Eng Ru
Отправить письмо

Как выбрать изоляцию кабеля? Обзор марок. Изоляция пвх кабель


Как правильно выбрать изоляцию и оболочку силового кабеля?

Потребительский и профессиональный рынок кабельной продукции впечатляет своим разнообразием, огромным количеством позиций, разновидностей проводов, их исполнений и макро-размеров. Одинаковые марки от разных производителей, большой выбор сечений, рабочих токов, сопротивления, температур эксплуатации и прочих технических параметров, разнообразие конструкций, типов изоляции и защитных оболочек, наличие брони и/или экрана – это лишь малая часть критериев, разницу между которыми следует понимать потребителю, выбирая необходимый кабель.

На самом деле, все не настолько «страшно», как кажется на первый взгляд. Регламенты и стандарты, разработанные профессионалами, обычно дают четкую инструкцию, какой тип кабеля, в каком диапазоне сечений и с каким видом изоляции необходимо искать марку под конкретный проект. Кроме того, в открытом доступе в сети достаточно обзорных материалов по данной тематике.

Материал посвящен проблеме выбора изоляционного покрытия, которое наилучшим образом отвечает требованиям поставленного техзадания. Мы также постараемся максимально доступно объяснить, какая изоляция лучше, почему важно хорошее качество изоляционного покрытия, и дать короткий обзор марок проводных изделий.

 

Понятие и разновидности изоляции

Что же представляет из себя изоляционное покрытие кабеля и зачем уделять ему столько внимания? Изоляция – это один или несколько слоев специального диэлектрического материала, который покрывает кабельные жилы и создает эффект электрического разъединения, т.е. препятствует протеканию электротока между парой проводников. Основная задача изолятора – не допустить «прорыва» напряжения электросети наружу, за пределы определенной жилы, предотвратить электроудар, короткое замыкание или даже возгорание изделия. Одна из главных характеристик хорошей изоляции – высокая электрическая и механическая прочность, большое удельное объёмное сопротивление, высокий показатель пробивного напряжения, минимальная диэлектрическая проницаемость, а также способность отслужить свой нормативный срок без образования естественных дефектов и деформаций.

 

Изоляционное покрытие наиболее часто классифицирует по материалу, из которого оно изготовлено:

·       Полиэтилен (ПЭТ) – является отличным диэлектриком, поэтому применяется для изолирования разнообразных проводных марок, в т. ч. для высоковольтных кабелей. ПЭТ-изоляция способна эффективно выполнять свои функции в довольно широком температурном диапазоне, отличается хорошей стойкостью к повреждаемости, к воздействию кислот, щелочей и влаги, с ней легко работать в отношении монтажа. Полиэтиленовое изоляционное покрытие достаточно дружелюбно с точки зрения экологии, поэтому соответствующие марки можно прокладывать на любых объектах. Более «продвинутая версия», изоляция из сшитого полиэтилена, обладает высокой степенью плавления (до 140 °C), неплохой эластичностью и устойчивостью к растрескиванию.

·       Поливинилхлорид (ПВХ, ПВХ-пластикат) – это один из наиболее популярных видов изоляционного покрытия, которое широко применяется для прокладки, в первую очередь, внутри помещений. ПВХ не «дружит» с холодом и воздействием ультрафиолета, поэтому на открытом пространстве обычно монтируется в трубах. При этом существуют отдельные исполнения кабелей с ПВХ-покрытием, которые легко выдерживают до -60 °C. Добавление к пластикату различных компонентов (карбонат, тальк, каолин или кальций) повышает их эластичность и устойчивость к низким температурам. ПВХ-изоляция имеет превосходную пропускную способность, высокий уровень допустимых токов и низкий показатель потерь, экологически безвредна, может применяться на сложных трассах, отлично переносит механические воздействия и неплохо справляется с возгоранием. Важным достоинством ПВХ-пластиката является его относительно низкая себестоимость.

 

·       Резина – данный изоляционный материал производится из натуральных или синтетических каучуков и отличается превосходными характеристиками гибкости и минимальным уровнем гигроскопичности, т.е. способности поглощать влагу.

 

Именно гибкость кабелей с изоляцией из резины стала их «фишкой», которая существенно облегчила любой вид нестационарного подключения подвижного механизма или инструмента к энергоисточнику. Серьезным недостатком резинового покрытия является его относительная недолговечность, постепенная потеря эластичности и сравнительно высокая стоимость.

К одной из разновидностей данного типа изоляции относится кремнийорганическая резина, которая является полимером на основе чередующихся частиц кислорода и кремния, потерявшего способность к окислению. Такой химический состав кремнийорганики способствует ее высокой сопротивляемости нагреву, поэтому она очень популярна как изолятор для термостойких кабелей. Эластичность и пластичность кремнийорганической резины обеспечивается присутствием атомов углеродной группы.

 

·       Бумага – в основе данного изоляционного покрытия лежит специальный кабельный бумажный материал из сульфатной целлюлозы, который укладывается большим количеством слоев. Бумажная изоляция долговечна, обладает отличными электрическими характеристиками и доступна по цене. При наличии дополнительной защиты от влаги в виде металлических оболочек или особой пропитки из канифоли, восковых или масляных компонентов, ее можно использовать даже магистральных электросетях с напряжением до 35 кВ. Главный недостаток бумажной изоляции – это ее мягкость, неспособность переносить жесткие механические воздействия.

·     Стеклослюдинитовый изолятор производится путем склеивания лаком из кремнийорганики 1-го или нескольких листков слюдинитовой бумаги (лент) со специальной стеклосеткой или стеклотканью. Полученный из натуральных минералов стеклослюдинит, нанесенный поверх ПВХ-изоляции, формирует надежный огнезащитный барьер, стойкость к механическим и вибровоздействиям кабелей, которые рассчитаны на токи до 6 кВ.

·       Фторопласт – это техническое наименование фторсодержащих полимеров, которые прекрасно зарекомендовали себя при конструировании термостойких кабелей, широко применяемых, например, в быту при подключении электрооборудования для бань или саун. При помощи фторопласт-полимеров выполняется первичная обмотка высоковольтных кабелей и проводов для теплых полов. Данный тип изоляции считается одним из наиболее надежных, ведь фторопласты по праву признаны одними из лучших изоляторов электротока. Кроме того, особая технология изготовления, а именно запекание при высоких температурах уже заизолированных кабельных изделий, обеспечивает на выходе предельно крепкий провод, фторопластовая изоляция которого весьма стойка к повреждению, в т.ч. воздействию агрессивных концентри

рованных кислот и щелочей. Иногда фторопластовый изолятор может дополнительно покрываться или стеклотканью, или другими аналогичными материалами.

·     Минералы – окись магния или периклаз применяются в некоторых нагревостойких кабельных марках для создания изоляционного слоя между жилами, которые помещены в оболочки из стали или сплавов, и наружной защитой.

цена на кабель с ПВХ медный, стоимость, продажа

·       Полиолефины – это особый тип полимеров, не содержащий галогены, например, хлор, фтор, йод, астат или бром. Галогенная составляющая, присутствуя в кабельной изоляции, способствует ее повышенной негорючести (индекс «нг» в маркировке), но при этом, если возгорание все же состоялось, выделяется в виде высокотоксичного угарного газа CO и хлороводорода HCl. Поэтому в местах с большим скоплением людей рекомендуется применять кабельную продукцию, изолированную безгалогенными композициями («HF», Halogen Free), которая при горении выделяет малое количество дымов без вредных веществ.

В некоторых проводных марках встречается изолятор из лака, полистирола, шелка и асбеста, хотя последний используется все реже, поскольку признан канцерогенным веществом.

 

Обзор марок с разными типами изоляции

В Таблице представлены основные технические характеристики кабельных марок с различными типами изоляторов.

Марка

Изоляция

Жила

Напря-жение, кВ

Температура

Радиус изгиба, Дн

Срок службы, лет

Прим.

ВПП

ПЭТ

Медь

380/660

-40/+80

10

6

 

ТПП

ПЭВД

Медь

380/660

-50/+60

10

20

 

ПвБбШп

СПЭ

Медь

1000

-50/+50

7,5

30

броня

ВБбШв

ПВХ

Медь

660/1000

-50/+50

7,5

30

броня

АВВБ

ПВХ

Алюминий

1000

 

 

5

 

ППВ

ПВХ

Медь

450/750

-50/+70

10

15

 

АППВ

ПВХ

Алюминий

450/750

-50/+40

10

15

 

ПВС

ПВХ

Медь

380

-25/+40

4

6

 

ВВП

ПВХ

Медь

220

-40/+40

5

6

 

БПВЛ

ПВХ

Медь

250/500

-60/+70

5

10

 

ВВГ

ПВХ

Медь

660/1000

-50/+50

7,5

30

 

АВВГ

ПВХ

Алюминий

660

-50/+50

7,5

30

 

ПВ1

ПВХ

Медь

450/700

-50/+70

10

15

 

NYMнг

ПВХ

Медь

660

-50/+50

4

30

 

РПШ

Резина+полиамид-ный шелк

Медь

380/660

-40/+60

8

8

 

КГ

Резина

Медь

660

-40/+50

8

4

 

H07RN-F

Резина

Медь

450/750

-40/+50

6

4

 

РКГМ

Кремний-органическая резина (КР)

Медь

660

-60/+180

2

8

 

ПРКС

КР

Медь

660

-60/+180

4

25

 

ПНБС

КР

Медь

660

-60/+150

4

10

 

СКл (ЦСКл)

Бумага

Медь

до 10 кВ

-50/+50

15

30

экран, броня

СБл

Бумага

Медь

до 10 кВ

-50/+50

15

30

экран, броня

СБГ (ЦСБГ)

Бумага

Медь

до 10 кВ

-50/+50

15

30

броня

ППГнг-HF

Полиолефины

Медь

660/1000

-30/+50

10

30

HF

КНМСп2С

Периклаз

Сталь

1000

-60/+800

10

20

 

 

Многие проводные марки имеют различное исполнение, которое рассчитано, к примеру, на их применение в холодных регионах («ХЛ»), самозатухание при пропадании огня «(нг»), длительное воздействие пламени («FR», Fire Resistance), низкое дымовыделение («LS», Low Smoke), минимальный вред для среды («LTx», Low Toxic). Также возможны различные комбинации типов исполнения: FRLS, нг-FRHF, FRHFLTx и прочие.

Подводя итоги, следует сказать, что однозначного ответа на вопрос «какая изоляция лучше» все-таки нет, ведь под каждый проект марка кабеля подбирается достаточно индивидуально, в рамках рекомендаций и требований нормативных документов, а также сложившейся практики.

kabel-s.ru

Изоляция проводов - 75 фото подбора оптимальной изоляции

В современном мире существует множество способов передачи чего-либо беспроводным способом, однако проводка до сих при находит применение, причем достаточно часто. Итак, после прочтения статьи, вы узнаете все что нужно об изоляции проводов.

Краткое содержимое статьи:

Материалы, которые используют для изоляции проводов

Есть два типа материалов для изоляции проводов. Первый ПВХ, а второй изоляция с помощью резины. У обоих есть свои плюсы и минусы.

ПВХ (поливинилхлорид) изоляция

Другое название — виниловая. Данный материал находит широкое применение в изоляции проводки, т.к. он устойчив к щелочи и кислоте, через него не проходит ток, а также он не растворяется в воде. Эти свойства гарантируют хорошую защиту проводки от внешних воздействий.

ПВХ применяется для создания оболочки, как проводки, так и кабелей. На данный момент производят даже специальную ПВХ ленту для изолирования отдельных частей провода.

Цену изоляции типа ПВХ можно отнести к плюсам. Еще одно преимущество этого типа оболочки то, что полимер не горит и не реагирует на резкие перепады температур.

Еще во время производства данного материала в него могут добавить пластификаторы. Из-за них уменьшается сопротивление к щелочи и различным кислотам, однако, благодаря им оболочка провода становится более эластичной, а также появляется сопротивление к ультрафиолету.

Резиновая изоляция

Оболочка из резины используется в промышленных областях. У нее множество плюсов, к которым можно отнести:

  • Этот тип оболочки – влагостойкий.
  • У изоляции при помощи резины присутствует значительная эластичность.
  • Если измерить сопротивление изоляции, то можно увидеть что оно достаточно высокое.
  • Эта оболочка не реагирует на высокие температуры.

При производстве оболочки из резины используют как натуральные, так и искусственные, синтетические материалы. Вторые долго служат, устойчивы к разным химическим веществам и большим минусовым температурам.

Еще одно преимущество данного материала – эластичность, благодаря которой вы сможете провести проводку с резиновой оболочкой где угодно. Спустя время резина начнет стареть, вследствие чего оболочка трескается. Это значит, что вас легко может ударить током.

Если на оболочку будет воздействовать высокая температура, рекомендуется использовать для изоляции резину вулканизированного типа. Чаще проводка с данным типом оболочки используют из-за эластичности. То есть там, где это необходимо.

Способы изоляции проводов

Существует несколько способов изоляции проводов. Сегодня мы поговорим о самых распространённых, их всего четыре:

  • Изоляция с помощью специальной ленты.
  • Оболочка ПВХ типа
  • Оболочка для проводки при помощи термоусадочных трубок.
  • Изоляция при помощи клемм.

Специальная лента для изоляции

Другое название — изолента. Она есть у каждого дома. Если же у вас в хозяйстве отсутствует изолента, приобрести ее не составит труда, т.к. стоит она недорого.

Ее обычно используют для частичной изоляции провода. Часто в каком-либо месте оболочка гнется или трескается сама по себе, например, из-за старости. Сегодня мы не будем говорить о том, как зачистить провода от изоляции, а рассмотрим случаи самопроизвольной порчи оболочки провода.

Хочу отметить, что наматывать изоленту необходимо под углом, сначала в одну, а затем в другую сторону. Чтобы понять, как правильно это сделать, стоит посмотреть фото изоляции проводов при помощи изоленты.

При большом нагреве лента начнет плавится, хотя на этот минус имеется плюс в виде влагостойкости. Также толщина изоляции провода в этом месте будет больше.

Существует хлопчатобумажная лента для создания оболочки электропроводки. Она напротив выдерживает высокие температуры, но не обладает влагостойкостью.

Термоусадочные трубки

Материал, из которого производят эти трубки – это полимер. Отмечу, что применять такой вид оболочки лучше всего на мало напряжённом оборудовании, когда напряжении не выше 1 кВ.

Для того чтобы использовать этот метод создания оболочки для электропроводки, вам необходимо выполнить некоторые действия:

  • Для начала нужно подготовить отрезок трубки термоусадочного типа. Для этого измерьте оголенный участок электропровода, предварительно выключив электричество. Отрезаем кусок трубки, лучше, если он будет немного больше, чем нужно. Где-то на 2-3 сантиметра.
  • Далее берем кусок трубки и одеваем на конец одного из проводов.
  • После выполнения второго пункта, необходимо скрутить проводку.
  • Последним этапом переносим трубку термоусадочного типа на место соединения проводки и используя строительный фен, закрепляем результат.

После проделанных действий термоусадочная трубка плотно прижмется к проводке. В случае отсутствия строительного фена вполне подойдет зажигалка. Ее следует аккуратно держать на мальком расстоянии от места соединения проводов.

Этот вид изоляции более удобен, нежели изолента. Также она лучше прилегает к электропроводке. Однако, при необходимости убрать термоусадочную трубку, вам придется ее счищать.

Бывают разные трубки. Все зависит от нужной температуры, которую должна выдержать трубка, а также от напряжения. Чтобы узнать характеристики трубки, необходимо посмотреть на маркировку, которую ставят производители еще на заводе по изготовлению данных изделий.

Существуют трубки различные в диаметре, по расцветке, а также для определенных сечений кабелей. Этот плюс позволяет подобрать максимально подходящую термоусадочную трубку.

Изоляция проводки при помощи клемм

Для создания оболочки применяют клеммы – это зажимы небольшого размера, которые широко используют, в том числе для того, чтобы соединить проводку. Клеммы можно и нужно использовать для изоляции проводки в распределительной коробке.

Лучше не использовать клеммы вместе с алюминиевой проводкой с винтами, т.к. из-за сильного давления на провод данный металл начнет подтекать. В конечном итоге может произойти замыкание, из-за ослабевания соединения и увеличения сопротивления. Если же вы все таки делаете изоляцию при помощи клемнеевых колодок, не забудьте осматривать соединение электропроводки минимум раз в год.

Соединять проводку из таких материалов, как меди и алюминий с помощью скрутки, категорически запрещено. Из-за несовместимости этих металлов, как минимум возникнет короткое замыкание, как максимум пожар. Это вызовет угрозу для вашей жизни.

Важно! После окончания, обязательно выполните проверку изоляции проводов.

Итак, сегодня вы узнали все, что нужно об изоляции электропроводки. Мы разобрали материалы и способы для создания оболочки провода. Я надеюсь, что после прочтения данной статьи, вы решили, какая изоляция проводов лучше, именно для вас.

Фото процесса изоляции проводов

electrikmaster.ru

Изоляция силовых кабелей

Кабели состоят из трех основных компонентов: проводников, изоляции и защитной оболочки. В этой статье мы узнаем об изоляции силовых кабелей, она бывает четырех основных видов - пластмассовая, ПВХ, бумажная и резиновая.

Силовой кабель с пластмассовой изоляцией

Силовой кабель с пластмассовой изоляцией делают из полиэтилена, сшитого полиэтилена, ПВХ, полипропилена, полиолефина, фторопласта, нейлона и так далее. Теперь давайте внимательнее посмотрим на некоторые из этих материалов.        

Силовой кабель с ПВХ изоляцией

ПВХ (поливинилхлорид) - это наиболее часто используемый термопластичный диэлектрик для кабелей. Дешевый, прочный и широко доступный. Тем не менее, хлор в силовом кабеле с ПВХ изоляцией вызывает выработку токсичного, черного дыма при сгорании и может быть опасен для здоровья в закрытых помещениях. Нормальные рабочие температуры, как правило, между 75 ° и 105 ° (в зависимости от типа ПВХ). Температурный предел 160C (до 300мм2) и 140C (более 300мм2).

ПЭ (полиэтилен) - это часть класса полимеров под названием полиолефины. Полиэтилен имеет более низкие диэлектрические потери, чем ПВХ и чувствителен к влаге и используется при высоких напряжениях. Силовой кабель с ПВХ изоляциейСиловой кабель с ПЭ изоляцией

Силовой кабель с бумажной изоляцией

Бумажная изоляция, один из самых старых типов изоляции и до сих пор используется в основном для кабелей высокого напряжения. Бумага должна быть пропитана в диэлектрической жидкости (например, в смоле или синтетической жидкости). Свинцовая оболочка обычно применяется для предотвращения попадания воды или влаги в силовой кабель с бумажной изоляцией. 

Силовой кабель с резиновой изоляцией

Для резиновой изоляции используют полимерные соединения.

XLPE (сшитый полиэтилен) - имеет различные слои полиэтилена, связанные друг с другом ("сшитые"), которые помогают предотвратить плавление полимера при повышенных температурах. Поэтому сшитый полиэтилен является полезным при высоких температурах. Изоляция из сшитого полиэтилена имеет более высокие диэлектрические потери, чем ПЭ, но имеет меньший срок службы. Нормальная рабочая температура, как правило, между 90 ° C и 110 ° C. Температурный предел 250C.

ЭПР (этилен-пропиленовый каучук) - представляет собой сополимер этилена и пропилена, и обычно называется "эластомер". ЭПР является более гибким, чем ПЭ и сшитый полиэтилен, но имеет более высокие диэлектрические потери. Нормальная рабочая температура, как правило, между 90 ° C и 110 ° C. Температурный предел 250C. Силовой кабель с бумажной изоляциейСиловой кабель с резиновой изоляцией

Сопротивление изоляции

Сравнение изолирующих материалов силовых кабелей.

Материал

Преимущества

Недостатки>

PVC (ПВХ)

  • Дешевый
  • Прочный
  • Распространенный
  •  Большие диэлектрические потери
  • Плавиться при высоких температурах
  • Содержит галогены
  • Не подходит для MV / HV кабелей

PE (ПЭ)

  •  Низкие диэлектрические потери
  • Прочная изоляция
  • Высокая чувствительность
  • Ломается при больших температурах

XLPE (ПЭ)

  •  Низкие диэлектрические потери
  • Хорошие характеристики при высоких температурах
  •   Не плавиться, но происходит расширение
  •   Средняя чувствительность

EPR (ЭПК)

  •   Гибкий
  • Уменьшенное расширение при высоких температурах
  • Низкая чувствительность
  •  Средние диэлектрические потери
  • Требует неорганического наполнителя

Бумага / Смолы  

  •   Низкие диэлектрические потери
  •  Не вредит тестированию постоянного тока
  •   Надежный
  • Большой вес
  •   Высокая стоимость
  •  Плохая изоляция от воды
  •   Тяжело ремонтировать
  • Параметры зависят от влажности

www.xlr.ru

Какую изоляцию проводов можно использовать, и как это правильно сделать

Хотя с каждым днем появляется все больше беспроводных устройств, основным средством передачи электрического тока по-прежнему остаются провода.При производстве проводов и кабелей используются различные виды изоляции. Каждый вид изоляции проводов определяет область применения тех или иных кабельных изделий. Разные виды изоляцииВ процессе монтажа проводов или кабелей появляется необходимость в изоляции мест их соединения или подключения к электроприборам. Каким же образом это можно сделать?

Ранее для изоляции кабелей применяли бумагу, но сейчас, при огромном количестве современных материалов ее используют крайне редко. Бумагу наматывали несколькими слоями, пропитывая маслом и канифолью. Это помогало противостоять влиянию влаги.В производственных условиях делают надежную изоляцию из фторопласта. Ленты фторопласта наматывают на провода и запекают. Образуется оболочка, которая не боится не только химического или температурного, но и механического воздействия.

ПВХ изоляция

ПВХ (поливинилхлорид) также называют виниловая изоляция. Поливинилхлорид устойчив к действию щелочей и кислот, не проводит ток, не растворяется в воде, поэтому находит широкое применение при изготовлении изоляционных материалов. Применяется для изготовления изоляции проводов и кабелей. Так же изготавливают ПВХ изоленту, для изоляции соединения проводов.Одно из преимуществ ПВХ изоляции – ее дешевизна. Полимерная изоляция довольно эластична и устойчива к перепадам температур, не горит на воздухе. При производстве ПВХ материалов могут добавлять пластификаторы, они несколько ухудшают изоляционные свойства и стойкость к химикатам, но увеличивают эластичность и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

ПВХ изоляция проводовЕсли в соединительном кабеле используется виниловая изоляция, покрывающая провода, то кабель обозначается аббревиатурой ПВС. Он может состоять из 2-5 алюминиевых или медных жил. Оболочка бывает виниловая или резиновая.Срок службы ПВС кабелей превышает 6 лет. В течение всего этого времени они не требуют замены. Они устойчивы к коррозии и плесени, выдерживают морозы до -40° и жару до +40°. Их рабочее сопротивление составляет на 1 км около 270 Ом.Кабели с ПВХ оболочкой и алюминиевыми жилами применяют в городских электрических сетях, для подачи электричества на производстве и в жилых многоквартирных домах. ПВС кабели с медными жилами получили распространения при подключении к сети практически всех бытовых приборов и другой техники малой мощности, их используют для электропроводки в частных домах и квартирах.

Применение резиновой изоляции

В промышленных отраслях для изоляции кабелей часто применяется резиновая оболочка. К ее положительным качествам относят:

  • Влагостойкость.
  • Эластичность.
  • Высокое сопротивление.
  • Устойчивость к высоким температурам.

Резиновая изоляция кабеля

Резиновая изоляция производится на основе натуральных и синтетических материалов. Качественная синтетическая оплетка обладает лучшими показателями — дольше стареет, выдерживает воздействие агрессивных химических веществ и отрицательных температур. Резина легко гнется, поэтому провода можно уложить в любых условиях. Но с течением времени резиновая изоляция стареет, трескается и начинает пропускать ток. В условиях высоких температур для изоляции рекомендуется применять вулканизированную резину. Кабели с резиновой изоляцией чаще всего применяют там, где требуется гибкость кабеля. Это питающие кабели кранов, спуски на пульты управления кран-балок. Подключение сварочных трансформаторов, как со стороны питания, так и со стороны низкого напряжения на «держак» электрода и нулевой провод.

Способы изоляции проводов

Изоляция электрических проводов предназначена главным образом для того, чтобы не было утечки токов. По этой причине ее делают из непроводящих (изоляционных) материалов. В зависимости от условий эксплуатации и особенностей конструкции кабелей или проводов выбирают тип изоляции. При электромонтажных работах применяют следующие типы.

  • Изоляционная лента.
  • ПВХ трубка.
  • Термоусадочная трубка.
  • Клеммы.

Изоляционная лента

Не утрачивает своей актуальности изоляция электропроводов изолентой. Изоляционная лента стоит недорого и продается в любом хозяйственном магазине в широком ассортименте.

ПВХ изолентаНаматывать ее надо под углом, начиная от края родной изоляции провода. При параллельном соединении на конце скрутки делают пустую намотку-трубку, сгибают ее и продолжают движение в обратную сторону.

Намотка изолентыРаспространенная ПВХ изоляционная лента при сильном нагревании плавится, но не пропускает влагу. Хлопчатобумажная изоляционная лента, наоборот, выдерживает высокие температуры, но со временем сохнет, а при намокании может отклеиться.

ХБ изолентаИз ПВХ делают и кембрики – трубки для изоляции проводов и кабелей. Чтобы трубка плотно седела, надо правильно подобрать диаметр трубки.

Как правильно изолировать скрутку проводов лучше посмотреть видеоролик:

Термоусадочные трубки

Термоусадочные трубки делают из полимеров (ПВДФ, ПЭТ, силикон и других). Их применяют преимущественно на низковольтном оборудовании, когда напряжение постоянного тока не превосходит 1 кВ.

Термоусадочная трубкаЕсли вы хотите использовать термоусадку для проводов, то надо совершить ряд действий.

  1. Отрезать кусочек термоусадочной трубки, полностью перекрывающий оголенный участок провода (место соединения), с запасом около 2 см.
  2. Затем надо надеть на один из концов соединяемых проводов трубку.
  3. Сделать скрутку проводников.
  4. После этого трубку перемещают на скрутку и нагревают строительным феном.

В результате термоусадки изоляция плотно прижимается к проводам. Если фена нет, то можно использовать зажигалку, аккуратно держа ее на небольшом расстоянии.Так делают при изоляции скрутки последовательно соединенных проводов. Если соединение проводов параллельное (так называемый пучек проводов), то вначале делают скрутку, а затем надевают трубку.В большинстве случаев термоусадочную трубку удобнее использовать, чем изоленту. Трубку можно быстро надеть, она более плотно облегает соединение проводов и не разматывается. Но снять ее в случае необходимости уже трудней. Придется только счищать ее или срезать.На трубках производители ставят маркировку, которая показывает, какую температуру она выдерживает, и для какого напряжения подходит. Выпускают трубки разных диаметров и расцветок, поэтому для различных марок и сечений кабелей всегда есть возможность подобрать соответствующую изоляцию, а цветом произвести маркировку.Как правильно сделать изоляцию проводов с помощью термоусадочной трубки смотрите видеоролик:

Применение клемм

В качестве изоляции применяют клеммы в диэлектрической оболочке. Клеммы продаются в виде колпачков или колодок, зажимающих провода. Если вы хотите заизолировать провода в распределительной коробке, то выбор клемм – один из вариантов соединения.

Клемник

Но многое зависит от нагрузки. При высокой нагрузке лучше применять для соединения пайку, а уже сверху надевать изолирующую трубку.Затягивание алюминиевого провода клеммами с винтами не рекомендуется, поскольку под постоянным давлением алюминий начинает течь. В результате соединение ослабевает, увеличивается сопротивление и происходит короткое замыкание. Если уж вы решили соединить алюминиевые провода клеммами с винтами, то минимум раз в год надо делать ревизию.Соединение медного и алюминиевого проводов методом скрутки недопустимо. При прохождении тока между металлами возникает электрический потенциал, провода нагреваются, что может вызвать короткое замыкании или того хуже – пожар.Все же в одном случае скрутку можно сделать – если медный провод покрыть оловянно-свинцовым припоем (залудить). Но чаще для соединения и алюминия и меди применяют клеммные колодки или резьбовой метод (винт, гайка и шайба).

Сопротивление изоляции

Между жилами кабелей и внешней средой могут возникать утечки тока. Одна из задач изоляции – не допустить их появления. Величина, которая показывает, насколько хорошо провод изолирован, называется сопротивлением изоляции.Чем выше сопротивление, тем надежнее защищены жилы, по которым протекает ток. Каждая марка кабелей имеет свое значение этого показателя. Сопротивление изоляции устанавливается ГОСТом или техническими условиями (ТУ).Измеряется сопротивление при заданной температуре (около +20°) специальным прибором (мегаомметром). Если проводить измерения при отрицательных температурах, то его значение будет занижено, а в случае жарких условий – завышено. После снятия показаний их заносят в протокол «Измерение изоляции проводов», сравнивают с нормативными и делают выводы о том, пригодны или нет кабели к дальнейшему использованию. Электропроводка, не выдержавшая испытание подлежит ремонту или замене. Сроки периодичности проведения испытания изоляции проводов оговорен Правилами. Так же проверка изоляции проводов производится после окончании электромонтажных работ, ремонтных работ, после намокания или перегрева проводки.Как правильно проверить сопротивление изоляции проводников с помощью мегаомметра смотрите видеофильм:

electry.ru

Изоляция кабелей

Изоляция кабеля должна иметь электрическую прочность, исключающую возможность электрического пробоя при напряжении, на которое рассчитан кабель. Для изолирования жил кабелей между собой и от наружных металлических оболочек применяют бумажную, пластмассовую и резиновую изоляцию.

Бумажная пропитанная изоляция жил кабелей имеет хорошие электрические характеристики, продолжительный срок службы, сравнительно высокую допустимую температуру и невысокую стоимость, поэтому находит наибольшее применение. К недостаткам следует отнести гигроскопичность, которая обусловливает необходимость тщательного изготовления и полной герметичности оболочек и муфт кабелей.

Из многослойной упрочненной кабельной бумаги на основе сульфатной целлюлозы марки КМП-120изготовляют изоляцию для силовых кабелей напряжением до 35 кВ. Можно изготовлять изоляцию из двухслойной бумаги марокК-080,К-120,К-170или многослойной

– КМ-120,КМ-140иКМ-170.Толщина бумаги соответственно составляет 80, 120, 140 и 170 мкм.

Жилы обматывают бумажными непропитанными лентами. Наиболее распространена обмотка с зазором, которая позволяет в некоторых пределах изгибать кабель без опасности повреждения бумажной изоляции. Во избежание ухудшения электрических характеристик изоляции зазоры между витками соседних лент, расположенных сверху (по вертикали), не должны совпадать. При наложении большого количества лент избежать совпадений зазоров не удается, поэтому число совпадений нормируют. Допускается не более трех совпадений лент бумаги и изоляции жила – жила или жила – оболочка (экран) в кабелях напряжением 6 кВ, не более четырех для кабелей 10 кВ, не более шести для кабелей 35 кВ.

Бумажная изоляция должна накладываться плотным, без складок и морщин, наличие которых приводит к образованию пустот, воздушных включений, снижающих надежность кабелей.

Толщина изоляционного слоя на силовые кабели нормируется ГОСТом и зависит от номинального напряжения и сечения жил кабеля. Для увеличения электрической прочности на поясную изоляцию кабелей напряжением 6 и 10 кВ, на жилы и поверх изоляции кабелей напряжением 20 и 35 кВ накладывают экран из электропроводящей бумаги.

Цифровое обозначение или отличительную расцветку имеют в многожильных кабелях верхние ленты изоляции жил.

При цифровом обозначении на верхнюю ленту первой жилы наносят цифру 1, второй – 2, третьей – 3, четвертой – 4. При отличительной расцветке номеру 1 соответствует белый или желтый, номеру 2 – синий или зеленый, номеру 3 – красный или малиновый, номеру 4 – коричневый или черный цвета.

Изолированные жилы многожильных кабелей скручивают, заполняя промежутки между ними изоляционными материалами до получения круглой формы. На скрученные изолированные жилы накладывают поясную изоляцию бумажными лентами определенной толщины.

Бумажную изоляцию кабелей вначале сушат, затем пропитывают маслоканифольными составами: МП-1для кабелей напряжением 1?10 кВ иМП-2– 20?35 кВ. Пропиткой достигается увеличение электрической прочности бумажной изоляции.

Пластмассовую изоляцию применяют для силовых кабелей. Ее изготовляют из полиэтилена или поливинилхлорида (ПВХ).

Хорошими механическими свойствами в широком интервале температур, стойкостью к действию кислот, щелочей, влаги и высокими электроизоляционными характеристиками обладает полиэтилен. В зависимости от способа получения полиэтилена различают полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен высокой плотности имеет большие по сравнению с полиэтиленом низкой плотности температуру плавления и механическую прочность. Полиэтилен низкой плотности размягчается при температуре около 105 °C, высокой плотности – 140 °C. Введение в полиэтилен органических перекисей и последующая вулканизация значительно повышают его температуру плавления и стойкость к растрескиванию. Вулканизирующийся полиэтилен незначительно деформируется при 150 °C. Для получения самозатухающего полиэтилена вводят специальные добавки. Для электропроводящих экранов кабелей с полиэтиленовой изоляцией в полиэтилен добавляют полиизобутилен, ацетиленовую сажу и стеариновую кислоту.

Твердый продукт полимеризации – поливинилхлорид – не распространяет горения. Для повышения эластичности и морозостойкости ПВХ в него добавляют пластификаторы – каолин, тальк, карбонат кальция, для получения цветного ПВХ вводят окрашивающие добавки.

ПВХ стареет под воздействием температуры, солнечной радиации и т. п. за счет улетучивания пластификатора (происходит снижение эластичности и холодостойкости).

Резиновая изоляция состоит из смеси каучука (натурального или синтетического), наполнителя, мягчителя, ускорителя вулканизации, противостарителя, красителя и др. Для изоляции кабелей применяют резинуРТИ-1,имеющую в составе 35 % каучука.

Плюсы резиновой изоляции – гибкость и практически полная негигроскопичность. Недостатки – более высокая стоимость и низкая рабочая температура жилы (65 °C) по сравнению с другими видами изоляции, что снижает допустимую нагрузку на кабель.

Со временем у изоляционных резин наблюдается значительное снижение эластичности

иизменение других физико-механическихсвойств. Старение резиновой изоляции происходит под воздействием различных факторов и является в основном следствием окислительной деструкции (разрушения) содержащегося в резине каучука.

Сцелью защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ, а также для предохранения ее от механических повреждений кабели снабжают оболочками.

Лучшими материалами для изготовления оболочек кабелей в отношении герметичности

ивлагонепроницаемости, гибкости и теплостойкости являются металлы – свинец и алюминий. Кабели с невлагоемкой (пластмассовой или резиновой) изоляцией не нуждаются в металлической оболочке, поэтому их обычно изготовляют в пластмассовой или резиновой оболочке. Толщина оболочки нормируется и зависит от материала, из которого она изготовлена, диаметра кабеля и условий эксплуатации.

Свинцовые оболочки изготовляют из свинца маркиС-3(чистого свинца не менее

99,95 %). Свинец принадлежит к числу весьма тяжелых металлов (плотность 11340 кг/м3). Температура плавления – 327,4 °C. Свинец обладает малой механической прочностью и значительной текучестью, что приходится учитывать при вертикальных прокладках кабелей в голой свинцовой оболочке. При повышении температуры текучесть свинца увеличивается.

Нормальный электрохимический потенциал свинца равен -0,13В, поэтому он обладает

малой химической активностью и высокой коррозионной стойкостью.

Минус свинцовых оболочек – малая стойкость против вибрационных нагрузок, особенно при повышенной температуре. Повышения вибростойкости и механической прочности достигают введением в свинец присадки из сурьмы. Свинцовая оболочка кабелей без защитных покровов изготовляется из свинцово-сурьмянистыхсплавов марок ССуМ, ССуМТ. Свинцовые оболочки не должны иметь рисок, царапин и вмятин, выводящих их за пределы минимальных допусков по толщине.

Алюминиевые оболочки изготовляют методом выпрессовывания из алюминияА-5

чистотой не ниже 99,97 %. Плотность алюминия – 2700 кг/м3, предел прочности – 39,3- 49,1 МПа. Алюминиевые оболочки в2–2,5раза прочнее и в 4 раза легче, чем свинцовые, имеют повышенную стойкость к вибрационным нагрузкам и обладают высокими экранирующими свойствами.

Недостатки алюминиевых оболочек – большие технологические трудности наложения их на кабель и малая стойкость к электрохимической коррозии, что объясняется высоким нормальным отрицательным потенциалом алюминия (-1,67В).

Коррозия сводится к вытеснению из среды, с которой соприкасается алюминий, ионов водорода и переходу самого алюминия в виде ионов в раствор. Поэтому кабели с алюминиевыми оболочками защищают особо стойкими против гниения покровами, не пропускающими к оболочке влагу.

Пластмассовые оболочки изготавливают из шланговогоПВХ-пластикатаили полиэтилена. Пластмассовые оболочки сочетают в себе легкость, гибкость и вибростойкость, но через пластмассу постепенно диффундируют водяные пары, что приводит к падению сопротивления изоляции кабелей. Поэтому их применяют в кабелях с негигроскопичной изоляцией из полиэтилена, ПВХ и др. Шланговый пластикат отличается от изоляционного подбором пластификаторов и стабилизаторов, обеспечивающих большую стойкость против светового старения. Для оболочек кабелей применяютПВХ-пластикатмарки0-40.Оболочки кабелей изПВХ-пластикатапри температуре ниже допустимой становятся жесткими и при ударе могут разрушаться.

Хорошая механическая прочность ПВХ-пластикатапозволяет широко применять кабели в оболочке без защитных покровов. Он не распространяет горения, он влаго– и маслостоек, стоек к электрической и химической коррозии. Кабели в такой оболочке просты в производстве и удобны в монтаже.

Полиэтиленовые оболочки кабелей отличаются высокими физико-химическимисвойствами, малой влагопроницаемостью и стойкостью против электрической и химической коррозии.

Резиновые оболочки изготавливают из маслостойкой резиныРШН-2,не распространяющей горения. Резиновые оболочки обладают высокой стойкостью к растягивающим, ударным и крутящим нагрузкам. В качестве наполнителей резин применяют технический углерод (сажу), который защищает ее от действия солнечной радиации.

Защитные покровы состоят из подушки, брони и наружного покрова и предназначены для защиты кабелей от механических повреждений и коррозии. В обозначение марки кабеля, не имеющего защитного покрова, добавляется буква «Г».

Подушки кабеля представляют собой концентрические слои волокнистых материалов и битумного состава или битума поверх оболочки и предназначаются для предохранения

оболочек кабеля от повреждения лентами или проволоками брони и защиты ее от коррозии и не имеют обозначения. Усиленную подушку с дополнительной обмоткой двумя пластмассовыми лентами, обеспечивающую защиту от коррозии и блуждающих токов, маркируют буквой «л». Для повышения стойкости против коррозии подушку изготовляют с двумя слоями пластмассовых лент и маркируют цифрой и буквой – «2л». С целью повышения коррозионной и влагостойкости подушки поверх лент из ПВХ-пластиката(и другого равноценного материала) накладывают слой выпрессованного полиэтилена илиПВХ-пластиката.В маркировке этот тип подушки обозначают буквами «п» (полиэтилен) и «в»(ПВХ-пластикат).Защитные покровы без подушки маркируют буквой «б». Минимальная толщина подушки зависит от конструкции, диаметра кабеля и составляет1,5–3,4мм.

Броня служит для защиты кабелей от механических повреждений. Для кабелей, не подвергающихся в процессе эксплуатации растягивающим усилиям, применяют ленточную броню, которая состоит из двух стальных лент толщиной от 0,3 до 0,8 мм (в зависимости от диаметра кабеля по оболочке) и накладывается так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты. Для кабелей, которые подвергаются растягивающим усилиям, применяют броню из стальных оцинкованных плоских или круглых проволок. Толщина брони из стальных оцинкованных плоских проволок составляет1,5–1,7мм, диаметр круглых проволок –4–6мм.

Наружный покров, в который входит слой битумного состава или битума, пропитанная пряжа и покрытия, предохраняющие витки кабеля от слипания, в маркировке обозначения не имеет. Покров с негорючим элементом в маркировке кабеля имеет букву «Н». С выпрессованным полиэтиленовым защитным шлангом покровы имеют обозначения «Шп», а сПВХ-шлангом– «Шв». Минимальная толщина наружного покрова зависит от диаметра кабеля и составляет1,9–3мм.

studfiles.net

Основные виды изоляции кабелей и проводов: обзор, плюсы и минусы

Совсем недавно мы рассматривали, маркировку кабелей и проводов, однако у наших подписчиков осталось еще множество серьезных вопросов по поводу изоляции. Поэтому в этой статье мы решили подробно рассказать о том, какие виды изоляции кабелей и проводов существуют на данный момент. Рассмотрим самые популярные изоляционные материалы и выделим самые популярные.

Типы изоляции проводников

Изначально вы должны понимать, что изоляция подбирается к каждому проводнику индивидуально, исходя из его конструктивных особенностей и сетевого напряжения, при котором он будет работать. Исходя из этого, можно выделить следующее:

  1. Облачные проводники, которые используются в сети не более 700 Вольт. Они предназначены для домашнего использования в однофазной или трехфазной сети. То есть, 220 и 380 Вольт соответственно.
  2. Безоблачные кабеля, которые используются в сетях, как и в первом случае.
  3. Для проводников, которые работают при постоянном токе 700-1000 Вольт и переменном напряжении 220 и 400 Вольт.
  4. Для проводников с напряжением до 3600 Вольт. Переменный ток в этом случает от 400 до 1800 Вольт.
  5. Также стоит выделить провода, которые используются при напряжении 1000-6000 Вольт, с переменным током 400-1800 Вольт.

Здесь также стоит учитывать:

  • Условия эксплуатации.
  • Технические характеристики и иные параметры.
  • Сечение кабеля.
  • Количество жил.

Виды изоляции для проводов

Как вы понимаете, к каждому проводнику изоляция подбирается индивидуально. Сейчас выделяют следующие виды изоляции проводов и кабелей:

Резиновая изоляция

Она может быть изготовлена из природной резины или синтетического происхождения. Преимущества такой изоляции заключаются в том, что провод получает высокую гибкость, что позволяет использовать его практически в любых условиях. Однако такая изоляция не считается долговечной, так как оплетка через определенное время теряет свойства. Такую изоляцию получил популярный кабель КГ.

ПВХ

ПВХ изоляция для проводов считается достаточно популярной. Следует выделить несколько преимуществ:

  • Низкая цена во время производства.
  • Высокая эластичность, которая сохраняется при низких температурах.
  • Термостойкость.
  • Хорошие защитные свойства.

Однако можно выделить и несколько недостатков:

  • Со временем теряются свойства.
  • Также со временем снижается химическая стойкость материала.

Бумажная изоляция

В современной кабельной продукции такая изоляция используется крайне редко, это связанно с тем, что ее пропускная способность составляет не более 35 кВ. Однако если бумажная используется в силовых кабелях, тогда производители используют специальную пропитку, которая включает в себя масло, канифоль и воск.

Если говорить за недостатки, то они существенны, так как бумага не может переносить внешнее воздействие. Соответственно проводники с такой изоляцией можно встретить редко, также их устанавливать можно только в сухих помещениях.

Фторопластовая изоляция

Фторопластовая изоляция проводов и кабелей считается одной из самых надежных. Однако процедура применения данной изоляции считается достаточно сложной. Ведь сначала фторопласт наматывается на кабельные жилы, затем его начинают запекать при высоких температурах. В результате получается изоляция, которую сложно повредить.

Также читайте:

Провод СИП: основные характеристики.

vse-elektrichestvo.ru

Кабель с резиновой изоляцией и другие виды кабеля

Кабель и его особенности

Для транспортировки электроэнергии и её распространения в электроустановке применяется специальная кабельная продукция. Сначала нужно разобраться, что же такое, вообще, кабель? Итак, кабель — это конструкция, состоящая из нескольких изолированных друг от друга токопроводящих жил, или же специальных оптических волокон, которые надёжно защищены оболочкой. Кабель может использоваться как для передачи напряжения, так и для передачи радио или телевизионного сигнала.

Вся кабельная продукция делится на:

  1. Кабели силовые, используются для питания мощной аппаратуры и электрооборудования. Зачастую содержат три или четыре жилы;
  2. Контрольные кабеля, предназначены для передачи управляющего сигнала в оперативных цепях, а также цепей для контроля. Чаще всего они состоят из большого количества одножильных проводов, изолированных друг от друга.

Существует также определённый вид кабельной продукции, которая совместила в себе функции передачи напряжения, а также преобразования его в тепловую энергию. Рассмотрим этот вариант на примере греющего кабеля в последней части статьи. Для других обычных типов кабельной продукции нагрев неблагоприятен и противопоказан, так как может разрушать и пересушивать их изоляцию, и в последующем стать причиной пробоя или короткого замыкания между жилами.

 

Виды кабелей и их классификация

Разобраться во всей массе существующих кабелей и их применении не так уж просто так как они могут сильно отличаться друг от друга. разные виды кабеля

Все кабеля различают по:

  1. Типу изоляции самих жил друг от друга. Это может быть резина, бумага, ПВХ (Поливинилхлорид) материал;
  2. Типу защитной наружной изоляции. Тип изоляционного материала может быть аналогичен с изоляцией каждой жилы в отдельности, только обладать большей прочностью и толщиной;
  3. Материалу брони, предназначенной для предупреждения механических повреждений;
  4. Материалу, из которого выполнена токопроводящая жила, чаще всего это алюминий или медь;
  5. Сечению этих жил. Диаметр сечения каждой жилы зависит непосредственно от величины тока, проходящего по ней;
  6. Количеству проводов в одной жиле, то есть одножильные и многожильные.

Всю кабельную продукцию можно также разделить и классифицировать по конкретному использованию:

  • Радиочастотные;
  • Оптические;
  • Коаксиальные;
  • Геофизические;
  • Различного напряжения, то есть высоковольтные и низковольтные.

Изоляция кабелей имеет ключевое значение при выборе и применении определённого типа кабеля. Поэтому рассмотрим самые часто применяемые варианты изоляции.

Применение и ремонт кабелей с изоляцией из резины

Кабель в резиновой изоляции имеет одно неоспоримое преимущество среди остальной продукции это гибкость. Именно эта особенность позволяет прокладывать его с меньшим радиусом изгиба, и при этом не прикладывать для этого титанических усилий монтажного персонала. Однако что касается электрической прочности, то они уступают бумажной или же ПВХ изоляции. Ещё одной из отрицательных свойств данной продукции является особенность его с течением времени пересыхать и терять свои гибкие и эластичные свойства. Быстрое старение резины может быть вызвано следующими факторами:

  1. Высокая внешняя температура;
  2. Наличие в воздухе озона или кислорода;
  3. Воздействие ультрафиолетовых лучей.
  4. К преимуществам данной кабельной продукции, кроме вышеописанной эластичности, стоит отнести:
  5. Отличная влагостойкость;
  6. Устойчивость ко многим агрессивным веществам, таким как кислота, масло, щёлочь и т. д.;
  7. Высокие температурные показатели при возникновении коротких замыканий в цепях.

Из-за своих отрицательных свойств кабельная продукция с резиновой изоляцией последнее время не применяется для высоковольтных электроустановок, хотя раньше максимальное рабочее напряжение, до которого было возможно применение резиновой изоляции, это 35 тысяч Вольт. Правда, нельзя не отметить, что некоторые зарубежные компании перешли на выпуск продукции, имеющей этиленпропиленовую резину в качестве изоляционного материала. Такой материал даёт возможность использования в электрических цепях с напряжением до 110 тысяч Вольт.

Из чего же состоит кабель

Кабель в разрезе

1 — изоляция; 2 — токоведущая жила; 3,5 — слой ленты прорезиненной; 4 — заполнение; 6 — мягкий защитный слой, который играет при ударах амортизирующую роль; 7 — основной бронирующий слой может быть выполнен из стали, свинца, или же алюминия; 8 — внешнее покрытие.

Очень часто для устранения пересыхания резиновой изоляции применялся тальк. В современной технологии изготовления данной продукции очень перспективны стали замены обычной резины, на материал схожий по структуре, это бутилкаучук и этилен пропиленовый каучук. Молекулы этих материалов содержат малое количество двойных связей и имеют линейную структуру, поэтому у них повышена стойкость к озону, который выделяется при прохождении высокого напряжения через жилы.

Кабели с резиновой изоляцией чаще всего изготавливаются со свинцовой или же металлической бронёй, а сечение имеет круглую форму и достигает 500 мм2. Применяют такую продукцию для неподвижной прокладки в сетях с напряжением 660 В переменного тока и 1000 В постоянного. Вот несколько примеров маркировок и их расшифровка:

  • СРГ и АСРГ — первый это с медной жилой, второй с алюминиевой. Имеет свинцовую оболочку, резиновую изоляцию и буква «Г» означает «голый», то есть не имеет защитного покрова. Используется для прокладки внутри помещений и в кабельных каналах;
  • ВРГ и АВРГ — по отношению к материалу токоведущих элементов, защитного покрова и изоляции аналогичен предыдущему. Буква «В» обозначает виниловую оболочку;
  • НРГ и АНРГ — все слоя и изоляция расшифровываются аналогично, а вот буква «Н» обозначает, что кабель наделён негорючими противопожарными свойствами;
  • СРБ и АСРБ — свинцовая оболочка, резиновая изоляция имеет броню, в качестве которой выступают две стальные ленты;
  • ВРБ и АВРБ — аналогичен предыдущему, только имеет ПВХ оболочку которая при маркировке обозначена буквой «В».

От толщины изоляции может быть от 1 до 2,5 мм и от неё напрямую зависит величина напряжения, на которую рассчитан кабель. При прокладке кабелей в земле, а также внутри помещений, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, защитные покровы кабелей должны включать две стальные ленты брони.

Ремонт, прокладка и проверка изоляции

Монтаж и прокладку кабелей с резиновой оболочкой должны делать профессионалы, имеющие опыт данной работы. Как снять изоляцию, или как говорят, электромонтажники, произвести разделку. Эту работу выполняют ступенчато начиная снимать изоляцию с наружного защитного шланга, затем с брони. Перед тем как снять саму изоляцию удаляется подушка, находящаяся под защитным слоем. скрутка кабеля

Если разделка связана с кабелем, рассчитанным на 6 тысяч Вольт и выше, то кроме этого, ещё удаляется металлический и полупроводящий экран. Все надрезы, в отсутствие специальных инструментов, как продольные, так и кольцевые выполняют ножом с крепким острым лезвием. Конечно, используя специальный съемник изоляции кабеля, работы выполняется намного быстрее.

Если следующим шагом будет монтаж муфты, то металлический экран не удаляется, а только отгибается вниз и скручивается аккуратно в рулоны для удобства. Скрученные с наполнением изолированные жилы разводят и изгибают так, чтобы радиус внутренней кривой изгиба был не менее 10-кратной величины диаметра жил по изоляции.

Инструмент для кабеляРазделку силовых и контрольных кабелей с резиновой изоляцией и их ремонт можно выполнять ножом, или же специальными термоклещами (ТК). Снятие изоляции с кабеля нужно выполнять аккуратно чтобы не повредить ни руки, ни сами токопроводящие жилы.

Иногда может возникнуть ситуация когда уже подключенный кабель во время эксплуатации и испытаний показывает свою непригодность и, значит, требует переразделки. Проверка изоляции выполняется стандартно мегомметром, если это высоковольтный кабель, то лаборатория должна испытать его повышенным напряжением. Как проверить изоляцию мегомметром каждый электрик должен знать и уметь.

Кабели с бумажной изоляцией

Бумажная прослойка, выступающая изоляционным слоем, пропитана вязким веществом, поэтому не рекомендуется прокладка их в горизонтальных плоскостях. Данная продукция имеет чёткое ограничение по номинальному напряжению, так как во время протекания через жилы тока, может наблюдаться интенсивная ионизация, поэтому используются они до 35 кВ. Основным недостатком бумажной пропитанной изоляции является ее большая гигроскопичность, то есть возможность поглощать влагу из воздуха и из окружающей среды. Для защиты изоляционного материала от увлажнения в процессе сбережения, монтажа и эксплуатации кабели закрыты в свинцовую или алюминиевую оболочку.

Кабель с силиконовой изоляцией

Кабель в силиконовой изоляции зачастую применяется в тех случаях, где необходимо гарантировать эксплуатацию электрического оборудования в пространствах с продолжительным действием достаточно высоких температур. Так, рабочая нормальная температура для изделий составляет до 200 С, при этом они способны выдерживать, конечно же, кратковременно, до 220 С.

Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией

Кабель силовой с ПВХ изоляцией последнее время всё чаще стал применяться, так как с развитием технологий он является сравнительно недорогим, но и надёжным элементом, связывающим источники, вырабатывающие электроэнергию, с потребителями и исполнительными механизмами. Он применяется как в быту, так и на производстве.

Отличается он стойкостью:

  • до температур как 50-70 градусов;
  • к механическим ударам;
  • к плесенным грибам;
  • изгибам;
  • вибрациям;
  • акустическим шумам.

В итоге хотелось бы отметить что если есть план проекта, в котором указан чётко тип кабеля то от него не стоит отходить, так как потом в процессе эксплуатации ремонт будет значительно дороже и проблематичней. Тем более, если  придётся устранять повреждения или же, вообще, прибегнуть к замене кабельной продукции на новую. Ремонт всегда легче предупредить нежели, выполнить.

Типы греющего кабеля и его применение

Системы кабельного обогрева за последние несколько лет сделали прорыв и нашли широкое применение во многих сферах деятельности человека. Основная его функция, как видно из названия, греющий кабель примерэто нагрев. Именно эта характеристика ложится в основу его работы. С помощью греющего кабеля можно решить такую важную задачу, как равномерный нагрев трубопровода или же пола. Основное эго положительное качество, конечно же, после работы в нагревательном режиме, это гибкость. Принцип действия греющего кабеля прост, при протекании через него электрического тока происходит выделение тепла, это известно ещё из уроков физики. В этом случае выделение тепла для греющего кабеля является нормальным режимом работы. Выбор его определяется из расчета мощности на один метр длины. Внутренняя жила греющего кабеля выполнена из материала, имеющего высокое сопротивление, а внешняя оболочка его имеет сплошную медную или алюминиевую защитную оболочку. Сама изоляция выполнена их ПВХ материала и соединена бесшовным способом.

amperof.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта