное излучение. Все, что я могу сказать, это то, что хорошо для факсимильного аппарата, не обязательно хорошо для предварительного усилителя.

«Экранирование может быть обоюдоострым мечом. С одной стороны, оно может уменьшить излучаемые поля от воздействия на другие компоненты. С другой стороны, экранирование может наводить повторно излучаемые поля на кабель или компонент, в котором оно используется. Иногда лекарство бывает хуже болезни.Как всегда — вы должны знать свои материалы и инструменты и применять интеллект с небольшой долей интуиции, чтобы создать продукт мирового класса. Не существует серебряной пули и формулы, которая работает во всех случаях. Это просто тяжелая работа, время от времени вдохновение и много тестов ».

Кэлин Габриэль
Shunyata Research Inc.

«Не все, что можно подсчитать, имеет значение, и не все, что имеет значение, можно подсчитать.«
— Альберт Эйнштейн.

Что такое кабель?

Обновлено: 06.03.2020, Computer Hope

Кабель может относиться к любому из следующего:

1. Также называемый шнуром , соединителем или штекером , кабель представляет собой один или несколько проводов, покрытых пластиком, которые передают мощность или данные между устройствами или местоположениями. На рисунке показан пример того, как может выглядеть шнур питания для вашего компьютера или монитора. Шнур питания — это один из тысяч других кабелей, которые можно найти в компьютерах и вокруг них.

Существует два основных типа компьютерных кабелей: кабель для передачи данных и кабель питания . Кабель для передачи данных — это кабель, обеспечивающий связь между устройствами. Например, кабель для передачи данных (например, DVI, HDMI или VGA), соединяющий монитор с компьютером, позволяет отображать изображение на мониторе. Другие популярные примеры кабелей для передачи данных включают кабели CAT5, IDE / EIDE, SATA и USB.Кабель питания — это любой кабель, питающий устройство. Например, шнур питания, который подключается к вашему компьютеру, и кабель в стиле Molex внутри компьютера являются хорошими примерами кабелей питания. Ниже приведен список наиболее распространенных типов кабелей, используемых с компьютерами и электроникой, и примеры устройств, которые их используют.

Типы кабелей

  • AT — Используется с ранними клавиатурами
  • ATA — Используется с жесткими дисками и дисководами
  • Cat 5 — Используется с сетевыми картами
  • Коаксиальный — Используется с телевизорами и проекторами
  • Composite — Используется с телевизорами, проекторами и консолями. Также известны как кабели RCA.
  • DisplayPort — Используется с компьютерными мониторами
  • DVI — Используется с мониторами, проекторами и другими дисплеями
  • eSATA — Используется с внешними накопителями
  • Firewire ( IEEE-1394 ) — используется с цифровыми камерами и внешними накопителями
  • HDMI — Используется с мониторами, проекторами, проигрывателями DVD / Blu-ray и другими дисплеями
  • MIDI — Используется с музыкальными клавишными и другим оборудованием
  • Мини-штекер — Используется с наушниками, микрофонами, динамиками
  • Molex — кабель питания, используемый внутри вашего компьютера
  • IDE / EIDE — Используется с жесткими дисками и дисководами
  • Параллельный — Используется с принтерами
  • PS / 2 — Используется с клавиатурами и мышами
  • S-Video — Используется с проекторами, цифровыми камерами и другими дисплеями
  • S / PDIF — Используется с DVD и объемным звуком.
  • SATA — Используется с жесткими дисками и дисководами
  • SCSI — Используется с жесткими дисками, ленточными накопителями и дисководами
  • Последовательный ( RS-232 ) — Используется с мышью и модемом.
  • Thunderbolt — в основном используется с дисплеями и устройствами Apple
  • USB — Используется с клавиатурой, мышью, принтером, MP3-плеерами и тысячами других устройств
  • VGA / SVGA — Используется с мониторами и проекторами

2. Кабель может также относиться к кабельному телевидению или кабельному модему , который используется с кабельным широкополосным доступом .

Широкополосный доступ, Кабельные стяжки, Линия передачи данных, Донгл, DSL, Фидерный кабель, Пол, Условия использования оборудования, ISDN, Условия сети, Plug, Plug and Play, Ленточный кабель, Интеллектуальный кабель, Провод

Кабель | электроника | Британника

Кабель , в электрических и электронных системах, проводник или группа проводников для передачи электроэнергии или телекоммуникационных сигналов из одного места в другое. Кабели электрической связи передают голосовые сообщения, компьютерные данные и визуальные изображения через электрические сигналы на телефоны, проводные радиоприемники, компьютеры, телепринтеры, факсимильные аппараты и телевизоры. Нет четкого различия между электрическим проводом и электрическим кабелем. Обычно первое относится к одиночному сплошному металлическому проводнику с изоляцией или без нее, тогда как второе относится к многопроволочному проводнику или к сборке изолированных проводов. С помощью оптоволоконных кабелей, изготовленных из гибких волокон из стекла и пластика, электрические сигналы преобразуются в световые импульсы для передачи аудио, видео и компьютерных данных.

Кабели силовые

Самый распространенный тип электрического силового кабеля — это кабель, подвешенный наверху между столбами или стальными опорами. Эти антенные кабели состоят из ряда проводов, обычно из меди или алюминия, скрученных (скрученных) вместе концентрическими слоями. Медь или алюминий выбираются из-за высокой электропроводности, а скрутка придает кабелю гибкость. Поскольку воздушные кабели часто подвергаются серьезным воздействиям окружающей среды, сплавы меди или алюминия иногда используются для увеличения механической прочности кабеля, хотя и с некоторым ущербом для его электропроводности.Более распространенная конструкция — это включение в сборку многожильного кабеля ряда высокопрочных, нержавеющих стальных проводов. Многие антенные кабели, особенно те, которые работают при высоком напряжении, являются неизолированными (неизолированными). Кабели, работающие при более низких напряжениях, часто имеют покрытия из пропитанной асфальтом хлопковой оплетки, полиэтилена или другого диэлектрического (непроводящего) материала. Эти покрытия обеспечивают некоторую защиту от короткого замыкания и случайного поражения электрическим током.

Другой тип силового кабеля устанавливается в подземных каналах и широко используется в городах, где нехватка места или соображения безопасности исключают использование воздушных линий.В отличие от воздушного кабеля, подземный кабель всегда использует технически чистую медь или алюминий (механическая прочность не является проблемой под землей), а многожильный провод часто скручивают, чтобы максимизировать его компактность и электрическую проводимость.

Воздушные и подземные силовые кабели составляют основную часть электрической цепи от генератора до точки использования электроэнергии. Однако для балансировки схемы (а иногда и всей схемы) могут потребоваться специальные кабели.Иллюстрацией такого использования и особых условий, которые должны быть соблюдены, являются кабели для использования на сталелитейных заводах и котельных (высокая температура), на мобильном оборудовании (вибрация и чрезмерное изгибание), на химических предприятиях (коррозия), для подводных лодок и шахт (механическое оборудование). злоупотребление), вблизи ядерных реакторов (высокая радиация) и на искусственных спутниках (перепады давления).

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Электрические кабели, используемые для передачи информации, сильно отличаются от силовых кабелей как по функциям, так и по конструкции.Силовые кабели предназначены для высоких напряжений и сильноточных нагрузок, тогда как напряжение и ток в кабеле связи небольшие. Силовые кабели работают на постоянном или низкочастотном переменном токе, а коммуникационные кабели работают на более высоких частотах. Силовой кабель обычно имеет не более трех проводов, каждый из которых может иметь диаметр 1 дюйм (2,5 см) или более; телефонный кабель может иметь несколько тысяч проводников, диаметр каждого из которых составляет менее 0,05 дюйма (0,125 см).

Защитные покрытия для кабелей электросвязи аналогичны защитным покрытиям для кабелей электроснабжения. Обычно они состоят из трубы из алюминия или свинцового сплава или комбинации металлических полос и термопластических материалов. Изоляция телефонного кабеля состоит из сухой целлюлозы (в виде бумажной ленты, обернутой вокруг проводника, или бумажной массы, нанесенной на проводник) или полиэтилена. Толщина изоляции составляет несколько сотых дюйма или меньше. Коаксиальный кабель, который впервые получил широкое распространение во время Второй мировой войны, представляет собой двухжильный кабель, в котором один из проводников имеет форму трубки, а другой (меньшего размера, но также круглого сечения) поддерживается с минимальным из твердой изоляции в центре трубы. Некоторые из этих коаксиальных блоков могут быть собраны в общей оболочке или оболочке.

чертежи в разрезе многопарных и коаксиальных кабелей

Средства передачи данных по проводам Вырезанные чертежи (вверху) многопарного кабеля и (внизу) коаксиального кабеля, показывающие направление тока и распространение электрических и магнитных полей.

Британская энциклопедия, Inc.

Строительство длинных подводных кабелей для телефонной или телеграфной связи несколько отличается от того, что обсуждалось ранее.Трансатлантический кабель для телеграфа был впервые построен в 1858 г., а для телефона — в 1956 г .; волоконно-оптический кабель впервые прошел через Атлантический океан в 1988 году. См. также подводный кабель .

Волоконно-оптические телекоммуникационные кабели

Кабели из оптических волокон впервые были введены в эксплуатацию в середине 1970-х годов. В оптоволоконном кабеле световые сигналы передаются через тонкие волокна из пластика или стекла от светодиодов или полупроводниковых лазеров посредством внутреннего отражения. Преимущества волоконно-оптических кабелей перед обычными коаксиальными кабелями включают низкую стоимость материала, высокую пропускную способность, низкое затухание сигнала, безопасность данных, химическую стабильность и невосприимчивость к электромагнитным помехам.

оптическое волокно

Световой луч, проходящий через оптическое волокно.

Британская энциклопедия, Inc.

Как и другие типы кабелей, волоконно-оптические кабели разработаны и изолированы для различных применений на суше, под землей, над головой и под водой.Такие кабели обычно состоят из сердечника, заключенного в ряд защитных слоев. Жила кабеля содержит один сплошной или скрученный центральный силовой элемент, окруженный оптическими волокнами; они либо свободно размещаются в жесткой трубке с сердечником, либо плотно упаковываются в мягкую гибкую внешнюю оболочку.

Количество и тип защитных слоев, окружающих жилу, зависят от использования, для которого предназначен кабель. Как правило, жила покрыта слоем меди для улучшения проводимости на больших расстояниях, за которым следует слой материала (например,g., алюминиевая фольга), чтобы заблокировать проникновение воды в волокна. Стальная проволока или пряди добавляются для прочности на разрыв, а затем весь кабель оборачивается полиэтиленовой оболочкой или рубашкой для устойчивости. См. Также волоконная оптика.

Эта статья была недавно отредактирована и обновлена ​​Эми Тикканен, менеджером по исправительным учреждениям.

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

  • средства связи: оптоволоконные каналы

    Волоконно-оптические кабели заменяют кабели из медных проводов как в приложениях для дальней связи, таких как фидерная и магистральная части телефонных и кабельных телевизионных линий, так и в приложениях для малых расстояний, таких как локальные вычислительные сети (LAN) для компьютеров и домашних сетей. телефон, телевидение и услуги передачи данных.Например,…

  • Уильям Томсон, барон Кельвин: Ранние годы

    … возможность прокладки трансатлантического кабеля изменила направление его профессиональной деятельности. Его работа над проектом началась в 1854 году, когда Стокс, пожизненный корреспондент по научным вопросам, попросил теоретического объяснения очевидной задержки электрического тока, проходящего по длинному кабелю.В своем ответе…

  • Сэр Чарльз Тилстон Брайт

    … второй и третий атлантические кабели 1865 и 1866 годов.

Основные определения по кабельно-проводниковой продукции

Кабельными изделиями или кабельно-проводниковой продукцией обычно называют любые виды неизолированных или изолированных проводников, в первую очередь предназначенных для передачи электрической энергии или информации, как в компьютерных сетях.

К проводниково-кабельной продукции относятся изолированные и неизолированные шнуры, ленты, провода, оптические кабели с жилами из светопроводящих волокон, шины, кабели с металлическими токопроводящими жилами.

Шнур — это несколько изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1,5 мм, уложенных параллельно или может быть скрученных, сверху которых, опять же, в зависимости от условий эксплуатации может быть наложены неметаллическая оболочка и защитный покров

Провод — это изолированные жилы или даже одна неизолированная, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может быть неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой.

Кабель — одна или более изолированных жил (проводников), заключенных в неметаллическую оболочку или металлическую, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может накладываться защитный покров, в который может входить броня.

По типу изоляции силовых кабелей различают:

  • кабели силовые с пластмассовой изоляцией;
  • кабели силовые с бумажной изоляцией, в том числе маслонаполненные и пропитанные;
  • кабели силовые с резиновой изоляцией и т.д.

Предназначение кабелей и их классификация

Кабели, в зависимости от материала передаваемой энергии, проводящих жил или информации делят на две группы:

  1. Кабели с оптическими волокнами.
  2. Кабели с металлическими жилами электрические.

Кабели с оптическими жилами чаще всего имеют и дополнительные металлические токопроводящие жилы. Кабели с металлическими жилами электрические классифицируют типу изоляции, по величине напряжения, назначению и по многим другим признакам.

По величине линейного рабочего напряжения кабели силовые подразделяют на:

  • кабели на напряжения 1..10 кВ;
  • кабели на напряжения 110 .. 500 кВ;
  • кабели на напряжение до 1 кВ;
  • кабели на напряжения 20 … 35 кВ.

Самый главный элемент у всех типов шнуров, проводов, кабелей, является экран,  токопроводящая жила, изоляция , наружные покровы и оболочки.

Неизолированные провода изоляции не имеют. В зависимости от назначения и условий эксплуатации проводов и кабелей наружные покровы, экран — могут отсутствовать.

Токопроводящие жилы изготавливаются либо из алюминия, либо из меди. В последний десяток лет, производители кабелей используют в основе изготовления – медь. Алюминиевые жилы обозначаются буквой А. Жилы бывают секторные (фасонные), круглые, и фасонные, неуплотненные.

Маркоразмер кабельного изделия — условное буквенно-цифровое обозначение, характеризующее помимо марки основные конструктивные и электрические параметры кабельного изделия: диаметр или сечение токопроводящих жил, число жил (групп), напряжение волновое сопротивление и др. и достаточное, чтобы отличить данное изделие от другого.

Кабельные изделия — совокупность кабельных изделий.

Элемент кабельного изделия — любая конструктивная часть кабельного изделия.

Заполнитель — элемент, служащий для заполнения свободных промежутков в кабеле или проводе с целью придания требуемой формы, механической устойчивости, продольной герметичности.

Кордель — элемент из изолирующего материала произвольного сечения, применяемый в качестве заполнителя или для образования каркаса полувоздушной изоляции.

Прядь — элемент кабельной обмотки или оплетки в виде нескольких нитей или проволок, прилегающих одна к другой и расположенных параллельно в один ряд.

Кабельная обмотка — покров из наложенных по винтовой спирали лент. Нитей, проволок или прядей.

Кабельная обмотка с перекрытием — кабельная обмотка, у которой каждый виток ленты покрывает часть соседнего витка этой же ленты.

Кабельная обмотка встык — кабельная обмотка, у которой края соседних витков одной и той же ленты, нити, проволоки, пряди соприкасаются.

Кабельная обмотка с зазором — кабельная обмотка у которой между соседними витками одной и той же ленты имеется зазор меньше ширины ленты.

Кабельная обмотка открытой спиралью — обмотка, у которой между витками одной и той же ленты, нити или проволоки имеется зазор больше ширины ленты или диаметра нити (проволоки).

Кабельная оплетка — покров кабельного изделия из переплетенных прядей.

Кабельный сердечник — часть кабеля (совокупность изолированных жил, возможно с поясной изоляцией и экраном), находящаяся под оболочкой или эраном.

Токопроводящая жила — элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока.

Криопроводящая жила — токопроводящая жила, выполненная из кривопроводникового материала.

Сверхпроводящая жила — токопроводящая жила, выполненная из сверхпроводникового материала.

Стабилизатр сверхпроходящей жилы — элемент выполненный из металла с высокой теплоэлектропроводностью, находящийся в непосредственном контакте со сверхпроводниковым материалом и шунтирующий последний в моменты потери им сверхпроводимости.

Проводник коаксиальной пары — токопроводящий элемент коаксиальной пары кабеля.

Стренга — заготовка, скрученная из проволок.

Многопроволочная жила — токопроводящая жила, состоящая из двух и более скрученных проволок или стренг.

Жила правильной скрутки — многопроволочная жила скрученная из элементов одинакового диаметра, расположенных коаксиальными повивами чередующихся направлений, в поперечном сечении которой линии, соединяющие центры элементов каждого повива, образуют правильный выпуклый многоугольник.

Жила неправильной скрутки — многопроволочная жила скрученная из элементов различного диаметра. Расположенных коаксиальными повивами.

Жила простой скрутки — жила правильной скрутки, скрученная из отдельных проволок.

Жила пучковой скрутки — многопроволочная жила, проволоки или стренги которой скручены в одну сторону без распределения по повивам.

Круглая жила — токопроводящая жила, у которой поперечное сечение или поверхность, ограниченная контуром, описанным около поперечного сечения, представляет собой круг с точностью до радиусов составляющих ее элементов.

Фасонная жила — токопроводящая жила, у которой поперечное или поверхность, ограниченная контуром, описанным около поперечного сечения, имеет форму. Отличную от круга.

Прямоугольная жила — фасонная жила формы прямоугольника с закругленными углами.

Секторная жила — фасонная жила формы сектора (сегмента) с закругленными углами.

Овальная жила — фасонная жила овальной формы.

Полая жила — жила трубчатой формы, сплошная или скрученная из круглых и фасонных проволок с опорной спиралью или без нее.

Плетеная жила — токопроводящая жила из проволок или прядей, сплетенных по определенной системе.

Спиральная жила — токопроводящая жила, наложенная по винтовой спирали вокруг сердечника.

Уплотненная жила — многопроволочная жила, обжатая для уменьшения ее размеров и зазоров между проволоками.

Расщепленная жила — токопроводящая жила, сечение которой разделено изоляцией на несколько находящихся под одним потенциалом частей.

Герметизированная жила — токопроводящая жила, промежутки между проволоками которой заполнены герметизирующим составом.

Мишурная нить — элемент токопроводящей жилы в виде плющеной проволоки. Спирально наложенной на нить из изоляционного материала.

Мишурная жила — токопроводящая жила, скрученная из мишурных нитей.

Изолированная жила — токопроводящая жила, покрытая изоляцией. 

Экранированная жила — изолированная жила, поверх которой имеется экран.

Основная жила — изолированная жила, предназначенная для выполнения основной функции кабельного изделия.

Нулевая жила — основная жила, предназначенная для присоединения к заземленной или незаземленной нейтрали источника тока.

Вспомогательная жила — изолированная жила, выполняющая функции, отличные от от функций основных жил.

Жила заземления — вспомогательная жила, предназначенная для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электротехнического устройства, к которому подключен кабель или провод, с контуром защитного заземления.

Контрольная жила — вспомогательная жила, служащая для целей контроля и сигнализации и входящая в состав токопроводящей жилы силового кабеля.

Счетная жила — изолированная жила, отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для нахождения путем отсчета от нее искомой жилы.

Направляющая жила — изолированная жила. Отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой жилы.

Сплошная изоляция — изоляция в виде сплошного слоя диэлектрика (пластмассы, резины и др.).

Двухслойная изоляция — сплошная изоляция, состоящая из двух слоев однородных или разнородных диэлектриков.

Пластмассовая изоляция — сплошная изоляция из пластмассы.

Резиновая изоляция — сплошная изоляция из резины.

Эмалевая изоляция — сплошная изоляция в виде пленки, образованной эмалевым лаком или расплавом смолы.

Оксидная изоляция — сплошная изоляция в виде пленки окислов, образованных на поверхности токопроводящей жилы.

Порошковая прессованная изоляция — сплошная изоляция из порошка на основе неорганических соединений.

Минеральная изоляция — сплошная изоляция из минерального порошка.

Пленочная изоляция — изоляция из синтетических пленок.

Бумажная изоляция — изоляция из лент кабельной бумаги.

Пропитанная бумажная изоляция — многослойная изоляция из лент кабельной бумаги и изоляционного пропиточного состава.

Обедненно-пропитанная изоляция — пропитанная бумажная изоляция, свободная часть пропиточного состава которой частично  или полностью удалена.

Волокнистая изоляция — изоляция из натуральных, синтетических или искусственных волокон и нитей.

Асбестовая изоляция — изоляция из асбестовых нитей.

Дельта-асбестовая изоляция — изоляция из слоя дельта-асбестового волокна и подклеивающе-пропиточных составов ли без них с лакированной или нелакированной поверхностью.

Изоляционный пропиточный состав — электроизоляционная жидкость для пропитки бумажной и волокнистой изоляции.

Градированная изоляция — многослойная изоляция с электрическими характеристиками, заданным образом изменяющимися от слоя к слою.

Поясная изоляция — изоляция, входящая в состав сердечника и наложенная поверх скрученных или нескрученных изолированных жил.

Полувоздушная изоляция — изоляция образованная сочетанием твердого диэлектрика и воздуха.

Воздушно-бумажная изоляция — полувоздушная изоляция, образованная сочетанием кабельной или телефонной бумаги или бумажной массы и воздуха.

Трубчато-бумажная изоляция — воздушно-бумажная изоляция, образованная лентой, наложенной на токопроводящую жилу в виде трубки неплотно, с оставлением воздушного зазора.

Бумаго-массовая изоляция — воздушно-бумажная изоляция из пористой бумажной массы, наложенной на токопроводящую жилу коаксиальным слоем.

Кордельно-трубчатая бумажная изоляция — воздушно-бумажная изоляция, образованная корделем, наложенным на токопроводящую жилу по винтовой спирали, и обмоткой из одной или нескольких лент.

Воздушно-пластмассовая изоляция — полувоздушная изоляция, образованная сочетанием пластмассы и воздуха.

Кордельно-трубчатая пластмассовая — воздушно-пластмассовая изоляция, образованная корделем, наложенная на жилу или внутренний проводник по винтовой спирали, и трубкой или обмоткой из лент.

Пористо-пластмассовая изоляция — воздушно-пластмассовая изоляция из пористой пластмассы, наложенной на жилу или внутренний проводник коаксиальным слоем.

Кордельная изоляция — воздушно-пласмассовая изоляция, образованная корделем, наложенным по винтовой спирали на внутренний проводник коаксиального кабеля.

Баллонная изоляция — воздушно-пластмассовая изоляция, образованная переодически обжатой трубкой с внутренним диаметром, большим диаметра токопроводящей илы или внутреннего проводника.

Шайбовая изоляция — воздушно-пластмассовая изоляция, образованная шайбами, расположенными через определенный интервал на внутреннем проводнике коаксиальной пары.

Элемент скрутки — элемент конструкции кабельного изделия (проволока, стренга, изолировааня жила, группа, пучок), предназначенный для образования другого, более сложного, конструктивного элемента методом скрутки.

Группа — элемент скрутки в виде двух или более изолированных жил (проводника).

Пара — группа или часть группы из двух изолированных друг от друга жил, предназначенных для работы в одной электрической цепи.

Симметричная пара — пара, в которой изолированные жилы одинаковой конструкции — параллельные или скрученные — расположены симметрично ее продольной оси.

Коаксиальная пара — пара, проводники которой расположены соосно и разделены изоляцией.

Тройка — группа из трех изолированных жил , расположенных параллельно в один ряд или скрученных. 

Четверка — группа, скрученная из четырех изолированных жил.

Звездная четверка — четверка, в которой каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении четверки.

Двойна-парная четверка — четверка, жилы которой образуют две симметричные пары с разными шагами скрутки.

Шестерка — группа, скрученная из трех симметричных пар.

Пучок — элемент — состоящий из групп (пар, четверок и др.), скрученных в одну сторону с одним шагом.

Элементарный пучок — пучок, состоящий не более чем из 20 групп (пар, четверок и др.) и предназначенный для образования главного пучка сердечника.

Главный пучок — пучок, скрученный из элементарных пучков и предназначенный для образования сердечника.

Повив — слой элементарной скрутки, расположенных коаксиально либо по отношению к остальным аналогичным элементам, образующим в совокупности скрученную часть конструкции кабельного изделия (токопроводящую жилу, сердечник), либо поверх внутренней по отношению к этому слою части кабельного изделия.

Усиленная группа — группа (пара, четверка), имеющая общую обмотку из лент электроизоляционного материала.

Экранированная группа — группа (пара, четверка, пучок), имеющая общий экран.

Основная группа — группа (пара, четверка), предназначенная для выполнения основной функции кабельного изделия.

Вспомогательная группа — группа предназначенная для выполнения функций, отличных от функций основных групп.

Счетная группа — группа отличающаяся расцветкой изоляции хотя бы одной из жил от всех 
из жил от всех других групп, повива и предназначенная для нахождения от нее искомой группы.

Направляющая группа —  группа отличающаяся расцветкой изоляции хотя бы одной из жил от всех из жил от всех других групп, повива и предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой группы.

Кабельный экран — элемент из электропроводящего немагнитного или магнитного материала либо в виде цилиндрического слоя вокруг токопроводящей жилы, группы, пучка, всего сердечника или его части, либо в виде разделительного слоя различной конфигурации.

Кабельная оболочка — непрерывная металлическая или неметаллическая трубка. Расположенная поверх сердечника и предназначенная для защиты его от влаги и других внешних воздействий.

Металлопластмассовая оболочка — кабельная оболочка в виде пластмассовой трубки с тонким слоем металла изнутри.

Упрочняющий покров — одно или двухслойная обмотка из металлических лент или проволок, наложенная на оболочку кабеля давления для увеличения ее механической прочности.

Защитный кабельный покров — элемент, наложенный на изоляцию, экран, оболочку или упрочняющий покров кабельного изделия и предназначенный для дополнительной защиты от внешних воздействий.

Кабельная броня — часть защитного покрова из металлических лент или одного или нескольких повивов металлических проволок, предназначенная для защиты от внешних механических и электрических воздействий и в некоторых случаях для восприятия растягивающих усилий.

Кабельная подушка — внутренняя часть защитного покрова, наложенная под броней с целью  предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони.

Наружный кабельный покров — наружная часть защитного кабельного покрова, наложенная поверх брони и предназначенная для защиты ее от коррозии и механических воздействий.

Защитный шланг — сплошная выпресованная трубка из пластмассы или резины, расположенная поверх металлической оболочки, оплетки или брони кабельного изделия и являющаяся защитным покровом или его наружной частью.

Защитный пропиточный состав — состав для пропитки бумаг и волокнистых материалов, входящих в состав защитного кабельного покрова.

Опознавательная лента — лента расположенная под оболочкой или защитным покровом, на которой нанесены повторяющиеся обозначения предприятия-изготовителя или другие определяющие данные.

Опознавательная нить — одна ил несколько нитей, расположенные под изоляцией, оболочкой или защитным покровом и своей расцветкой определяющие предприятие-изготовитель.

Мерная лента — лента, расположенная под оболочкой, разделенная на определенные единицы длины линиями с соответствующими цифрами, по которым можно определить длину кабеля.

Проволока скольжения — немагнитная проволока, обычно полукруглого сечения, накладываемая в виде обмотки открытой спиралью поверх наружного экрана изолированной жилы маслонаполненного кабеля, предназначенного для прокладки в трубопроводе, с целью защиты изоляции кабеля и облегчения его скольжения при затяжке в трубопроводе.

Многожильный кабель — кабель, провод, шнур в котором число жил более трех.

Симметричный кабель — кабель, состоящий из одной или более симметричных пар, троек, четверок и т. п. групп.

Коаксиальный кабель — кабель, основные группы которого являются коаксиальными парами.

Трехпроводный коаксиальный кабель — кабель, состоящий из трех проводников, расположенных соосно и разделенных изоляцией.

Плоский кабель — кабель или провод с поперечным сечением прямоугольной или близкой к ней формы, содержащий одну или несколько жил, расположенных параллельно в один ил несколько слоев.

Однородный кабель — кабель, в котором основные жилы или группы имеют одинаковую конструкцию.

Комбинированный кабель — кабель, в котором разные основные жилы предназначены для выполнения различных функций и имеют различающиеся конструкции и параметры.

Кабель повивной скрутки — кабель, в сердечнике которого изолированные жилы или группы образуют пучки, а пучки в свою очередь — сердечник.

Спиральный кабель — кабель, в виде упругой винтовой спирали.

Самонесущий кабель — кабель с несущим элементом, предназначенным для увеличения его механической прочности, крепления и подвески. 

Кабель с несущим тросом — самонесущий кабель, несущим элементом которого является стальной трос.

Грузонесущий кабель — кабель или провод, который помимо своего основного назначения одновременно предназначен для подвески, тяжения, а также многократных спусков, подъемов, удержания на заданной высоте и горизонтального перемещения грузов.

Герметизированный кабель — кабель, свободное пространство между конструктивными элементами которого заполнено герметезирующим составом с целью препятствия проникновению влаги в кабель и её продольному перемещению.

Экранированный кабель — кабель или провод, в котором все или часть основных жил экранированные или имеется общий экран.

Криогенный кабель — кабель, предназначенный для работы в средах, имеющих криогенную температуру.

Криопроводящий провод — криогенный кабель с криопроводящими жилами.

Сверхпроводящий кабель — криогенный кабель со сверхпроводящими жилами.

Силовой кабель — кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот.

Кабель с вязким пропиточным составом — силовой кабель  бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольным или подобным ему по вязкости изоляционным составом.

Кабель с нестекающим пропиточным составом — силовой кабель с бумажной изоляцией, пропитанной изоляционным составом, вязкость которого такова, что при рабочих температурах кабеля он не способен к перемещению.

Кабель с поясной изоляцией — силовой многожильный кабель с общей изоляцией вокруг всех изолированных скрученных или параллельно уложенных жил.

Кабель с отдельно-экранированными жилами — силовой многожильный кабель, каждая жила которого поверх изоляции имеет экран.

Кабель с жилами в отдельных оболочках — силовой многожильный кабель, каждая жила которого имеет самостоятельную оболочку.

Кабель с избыточным давлением — силовой кабель, изоляция которого работает под давлением выше атмосферного, создаваемым маслом или газом. Входящим в состав изоляции или являющимся внешней по отношению к ней средой.

Маслонаполненный кабель — кабель с избыточным давлением, создаваемым маслом, входящим в состав бумажной пропитанной изоляции, и предусмотренной компенсацией температурных изменений объема масла.

Маслонаполненный кабель в трубопроводе — маслонаполненный кабель с отдельно экранированным газом, входящим в состав обедненно или предварительно пропитанной бумажной изоляцией , и предусмотренной компенсацией изменений давления газа.

Газонаполненный кабель с внешним давлением — кабель с избыточным давлением, которое передается изоляции газом через непроницаемую оболочку.

Радиочастотный кабель — кабель для передачи электромагнитной энергии на радиочастотах.

Кабель согласования — радиочастотный кабель, волновое сопротивление которого изменяется по длине плавно или ступенями.

Кабель задержки — радиочастотный кабель с искусственно замедленной скоростью передачи электромагнитной энергии.

Полужесткий радиочастотный кабель — радиочастотный кабель, сохраняющий после изгиба свое изогнутое состояние.

Радиочастотный распределительный кабель — радиочастотный кабель для телевизионной распределительной сети.

Радиочастотный кабель — кабель для передачи электромагнитной энергии на ридиочастотах.

Кабель согласования — радиочастотный кабель, волновое сопротивление которого изменяется по длине плавно или ступенями.

Кабель задержки — радиочастотный кабель с искусственно замедленной скоростью передачи электромагнитной энергии. 

Полужесткий радиочастотный кабель — радиочастотный кабель, сохраняющий после изгиба свое изогнутое состояние. 

Радиочастотный распределительный кабель — радиочастотный кабель для телевизионной сети.

Кабель связи — кабель для передачи сигналов информации токами различных частот.

Кабель дальней связи — кабель связи для междугородных линий сети связи.

Кабель местной связи — кабель связи для городских и сельских телефонных сетей.

Городской телефонный кабель — кабель местной связи, предназначенный для абонентских  и соединительных линий городских телефонных сетей.

Станционный телефонный кабель — кабель местной связи для прокладки в зданиях телефонных станций.

Низкочастотный кабель — кабель связи, по которому передаются сигналы в спектре тональных частот.

Высокочастотный кабель — кабель связи, по которому передаются сигналы в спектре частот выше тональных.

Телефонный шнур — шнур связи для соединения телефонного аппарата с микротелефонной трубкой и со стенной розеткой. 

Кабель управления — кабель для цепей дистанционного управления, релейной защиты и автоматики.

Контрольный кабель — кабель для цепей контроля и измерения на расстоянии электрических и физических параметров.

Сигнально-блокировочный кабель — кабель для цепей сигнализации и блокировки.

Геофизический кабель — грузонесущий кабель контроля, управления и сигнализации для цепей дистанционного измерения геофизических свойств пород, проходимых при бурении и промыслово-геофизической разведке скважин.

Гидроакустический кабель — комбинированный кабель, предназначенный для передачи электрической энергии, сигналов информации, контроля и управления к гидроакустической аппаратуре.

Термопарный кабель — кабель для изготовления термопар и передачи от них термоэлектродвижущей силы.

Нагревательный кабель — кабель с жилами высокого электрического сопротивления, предназначенный для обогрева различных объектов.

Обмоточный провод — провод для изготовления обмоток электротехнических устройств.

Эмалированный провод — обмоточный провод эмалевой изоляцией.

Высокочастотный обмоточный провод — обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных проволок.

Транспонированный провод — обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных проволок, взаимное расположение которых периодически меняется. 

Установочный провод — провод для электрических распределительных сетей низкого напряжения.

Выводной провод — провод для выводов обмоток электрических машин.

Монтажный провод — провод для соединения электрических схем в электротехнических, радиотехнических и т. п. устройствах.

Провод зажигания — провод для систем зажигания авиационных, автомобильных и т. п. двигателей.

Термоэлектродный провод — провод для присоединения выводов термопар к измерительным схемам.

Провод сопротивления — провод с жилой из сплава нескольких металлов, обладающего высоким удельным электрическим сопротивлением. 

Ленточный провод — плоский однослойный провод.

Неизолированный провод — провод, состоящий из одной или нескольких скрученных проволок.

Контактный провод — неизолированный провод для подвесной контактной сети электрифицированного транспорта.

Полый провод — неизолированный провод трубчатой формы.

Сталеалюминиевый провод — неизолированный провод, состоящий из биметаллических сталеалюминиевых (возможно в сочетании с алюминиевыми) проволок или из стального сердечника, поверх которого наложены проволоки из алюминия или его сплава.

Номинальное число жил — число жил указанное в марке кабельного изделия.

Номинальный размер элемента — размер конструктивного элемента кабеля без учета допусков, установленный нормативным документом.

Номинальный размер кабеля — размер кабеля, подсчитанный исходя из номинальных размеров его элементов.

Расчетная масса кабеля — масса кабеля, подсчитанная исходя из номинальных размеров его элементов.

Шаг скрутки — расстояние между двумя точками, соответствующее одному полному витку элемента скрутки, измеренное в направлении продольной оси кабеля.

Шаг гофра элемента кабельного изделия — расстояние между двумя точками, одинаково расположенными на двух соседних гофрах, измеренное в направлении продольной оси кабеля.

Шаг укладки жил — расстояние между осями соседних токопроводящих жил одного слоя в плоском кабеле.

Длительная окружность кабельного изделия — окружность, проходящая через центры элементов скрутки (проволок, стренг, жил, групп, пучков), образующих повив.

Кратность шага скрутки — отношение шага скрутки повива к диаметру окружности, описанной вокруг повива.

Теоретическая кратность шага скрутки — отношение шага скрутки повива к диаметру длительной окружности кабельного изделия.

Коэффициент скрутки — отношение наружного диаметра кабельного изделия или его заготовки, состоящих из однородных скрученных элементов, к диаметру элемента скрутки.

Угол скрутки — острый угол между нормалью к линии, параллельной оси кабельного изделия, и осью развертки элемента скрутки при условии, что все три линии лежат в одной плоскости.

Коэффициент скрутки кабельного изделия — отношение длины элемента скрутки в скрученном кабельном изделии (или его заготовке) к длине изделия (заготовки).

Правое направление скрутки — направление скрутки (проволочной брони), при котором элемент скрутки (проволочной брони) поднимается по спирали в правом (левом) направлении.

Правое направление обмотки — направление обмотки, при котором ее витки поднимаются по спирали в правом (левом) направлении.

Расчетное сечение жилы — площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, рассчитанная исходя из её номинальных размеров.

Номинальное сечение жилы — площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, указываемая в маркоразмере кабельного изделия.

Фактическое сечение жилы — площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, определенная путем измерений.

Коэффициент заполнения жилы — отношение площади поперечного сечения многопроволочной токопроводящей жилы к площади, ограниченной описанным около нее контуром.

Коэффициент вытяжки ленты — отношение толщины ленты до и после ее наложения на кабельное изделие или его элемент.

Коэффициент поверхностной плотности оплетки — отношение площади поверхности, покрытой оплетающим материалом, к площади всей поверхности, на которую наложена оплетка.

Коэффициент гофрирования элемента кабельного изделия — отношение длины продольной образующей гофрированного элемента (экрана, оболочки и др.) к длине его продольной оси.

Степень гофрирования элемента кабельного изделия — отношение наружных диаметров по выступам и впадинам гофрированных элементов кабельных изделий.

Строительная длина кабельного изделия — нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке.

Биметаллическая проволока — проволока, состоящая из двух (многих) слоев разнородных металлов или сплавов, находящихся в состоянии молекулярного сцепления.

Плющенная проволока — проволока, которой плющением придана лентообразная форма.

Расшифровка кабельных аббревиатур

Расшифровка аббревиатур отечественного кабеля


Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией

А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
В — (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В — (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г — отсутствие защитного покрова («голый»)
нг — не поддерживающий горения
LS — Low Smoke — низкое дымо- и газовыделение
LTx — низкая токсичность продуктов горения
Бб — бронепокров из стальных лент
Шв — наружный покров из ПВХ шланга
КГ — кабель гибкий

Аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS

Кабель с БПИ (бумажно-поясной изоляцией)

А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
АБ — алюминиевая броня
СБ — (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л — ленточная броня
2л — двойная ленточная броня
Г — отсутствие защитного покрова («голый»)

Аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ

Контрольный кабель

К — (первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный (кроме КГ — кабель гибкий)
Э — экран

Аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS

Телефонный кабель

Т — телефонный кабель
П — полиэтиленовая изоляция
п — поясная изоляция — ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э — экран
П — полиэтиленовая оболочка
З — гидрофобный заполнитель
Шп — наружный покров из полиэтиленового шланга
С — станционный кабель

Аббревиатуры: ТПпП, ТППэП, ТПпПЗ, ТППэПЗ, ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп , ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг

Подвесные провода

А — Алюминиевый голый провод
АС — Алюминиево-Стальной (стале-алюминиевый) голый провод
СИП — Самонесущий Изолированный Провод

Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом

КСПВ — Кабели для Систем Передачи данных в ПВХ-оболочке
КПСВВ — Кабели Пожарной Сигнализации с ПВХ-изоляцией, в ПВХ-оболочке
КПСВЭВ — Кабели Пожарной Сигнализации с ПВХ-изоляцией, с Экраном, в ПВХ-оболочке
ПНСВ — Провод Нагревательный, Стальная жила, ПВХ-оболочка
ПВ-1, ПВ-3 — Провод с ПВХ-изоляцией. 1 и 3 — это наиболее применимые классы гибкости жилы
ПВС — Провод в ПВХ-оболочке Соединительный
ШВВП — Шнур с ПВХ-изоляцией, в ПВХ-оболочке, Плоский
ПУНП — Провод Универсальный Плоский
ПУГНП — Провод Универсальный Плоский Гибкий

Расшифровка аббревиатур импортного кабеля


Силовой кабель

N — согласно VDE
Y — ПВХ
H — безгалогеновый ПВХ
M — монтажный кабель
C — медный экран
RG — радиочастотный

Аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY

FROR — кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011

F — corda flessibile — гибкая жила
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ изоляция
O — anime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ оболочка

Контрольный кабель

Y — ПВХ
SL — кабель контрольный
Li — многожильный проводник по VDE

Аббревиатуры: YSLY, LiYCY

Кабель передачи данных «витая пара»

U — unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F — foiled (фольгированный, экранированный)
S — screened (экранированный медными проволоками)
S-F — общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S — экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP — twisted pair — витая пара
SAT — от англ. satellite — спутник — кабель для спутникового телевидения

Аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP

Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации

J- — инсталляционный, установочный кабель
Y — ПВХ
(St) — экран из фольги

Аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H

Безгалогеновый огнестойкий кабель

N — согласно VDE
HX — сшитая резина
C — медный экран
FE 180 — кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением

Аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180

Провода монтажные

H — гармонизированный провод (одобрение HAR)
N — соответствие национальному стандарту
05 — номинальное напряжение 300/500 В
07 — номинальное напряжение 450/750 В
V — ПВХ изоляция
K — гибкая жила для стационарного монтажа

Аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена

N — согласно VDE
Y — ПВХ
2Y — полиэтилен
2X — сшитый полиэтилен
S — медный экран
(F) — продольная герметизация
(FL) — продольная и поперечная герметизация
E — трехжильный кабель
R — броня из круглых стальных проволок
-J — наличие желто-зеленой жилы
-O — отсутствие желто-зеленой жилы

расшифровка маркировки, назначение, плюсы и минусы

На чтение 6 мин. Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

Электрический кабель – вещь незаметная, но необходимая в доме. Обеспечивает освещение, работу электроприборов, отопление и нагрев воды и многое другое. Разновидности, типы и виды исчисляются сотнями. Новичку достаточно знать самые популярные модели.

Разновидности и особенности электрических кабелей

Кабелем называют изделие, состоящее из трех и более изолированных проводников

Понятия кабель электрический и провод стоит разделять хотя бы потому, что показатели мощности у них разные.

Кабель – это изделие, в котором объединены три или более изолированных проводника. Они имеют дополнительную защиту из специальных материалов: пергамент, свинец или резина.

Эл провод – это изделие, которое состоит из проводников, объединенных общим кожухом. Их количество может быть от одного до пяти.

Жила в электропроводке

Жила чаще делается из меди, так как проводимость тока этого металла высокая. Бывает монолитной или состоит из тонких проволочек. Медный тип многожильного проводника прочнее и предпочтительнее для проводки, так как будет большая проводимость тока при минимальном нагреве.

Есть один большой минус: неудобство при использовании. Скрутка жилок не дает полного соединения, в отличие от монолитной конструкции. Трение при скручивании приводит к переламыванию, сечение сокращается. В таких случаях используют соединительные детали (коннекторы) с резьбовыми зажимами.

Без соединений и креплений не обойтись. Однако многожильные провода при скреплении скобами выглядят неряшливо и криво ложатся. Незакрытый короб тоже не выход, так как токопроводящие части вываливаются.

Изоляция электропроводки

Отличие кабеля от провода

Изолирующие оболочки кабелей изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Этот материал защищает потребителя от нежелательного контакта с электропроводящими частями. При этом изделия подвержены:

  • внутренним механическим повреждениям;
  • поверхностным надломам, перегибам, скручиванию;
  • чрезмерному перегреванию,
  • химическому окислению.

Это приводит к неисправности работы кабеля и несет опасность для человека.

Чтобы избежать плачевных ситуаций, принимаются меры безопасности в помещениях: современный метод монтажа предполагает прокладку проводов в кабельные каналы с разным сечением. Они обеспечивают защиту и визуальный контроль состояния изделий.

Основные типы электрических проводов

Провода различаются по уровню мощности, целям и условиям применения. Достаточно разбираться в 9 типах, чтобы подобрать нужный для повседневного использования.

Провод ПБПП (плоский)

ПБПП

Самый распространенный провод для быта и прокладки линий электропередач. Медные токоведущие части позволяют подключать мощную нагрузку. Работать с высоким напряжением не может (не более 250 В).

Поливинилхлоридная изоляция скрывает цельнолитую медную жилу. Сечение такой конструкции колеблется от 1,5 до 6 мм2.

Провод жароустойчив (до 50°С), при этом низкие температуры не выдерживает (до -15°С). Используется при монтаже розеточной линии в жилых помещениях.

Модификация ПБППг

Характеристики аналогичны предыдущему типу:

  • невосприимчивость к жаре;
  • нетерпимость низких температур;
  • выдерживает небольшое напряжение;
  • сечение (до 6 мм2).

Отличается рядом моментов:

  • пучковой структурой жилы;
  • высокой эластичностью;
  • подвержен переламыванию или стиранию;
  • в конструкцию входят 2 провода

Провод ПБППг популярен в бытовой среде, благодаря гибкости и удобству при его укладке.

Алюминиевая жила АПУНП

АПУНП

Самый дешевый вариант электрического алюминиевого провода на рынке. Жила в простом исполнении с сечением от 2,5 до 6 мм2 рекомендуется для использования во временных постройках и в схемах со слабой нагрузкой.

Электрики отмечают единственное достоинство – стоимость. Но при постоянном использовании такой тип может быть опасным.

Двух- или трехпроводниковый ППВ

Проводники тока или жилы в этой модификации скреплены изолирующей перемычкой из поливинилхлорида. Само изделие так же обволакивает ПВХ. Провод способен выдержать 450 В, на частоте в 400 Гц. Устойчив к пониженной и повышенной температуре в интервале от -50 до +70°С.

Провод под маркой АППВ

АППВ

Аналогичен по строению с ППВ:

  • устойчивость к перепадам температуры;
  • несколько проводников;
  • наличие скреп;
  • работа с высоким напряжением и частотой.

Алюминиевая жила с сечением 2,5 мм2 снижает качество провода и цену. Используется при прокладке проводки закрытого и открытого типов.

Алюминий АПВ с изоляцией ПВХ

АПВ

Выпускается в двух вариантах конструкций: монолитная жила и многожильная (пучковая).

Диапазон сечения у монолитной жилы начинается от 2,5 и заканчивается 16 мм2, у пучковой – от 25 до 95 мм2.

Популярен для построения электрических линий, так как устойчив к высокой влажности. Выдерживает от -50 до +70°С.

Модификация ПВ1 – ПВ5

Характеристики и технические показатели совпадают с АПВ, только вместо алюминия используется медь.

Отличается цветной изоляцией и использованием провода при сборке управляемых шкафов.

Соединительный шнур ПВС с ПВХ изоляцией

ПВС 3х4

Электрический шнур может содержать жил до пяти в пучке. Мощность на порядок выше, чем у других видов. Сечение от 0,75 до 16 мм.

Удобно подключать бытовую технику благодаря цветному разделению. Поддерживает работу в сети с напряжением под 380 В и частоте 50 Гц.

ПВС гибкий, к тому же защищен от пережимов и переломов. Температурный режим ограничен (от -25 до +40°С).

Плоский шнур ШВВП в оболочке ПВХ

В ПВХ оболочку помещаются два-три провода. Модификация плоская, выглядит как приплюснутый шнур с двумя соединенными частями. Есть разновидности с тремя проводниками и многожильным строением токоведущей части.

Удобен, безопасен для наружной проводки. Выдерживает напряжение до 380 В с сечением до 0,75 мм2.

Разновидности электрических кабелей

Марка ВВГ

ВВГ

Стандартный кабель. Выпускается в двух вариациях: пучковые или сплошные структуры. Может передавать ток с напряжением до 1000 вольт. Некоторые модели дотягивают до 3000 В.

Подходит для построения силовых линий. Диапазон жил колеблется от 1,5 до 5 мм. Температурные колебания держатся от -40 до +50°С.

Некоторые модификация разнятся в изоляционной конструкции, типе металлических жил (вместо меди — алюминий) и формой кабеля.

Силовой КГ гибкий

Достоинство — гибкость. Силовой кабель ГК состоит из четырех проводников (в отдельных сериях до шести) с изоляцией. Выдерживает большой диапазон температур (от – 60 до +50°С). Предназначен для подключения силового оборудования.

Бронированный ВБбШв

Прочный кабель выдерживает высокое напряжение. Проводниками тока выступают пучковые и сплошные жилы с диапазонами 50-240 мм2 и 16-50 мм2 соответственно.

Структура изоляции кабеля сложная: поясная изоляция с ленточным экраном, стальной броней, битумом и ПВХ. Встречаются разновидности с алюминиевыми жилами. Не горят и не выделяют вредных веществ при нагреве.

Электрический кабель — Electrical cable

Сборка одного или нескольких проводов, идущих рядом или связанными

Схема электрического кабеля

Электрический кабель представляет собой сборку из одного или нескольких проводов , работающих бок о бок или в комплекте, который используется для выполнения электрического тока .

Кабельный узел представляет собой композицию из одного или нескольких электрических кабелей и их соответствующих разъемов . Кабельная сборка не обязательно подходит для соединения двух устройств, но может быть частичным продуктом (например, для пайки на печатной плате с разъемом, установленным на корпусе). Кабельные сборки также могут иметь форму кабельной елки или жгута проводов , которые используются для соединения множества клемм вместе.

Этимология

Термин « трос» первоначально относился к морской линии определенной длины, где несколько тросов объединены, чтобы образовать прочную толстую линию, которая использовалась для якоря больших судов. По мере развития электрических технологий люди перешли от использования неизолированных медных проводов к использованию групп проводов и различных методов обшивки и скрепления, которые напоминали механическую прокладку кабелей, поэтому этот термин был принят для электрической проводки . В 19-м и начале 20-го века электрический кабель часто изолировали тканью, резиной или бумагой. Сегодня в основном используются пластмассовые материалы, за исключением силовых кабелей высокой надежности. Этот термин также стал ассоциироваться с коммуникациями из-за его использования в электрических коммуникациях.

Современное использование

Внешний диаметр 6 дюймов (15 см), кабели с масляным охлаждением, пересекающие плотину Гранд-Кули . Пример тяжелого кабеля для передачи энергии.

Электрические кабели используются для соединения двух или более устройств, обеспечивая передачу электрических сигналов или мощности от одного устройства к другому. Кабели используются для самых разных целей, и каждый из них должен быть адаптирован для этой цели. Кабели широко используются в электронных устройствах для силовых и сигнальных цепей. Междугородняя связь осуществляется по подводным кабелям . Силовые кабели используются для передачи больших объемов энергии переменного и постоянного тока, особенно с использованием высоковольтных кабелей . Электрические кабели широко используются в разводке зданий для освещения, силовых цепей и цепей управления, постоянно установленных в зданиях. Поскольку все необходимые проводники цепи могут быть проложены в кабеле за один раз, трудозатраты на установку сокращаются по сравнению с некоторыми другими методами электромонтажа.

Физически электрический кабель представляет собой сборку, состоящую из одного или нескольких проводников с собственной изоляцией и дополнительными экранами, индивидуальным покрытием (ями), защитой сборки и защитным покрытием (ями). Электрические кабели можно сделать более гибкими, скручивая провода. В этом процессе отдельные провода меньшего размера скручиваются или скручиваются вместе для получения более крупных проводов, которые более гибкие, чем сплошные провода аналогичного размера. Связывание небольших проволок перед концентрической скруткой добавляет гибкости. Медные провода в кабеле могут быть оголенными или могут быть покрыты тонким слоем другого металла, чаще всего олова, но иногда золота , серебра или другого материала. Олово, золото и серебро гораздо менее подвержены окислению, чем медь, что может продлить срок службы проволоки и облегчить пайку . Лужение также используется для смазывания прядей. Лужение было использовано для снятия резиновой изоляции. Плотная прокладка при скручивании делает кабель растяжимым (CBA — как в шнурах телефонных трубок).

Кабели можно надежно закрепить и упорядочить, например, с помощью кабельных коробов, кабельных лотков , кабельных стяжек или кабельной шнуровки . Непрерывно-гибкие или гибкие кабели, используемые в подвижных системах внутри кабельных держателей, можно закрепить с помощью устройств для снятия натяжения или кабельных стяжек.

На высоких частотах ток имеет тенденцию течь по поверхности проводника. Это известно как скин-эффект .

Кабели и электромагнитные поля

Любой ток -проведение проводник, в том числе кабеля, излучает электромагнитное поле . Точно так же любой проводник или кабель будет получать энергию от любого существующего вокруг него электромагнитного поля. Эти эффекты часто нежелательны, в первом случае они представляют собой нежелательную передачу энергии, которая может отрицательно повлиять на близлежащее оборудование или другие части того же самого оборудования; и во втором случае — нежелательный шум, который может маскировать полезный сигнал, передаваемый по кабелю, или, если по кабелю передается напряжение питания или управляющее напряжение, загрязнять их до такой степени, чтобы вызвать неисправность оборудования.

Первое решение этих проблем — сократить длину кабеля в зданиях, поскольку прием и передача по существу пропорциональны длине кабеля. Второе решение — прокладывать кабели подальше от проблем. Помимо этого, существуют особые конструкции кабелей, которые сводят к минимуму электромагнитный захват и передачу. Три основных метода проектирования — это экранирование , коаксиальная геометрия и геометрия витой пары .

В экранировании используется электрический принцип клетки Фарадея . Кабель по всей длине покрыт фольгой или проволочной сеткой. Все провода, проходящие внутри этого экранирующего слоя, будут в значительной степени изолированы от внешних электрических полей, особенно если экран подключен к точке постоянного напряжения, такой как земля или земля . Однако простое экранирование этого типа не очень эффективно против низкочастотных магнитных полей, таких как магнитный гул от ближайшего силового трансформатора . Заземленный экран на кабелях, работающих при напряжении 2,5 кВ или более, собирает ток утечки и емкостной ток, защищая людей от поражения электрическим током и выравнивая нагрузку на изоляцию кабеля.

Коаксиальная конструкция помогает еще больше снизить низкочастотную магнитную передачу и прием. В этой конструкции экран из фольги или сетки имеет круглое поперечное сечение, а внутренний проводник находится точно в его центре. Это приводит к тому, что напряжения, индуцированные магнитным полем между экраном и сердечником, состоят из двух почти равных величин, которые компенсируют друг друга.

Витая пара состоит из двух жил кабеля, скрученных друг с другом. Это можно продемонстрировать, вставив один конец пары проволоки в ручную дрель и поворачивая, поддерживая умеренное натяжение лески. Если мешающий сигнал имеет длину волны, большую по сравнению с шагом витой пары, разные длины проводов создают противоположные напряжения, стремясь нейтрализовать влияние помех.

Противопожарная защита

При строительстве зданий материал оболочки электрического кабеля является потенциальным источником топлива для пожаров. Чтобы ограничить распространение огня, можно использовать материалы для покрытия кабеля или огнестойкую оболочку. Пластиковое покрытие на некоторых кабелях с металлической оболочкой может быть снято при установке, чтобы уменьшить источник топлива для возгорания. Неорганические покрытия и коробки вокруг кабелей защищают прилегающие участки от угрозы возгорания, связанной с незащищенной оболочкой кабеля. Однако эта противопожарная защита также задерживает тепло, выделяемое из-за потерь в проводнике, поэтому защита должна быть тонкой.

Чтобы обеспечить защиту кабеля от огня, изоляция обрабатывается огнестойкими материалами или используется негорючая минеральная изоляция (см. Кабель с медной оболочкой с минеральной изоляцией ) .

Типы

Электрический кабель 250 В, 16 А на катушке.
  • Коаксиальный кабель — используется для радиочастотных сигналов, например, в системах распределения кабельного телевидения .
  • Прямой подземный кабель
  • Гибкие кабели
  • Залитый кабель
  • 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 более чем одного провода и покрыт оболочкой кабеля)
  • Спаренный кабель — состоит из двух отдельно изолированных проводов, которые обычно используются в приложениях 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 )
  • Структурированная кабельная разводка
  • Погружной кабель
  • Близнец и земля
  • Твинаксиальный кабель
  • Двухжильный кабель — этот тип кабеля представляет собой плоскую двухпроводную линию. Ее обычно называют линией 300 Ом, потому что она имеет полное сопротивление 300 Ом. Он часто используется в качестве линии передачи между антенной и приемником (например, ТВ и радио). Эти кабели скручены для уменьшения кожных эффектов.
  • Витая пара — состоит из двух переплетенных между собой изолированных проводов. Он похож на парный кабель, за исключением того, что парные провода скручены

Коды и цвета

CENELEC HD 361 — это ратифицированный стандарт, опубликованный CENELEC, который относится к типу маркировки проводов и кабелей, целью которого является гармонизация кабелей. Deutsches Institut für Normung (DIN, VDE) выпустил аналогичный стандарт (DIN VDE 0292).

Гибридные кабели

Гибридные оптические и электрические кабели могут использоваться в беспроводных наружных приложениях «оптоволокно-антенна» (FTTA). В этих кабелях оптические волокна несут информацию, а электрические проводники используются для передачи энергии. Эти кабели могут быть размещены в нескольких средах для обслуживания антенн, установленных на опорах, башнях или других конструкциях. Могут применяться местные правила техники безопасности.

Смотрите также

Рекомендации

дальнейшее чтение

  • Р. М. Блэк, История электрических проводов и кабелей , Питер Пергринус, Лондон, 1983 ISBN   0-86341-001-4
  • BICC Cables Ltd, «Справочник по электрическим кабелям», WileyBlackwell; Лондон, 3-е издание 1997 г., ISBN   0-632-04075-0

внешние ссылки

Найдите кабель в Викисловаре, бесплатном словаре.

Чем отличается кабель от провода, в чем разница

Задумывались ли вы, чем отличается кабель от провода и шнура? В проектах различных строительных объектов упоминаются оба названия. Возможно, это просто путаница и разные обозначения одного и того же изделия? Попробуем разобраться.

Определение понятий

Провод, если следовать его определению, содержит 1 жилу, имеющую легкую изоляцию или не имеющую ее вовсе. Таких жил может быть несколько. И они также не имеют общей усиленной изоляции.

Основное отличие кабеля в том, что это — несколько жил, имеющих дополнительную общую изоляцию. Он может быть двух-, трех-, и многожильным.

Что такое шнур? Кабель, состоящий из нескольких гибких жил, скрученных или уложенных параллельно и покрытых изолирующей оболочкой называют шнуром. Обычно применяют для подключения электрических приборов, которые во время эксплуатации могут перемещаться, например, пылесос, утюг, фен.

Казалось бы все просто. 1 жила — это провод, больше — кабель. Но и здесь есть свои особенности. Главная разница между кабелем и проводом все-таки не в количестве жил, а в уровне изоляции. Провод может быть вовсе не изолированным. Электричество, передаваемое воздушным способом, проходит именно по проводам. Кабель же обязательно имеет дополнительную изоляцию, причем зачастую не одну. Существуют и бронированные оплетки, и слои, невосприимчивые к агрессивной среде. Это позволяет использовать его для прокладки в земле или по дну океана. Везде, где проводник будет подвергаться разрушающему воздействию окружающей среды, применяется кабельная продукция.

Кроме того, кабели применяются не только для передачи электрического напряжения, область их применения значительно шире. Есть кабели для передачи и распространения радиосигнала, это коаксиальные радиочастотные кабели, и даже излучающие кабели, которые используется для организации беспроводной связи на станциях метро. Есть и такие, функция которых преобразование электричества в тепло. Существуют даже кабели, жилы которых изготовлены из пластмассы или стекла — это оптоволоконные кабели. Из-за широкого спектра применения кабельная продукция по цене дороже, чем провода.

Какие бывают жилы

Сами провода, которые и являются проводниками, могут существенно отличаться друг от друга. Они могут быть монолитными, то есть состоящими из 1 медной или алюминиевой жилы. А есть и многопроволочная жила. Она состоит из множества тонких проволок, также медных или алюминиевых, которые скручены в 1 жилу. Такой проводник используется в тех случаях, когда от провода требуется более высокая гибкость.

Все жилы, монолитные или многопроволочные, стандартизированы по диаметру. Для каждого из сечений в ГОСТ и справочной литературе указаны номинальные и предельные значения тока, пропускаемого по проводу. При превышении допустимой силы тока проводник начнет греться, изоляция может воспламениться, провод выйдет из строя, а высокие температуры создадут пожароопасную ситуацию.

Для каждого типа агрессивной среды разработан свой вид изоляции, отличающийся устойчивостью к тому или иному воздействию. В качестве изолирующего материала могут использоваться резина, полимеры, ткань, бумага и пр. Кабель может быть экранированным с помощью металлической фольги или полимерной сетки, которая имеет металлическое покрытие.

Есть и более сложные устройства кабелей, например, с отдельно экранированными жилами, которые дополнительно помещены в трубопровод, наполненный маслом.

Подводя итог, можно сказать, что отличия кабеля от провода заключаются главным образом в системе изоляции. Кабель имеет несколько слоев, а провод может не иметь ни одного. Это дает возможность использовать кабель в самых разных условиях: закапывать его в землю, пропускать под водой, проводить его сквозь химически активные среды. А провод предназначен для более щадящих условий использования. Кабельная продукция используется не только для передачи электричества, как провод. Но при этом не стоит приходить к выводу, что такой вариант во всех случаях предпочтительнее провода. Зачастую в такой разносторонности нет смысла. Если стоит задача, передать электроэнергию по открытому месту из одного пункта в другой, то тогда именно провод, окажется прекрасным решением и обойдется существенно дешевле.

К тому же при передаче электричества по воздуху немаловажное значение имеет масса самого проводника. Для тяжелых проводов потребуется большее количество опор. Несмотря на то, что электропроводность у алюминия ниже, чем у меди, использование алюминия для проводов более целесообразно. Его плотность в 3,5 раза меньше, чем плотность меди, а это значит, что для такого провода нужно гораздо меньше опор.

На вопрос, чем отличается кабель от провода, правильнее было бы ответить так — они отличаются своим предназначением. Нельзя сказать, что одно лучше, а другое хуже. В каждом конкретном случае стоит выбрать тот вариант, который более всего соответствует требованиям по эксплуатации.

Сейчас рынок изобилует большим разнообразием электропроводки. И для того чтобы не запутаться в ней, перед монтажом необходимо тщательно рассчитать все нагрузки, учесть все особенности области применения и свериться со справочной литературой. Это поможет избежать рисков и выбрать наиболее оптимальный вариант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Информация об электрических кабелях — объединенные электронные провода и кабели

Электрический кабель состоит из двух или более проводов или проводников, которые образуют единую кабельную сборку из проводов, скрученных, скрепленных или скрученных вместе. С помощью этих кабелей скручивание проводов позволяет получить более гибкий продукт. Это когда в сборке используется скрутка или плетение. Формирование проволоки меньшего размера более гибкое, чем формирование одной проволоки такого же размера. Обычно провода сделаны из меди и либо голые, либо тонко покрыты другим металлом, таким как олово, золото или серебро, чтобы продлить срок службы провода.Гальваническое покрытие также облегчает пайку и обеспечивает смазку между прядями.

Существует довольно много типов электрических кабелей, и выбор действительно зависит от области применения, для которой он используется. Например, во многих старых домах есть электрические системы, основанные на использовании одножильных проводов, но в новых домах и других более поздних приложениях будут использоваться многожильные кабели, потому что они более удобны в использовании.

Вы найдете кабели, которые чаще всего используются в домашних условиях, а также для силовых и сигнальных цепей в электронных устройствах.В системе электропроводки в основном используются кабели для всех цепей постоянного освещения, питания и управления. В этом случае кабельная установка включает в себя сразу все жилы цепи, и это экономит рабочее время и деньги по сравнению с другими вариантами проводки. Электрический кабель также может называться электронным проводом или кабелем, многожильным кабелем или одножильным кабелем, среди других названий.

Как уже упоминалось, сегодня на рынке представлено множество видов кабелей. К ним относятся общий линейный провод и кабель, гитарный или микрофонный кабель, соединительный провод, кабель локальной сети (LAN), коаксиальный / коаксиальный / вещательный кабель, кабель уровня передачи данных, плоский кабель, многожильный, многопарный, пленум, управление процессом, безопасность / противопожарная защита, луженая медная оплетка, динамик, переносной шнур / шнур лампы, магнитный провод, неизолированный никель-хром (BNC), медный провод / шинопровод или плоский кабель.

Линейные провода и кабели общего назначения универсальны для таких применений, как лампы и антенные шнуры, и используются во многих отраслях промышленности. Монтажный провод, представляющий собой одиночный изолированный провод, хорошо подходит для низковольтных и слаботочных устройств, таких как бытовые приборы, внутренняя проводка компьютера и счетчики. Существует два типа сетевого кабеля: стандартный для подключения компьютера к маршрутизатору и кроссоверный для подключения двух компьютеров друг к другу. Пленум-кабель имеет изоляцию с низким уровнем дыма и пламени и необходим в любом помещении для кондиционирования воздуха, как в офисе, использующем пространство под потолком для возврата воздуха в кондиционер.

Управление процессами так же, как и звучит: оно измеряет, контролирует или регулирует в целях автоматизации процессов и является очень гибким по своей природе. Коаксиальный кабель имеет внутренний проводник под трубчатым изолятором, который полностью обернут трубчатым проводящим экраном. У большинства также будет изолирующий внешний вид или оболочка. Они необходимы для развлекательных центров или систем объемного звучания. Ленточные типы идеально подходят для случаев, когда в приложении требуется много проводов, потому что они могут легко вместить множество проводов, оставаясь гибкими для низкого напряжения.

Сегодня на рынке представлено множество вариантов и стилей электрических кабелей, независимо от области применения, всегда найдется тот, который будет работать лучше всего. После сбора необходимого количества проводов, необходимого напряжения и физической среды, в которой будут находиться кабели или провода, вы можете безошибочно определить, какой вариант будет успешным.

Типы электрических проводов и кабелей

Различные типы электрических проводов и кабелей

Электрический кабель и провода считаются одним и тем же.На самом деле они совсем другие. Провод состоит из одного электрического проводника, а кабель представляет собой группу или пучок нескольких проводов внутри общей оболочки. Оба они используются для проведения электрического тока.

В настоящее время благодаря развитию технологий почти все работает от электричества. Будь то внутри помещения или снаружи, нам необходимо бесперебойное снабжение электроэнергией, что достигается за счет использования подходящих типов проводов и кабелей. Не только в электроэнергетике используются кабели и провода для передачи и распределения электроэнергии в наши дома и предприятия, в телекоммуникационном секторе также используются различные типы кабелей для бесперебойной передачи данных.

Маркировка кабелей

Маркировка кабелей очень важна и дает много информации о типах изоляции, количестве проводов и сечении проводов. Взгляните на некоторые из этикеток, написанных на проводах, обычно используемых в домашней электропроводке.

  • 14-2G : Кабель содержит два изолированных провода и заземляющий провод; индивидуальный провод 14 калибра.
  • 14-3G : Кабель содержит три изолированных провода и заземляющий провод; отдельные провода 14-го калибра.
  • 12-2 с G : Кабель содержит два изолированных провода с заземляющим проводом; отдельные провода 12-го калибра.
  • 12-3 с G : Кабель содержит три изолированных провода с заземляющим проводом; отдельные провода 12-го калибра.
  • 600 В : Этот кабель рассчитан на максимальное напряжение 600 В; обычно используемый кабель NM для домашней электропроводки.
  • ТИП NM-B : NM означает неметаллический, это кабель с неметаллической оболочкой типа B; это обычно используемый кабель для электропроводки бытовых приборов и устройств.

Самая важная из них — это изоляция или пластиковое покрытие вокруг проводов. Вот некоторые из распространенных этикеток, написанных на проводах.

Значение каждой буквы, используемой на этикетках выше, приведено ниже:

  • T : Термопластическая изоляция, огнестойкий материал
  • H : Термостойкий; выдерживает температуру до 167 F.
  • HH : Высокая термостойкость; способен выдерживать температуру до 194 F.
  • W : «Мокрый» или одобрен для влажных и влажных помещений; этот провод также подходит для сухих мест.
  • X : Изоляция из синтетического негорючего полимера
  • N : Нейлоновое покрытие для устойчивости к маслу и бензину

Связанное сообщение: Типы электрического Чертежи и схемы

Жилые кабели электропроводки

Жилые электропроводки от опоры электросети до приборов или устройств внутри дома делятся в основном на пять типов.

Кабель ответвления службы:

Это кабель между опорой электросети и помещением или зданием потребителя. Отводной кабель обслуживания представляет собой воздушную линию электропередачи от опоры до защитной опоры дома. Служебный ответвительный кабель может быть многих типов, указанных ниже:

Дуплексный кабель: Дуплексный служебный ответвительный кабель представляет собой двухжильный провод, т.е. он имеет два проводника; изолированный провод для фазной линии и неизолированный провод для нейтральной линии.Он используется для подачи однофазного питания в здание.

Триплексный кабель: Триплексный сервисный ответвительный кабель представляет собой трехжильный провод. Он имеет два изолированных провода для фазной линии и неизолированный провод для нейтральной линии.

Квадруплексный кабель: Квадруплексный сервисный ответвительный кабель представляет собой четырехжильный или четырехжильный провод. Имеет 4 проводника; три из них — изолированные проводники для фазных линий и неизолированный провод для нейтральной линии. Он используется для подачи трехфазного питания от опоры к зданию.

Фазным проводом является кабель AAC , а нейтральным проводом — AAC / AAAC / ACSR . Изоляция, используемая на этих кабелях, — из сшитого полиэтилена, который защищает эти проводники от влаги, тепла и т. Д.

Основные питающие провода:

Основные питающие кабели и провода обеспечивают подачу питания от сервисного погодозащитного кожуха в здание. Для этой цели используются одножильные или многожильные кабели на 600 В, с номинальной нагрузкой на 25% больше, чем максимальная требуемая нагрузка.

Подающие провода панели:

Подающие провода панели подают питание на главную распределительную распределительную коробку. Обычно это кабели THHN с черной изоляцией, номинальные характеристики которых на 25% превышают максимальный ток нагрузки.

Провода с неметаллической оболочкой:

Провода с неметаллической оболочкой или с нейлоновой оболочкой используются для внутренней проводки. Он может состоять из 2-х или более чем 2-х изолированных проводов с изолированным или неизолированным заземляющим проводом. Для большей защиты имеется еще один слой пластиковой оболочки из сшитого полиэтилена.Последняя версия NM type-B в настоящее время используется электриками для внутренней установки. Проводники могут быть одножильными или многожильными. Многожильные проводники легче прокладывать через кабелепровод.

Однопроводной провод

Одножильный провод — самый популярный выбор для электрических схем внутри дома. Он доступен в нескольких калибрах, цветах (для идентификации фазы, нейтрали и земли), а также одножильных или многожильных проводов. Одиночный сплошной провод обеспечивает лучшее соединение, но одножильные провода легче прокладывать через кабелепровод.Оба они доступны с изоляцией THW и THHN.

Типы кабелей и проводов

Существует несколько типов кабелей и проводов в зависимости от их применения и использования.

Кабель связи

Типы кабелей и проводов, которые используются для связи или передачи сигналов, называются кабелями связи. Единственная цель — передавать информацию. Вот 3 типа коммуникационных кабелей:

Коаксиальный кабель

Коаксиальный или коаксиальный кабель — это тип электрического кабеля, состоящего из четырех слоев, образующих коаксиальную форму (имеющую общую ось или центр).Центральная часть коаксиального кабеля представляет собой проводник, покрытый изоляционным пластиковым слоем, окруженный металлическим экраном. Сверху — четвертый слой пластиковой изоляции.

Коаксиальный кабель используется для передачи высокочастотного сигнала. Вот почему металлический экран используется для блокировки шумовых помех. Он обычно используется для распределения сигнала кабельного телевидения, передачи сигнала между антеннами, передатчиком и приемником.

Коаксиальный кабель делится на различные типы, и каждый из них имеет собственное применение.

Жесткий коаксиальный кабель или кабель Heliax

Коаксиальный кабель Hardline или в основном известный под его торговой маркой Кабель Heliax представляет собой толстый коаксиальный кабель с центральным сплошным проводником из меди и экраном из медных или серебряных трубок. Он специально используется для высокочастотной широковещательной передачи. Он может передавать сотни каналов и обычно устанавливается между наземным передатчиком и антенной.

Излучающий или негерметичный коаксиальный кабель

Излучающий или негерметичный коаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, экран которого специально разработан таким образом, чтобы излучать радиочастотные волны.Экран выполнен с прорезями, настроенными на определенную длину волны РЧ, которые обеспечивают эффект двунаправленной утечки между передатчиком и приемником. Этот тип коаксиального кабеля используется в местах, где использование антенны невозможно, например, в подземных туннелях, лифтовых шахтах и ​​т. Д.

Коаксиальный кабель RG-6

RG-6 является наиболее распространенным типом коаксиального кабеля, используемого для передачи сигналов. передача в жилых и коммерческих приложениях. Он изготовлен из сплошного медного провода с пластиковой изоляцией, покрытой алюминиевой фольгой и экраном в оплетке для защиты от помех.Он используется для передачи аудио- и видеосигналов в таких приложениях, как кабельное телевидение, сигнал спутникового телевидения, радио и т. Д.

Триаксиальный или триаксиальный кабель

Триаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, который включает в себя еще один слой изоляции и экрана. поверх существующего щита. Второй или внешний экран заземлен для защиты внутреннего экрана от электромагнитных помех.

Твинаксиальный или твинаксиальный кабель

Твинаксиальный кабель — это тип коаксиального кабеля, аналогичный RG-6, но с двумя внутренними проводниками вместо одного.Два изолированных внутренних проводника скручены вместе и окружены экраном в оплетке. Он используется для высокоскоростной передачи сигналов ближнего действия, как правило, для сети 10 Gigabit Ethernet.

Полужесткий коаксиальный кабель

Полужесткий коаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, у которого внешняя оболочка из твердой меди с внутренним проводником. Внешний экран обеспечивает лучшую защиту от помех. Из-за трубчатой ​​конструкции экрана он не очень гибкий и не должен изгибаться после первоначального формования.

Жесткий коаксиальный кабель

Жесткий коаксиальный кабель представляет собой модифицированную форму полужесткого кабеля, сделанного из двух концентрических трубок (экрана), который обеспечивает дополнительную защиту для сигнала высокой мощности. Такие кабели не предназначены для изгиба, поэтому для изгиба используются изгибы и межсоединения. Они используются для передачи сигнала высокой мощности между радиочастотными компонентами передатчика и антенны.

Кабель с витой парой

Этот тип коммуникационного кабеля состоит из двух изолированных проводов, скрученных вместе и образующих витую пару.Целью скручивания является уменьшение электромагнитных помех или шума. Они используются в сети Ethernet и телефонной связи.

Далее они делятся на два типа в зависимости от их защиты от шума.

Кабель неэкранированной витой пары (UTP)

Кабели UTP не имеют дополнительного экрана для защиты от шума. Витая пара может уменьшить шум, но все же влияет на него. В жилых и коммерческих зданиях используются различные категории кабелей UTP с различной пропускной способностью e.грамм. CAT1, CAT2 и т. Д.

Кабель с экранированной витой парой (STP)

Кабель STP имеет дополнительный слой фольги, который защищает провода от электромагнитных помех. Они используются в высокопроизводительных приложениях, где кабели могут подвергаться воздействию внешних помех окружающей среды.

Волоконно-оптические кабели

Волоконно-оптический или оптоволоконный кабель — это тип кабеля связи, сделанный из гибких прозрачных стеклянных волокон, известных как оптические волокна, которые передают данные в виде света.Толщина волокна примерно равна толщине человеческого волоса, а каждое отдельное волокно покрыто пластиковой изоляцией. Есть еще один внешний защитный слой, который защищает волокна от помех.

Волоконно-оптические кабели подразделяются на два основных типа;

Одномодовый или одномодовый оптоволоконный кабель:

Этот кабель позволяет передавать только один режим света. Он изготовлен из очень тонкой одиночной нити волокна, которая позволяет распространяться только одной световой волне.Это уменьшает количество отражений света, что снижает ослабление сигнала. Он обеспечивает высокую скорость передачи на большие расстояния с очень низким затуханием, но при высокой стоимости.

Многомодовый оптоволоконный кабель:

Оптоволоконный кабель этого типа состоит из относительно более толстых волокон, пропускающих более одной световой волны, поэтому он может передавать относительно больше данных. Но количество отражений света из-за большого количества волн на большом расстоянии вызывает ослабление и искажение сигнала на принимающей стороне.Вот почему он используется для передачи на относительно короткие расстояния, например, LAN, системы безопасности и т. Д.

Прямой скрытый кабель (DBC)

Это тип кабеля, который используется для связи и передачи энергии. Он специально разработан для закапывания прямо под землей без необходимости дополнительной изоляции, оболочки или трубопроводов. Он состоит из пучков оптоволоконных кабелей с толстым металлическим сердечником для жесткости. Он имеет несколько слоев защиты, таких как пластиковый изоляционный слой, водонепроницаемый слой, а также амортизирующий гель и т. Д.для защиты от жары, влаги и других подземных факторов.

Кабель с неметаллической оболочкой (NM, NM-B)

Кабель с неметаллической оболочкой или кабелем NM или известный под торговой маркой «romex» кабель представляет собой тип электрического кабеля, внешняя оболочка которого сделана из пластик, защищающий внутренние проводники. Обычно используется для электропроводки в жилых помещениях.

Существует два типа кабелей с оболочкой ЯМ в зависимости от количества жил;

Двухжильный экранированный кабель NM : Этот тип кабеля имеет два отдельно изолированных проводника с неизолированным проводом для заземления, что в сумме составляет 3 проводника.Он поставляется в различных калибрах для различных рейтингов и имеет маркировку «<калибр> — 2 WG». Это означает, что этот кабель содержит 2 провода плюс заземляющий провод.

Трехжильный кабель NM в оболочке : этот тип кабеля содержит 3 изолированных провода с неизолированным заземляющим проводом. Он используется для трехфазного применения, поэтому для идентификации отдельный провод помечен другим цветом фазы.

Провода NM доступны в виде одножильных , а также многожильных .Сплошной провод обеспечивает лучшее соединение на клеммах, но его трудно проложить через трубу или кабелепровод. В то время как многожильные проводники более гибкие и их легче прокладывать через кабелепровод.

NM-B (B для строительства) — это тип кабеля NM, особенно используемый для проводки внутри зданий. Они используются для прокладки проводов внутри стен и полов, но не для использования во влажных местах, таких как внешняя проводка.

Кабель с металлической оболочкой (армированный кабель, AC или BX, MC)

Кабель с металлической оболочкой, как следует из названия, представляет собой тип армированного электрического кабеля с металлической защитой над изолированными проводниками.Жилы отдельно изолированы пластиковым слоем, который окружен металлической оболочкой для дополнительной защиты. Металлическая оболочка может быть плетеной или скрученной, которая окружает отдельные или все проводники, или это может быть сплошная трубчатая конструкция.

Кабели с металлической оболочкой чаще всего называются кабелем переменного тока (армированный кабель) или кабелем BX и кабелем MC (кабелем с металлической оболочкой). BX — это зарегистрированное торговое наименование кабелей переменного тока.

Армированный кабель (AC)

Кабели с металлической оболочкой такого типа имеют защитный скрученный или плетеный металлический слой, обычно сделанный из стали, поверх жилы.Наружная оболочка сделана из пластика. Металлический слой обеспечивает дополнительную механическую прочность против любых повреждений, а также может использоваться для заземляющих соединений. Таким образом, они не используются во влажных или влажных помещениях, а также под землей. Армирующий слой может быть проволочной оплеткой, стальной проволокой или стальной лентой. Кабель, армированный стальной проволокой (SWA), является наиболее распространенным типом армированного кабеля, используемого для передачи энергии.

Кабель с металлической оболочкой (MC)

Разница между кабелями переменного тока и MC заключается в том, что металлическая оболочка кабеля MC не может использоваться в качестве заземляющего провода.Он имеет дополнительный изолированный провод зеленого цвета для заземления. Таким образом, они могут использоваться как для непосредственного захоронения, так и во влажных помещениях, но при условии наличия защитной внешней оболочки из ПВХ.

Кабели в металлической оболочке дороги, их трудно прокладывать, и для их разрезания или разрывания требуются специальные инструменты, по сравнению с кабелем NM, который является лучшим выбором для проводки в жилых помещениях. Они используются в источниках питания для крупногабаритных бытовых приборов и для внешнего использования.

Многожильный или многожильный кабель:

Многожильный или многожильный кабель имеет несколько проводников с изолированными оболочками, которые свернуты в один кабель с оболочкой.Его задача — избежать беспорядочного подключения, используя один единственный кабель вместо 10 или 20 отдельных проводов, и сэкономить время, подключая их по одному.

Отдельные жилы имеют изоляционную оболочку с общим корпусом из изоляционного материала. Но в некоторых случаях есть алюминиевый слой для защиты от EMI (электромагнитных помех) или дополнительный армированный слой для большей защиты. Многожильные кабели обычно заканчиваются многополюсным разъемом.

Ядра — это количество полезных подключений; простой трехфазный кабель нельзя назвать многожильным кабелем, но кабель с двумя или более чем двумя отдельными трехфазными проводниками является многожильным кабелем.Например, аудиомикшер имеет несколько входных кабелей от микрофонов, кабели соединены вместе, образуя многожильный кабель, который легче подключить, чем вставлять каждый кабель в отдельное место.

Они в основном используются в электронике для передачи данных в таких приложениях, как:

  • Передача аудиосигнала на аудиомикшер.
  • Отправка аудио и видеосигнала в игровые приставки.
  • Отправка сигнала камеры на CCU (блок управления камерой) в телестудиях
  • Отправка аудио и видеосигнала от камеры по одному кабелю.
  • в сети
Парный кабель

Парные кабели представляют собой тип электрического кабеля, состоящего из пары двух изолированных проводов, покрытых изоляционной оболочкой. Они в основном используются для приложений постоянного тока, а также в приложениях переменного тока низкой частоты.

Портативный или удлинительный шнур

Это гибкий электрический кабель с разъемами на обоих концах для обеспечения временного источника питания переменного тока. обычно используется в качестве удлинителя источника питания для питания переносного оборудования, машин и устройств.

Тип изоляционного материала, используемого для проводника, определяет его применение или среду использования (например, температуру, влажность, погодные условия, масло и т. Д.). При этом номинал шнура определяется размером жилы провода.

Ленточный кабель

Этот тип кабеля состоит из множества изолированных проводов небольшого сечения, параллельных друг другу в плоской форме, которые напоминают кусок ленты, отсюда и название «ленточный кабель». Они гибкие и могут выдерживать очень низкие напряжения.

Они в основном используются в электронных устройствах и компьютерах для подключения различных внутренних периферийных устройств, которым требуются шины данных, таких как жесткие диски, приводы компакт-дисков, принтеры и т. Д. Из-за своей плоской формы они блокируют воздушный поток внутри компьютера, который влияет на систему охлаждения. В настоящее время их в основном заменяют на круглые кабели.

Экранированный или экранированный кабель

Экранированный кабель или экранированный кабель — это тип электрического кабеля, проводники которого защищены дополнительным металлическим слоем, известным как экран.Экран может быть изготовлен из плетеного алюминия, меди или любого другого металла, или он может быть фольгой, спиральной лентой или сплошным слоем из указанных проводящих металлов.

Обеспечивает защиту от электрических помех или EMI (электромагнитных помех), создаваемых любыми ближайшими электрическими источниками. Устраняется заземлением экрана с одного конца. В силовых кабелях экранирующий слой заземлен, чтобы защитить изоляцию от разрыва из-за коронного разряда, а также избежать поражения электрическим током.

Однопроводной провод

Одножильный провод или, как правило, просто провод, изготавливается из одного изолированного проводника. Это самый популярный выбор для бытовой электропроводки. Доступен в нескольких цветах для идентификации фазы и заземления. Одножильный провод бывает двух типов;

Одножильный провод:

Однониточный провод состоит из нескольких тонких жил, образующих вместе один провод. Многожильный дизайн обеспечивает гибкость, поэтому они подходят для приложений, где провода необходимо сгибать или скручивать.Электрик предпочитает многожильный кабель, а не сплошной, потому что его легче прокладывать через трубы в стенах из-за его гибкости.

Одинарный сплошной провод:

Одинарный сплошной провод изготовлен из одинарного сплошного сердечника с пластиковой изоляцией. Прочная конструкция обеспечивает лучшее соединение, но ее трудно согнуть или скрутить из-за ее жесткости. Многократный изгиб может привести к повреждению и поломке проводника внутри. Они используются в приложениях, где не требуется движения или изгиба проводов.

Погружной кабель

Как следует из названия, этот тип электрического кабеля предназначен для использования во влажных помещениях или для погружения в жидкость. Изоляция, используемая для таких кабелей, очень прочная, устойчивая к истиранию, чрезвычайно прочная и надежная, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к условиям окружающей среды при установке. Они предназначены для использования в качестве подземного кабеля.

Они доступны как в однопроводном, так и в многожильном исполнении, имеют плоскую или круглую структуру, что соответствует их применению.Жилы имеют цветовую кодировку для обозначения фазных и заземляющих соединений, а также управляющих проводов, проходящих вдоль силовых проводов.

Они используются в физически ограниченном и недоступном месте. Чаще всего погружной кабель используется для подачи питания на погружные двигатели и насосы под водой, в сельском хозяйстве, в подземных горных выработках или в целях бурения.

Двухжильный

Двухжильный кабель — это двухжильный плоский кабель, используемый в качестве симметричной линии для передачи радиочастотного радиосигнала.Проводники разделены и равномерно распределены пластиковым слоем между ними. Равный интервал очень важен, потому что он предохраняет сигнал от искажения. Проводники в большинстве своем многожильные, чтобы избежать воздействия на кожу, и они изолированы с использованием того же пластика.

Они более восприимчивы к внешним шумовым помехам и погодным условиям, поэтому эти факторы учитываются при установке. Конечно, коаксиальный кабель имеет лучшую защиту от шума, но предпочтение отдается двухжильному кабелю из-за его низких потерь мощности.

Лестница

Иногда из-за влажных условий, таких как дождь, ветер и т. Д., Капля воды скапливается на пластике между проводниками. Это вызывает помехи в сигнале. Чтобы этого не произошло, в пластиковом слое вырезают оконные прорези. Получающаяся в результате проволока напоминает структуру, похожую на лестницу, отсюда и название — «Лестничная линия».

Двойной вывод доступен с характеристическим сопротивлением 600, 450, 300 и 75 Ом .Самый распространенный тип — двухжильный кабель сопротивлением 300 Ом, используемый для телевизоров. Они в основном используются для соединения передатчика или приемника с РЧ-антеннами в телевизорах и радио и т. Д.

Подземный питающий кабель (UF):

Это тип кабеля с неметаллической оболочкой, предназначенный для использования во влажных помещениях, таких как подача питания на фонарный столб или уличный фонарь. Кабели NM имеют неплотную пластиковую оболочку вокруг них, тогда как проводники в UF-кабелях по отдельности окружены сплошным слоем термопласта, который обеспечивает гибкость и дополнительную защиту.Водостойкий изоляционный материал позволяет использовать их во влажных помещениях, например, для электроснабжения садового сарая, фонарного столба. В основном они доступны в сером цвете внешней оболочки. Они являются лучшим выбором, чтобы избежать использования столбов и оголенных проводов, просто проложив их под землей.

Гибкие кабели

Гибкие кабели — это тип электрических кабелей, которые могут выдерживать постоянные изгибы в движущихся объектах. Гибкость достигается за счет использования многожильных проводов.Они используются в отраслях автоматизации, где машины находятся в непрерывном движении, например, станки для захвата и установки, и станки с ЧПУ, такие как гравировальные, фрезерные станки и т. Д.

Гибкие кабели бывают двух типов;

Скрутка в слое

Этот тип кабеля состоит из нескольких слоев жил. Жилы этих кабелей должны быть прочными, а окружающие их слои — длинными. Поскольку внешний слой растягивается во время изгиба, в то время как центральный сердечник сжимается.Такой кабель проще в изготовлении и дешевле. Материал, используемый для такого кабеля, гибкий, но слишком большой изгиб может деформировать кабель.

Скрутка в жгутах

Этот тип кабеля достигается за счет плетения проводников вокруг друг друга, так что проводники растягиваются равномерно при изгибе кабеля. Этот тип кабеля более долговечен из-за его стойкого к растяжению сердечника, но немного жестче, чем многожильный кабель.

Воздушная линия электропередачи:

Воздушная линия электропередачи — это проводники, подвешенные к электрическим мачтам или столбам для передачи энергии на большие расстояния.Используемые проводники полностью оголены и изготовлены из алюминия. Электрические и механические свойства проводника зависят от его конструкции. Вот некоторые из кабелей, используемых для передачи энергии.

Полностью алюминиевый проводник (AAC)

Кабель передачи AAC, также известный как многожильный алюминиевый провод, изготовлен из нескольких жил жестко вытянутого алюминиевого сплава 1350, который на 99% чист, с небольшим количеством кремния, железа и т. Д. очень высокая проводимость и устойчивость к коррозии, но очень плохое соотношение прочности к весу.Вот почему для передачи электроэнергии в сельской местности на большие расстояния предпочтительнее использовать короткие расстояния на станциях.

Проводник из алюминиевого сплава (AAAC)

Для повышения механической прочности кабеля AAC используется специальный алюминиевый сплав, изготовленный из магния и кремния. Это увеличивает отношение прочности к весу при сохранении устойчивости к коррозии. Тем не менее, проводимость немного падает.

Алюминиевый проводник, армированный сталью (ACSR) Кабель

ACSR также представляет собой многожильный алюминиевый кабель, внутренние жилы которого сделаны из оцинкованной стали, окруженные жилами из чистого алюминия.Стальной сердечник увеличивает прочность кабеля на разрыв, а алюминий обеспечивает хорошую проводимость и малый вес. Они используются в линиях передачи на большие расстояния, потому что мы можем изменить прочность стального сердечника в соответствии с требованиями.

Алюминиевый проводник, армированный алюминиевым сплавом (ACAR)

Он изготовлен из чистых алюминиевых проводников, окружающих алюминиевый сердечник. Структура ACAR напоминает ACSR, но вместо сердечника, сделанного из оцинкованной стали, он сделан из алюминиевого сплава, который увеличивает общую проводимость (допустимую нагрузку) при сохранении прочности на разрыв, если ACSR.

Связанные проводники:

Из-за передачи высокого напряжения выше 132 кВ на большие расстояния в проводниках возникает явление, известное как коронный разряд. Высокое напряжение ионизирует воздух вокруг, что приводит к потере мощности, а также к помехам в близлежащих линиях связи. Чтобы уменьшить этот эффект, используются 2 или более проводов на фазу, также известную как жгут проводов. Эти проводники изготовлены из одинаковых материалов и разделены разделителями в равной степени.


Связанные сообщения:

Две главные вещи, которые следует учитывать при использовании кабеля Ethernet и питания

Написано Доном Шульцем, техническим торговым представителем и сертифицированным техником Fluke Networks

Вы когда-нибудь задумывались о последствиях прокладки кабеля Ethernet рядом с кабелем питания? Как сделать установку безопасной? А как избежать потери данных? Ответ более сложный, чем простое измерение расстояния. Чтобы обеспечить безопасность и целостность вашей сети, необходимо учесть две простые вещи.Первым идет…

Безопасность

  • Кабели данных Ethernet классифицируются как низковольтные. Любой тип проводки переменного тока классифицируется как высоковольтный — даже 120 В переменного тока.
  • При прокладке неэкранированного кабеля передачи данных параллельно с обычными силовыми кабелями с напряжением в жилых помещениях (например, 120 В или 240 В переменного тока), согласно NEC (Национальный электрический кодекс), он должен быть разделен не менее чем на 200 мм или 8 дюймов.
  • NEC также указывает, что экранированные кабели для передачи данных могут быть проложены параллельно с жилым кабелем питания с более низким напряжением, если соблюдается расстояние 50 мм или 2 дюйма.
  • Вы можете пересекать электрический кабель с кабелем Ethernet под прямым углом, сколько захотите.

Следует отметить, что это должно соответствовать национальным строительным нормам США. Большинство муниципалитетов приняли этот кодекс без изменений. Однако есть муниципалитеты, у которых есть свои правила. Ответственность за выяснение этого вопроса лежит на установщиках. Однако обычно вы не заметите разницы в вашем районе.

NEC имеет дело с индукцией напряжения .Индукция напряжения означает, что напряжение может фактически передаваться от одного кабеля к другому из-за магнитного поля, создаваемого кабелем с более высоким напряжением. В случае кабельной разводки данных Ethernet это было бы нехорошо. Эффектом будет чувствительное электронное оборудование, получающее напряжение, когда оно не должно потенциально вызвать опасность возгорания или напряжение, достаточно сильное, чтобы вызвать травму или даже смерть.

Индукция напряжения приобретает совершенно новое значение, когда речь идет о кабелях с очень высоким напряжением, например, 480 В.ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокладывать кабели данных Ethernet параллельно с кабелем сверхвысокого напряжения, если только…

  • Силовой кабель правильно заземлен.
  • Кабель данных
  • Ethernet экранирован и правильно заземлен только с одного конца.
  • Кабель питания или кабель данных Ethernet (или оба) проложены через отдельный металлический кабелепровод.
  • Кабелепровод (и) правильно электрически заземлен.
  • Кабели разделены расстоянием не менее 8 дюймов, даже если оба проложены в отдельных металлических кабелепроводах.

Если вы используете неэкранированный (U / UTP) кабель Ethernet в непосредственной близости от электрического провода с очень высоким напряжением, то вместо этого начните увеличивать расстояние до футов. Хорошее число для начала — четыре фута или 48 дюймов. Я говорю «старт», потому что, хотя силовой кабель может быть 480 В, сила тока, проталкиваемая по кабелю, может потребовать еще большего увеличения этого расстояния.

Проблема в том, что от NEC можно следовать только базовым инструкциям.Это привело к анекдотическим свидетельствам некоторых (из лучших побуждений) людей, которые утверждают, что прокладка кабелей Ethernet параллельно электрическим на более близких расстояниях не причиняет вреда. В их случае, скорее всего, этого не произошло, потому что электрический провод не был доведен до предела силы тока. Итак, в их конкретной ситуации в то время, когда они заявили это анекдотическое свидетельство, это стало фактом, и они повторяют это как таковое.

Дело в том, что величина силы тока, которую проходит электрический провод, будет варьироваться в зависимости от того, что вы к нему подключили, и от того, когда вы используете подключенное устройство.То же самое можно сказать и о кабеле Ethernet … объем данных, проходящих по кабелю, непостоянен.

Целостность данных

Помимо кода соответствия, разделительные расстояния ориентированы на электрическую безопасность, а не на целостность данных с высокой пропускной способностью. Поскольку к кабелю передачи данных Ethernet предъявляются все возрастающие требования, такие как 5GBASE-T и 10GBASE-T, рекомендации NEC могут оказаться недостаточными для защиты от потери данных, несмотря на то, что вы не сожжете свой дом.

Для всех практических целей, если не ожидается, что кабель Ethernet превысит скорость 1000BASE-T (1 гигабит), то приведенные выше рекомендации по безопасности можно считать минимумом для целостности данных. Это означает, что электромагнитные и радиочастотные помехи (EMI / RFI) не будут проблемой для обеспечения передачи сигналов без потери пакетов. К счастью, в настоящий момент подавляющее большинство домашних сетей работают не быстрее, чем 1 гигабит.

Для Ethernet, который, как ожидается, будет поддерживать 2.5 Гигабит или более высокая скорость при параллельной работе с электричеством, следующие минимумы и советы дадут наилучшие результаты для целостности данных:

Для обычной проводки переменного тока, например, 120 В или 240 В:

  • Неэкранированный кабель передачи данных Ethernet держите на расстоянии не менее 16 дюймов от силовых кабелей и перекрещивайте их только под прямым углом.
  • При использовании экранированного и заземленного кабеля Ethernet минимальное расстояние уменьшается до 4 дюймов, но по-прежнему пересекается только под прямым углом.
  • При использовании металлического кабелепровода для кабеля Ethernet или если проводка переменного тока уже находится внутри металлического кабелепровода, вы можете использовать правило разделения 2 дюйма.

Для проводки переменного тока с очень высоким напряжением, например 480 В и выше:

  • Держите кабель передачи данных Ethernet как можно дальше — это общее практическое правило!
  • Если невозможно избежать близости, всегда используйте экранированный кабель для передачи данных Ethernet и держите его на расстоянии 48 дюймов или более от источника такого напряжения. Пропустите кабель Ethernet внутри металлического кабелепровода, если это возможно, или установите стальной барьер между кабелями низкого и высокого напряжения.
  • Все кабели данных Ethernet должны быть электрически заземлены с одной стороны.

Я знаю, что нужно усвоить много различной информации, и то, что вы должны делать, зависит от множества факторов. Думаю, для этого нужна хорошая инфографика!

Соблюдение правил безопасности NEC и данных указаний по обеспечению целостности данных позволит прокладывать кабель, который не только безопасен, но и менее подвержен потере данных. Знайте свое окружение, примите соответствующие меры и проконсультируйтесь с сертифицированным электриком.

trueCABLE представляет информацию на нашем веб-сайте, включая блог «Кабельная академия» и поддержку в чате, как услугу для наших клиентов и других посетителей нашего веб-сайта в соответствии с условиями и положениями нашего веб-сайта.Хотя информация на этом веб-сайте касается сетей передачи данных и электрических проблем, это не профессиональный совет, и вы полагаетесь на такие материалы на свой страх и риск.

Терминология по проводам и кабелям — электрические ссылки

A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z

—- A —-
Сопротивление истиранию:

Способность проволоки, кабеля или материала противостоять поверхностному износу.

Ускоренное старение:

Испытание, при котором напряжение, температура и т. Д. Повышаются выше нормальных рабочих значений для получения наблюдаемого ухудшения состояния относительно короткий период времени.

Антенный кабель:

Кабель, подвешенный в воздухе на столбах или другой подвесной конструкции.

Сплав:

Металл, полученный путем объединения двух или более разных металлов для получения желаемых свойств.

ALS:

Тип кабеля, состоящий из изолированных проводов, заключенных в непрерывный плотно прилегающий алюминиевый кабель.

Переменный ток (AC):

Электрический ток, постоянно меняющий направление. Он выражается в циклах в секунду (герц или Гц).

Температура окружающей среды:

Температура среды, окружающей объект.

Американский калибр проводов (AWG):

Стандартная система обозначения диаметра проволоки. В основном используется в США.

Максимальный ток:

Максимальный ток, который может безопасно выдержать изолированный провод или кабель без превышения ограничений по изоляции или материалу оболочки (То же, что и текущая пропускная способность).

Ампер:

Единица измерения тока.Один ампер — это ток, протекающий через сопротивление в один ом при потенциале в один вольт.

Аналог:

Представление данных в виде непрерывно изменяемых величин.

Отожженная проволока:

Проволока, которая после окончательной вытяжки была нагрета и медленно охлаждена для устранения эффектов холодной обработки.

ANSI:

Аббревиатура американского национального института стандартов.

Антиоксидант:

Вещество, предотвращающее или замедляющее окисление материала под воздействием тепла.

Броня:

Оплетка или обертка из листового металла, обычно из стали или алюминия, используемая для механической защиты.

ASA:

Аббревиатура Американской ассоциации стандартов. Прежнее название ANSI.

ASCII:

Сокращение от американского стандартного кода для обмена информацией.

ASME:

Аббревиатура Американского общества инженеров-механиков.

ASTM:

Аббревиатура от Американского общества испытаний и материалов.

Затухание:

Потери мощности в электрической системе.В кабелях обычно выражается в дБ на единицу длины.

Частота звука:

Эти частоты, слышимые человеческим ухом, обычно находятся в диапазоне от 32 до 16 000 герц (Гц).

AWG:

Аббревиатура от America Wire Gauge.

AWM:

Обозначение материала проводки прибора.

—- B —-
Сбалансированная схема:

Схема устроена таким образом, что приложенные напряжения на каждом проводе пары равны по величине, но противоположная полярность относительно земли.

Маркировка ремешка:

Сплошная круговая полоса, прикрепляемая к проводнику через равные промежутки времени для идентификации.

Пропускная способность:

Разница между верхним и нижним пределами заданной полосы частот. Выражается в герцах (Гц).

Скорость передачи:

Единица скорости передачи данных, представляющая биты в секунду. 9600 бод = 9600 бит в секунду.

Папка:

Лента или резьба по спирали, используемая для удержания собранных компонентов кабеля на месте в ожидании последующего изготовления. операции.

Бит:

Одна двоичная цифра.

Коэффициент битовых ошибок (BER):

Расхождение между исходящими и входящими битами, передаваемыми между оборудованием передачи данных.

Прочность сцепления:

Степень сцепления между поверхностями, например в цементированном ленточном кабеле.

Тесьма:

Волокнистая металлическая группа нитей, переплетенных в цилиндрическую форму, образуя покрытие, покрывающее одну или несколько проволок.

Угол оплетки:

Меньший из двух углов, образованных экранирующей жилой и осью экранируемого кабеля.

Держатель для оплетки:

Катушка или бобина на плетенке, которая удерживает одну группу прядей или нитей, состоящих из определенного количества концов. Перевозчик вращается во время плетения.

Концы для оплетки:

Количество прядей, используемых для создания одного носителя.Пряди будут располагаться бок о бок на несущей шпульке и лежать параллельно в готовая тесьма.

Напряжение пробоя:

Напряжение, при котором нарушается изоляция между двумя проводниками.

Прорыв:

Точка, в которой проводник или группа проводников отделяется от многожильного кабеля для замыкания цепей в различных точках. по основному кабелю.

Строительный провод:

Провод, используемый для света и питания, 600 вольт или меньше, обычно не подвергающийся воздействию окружающей среды.

Связка пучка:

Группа проволок одинакового диаметра, скрученных вместе без заданного рисунка.

Скрытый кабель:

Кабель, проложенный непосредственно в земле без использования подземных трубопроводов.Также называется «кабель прямого захоронения».

Байт:

Группа из восьми двоичных цифр.

—- С —-
Кабель:

Группа индивидуально изолированных проводов в скрученной или параллельной конфигурации в общей оболочке.

Кабели:

Скручивание вместе двух или более изолированных проводов с образованием элемента.

CAD / CAM:

Аббревиатура от Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing

Емкость:

Хранение электрически разделенных зарядов между двумя пластинами с разными потенциалами. Величина во многом зависит от площади поверхности плит и расстояния между ними.

Емкость, прямая:

Емкость, измеренная непосредственно от проводника к проводнику через единственный изолирующий слой.

Емкость, взаимная:

Емкость между двумя проводниками и всеми другими проводниками, включая экран, замкнутыми накоротко на землю.

Емкостная муфта:

Электрическое взаимодействие между двумя проводниками, вызванное разностью потенциалов между ними.

CATV:

Аббревиатура от Community Antenna Television.

Ячеистый полиэтилен:

Вспененный или «вспененный» полиэтилен, состоящий из отдельных закрытых ячеек, взвешенных в полиэтиленовой среде.

Сертификат соответствия (C of C):

Сертификат, который обычно выдается отделом контроля качества, который показывает, что отгружаемый продукт соответствует спецификациям заказчика.

Сертифицированный отчет об испытаниях (CTR):

Отчет, содержащий фактические данные испытаний кабеля.Испытания обычно проводятся отделом контроля качества, который показывает, что продукт при отправке соответствует требованиям испытаний.

Характеристическое сопротивление:

Импеданс, который при подключении к выходным клеммам линии передачи любой длины делает линию бесконечно длинной. Отношение напряжения к току в каждой точке линии передачи, на которой нет стоячих волн.

Размеры цепи:

Популярный термин для изготовления проводов сечением от 14 до 10 AWG.

Круглый Mil:

Площадь круга диаметром 1 мил (0,001 дюйма); 7,845 x 10 -7 кв. Дюймов Используется для выражения площади поперечного сечения провода

Облицовка:

Способ нанесения металла на другой металл, при котором соединение двух металлов непрерывно сваривается.

Коаксиальный кабель:

Кабель, состоящий из двух цилиндрических жил с общей осью, разделенных диэлектриком.

Холодный поток:

Деформация изоляции из-за механической силы или давления (не из-за размягчения тепла).

Кабели общей оси:

В конструкции с несколькими кабелями — скручивание всех проводников вокруг «общей оси» с двумя группами проводников. как пары.Эта практика дает конструкции меньшего диаметра, чем чувствительность отдельной оси к EMI и ESI.

Обычный перевозчик:

Общественная линия связи, такая как Bell или General Telephone Systems.

Общий режим:

(шум), вызванный разницей «потенциала земли». Путем заземления на любом конце, а не на обоих концах (обычно заземляются на источник) можно уменьшить эту помеху.

Композитный кабель:

Кабель, содержащий более одного калибра или различные типы цепей, например парные, тройные, четверные, коаксиальные и др.

Соединение:

Изоляционный или защитный материал, изготовленный путем смешивания двух или более ингредиентов.

Концентрическая скрутка:

Центральный провод, окруженный одним или несколькими слоями спирально намотанных прядей с фиксированной круглой геометрической компоновкой.

Концентричность:

В проводе или кабеле — измерение положения центра жилы по отношению к геометрическому центру жилы. окружающая изоляция.

Электропроводность:

Способность проводника переносить электрический заряд. Отношение текущего потока к разности потенциалов, вызывающей поток. Ответная реакция сопротивления.

Электропроводность:

Способность материала проводить электрический ток — обычно выражается в процентах от проводимости меди (медь является 100%).

Проводник:

Изолированный провод, предназначенный для пропускания электрического тока.

Кабель:

Трубка или желоб, в котором проходят изолированные провода и кабели.

Разъем:

Устройство, используемое для физического и электрического соединения двух или более проводов.

Непрерывная вулканизация:

Одновременная экструзия и отверждение материалов для эластометрического покрытия проволоки.

Кабель управления:

Многожильный кабель, предназначенный для работы в цепях управления или сигнализации.

Сополимер:

Соединение, полученное в результате полимеризации двух различных мономеров.

Медь-плакированная:

Сталь с приваренным к ней покрытием из меди, в отличие от медной.

Шнур:

Небольшой гибкий изолированный кабель.

Ядро:

В кабелях — компонент или сборка компонентов, поверх которых размещаются дополнительные компоненты (экран, оболочка и т. Д.).) применяются.

Корона:

Разряд из-за ионизации воздуха вокруг проводника из-за градиента потенциала, превышающего определенное критическое значение.

Сопротивление короне:

Время, в течение которого изоляция выдержит определенный уровень усиленной полевой ионизации, которая не привести к немедленному полному разрушению изоляции.

Коррозия:

Разрушение материала в результате химической реакции или гальванического воздействия.

Трещины:

Мелкие трещинки на поверхности пластмассовых материалов.

Ползучесть:

Изменение размеров материала под нагрузкой со временем.

Сшитый:

Термин, обозначающий межмолекулярные связи между длинноцепочечными термопластичными полимерами, образованные химическими веществами или облучением. техники.

Перекрестный разговор:

Тип помех, вызванных сигналами из одной цепи, передаваемыми в соседние цепи.

ЭЛТ:

Аббревиатура от «Электронно-лучевая трубка»; общая терминология для видеотерминала. Также называется VDU или VDT.

Текущая пропускная способность:

Максимальный ток, который может безопасно выдержать изолированный провод без превышения его изоляции и ограничения температуры рубашки (такие же, как Ampacity).

Сопротивление прорезанию:

Способность материала выдерживать механическое давление (обычно острая кромка или небольшой радиус) без разлуки.

C.V .:

Сокращенное обозначение непрерывной вулканизации.

—- Д ——
DCE:

Аббревиатура для оборудования передачи данных, например модема.

Децибел (дБ):

Единица измерения разницы уровней мощности. Термин, обозначающий два уровня мощности, используемых для обозначения прироста или потери в системе.

Коэффициент снижения мощности:

Коэффициент, используемый для уменьшения допустимой нагрузки по току провода при использовании в среде, отличной от значение которого было установлено.

Диэлектрик:

Любой изолирующий материал между двумя проводниками, допускающий электростатическое притяжение и отталкивание. через это.

Диэлектрическая прочность:

Напряжение, которое может выдержать изоляция до пробоя. Обычно выражается как градиент напряжения (например, вольт на мил).

Цифровой:

Представление данных дискретными символами.

Постоянный ток: (DC):

Электрический ток, протекающий в одном направлении.

DMUX:

Аббревиатура от Demultiplex.

Двойная ножка:

Общая длина одного погонного фута парных материалов; т.е. одна двойная стопа равна одному положительному положительному результату

.
Дренажный провод:

В кабеле неизолированный провод плотно контактирует с экраном для облегчения заделки кабеля. такой щит на землю.

ООД:

Аббревиатура для терминального оборудования данных, такого как VDT или принтеры.

Воздуховоды:

Подземная или воздушная труба для прокладки электрических кабелей.

Дуплекс:

Двусторонняя одновременная передача данных — обычно по четырехпроводной сети.

Изолированный дуплекс:

В производстве термопар — комбинация разнородных металлических проводников провода термопары.

—- E —-
EIA:

Аббревиатура от Electronic Industries Association.

Эластомер:

Класс длинноцепочечных полимеров, способных сшиваться для создания упругих и магнитных полей, связанных с движения электронов по проводникам, например полихлоропреновый и этиленпропиленовый каучук.

Электромагнитный:

Относится к комбинированным электрическим и магнитным полям, связанным с перемещением электронов по проводникам.

Электродвижущая сила (ЭДС):

Давление или напряжение. Сила, которая заставляет ток течь в цепи.

Электростатический:

Относится к статическому электричеству или электричеству в состоянии покоя.Электрический заряд постоянной интенсивности.

Удлинение:

Частичное увеличение длины материала, напряженного при растяжении.

EMI:

Сокращенное обозначение электромагнитных помех.

Расширенный диаметр:

Диаметр термоусадочной трубки в состоянии поставки. При нагревании трубка сжимается до диаметра экструдированного материала.

Внешние помехи:

Воздействие электрических волн или полей, которые вызывают ложные сигналы, отличные от желаемого интеллекта, например шум.

—- Ф —-
Фарад:

Единица емкости, при которой заряд в один кулон создает разность потенциалов в один вольт.

Сопротивление усталости:

Сопротивление кристаллизации металла, которое приводит к разрыву проводов при изгибе.

FDM:

Сокращение от Frequency Division Multiplexing — метод мультиплексирования или объединения множества каналов голосовых данных для передача на едином радиочастотном носителе. Каналы разделены по частоте и передаются на поднесущих.

Заполненный кабель:

Конструкция телефонного кабеля, в которой жила кабеля заполнена материалом, препятствующим проникновению влаги. входящие или проходящие через кабель.

Наполнитель:

(1) Материал, используемый в многожильных кабелях для заполнения больших промежутков, образованных собранными проводниками. (2) инертный вещество, добавляемое в состав для улучшения свойств или снижения стоимости.

Плоский кабель:

Кабель с двумя гладкими или гофрированными, но по существу плоскими поверхностями.

Плоский проводник:

Провод, имеющий прямоугольное поперечное сечение в отличие от круглых или квадратных проводов.

Кабель с плоским проводом:

Плоская конструкция с двумя или более плоскими проводниками.

Огнестойкость:

Способность материала не распространять пламя после удаления источника пламени

Воспламеняемость:

Мера способности материала поддерживать горение.

Flex Life:

Измерение способности жилы или кабеля выдерживать многократное изгибание.

Гибкость:

То качество кабеля или кабельного компонента, которое допускает изгибание под действием внешней силы, в отличие от вялость, которая изгибается под действием собственного веса кабеля.

Пенопласт:

Утеплитель с ячеистой структурой.

FR-1:

Рейтинг воспламеняемости, установленный Underwriters Laboratories для проводов и кабелей, проходящих по специально разработанной вертикальной испытание пламенем.Это обозначение было заменено на VW-1.

Частота:

Относится к количеству циклов в секунду сигнала переменного тока или радиочастотного сигнала.

—- G —-
Калибр:

Термин, используемый для обозначения физического размера провода.

GPIB:

Аббревиатура от универсальной интерфейсной шины, обычно используемой для соединения измерительных устройств.

Земля:

Соединение между электрической цепью и землей или другой крупнопроводящей полной электрической цепью.

—- H —-
Жестко вытянутый медный провод:

Медная проволока, не прошедшая отжиг после волочения.

Ремень безопасности:

Расположение проводов и кабелей, обычно с множеством разрывов, которые были связаны вместе или стянуты в резиновую или пластиковая оболочка, используемая для соединения электрических цепей.

Полоса хэш-меток:

Непрерывная спиральная полоса, нанесенная на проводник для идентификации

Спиральная полоса:

Сплошная цветная спиральная полоса, нанесенная на проводник для идентификации цепи.

Герметичный:

Газонепроницаемый корпус, полностью герметизированный плавлением или другими аналогичными способами.

Герц (Гц):

Термин, заменяющий количество циклов в секунду как единицу частоты.

Высокое напряжение:

Обычно это провод или кабель с рабочим напряжением более 25 000 вольт.

Хай-пот:

Испытание, предназначенное для определения максимального напряжения, которое может быть приложено к проводнику без электрического разрушения проводника. изоляция.

Монтажный провод:

Одиночный изолированный провод, используемый для слаботочных и низковольтных (обычно менее 1000 В) применений в закрытых помещениях. электронное оборудование.

HUM:

Термин, используемый для описания звука 60 или 120 циклов, присутствующего в звуке некоторого коммуникационного оборудования, обычно являющегося результатом либо нежелательная связь с источником 60 циклов, либо неисправная фильтрация выхода выпрямителя на 120 циклов.

гигроскопичность:

Легко впитывает и удерживает влагу.

—- Я —-
МЭК:

Сокращенное обозначение Международной электротехнической комиссии.

IEEE:

Сокращенное название Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.

Ударная вязкость:

Испытание для определения механического воздействия, которое кабель может выдержать без физического или электрического разрушения вследствие ударившись с заданным весом, упал на заданное расстояние в контролируемой среде.

Импеданс:

Суммарное сопротивление, которое цепь предлагает потоку переменного или любого другого переменного тока при конкретная частота. Это комбинация сопротивления (R) и реактивного сопротивления (X), измеряемая в омах.

Индуктивность:

Свойство цепи или ее элемента, которое препятствует изменению потока тока, что приводит к запаздыванию изменений тока. за изменениями напряжения.Измеряется в генри.

Индуктивная муфта:

Перекрестные помехи в результате воздействия электромагнитного поля одного проводника на другой.

Изоляция:

Материал, обладающий высоким сопротивлением прохождению электрического тока.

Сопротивление изоляции (I.R.):

Сопротивление изоляции приложенному постоянному напряжению, которое может привести к утечке. ток через изоляцию.

Толщина изоляции:

Толщина стенки применяемого утеплителя.

Межосевое расстояние:

(1) Расстояние между центрами проводов в парных проводах или (2) расстояние между центрами проводов в парном проводе плоский кабель.

Соединительный кабель:

Проводка между модулями, между модулями или большими частями системы.

Помехи:

Электрические или электромагнитные помехи, вызывающие нежелательные реакции в другом электронном оборудовании.

Промежутки:

Пустоты или впадины между отдельными жилами в проводнике или между изолированными проводниками в многожильном кабеле при экстремальном изгибе.

IPCEA:

Сокращенное название Ассоциации инженеров по изолированному силовому кабелю.

Облучение:

В изоляционных материалах — воздействие на материал излучения высокой энергии с целью изменения молекулярной структуры путем сшивания.

ISA:

Аббревиатура от Instrument Society of America

ISO:

Аббревиатура Международной организации по стандартизации.

—- J —-
Куртка:

Наружное покрытие, обычно неметаллическое, в основном используется для защиты от окружающей среды.

Кабельная перемычка:

Короткий плоский кабель, соединяющий две монтажные платы или устройства.

—- L —-
лак:

Жидкая смола или компаунд, наносимый на текстильную тесьму для предотвращения истирания, поглощения влаги и т. Д.

Ламинированная лента:

Лента, состоящая из двух или более слоев разных материалов, соединенных вместе.

Lay:

Длина, измеренная по оси провода или кабеля, необходимая для одиночной жилы (в многожильном проводе) или проводника (в кабеле). сделать один полный оборот вокруг оси жилы или кабеля.

Ток утечки:

Нежелательное протекание тока через поверхность изоляции или над ней.

Жизненный цикл:

Тест для определения времени до отказа в контролируемой, обычно ускоренной среде.

Пределы ошибки:

Максимальное отклонение (в градусах или процентах) термопары или удлинительного провода термопары от стандарта ЭДС-температура, которую необходимо измерить.

LOCA:

Аббревиатура для обозначения аварии с потерей теплоносителя, неисправности системы, связанной с атомными электростанциями.

Локальная сеть (LAN):

Базовая или широкополосная интерактивная двунаправленная система связи для передачи голоса, видео или данных на общая кабельная среда.

Продольный щит:

Плоский или гофрированный ленточный экран, прикрепленный к оси экранируемой жилы.

Продольная усадка:

Термин, обычно применяемый к усадочным изделиям, обозначающий дискретную осевую длину, потерянную при нагревании в чтобы получить восстановленный диаметр.

Сопротивление контура:

Суммарное сопротивление двух проводов, измеренное при прохождении через оба конца.

Коэффициент потерь:

Произведение рассеяния на диэлектрическую проницаемость изоляционного материала.

Диэлектрик с низкими потерями:

Изоляционный материал с относительно низкими диэлектрическими потерями, например полиэтилен или тефлон.

—- М ——
Магнитное поле:

Область, в которой тело или ток испытывают магнитные силы.

Магнитный поток:

Скорость потока магнитной энергии через поверхность (реальная или воображаемая).

Магнитный шум:

Вызвано изменением текущего уровня, например Линия электропередачи переменного тока (создает магнитное поле вокруг этого кабеля). Это магнитное поле вызывает магнитный шум.

Мастика:

Текучее покрытие, используемое на внутренней стороне некоторых усадочных изделий, которое при нагревании течет, закрывая межклеточные воздушные пустоты.

MATV:

Акроним от Master Antenna Television System — комбинация компонентов, обеспечивающих работу нескольких телевизионных приемников. от одной антенны или группы антенн; обычно в одном здании.

MCM:

Сокращенное обозначение одной тысячи круговых милов.

Мегарад:

Устройство для измерения доз радиации.Равно одному миллиону (10 6 ) рад.

Посланник:

линейный опорный элемент, как правило, высокой прочности стальной проволоки, используемый в качестве опорного элемента подвесной антенны кабель. Посланник может быть неотъемлемой частью кабеля или вне его.

Mho:

Единица электропроводности. Величина ома.

МГц:

Мегагерц (один миллион циклов в секунду).Ранее Mc.

Микро:

Префикс одной миллионной.

Микрофон:

Шум в системе, вызванный механической вибрацией компонентов внутри системы.

Микроволновая печь:

Короткая (обычно менее 30 ком) электрическая волна.

Mil:

Единица измерения, используемая для измерения диаметра провода или толщины изоляции над проводником.Одна тысячная дюйма (0,001 дюйма).

Несоответствие:

Конечная муфта, имеющая сопротивление, отличное от того, для которого предназначена цепь или кабель.

Модем:

DCE, который размещает и принимает сигналы данных по средствам связи общего оператора.

Модуль упругости:

Отношение напряжения к деформации в упругом материале.

Поглощение влаги:

Количество влаги в процентах, которое материал впитает при определенных условиях.

Влагостойкость:

Способность материала сопротивляться впитыванию влаги из воздуха или при погружении в воду.

Мономер:

Основная химическая единица, используемая при создании полимера.

MTW:

Аббревиатура для станков с изоляцией из термопласта.

Мультиплексирование:

Одновременная передача двух или более сообщений по одной и той же кабельной среде. См. FDM и TDM

МУЛЬТИПЛЕКСОР:

Аббревиатура Multiplexer.

Майлар:

Торговое наименование DuPont полиэфирного материала.

—- N —-
Наносекунда:

Одна тысячная одной миллионной секунды (10 -9 секунд).

Национальный электротехнический кодекс (NEC):

Согласованный стандарт, опубликованный Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA) и включенный в в правилах OSHA.

NBS:

Аббревиатура национального бюро стандартов.

NEMA:

Сокращенное обозначение Национальной ассоциации производителей электрооборудования.

NFPA:

Сокращенное обозначение Национальной ассоциации противопожарной защиты. Эта ассоциация, являющаяся административным спонсором Национальный электротехнический кодекс.

—- О —-
OFHC:

Аббревиатура от бескислородной меди с высокой проводимостью.Он не имеет остаточного раскислителя, минимальное содержание меди 99,5% и средняя отожженная проводимость 101%.

Ом:

Единица сопротивления, при которой постоянный ток в один ампер создает силу в один вольт.

OSHA:

Аббревиатура Закона о безопасности и гигиене труда. В частности, в 1970 г. был принят закон Вильямса-Штайгера, охватывающий все факторы, относящиеся к безопасности на рабочих местах.

Дегазация:

Процент газа, выделяющегося при сгорании изоляционного материала или материала оболочки.

Перекрытие:

Величина нахлеста задней кромки на переднюю кромку намотки ленты.

Кислородный индекс:

Процент газа, выделяющегося при сгорании изоляционного материала или материала оболочки.

—- P —-
Сопряжение:

Соединение двух изолированных одинарных проводов путем скручивания.

Выбор:

Расстояние между двумя соседними точками пересечения нитей оплетки. Измерение в метках на дюйм указывает степень покрытия.

Пико:

Значение префикса на миллионной части одной миллионной (10 -12 )

Шаг:

В плоском кабеле — номинальное расстояние между индексными кромками двух соседних проводников.

Пластическая деформация:

Изменение размеров под нагрузкой, которое не восстанавливается при снятии нагрузки.

пластификатор:

Химический агент, добавляемый к пластикам, чтобы сделать их более мягкими и податливыми.

Пленум:

Путь возврата воздуха центральной системы кондиционирования воздуха, либо воздуховод, либо открытое пространство над подвесным потолком.

Кабель статического давления:

Кабель, одобренный Underwriters Laboratories для установки в пленумах без кабелепровода.

Полиэтилен:

Семейство изоляционных материалов, полученных в результате полимеризации газообразного этилена и обладающих превосходными электрическими характеристиками. свойства, в том числе высокие I.T. низкая диэлектрическая проницаемость и низкие диэлектрические потери во всем частотном спектре.Механически прочный, он сопротивляется истиранию и текучести на холоде.

Полимер:

Материал с высокой молекулярной массой, образованный химическим объединением мономеров.

Полиолефин:

Семейство термопластов на основе ненасыщенных углеводородов, известных как олефины. В сочетании с бутиленами или из стирольных полимеров они образуют такие соединения, как полиэтилен и полипропилен.

Пористость:

Множественные воздушные пустоты в изоляционной или защитной стене.

P.O.S .:

Аббревиатура торговой точки.

Горшки:

Уплотнение концевой заделки кабеля или другого компонента жидкостью, которая термоотверждается с образованием эластомера.

Коэффициент мощности:

Отношение сопротивления к импедансу.Отношение фактической мощности переменного тока к полной мощности. Математически это косинус угла между приложенным напряжением и результирующим током.

Первичная изоляция:

Первый слой непроводящего материала, нанесенный на проводник, основная функция которого — действовать как электрический барьер (сек … изоляция).

Распространение:

Время задержки, необходимое для прохождения электрической волны между двумя точками на линии передачи.

Тяговое ушко:

Устройство, прикрепленное к кабелю, к которому может быть прикреплен крючок для протягивания кабеля в канал или из канала.

Импульсный кабель:

Тип коаксиального кабеля, предназначенный для передачи повторяющихся импульсов высокого напряжения без ухудшения характеристик.

—- Q —-
Четыре:

Четырехжильный кабель.

—- R —-
Рад:

Единица поглощенной дозы излучения, равная 100 эрг / грамм.

REA:

Аббревиатура от Управления электрификации сельских районов. Филиал Министерства сельского хозяйства США, отвечающий за стандартизация независимых телефонных компаний по всей территории США.

Реактивное сопротивление:

Противодействие протеканию переменного тока за счет индуктивности или емкости компонента или цепи.

Восстановленный диаметр:

Диаметр термоусадочной продукции после нагрева заставил ее вернуться к своему экструдированному диаметру.

Ссылочный узел:

Спай термопары, имеющий известную эталонную температуру.Также известен как «холодный». перехода, он обычно находится у прибора измерения ЭДС.

Потери на отражение:

Часть сигнала, которая теряется из-за отражения мощности при разрыве линии.

Повторная пайка:

Процесс соединения двух проводящих поверхностей, покрытых припоем, путем повторного плавления припоя для образования сплавления.

Смола:

Синтетический органический материал, образованный объединением (полимеризацией) одного или нескольких мономеров с одной или несколькими кислотами.

Сопротивление:

Мера трудности прохождения электрического тока через среду при приложении напряжения. Измеряется в омах.

Втягивающий кабель:

Кабель, возвращающий за счет собственной накопленной энергии из расширенного состояния в исходную сжатую форму.

RFI:

Сокращенное обозначение радиочастотных помех.

Ленточный кабель:

Плоский кабель с индивидуально изолированными проводниками, расположенными параллельно и удерживаемыми вместе с помощью клеящейся пленки.

Маркер конька:

Один или несколько выступов, идущих сбоку вдоль внешней поверхности изолированного провода для идентификации.

Среднеквадратичное значение (RMS):

Действующее значение переменного тока или напряжения.

Трос проводник:

Проводник, состоящий из центральной жилы, окруженной одним или несколькими слоями спирально уложенных групп проводов.

Разрыв:

В испытаниях на разрыв или разрыв, точка, в которой материал физически разваливается, в отличие от предела текучести при удлинении и т. д.

—- S —-
SAE:

Аббревиатура Общества инженеров автомобильной промышленности.

Самозатухание:

Характеристика материала, пламя которого гаснет после удаления пламени зажигания.

Полупроводящая лента:

Лента с таким сопротивлением, что при наложении между двумя элементами кабеля смежные поверхности двух элементы сохранят практически тот же потенциал. Такие ленты обычно используются для экранирования проводов и в сочетании с металлический экран поверх изоляции.

Полупроводник:

Материал, характеристики сопротивления которого находятся между изоляторами и проводниками.

Полутвердый ПВХ:

Твердый полуэластичный поливинилхлоридный компаунд с низким содержанием пластификатора.

Разделитель:

Слой изоляционных материалов, таких как ткань, бумага, полиэстер и т. Д.Используется для улучшения качества снятия изоляции, гибкости, механическая или электрическая защита компонентов.

Обслуживать:

Нить или группа нитей, например волокна или проволока, намотанные вокруг центральной жилы.

Обслуживаемая проволочная броня:

Спиральная намотка из мягкой оцинкованной стальной проволоки, намотанной вокруг кабеля, для обеспечения механической защиты и повышения прочности. характеристики натяжения троса.

Оболочка:

Наружная оболочка или оболочка многожильного кабеля.

Щит:

В кабеле — металлический слой, помещаемый вокруг проводника или группы проводников для предотвращения электростатических помех между ними. вложенные провода и внешние поля.

Покрытие экрана:

Физическая площадь кабеля, фактически покрытая экранирующим материалом, выражается в процентах.

Эффективность щита:

Относительная способность экрана экранировать нежелательные сигналы.

Коэффициент усадки:

Отношение расширенного диаметра к восстановленному диаметру усадочных изделий.

Температура усадки:

Температура, при которой происходит полное восстановление усадочного продукта из расширенного состояния.

Термоусадочная трубка:

Трубки, экструдированные, сшитые и механически расширенные, которые при повторном нагревании возвращаются в исходное положение. оригинальный диаметр.

Сигнал:

Ток, используемый для передачи информации, цифровой, аналоговой, аудио или видео.

Сигнальный кабель:

Кабель, рассчитанный на ток обычно менее одного ампера на проводник.

Простые:

Режим передачи данных только в одном направлении. Обычно на двухпроводном устройстве.

Спекание:

Сплавление спирально наложенной оберточной ленты с использованием высокой температуры до однородного континуума. Обычно используется для фторуглеродов, неэкструдируемых материалов.

Скин-эффект:

Явление, при котором уменьшается глубина проникновения электрического тока в проводник. по мере увеличения частоты.

Рукав:

Плетеная, экструдированная или тканая трубка.

SNM:

Кабель, предназначенный для использования во взрывоопасных зонах, состоящий из изолированных проводов в экструдированной неметаллической оболочке, которая затем покрывают перекрывающейся спиральной металлической лентой и проволочным экраном и покрывают оболочкой выдавленной влагой, пламенем, масляной коррозией, грибком и неметаллический материал, устойчивый к солнечному свету.

Гильзы для пайки:

Термоусадочная трубка с припойной преформой, используемая для высочайшей надежности паяных соединений или заземления экрана.

Жесткий проводник:

Проводник, состоящий из одного провода.

Ширина пролета:

В плоских кабелях — расстояние от контрольной кромки первого проводника до контрольной кромки последнего проводника. (в кабелях с плоскими жилами) или расстояние между центрами первого и последнего жил (в кабелях с круглыми жилами). проводники), выраженные в дюймах или сантиметрах.

Испытание на искру:

Испытание, предназначенное для обнаружения дефектов (обычно отверстий) в изоляции провода или кабеля путем применения напряжение в течение очень короткого периода времени, пока проволока протягивается через поле электрода.

Удельный вес:

Отношение плотности (массы на единицу объема) материала к плотности воды.

Удельная индуктивная емкость (С.I.C.):

То же, что и диэлектрическая проницаемость.

Спиральная пленка:

Спиральная намотка материала на сердечник.

Коэффициент устойчивости:

Разница между коэффициентом мощности в процентах при 80 В / мил и 40 В / мил, измеренным на погруженном проводе. в воде при 75 ° C в течение определенного времени.

Стандартная гусеница:

Закрывающая направляющая, используемая на некоторых трубках с застежкой-молнией, которая позволяет легко открывать или закрывать такую ​​трубку в любом месте. точка по установленной длине.

Статическое состояние:

Используется для обозначения условий окружающей среды проложенного кабеля, а не условий, существующих во время прокладки кабеля.

Многожильный провод:

Проводник, состоящий из одинарных сплошных проводов, скрученных вместе по отдельности или группами.

Усилие ленты:

Сила, необходимая для удаления небольшого участка изоляционного материала с проводника, который он покрывает.

Рекомендуемое рабочее напряжение:

Напряжение переменного тока, которое может быть приложено между соседними проводниками.

Поверхностное сопротивление:

Сопротивление материала между двумя противоположными сторонами единичного квадрата его поверхности. Обычно выражается в омах.

Скачок:

Временное сильное повышение напряжения или тока в электрической цепи или кабеле.

Тест развертки:

Метод определения частотной характеристики кабеля путем создания высокочастотного напряжения с частотой изменяются с быстрой постоянной скоростью в заданном диапазоне.

—- Т —-
Тест резервуара:

Испытание диэлектрической проницаемости под напряжением, при котором испытуемый образец погружают в воду и между проводниками прикладывают напряжение. и воду как землю.

Лента обертка:

Лента, наложенная по спирали на изолированный или неизолированный провод.

TDM:

Аббревиатура для мультиплексирования с временным разделением.

Прочность на разрыв:

Сила, необходимая для начала или продолжения разрыва материала при определенных условиях.

Температурный класс:

Максимальная и минимальная температура, при которой изоляционный материал может использоваться в непрерывном режиме. без потери основных свойств.

Буря:

Комплексное измерение комбинированного снижения всех электромагнитных излучений от указанного оборудования, используемого в области с высокой степенью защиты данных.

Прочность на разрыв:

Напряжение при растяжении, необходимое для разрушения данного образца.

Тепловой удар:

Испытание для определения способности материала противостоять жаре и холоду, подвергая его быстрым и широким изменениям по температуре.

Термопара:

Устройство, состоящее из двух разнородных металлов в физическом контакте, которые при нагревании вырабатывают на выходе ЭДС.

Элемент термопары:

Термопара, предназначенная для использования как часть сборки, но без связанных частей, таких как клемма. блок, соединительная головка или защитная трубка.

Удлинительный кабель термопары:

Кабель, состоящий из одного или нескольких скрученных удлинительных проводов термопар в общей оболочке.

Удлинительный провод термопары:

Пара проволок из разнородных сплавов с такими характеристиками ЭДС и температурой, которые дополняют термопара, которая предназначена для использования, такая, что при правильном подключении позволяет точно передавать ЭДС на эталон. соединение.

Провод термопары (класс):

Пара проволок из разнородных сплавов с характеристиками ЭДС-температуры, откалиброванными на более высокие значения. уровней температуры, чем у удлинителя типа горячего спая термопары, а также служит в качестве всего проводного соединения между горячим спаем и холодные опорные спаи.

Термопласт:

Материал, который размягчается при нагревании или повторном нагревании и становится твердым при охлаждении.

Терморегулятор:

Материал, который затвердевает или схватывается с помощью методов образования поперечных связей при нагревании, химическом или радиационном воздействии и который после затвердевания нельзя повторно размягчить нагреванием.

THHN:

90 ° C, 600 В, строительный провод в нейлоновой оболочке для сухих помещений.

THWN:

75 ° C, 600 В, строительный провод в нейлоновой оболочке для влажных или сухих помещений.

луженая медь:

Олово, добавленное к меди для облегчения пайки и предотвращения коррозии.

Линия передачи:

Цепь передачи сигнала с управляемыми электрическими характеристиками, используемая для передачи высокочастотных или узкоимпульсные сигналы.

Потеря передачи:

Уменьшение или потеря мощности при передаче энергии из одной точки в другую. Обычно выражается в децибелах.

Лоток:

Система кабельных лотков — это узел или совокупность узлов или секций и связанных с ними фитингов, изготовленных из негорючих материалов. образуя жесткую конструктивную систему, используемую для поддержки кабелей. Системы кабельных лотков (ранее называемые сплошными жесткими кабельными опорами) включают: лестницы, желоба, каналы, поддоны со сплошным дном и аналогичные конструкции.

Лоток для кабеля:

Многожильный или многопарный управляющий, сигнальный или силовой кабель заводской сборки, специально утвержденный Национальным законодательством. Электрический код для установки в лотки.

Трехосный кабель:

Конструкция кабеля с тремя совпадающими осями, такими как проводник, первый экран и второй экран, все изолированные друг от друга.

Тройной (Триада):

Кабель, состоящий из трех изолированных одинарных жил, скрученных вместе.

Трубки:

Трубка из экструдированного пластика или металла без опоры.

Twinning:

Синоним спаривания.

—- U —-
УФ:

Кабель подземных фидеров и ответвлений из термопласта.

УВЧ:

Аббревиатура от сверхвысокой частоты, от 300 до 3000 МГц.

UL:

Аббревиатура для Underwriters Laboratories, некоммерческой независимой организации, которая предоставляет услуги листинга для электрические и электронные материалы и оборудование.

Несимметричная цепь:

Линия передачи, в которой напряжения на двух проводниках не равны относительно земли; е.грамм. коаксиальный кабель.

—- V ——
Скорость распространения:

Скорость электрического сигнала по длине кабеля по сравнению со скоростью в свободном пространстве, выраженная как процентов. Это величина, обратная квадратному корню из диэлектрической проницаемости изоляции кабеля.

УКВ:

Аббревиатура для очень высокой частоты, от 30 до 300 МГц.

Кабель пары видео:

Кабель передачи, содержащий пары с низкими потерями и сопротивлением 125 Ом. Используется для приема телевизионных сигналов, замкнутого телевидения, телефонных сетей и т. Д.

Вольт:

Единица электродвижущей силы.

Напряжение:

Термин, наиболее часто используемый вместо электродвижущей силы, потенциала, разности потенциалов или падения напряжения до обозначают электрическое давление, которое существует между двумя точками и способно производить ток при подключении замкнутой цепи между двумя точками.

Номинальное напряжение:

Наибольшее напряжение, которое может непрерывно подаваться на провод в соответствии со стандартами или спецификациями.

Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН):

Отношение максимального эффективного напряжения к минимальному эффективному напряжению, измеренному вдоль длина несовпадающей линии передачи радиочастоты.

Объемное сопротивление:

Электрическое сопротивление между противоположными гранями в 1 см.куб из изоляционного материала, обычно выражаемый в ом-сантиметре.

VW-1:

Рейтинг воспламеняемости, установленный Underwriters Laboratories для проводов и кабелей, проходящих по специально разработанной вертикальной испытание пламенем, ранее обозначавшееся FR-1.

—- W —-
Водопоглощение:

Вода, по массе, поглощенная материалом после определенного периода погружения.

Ватт:

Единица электроэнергии. Ватт — это мощность, необходимая для выполнения работы со скоростью один джоуль в секунду.

Длина волны:

Расстояние, измеренное в направлении распространения повторяющегося электрического импульса или формы волны между двумя последовательные точки.

Капилляр:

Продольный поток жидкости в проводе или кабеле из-за капиллярного действия.

Провод:

Проволока — это тонкий стержень или нить из тянутого металла.

—- Y —-
Предел текучести:

Минимальное напряжение, при котором материал начинает физически деформироваться.

Электрические провода и кабели | Кабели управления в оболочке

Кабели! Кабели управляющие, силовые, шинные ; экранированные и неэкранированные кабели; все, что вам нужно для коммерческих и промышленных приложений, от питания роботов, оборудования или строительных площадок до компьютеров, панелей управления и приборов, у нас есть кабели для этого.У нас есть контрольные кабели из ТПЭ и ПВХ от ведущих производителей, таких как IGUS Chainflex, а также медные электрические соединительные провода для внутренней проводки в электронном оборудовании, панелях, счетчиках и многом другом. У нас также есть инструменты для работы с аккумуляторами на транспортных средствах и механизмах, в том числе зажимы для попугаев, заземляющие ремни и соединительные кабели.

Все кабели, необходимые для коммерческого и промышленного применения

Наше имя — CableOrganizer.com, поэтому логично, что у нас есть не только инструменты для организации кабелей, но и все необходимые для организации кабели! У нас есть ряд электрических проводов и кабелей, которые подойдут для любых коммерческих и промышленных применений к компьютерам и приборам.Точно так же, как в старой рекламе iPhone, которая хвасталась, что у них есть приложение для этого, у нас есть для этого кабель!

Разница между проводами, объяснение

У нас есть ряд различных проводов и кабелей на выбор, и очень важно, чтобы вы знали, какой из них способен выполнять ту работу, в которой вы нуждаетесь. Вот краткое изложение большинства из них.

Кабели управления идеально подходят для экстремальных температур и обеспечивают отличную защиту от ультрафиолетового излучения, масел и истирания для использования в оборудовании для внутренних и наружных работ, а также в строительном оборудовании.

Шинные кабели обеспечивают лучшую защиту от трения и повреждений движущимися механизмами и системами кабелей / шлангов. Они обладают длительной прочностью и обладают высокой степенью гибкости для повторяющихся движений.

Кабели Festoon предназначены как для внутреннего, так и для наружного использования в движущихся частях промышленных объектов. Они огнестойкие, маслостойкие и химически стойкие и идеально подходят для таких машин, как краны, подъемники, путевые системы, роботы, конвейеры, трапы и т. Д.

Силовые кабели имеют высокопрочный центральный сердечник, прочную внешнюю оболочку на основе ПВХ и индивидуально изолированные медные жилы. Он идеально подходит для суровых промышленных условий.

Монтажные провода Omni Cable специально предназначены для внутренней проводки электрооборудования, панелей, счетчиков и двухточечной проводки. Он изготовлен из меди и доступен в нескольких цветах для облегчения идентификации. Это слаботочные провода низкого напряжения для использования в закрытом электронном оборудовании.

Доступны соединительные кабели 2-го или 4-го калибра, которые идеально подходят для использования в автомобиле на случай, если вам или кому-то еще на дороге потребуется ускорение. Это усиленные кабели-усилители для использования в коммерческих и профессиональных целях с виниловым покрытием, защищающим от атмосферных воздействий.

Не все кабели и провода одинаковы, что точно. Важно знать кабели, необходимые для выполнения нужной работы, чтобы обеспечить максимальную функциональность, а также предотвратить короткое замыкание, возгорание и другие опасности.Если вам нужна дополнительная помощь в выборе лучшего провода для вас, наши преданные сотрудники готовы помочь вам в дальнейшем!

Четыре причины, по которым ваш электрический кабель может плавиться

Большинство людей принимают электрические соединения как должное, но значительная часть их повседневной жизни зависит от этого. Кроме светильников и розеток, большинство элементов вашего подключения находятся вне поля зрения. Таким образом, понятно, что они существуют. Большинство проблем, связанных с электричеством, кажутся владельцам неожиданными.Однако правда в том, что есть несколько признаков электрического сбоя задолго до того, как оно станет серьезной проблемой.

Зная признаки надвигающейся проблемы, вы можете вызвать электрика в Огдене, чтобы вовремя устранить ее. Одна из вещей, на которую следует обратить внимание, — это расплавленная проволока. Если оставить без вмешательства, расплавленная проволока может загореться и обнажить внутренние кабели, которые, в свою очередь, могут вызвать поражение электрическим током у тех, кто к ним прикасается. Даже когда вы вызываете электрика для сортировки расплавленного провода, полезно иметь некоторую предысторию того, что могло его вызвать.Ниже приведены распространенные причины оплавления электрического кабеля.

Короткое замыкание

Это происходит при контакте нейтрали и провода под напряжением. Когда это происходит, предохранитель в вашем соединении перегорает и прерывает электрическое соединение, чтобы предотвратить оплавление кабелей. Однако иногда предохранитель не перегорает, и электрический ток продолжается беспрепятственно. В этом случае избыточное тепло от тока расплавит пластиковую оболочку, покрывающую кабели, и иногда воспламенит пластик.

Силовые перегрузки

Когда электрический прибор включен, по вашим кабелям течет ток, питающий его. Однако бытовым приборам требуется разная мощность. Те, которые требуют значительной энергии, вызовут поток большего тока. Иногда ток, необходимый для питания прибора, превышает тот, с которым рассчитан кабель. При этом кабель начинает нагреваться. При продолжающемся прохождении тока оболочка, покрывающая провод, плавится, как и соединение с прибором.Поэтому перед подключением устройства к электрической розетке лучше попросить электрика убедиться, что кабели могут выдерживать ток, необходимый для питания вашего устройства.

Свободные соединения

Когда электрические соединения начинают ослабевать или изначально были неправильно установлены, это вызывает локальное накопление тепла. Когда проводник нагревается, изоляция обесцвечивается, пузырится и, наконец, плавится. Плохое соединение также может вызвать искажение и выход из строя ваших розеток и выключателей.

Отопление из других источников

Иногда ваш кабель может расплавиться из-за его нагрева от внешнего источника. Наиболее частая ошибка, вызывающая это, — это прокладка проводов над встраиваемыми даунлайтами с мощными лампочками. Уделяя особое внимание декоративному освещению, убедитесь, что все установки выполняет электрик. Таким образом, конфигурация кабелей и лампочек, используемых для освещения, будет совместима.

Если вы вовремя не заметили вышеперечисленные проблемы и ваш кабель плавится, основным решением является его замена.Иногда потребуется заменить даже розетки и осветительные приборы. В любом случае ремонт также будет сосредоточен на основной причине плавления, чтобы этого не произошло снова.

Проект инжекции электрического кабеля

| Город Нэпервилл

Департамент коммунальных услуг города Нэпервилля — Электрик продолжит проект по модернизации стареющего электрического кабеля в нескольких подразделениях. Планируется, что работы начнутся снова в понедельник, 5 апреля 2021 года, и продлятся до пятницы, 16 апреля, если позволит погода. Район, где будут проводиться работы, ограничен улицами Мэйплфилд с севера, Нэпервилл / Плейнфилд-роуд с запада, Шеперд-драйв с востока и Эддистон-Серкл / Кардифф-роуд с юга.

Electric Utility работает с компанией Novinium, которая будет проверять и заполнять трещины, которые со временем образовались в защитной изоляции подземных электрических кабелей. Этот процесс впрыска продлит срок службы кабеля как минимум на 20 лет и поможет предотвратить будущие сбои кабеля и перебои в подаче электроэнергии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *