Что такое муфта электрическая соединительная. Каковы основные виды кабельных муфт. Как правильно выбрать и установить соединительную муфту для кабеля. Какие термоусаживаемые компоненты используются при монтаже муфт.
Что такое муфта электрическая соединительная и для чего она нужна
Муфта электрическая соединительная представляет собой специальное устройство для соединения или разветвления кабельных линий. Она обеспечивает надежное электрическое и механическое соединение жил кабеля, а также герметизацию и изоляцию места соединения.
Основные функции соединительной муфты:
- Обеспечение электрического контакта между жилами соединяемых кабелей
- Восстановление изоляции и защитных оболочек кабеля
- Герметизация места соединения от проникновения влаги
- Механическая защита соединения от внешних воздействий
Соединительные муфты применяются при монтаже новых кабельных линий, а также при ремонте поврежденных участков кабеля. Они позволяют надежно соединять кабели различного сечения и конструкции.
Основные виды кабельных соединительных муфт
В зависимости от конструкции и способа монтажа выделяют следующие основные виды соединительных муфт:
1. Термоусаживаемые муфты
Это наиболее распространенный тип муфт, состоящих из термоусаживаемых трубок и манжет. При нагреве они плотно обжимают место соединения, обеспечивая надежную изоляцию и герметизацию.
2. Заливные муфты
В этих муфтах для изоляции используются специальные компаунды, заливаемые в корпус муфты. Они хорошо подходят для кабелей, работающих в условиях повышенной влажности.
3. Эпоксидные муфты
Монтируются с помощью эпоксидного компаунда, который после застывания образует монолитную изоляцию. Отличаются высокой механической прочностью.
4. Свинцовые муфты
Традиционный тип муфт, в которых для герметизации используется свинцовая оболочка. Применяются в основном для кабелей со свинцовой оболочкой.
Как правильно выбрать соединительную муфту для кабеля
При выборе соединительной муфты необходимо учитывать следующие факторы:
- Тип и конструкцию соединяемых кабелей
- Номинальное напряжение кабельной линии
- Сечение жил кабеля
- Количество жил
- Условия эксплуатации (внутри помещений или в земле)
- Способ прокладки кабеля (в траншее, в кабельном канале и т.д.)
Важно подобрать муфту, соответствующую всем характеристикам кабельной линии. Использование неподходящей муфты может привести к нарушению изоляции и выходу кабеля из строя.
Термоусаживаемые компоненты для монтажа кабельных муфт
Большинство современных соединительных муфт монтируются с использованием термоусаживаемых компонентов. К ним относятся:
- Термоусаживаемые трубки — для изоляции соединений жил
- Перчатки — для герметизации корешка разделки кабеля
- Манжеты — для восстановления наружной оболочки
- Ленты-регулятора — для выравнивания напряженности электрического поля
- Термоплавкий клей — для дополнительной герметизации
Термоусаживаемые материалы при нагреве уменьшаются в диаметре, плотно обжимая место соединения. Это обеспечивает надежную изоляцию и защиту от влаги.
Процесс монтажа соединительной муфты на кабель
Монтаж соединительной муфты включает следующие основные этапы:
- Разделка концов соединяемых кабелей
- Соединение жил с помощью гильз или наконечников
- Изоляция мест соединения термоусаживаемыми трубками
- Установка перчатки на корешок разделки
- Восстановление экрана кабеля (для экранированных кабелей)
- Установка внешней термоусаживаемой трубки или манжеты
- Усадка всех компонентов с помощью горелки или фена
Важно строго соблюдать технологию монтажа и рекомендации производителя муфты. Это позволит обеспечить надежность и долговечность соединения.
Преимущества использования кабельных муфт КВТ
Компания КВТ является одним из ведущих производителей кабельной арматуры в России. Муфты КВТ имеют ряд преимуществ:
- Широкий ассортимент для кабелей различных типов и напряжений
- Высокое качество используемых материалов
- Наличие всех необходимых сертификатов
- Простота и удобство монтажа
- Длительный срок службы (не менее 30 лет)
- Наличие подробных инструкций по монтажу
Муфты КВТ позволяют выполнять надежные соединения кабелей в различных условиях эксплуатации. Они широко применяются как при строительстве новых линий, так и при ремонтных работах.
Особенности монтажа муфт на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при монтаже соединительных муфт:
- Обязательное использование материалов для выравнивания напряженности электрического поля
- Тщательная очистка изоляции от проводящего слоя
- Применение специальных трубок для изоляции соединений
- Восстановление экрана с помощью проволочного экранирующего чулка
- Использование двухслойных термоусаживаемых трубок с клеевым слоем
Соблюдение этих требований позволяет обеспечить надежную работу муфты на кабеле с изоляцией из СПЭ в течение всего срока службы.
Контроль качества монтажа соединительных муфт
После завершения монтажа соединительной муфты необходимо провести контроль качества выполненных работ. Он включает:
- Визуальный осмотр муфты на отсутствие внешних повреждений
- Проверку герметичности с помощью мегаомметра
- Измерение сопротивления изоляции
- Испытание повышенным напряжением (для кабелей выше 1 кВ)
- Проверку целостности жил и заземления
Только после успешного прохождения всех проверок муфта может быть допущена к эксплуатации. Это позволяет гарантировать надежность и безопасность кабельного соединения.
Муфта кабельная соединительная 10кВ СТп(тк) 3х(150-240мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010032 Нева Транс
Уважаемые Клиенты! В связи со сложившейся ситуацией, просим Вас актуальные цены на продукцию уточнять у персональных менеджеров. Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество!
- Электрооборудование
- Системы автоматизации
Счетчики (приборы учета)- Элементы и устройства электропитания, компенсация реактивной мощности
- Разъемы
- Пожарно-охранные системы, оптическая и акустическая сигнализация
- Оборудование для молниезащиты и заземления
- Телекоммуникационные, антенные и спутниковые системы
- Системы обогрева, вентиляции, климатотехника
- Приводная техника, насосы и электродвигатели
- Фотоэлектрические системы (гелиосистемы)
- Кабеленесущие системы (системы для прокладки кабеля)
- Арматура кабельная, крепеж и аксессуары для кабеля
- Кабельные наконечники и соединители (гильзы)
- Крепеж для кабеля
- Кабельные вводы
- Аксессуары для кабеля
- Термоусаживаемые и изоляционные материалы для кабеля
- Кабельные муфты
- Проходная соединительная кабельная муфта
- Проходная соединительная, переходная ответвительная муфта (комплект)
- Концевая кабельная муфта
- Проходная соединительная кабельная муфта
- Материалы для монтажа
- Инструмент, измерительные приборы и средства защиты
- Щиты и шкафы, шинопровод
- Кабель-Провод
- Светотехника
- Низковольтное оборудование
- Электроустановочные изделия
- Общая рубрика
- Отделка и декор
- Инженерные системы
- Инструмент и крепеж
- Общестроительные материалы
Главная >Электрооборудование >Арматура кабельная, крепеж и аксессуары для кабеля >Кабельные муфты >Проходная соединительная кабельная муфта >Нева Транс >Муфта кабельная соединительная 10кВ СТп(тк) 3х(150-240мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010032 Нева Транс (#670767)
Наименование | Наличие | Цена
опт с НДС |
Дата обновления |
Добавить в корзину |
Срок поставки |
---|---|---|---|---|---|
Муфта кабельная соединительная 10кВ СТп(тк) 3х(150-240мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010032 | 171 | 5 865.71 р. | 03.02.2023 | От 1 дня |
Муфта соединительная Стт(тп) 3х150/240 с гильзами; пайка бумаж. изол. 1кВ IEK UZM-BIS1-VN3-150240SP (ИЭК) | Под заказ | 4 919.83 р. | |
Условия поставки муфты кабельной соединительной 10кВ СТп(тк) 3х(150-240мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010032 Нева Транс
Купить муфты кабельные соединительные 10кВ СТп(тк) 3х(150-240мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010032 Нева Транс могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.
Цена муфты кабельной соединительной 10кВ СТп(тк) 3х(150-240мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010032 Нева Транс зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.
Доставим муфту кабельную соединительную 10кВ СТп(тк) 3х(150-240мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс Комплект 22010032 Нева Транс на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.
Похожие товары
Муфта соединительная 3СТп 10- 150/240-Б с болт. наконечниками | 52833 КВТ | 1388 | 7 986.95 р. | |
Муфта кабельная соединительная 10 кВ СТП-10-150/240-Л с гильзами Подольск stpx10x150x240l Подольский ЗЭМИ | 186 | 9 474. 22 р. | |
Изделия для электромонтажа » Термоусаживаемые трубки » Муфта кабельная термоусаживаемая соединительная 10-25 кв.мм, 1кВ, ПВХ/СПЭ с броней, без гильз 4ПСтБ1-10/25-БГ TDM Код для заказа: 217575 в избранноеоткрыть (1) Выбрано: Физическое Лицо Описание Доп.Описание Файлы Лучший выбор
Документация: Муфта кабельная термоусаживаемая соединительная 10-25 кв.мм, 1кВ, ПВХ/СПЭ с броней, без гильз 4ПСтБ1-10/25-БГ TDM
Разделы данной категории
Для постоянных клиентов действуют дополнительные условия, но согласовываются индивидуально. Похожие товары |
Введение в связь по электрическому полю
Связь по электрическому полю (также называемая емкостной связью) возникает, когда энергия передается от одной цепи к другой через электрическое поле. Как мы увидим, это, скорее всего, произойдет, когда импеданс цепи источника высок.
Рассмотрим две цепи, имеющие общую обратную плоскость, показанную на рис. 1. Если бы обратная плоскость имела нулевое сопротивление, общий импеданс связи был бы равен нулю. Однако также возможно возникновение связи между двумя цепями из-за линий электрического поля, которые начинаются на одном сигнальном проводе и заканчиваются на другом. Например, если одно из сигнальных напряжений составляет +1 вольт, а другое — 0 вольт, то разность потенциалов между двумя сигнальными проводами приводит к линиям электрического поля, которые начинаются на проводе +1 вольт и заканчиваются на проводе 0 вольт. . Схематически это можно представить конденсатором между двумя сигнальными проводами.
Конечно, есть и другие линии электрического поля, которые начинаются на проводе +1 вольт и заканчиваются на плоскости 0 вольт. Это может быть представлено емкостью между проводом и плоскостью. Схематическое изображение двух цепей на рис. 1, которые включают емкости связи по электрическому полю, показано на рис. 2.
Рис. 1: две цепи над плоскостью возврата сигнала.
Рис. 2. Схематическое изображение цепей на рис. 1, включая пути емкостной связи.
В этом случае емкость между проводами C 12 легко вычислить по формуле для емкости между двумя проводами, а емкости C 11 и C 192 900 можно рассчитать. используя формулу для емкости провода над землей. После определения емкостей и присвоения значений всем элементам на рис. 2 можно рассчитать перекрестные помехи из-за связи по электрическому полю, используя ту же основную формулу, что и для связи с общим сопротивлением,
Xtalk21=20 log|VRL2VRL1|когда VS2=0. (1)
Если попытаться найти точное решение, процедура анализа этой схемы с 9 элементами может занять много времени. Однако, если мы перерисуем схему и воспользуемся относительным размером некоторых импедансов, мы сможем значительно упростить анализ.
Во-первых, давайте перерисуем схему на рис. 2, как показано на рис. 3. Поместив цепь 1 в левую часть схемы, а цепь 2 — в правую, важная связь, C 12 , понятнее. Кроме того, полезно признать, что импедансы собственных емкостей C 11 и C 22 почти всегда намного выше, чем импедансы нагрузки, с которой они подключены параллельно. Если бы это было не так, сигнал, достигающий нагрузки, был бы значительно ослаблен. Поэтому при решении схемы на рис. 3 обычно можно пренебречь C 11 и C 22 .0003
Рис. 3. Более интуитивно понятное схематическое представление цепей на рис. 1.
Чтобы рассчитать перекрестные помехи в цепи 2 из-за сигналов в цепи 1, мы устанавливаем В S2 = 0 и определяем отношение В RL2 /В RL1 . Если связь относительно слабая (т. е. если связь не нагружает цепь источника), то полное сопротивление C 12 велико по сравнению с полным сопротивлением в цепи 1. Это означает, что значение В RL1 не зависит от параметров схемы 2, и схема может быть представлена в простой форме, показанной на рис. 4.
Рис. 4: еще более простое представление цепей на рис.
Теперь схему относительно легко решить. Перекрёстные помехи можно выразить как
20 log|VRL2VRL1|=20 log|RS2||RL2RS2||RL2+(1jωC12)|. (2)
Для цепей на рисунках 1 и 2 предположим, что сигнальные провода находятся на 4,0 мм выше проводящей плоскости и имеют длину 16 см. Предположим, что радиус проволоки составляет 0,8 мм, а расстояние между проволоками – 3,0 мм. Пусть R S1 = R S2 = 10 Ом и R L1 = R L2 = 150 Ом. Рассчитайте перекрестные помехи из-за связи электрического поля между этими цепями на частоте 50 МГц.
Начнем с определения емкостей С 11 , С 22 и С 12 . Емкость каждого провода над плоскостью приблизительно равна
C11=C22=(0,16)2πε0cosh−1(4,00,8)=3,8 пФ. (3)
Емкость между двумя проводами составляет приблизительно 9 Ом.0003
C12=(0,16)πε0cosh−1(3,01,6)=3,6 пФ. (4)
Полное сопротивление C 11 и C 22 на частоте 50 МГц |1/jωC| = 800 Ом. Так как это намного выше импеданса цепи 150 Ом, мы можем пренебречь этими емкостями. Импеданс емкости связи равен |1/jωC| = 890 Ом. Это также намного больше импеданса цепи, поэтому мы можем использовать уравнение (2) для расчета перекрестных помех,
0|=−40 дБ. (5)
Полезно отметить, как изменение различных параметров схемы изменило бы связь в этом случае. Например, удвоение частоты привело бы к удвоению перекрестных помех (т. е. при 100 МГц расчетная перекрестная помеха составила бы -34 дБ). В случае слабой связи связь по электрическому полю пропорциональна частоте.
Удвоение сопротивления источника цепи-жертвы также удвоило бы перекрестные помехи в этом примере. Обратите внимание, что параллельное сочетание сопротивлений источника и нагрузки было почти равно сопротивлению источника. В этом примере удвоение сопротивления нагрузки мало повлияет на перекрестные помехи, поскольку важна параллельная комбинация сопротивлений источника и нагрузки в цепи-жертве.
Другим важным параметром в этом примере является взаимная емкость, C 12 . Уменьшение значения C 12 пропорционально уменьшит перекрестные помехи. Перемещение проводов дальше друг от друга — это один из способов уменьшить значение C 12 . Однако важно отметить, что простого удвоения расстояния между проводами недостаточно, чтобы уменьшить C 12 в 2 раза. Гиперболическая функция арккосинуса ведет себя как логарифмическая функция, когда расстояние между проводами больше, чем расстояние между проводами. Диаметр проволоки. В этом случае удвоение расстояния между проводами (с 3,0 мм до 6,0 мм) изменило бы значение C 12 от 3,6 пФ до 2,2 пФ. Это уменьшило бы перекрестные помехи всего примерно на 4 дБ.
Электрическая муфта в разработке1 | Интегративная и сравнительная биология
Фильтр поиска панели навигации Интегративная и сравнительная биологияЭтот выпускЖурналы SICBБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта
закрыть
Фильтр поиска панели навигации Интегративная и сравнительная биологияЭтот выпускЖурналы SICBБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Журнальная статья
М. В. Л. БЕННЕТТ,
М. В. Л. Беннетт
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google Scholar
DC SPRAY,
Д. С. СПРЕЙ
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google Scholar
А. Л. ХАРРИС
А. Л. ХАРРИС
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google Scholar
Примечания автора
Американский зоолог , том 21, выпуск 2, май 1981 г., страницы 413–427, https://doi.org/10.1093/icb/21.2.413
Опубликовано:
3 02 августаФильтр поиска панели навигации Интегративная и сравнительная биологияЭтот выпускЖурналы SICBБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Интегративная и сравнительная биологияЭтот выпускЖурналы SICBБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Реферат
СИНТАКСИС. Электрическая связь, пассивное распространение заряда между клетками, обычно характеризуется микроэлектродными измерениями. Это может быть опосредовано щелевыми контактами, цитоплазматическими мостиками или внеклеточным пространством, окруженным специализированными мембранами. Морфологическая основа влияет на классы молекул, которые могут передаваться путем связывания. Проводимость щелевых контактов управляема; он снижается за счет умеренного увеличения внутриклеточных ионов H или гораздо большего увеличения ионов Ca. В бластомерах земноводных проводимость соединения снижается за счет трансъюнктного напряжения. Щелевые контакты образуются и исчезают неспецифически или специфически в разных случаях, но происхождение и судьба соединительного материала неизвестны. Обычное возникновение электрической связи у эмбрионов предполагает роль в межклеточной передаче информации, но прямых доказательств недостаточно. Известно несколько примеров, когда щелевые контакты обнаруживаются в определенные моменты времени, когда можно предположить, что сообщение передается между связанными ячейками.