Eng Ru
Отправить письмо

ШАХТНЫЕ КАБЕЛИ И ШНУРЫ. Кабель грш характеристики


Основные характеристики кабелей для электроинструмента

рекомендуемых для ЭПЧ-3 и других электромоторных инструментов

Кабель состоит из одной или нескольких проводниковых изолированных жил, которые свиты между собой и имеют общую оболочку из изоляционного материала. Для повышения гибкости каждая жила изготовлена из ряда свитых между собой отдельных проволочек.

По числу проволочек в жиле кабеля подразделяются на четыре типа:

I – жилы нормальные для неподвижной прокладки;

II – жилы гибкие для неподвижной прокладки, при монтаже которых требуется повышенная гибкость, и для переносных кабелей, работающих при больших радиусах изгиба;

III – жилы повышенной гибкости для переносных кабелей, проводов и шнуров, работающих при малых радиусах изгиба;

IV – жилы особо гибкие для кабелей, проводов, шнуров, работающих в условиях, требующих особо повышенной гибкости.

Для электромоторных инструментов, работающих на разделочных площадках, наиболее приемлемы кабели с III или IV типом жилы. В пятижильном исполнении изготовляется несколько типов кабелей: РПШ, РПШМ, КРПС, КРПСН, ГРШ и ШРБ.

Провод РПШ изготавливается с максимальным сечением жилы 2,5 мм² II и III типа с рабочим напряжением 380 и 660 В и имеет относительно небольшой вес. Провод с III типом жилы мягче, долговечнее, так как число проволочек в жиле больше. Например, при сечении жилы 2,5 мм² — II тип жилы состоит из 19 проволочек, III – из 49. Толщина изоляции провода с рабочим напряжением 660 В равна 1 мм.

Для пил ЭПЧ-3 наиболее подходит кабель типа РПШ-660 5*2,5 III типа жилы. Возможно также использование других кабелей, но они будут иметь больший вес.

В настоящий момент на практике чаще всего используется кабель КГ 5х2,5

 

Характеристики кабелей для ЭПЧ-3

(с медными жилами с резиновой изоляцией жил и оболочки)

Марка провода, кабеля, назначение Раб. Напр Число и сечен.жил Наруж.

Ø

Различие жил Вес 1м, г ГОСТ, ТУ
РПШ, РПШМ – провод; М – морозостойкий; предназначен для радиоустановок. 660
5*2,5
16,3 Все жилы одного цвета, или одна жила черная и остальные одного цвета. 360 ГОСТ 5783-69
КРПС – кабель, с профилированным сердечником; предназначен для передвижных механизмов к сетям до 660 В 660

 

660

3*2,5+2*1,5

 

3*4+2*2,5

19,4

 

20,6

Различие жил устанавливается по маркировке на профилированном сердечнике 494 ГОСТ 13497-68
КРПСН – то же, но маслобензостойкий            
ГРШ – кабель, предназначен для передвижных токоприемников в шахтах 500 3*2,5+2*1,5

 

21,0   526  
ШРБ – кабель; предназначен для ручного инструмента в шахтах 220 5*2,5 20,3   500 ГОСТ 10695-63
ПРПЛ – провод, предназначен для лесных электромоторных пил. 660

 

660

5*2,5

 

3*4+2*2,5

15,2

 

16,4

Расцветка одной жилы черная, управления и фазных разная 366 ТУ 16-505

http://elektroshema.ucoz.ru/publ/spravochnye_dannye/spravochnik_ehlektromekhanika/kharakteristiki_kabelej_dlja_ehpch_3_i_drugikh_ehlektromotornykh_instrumentov/5-1-0-122

www.epch-3.ru

Коаксиальный кабель. Характеристики кабелей. ВЧ разъёмы. Характеистики РЧ разъёмов.

Для радиотелефонов дальнего радиуса действия

Задача кабеля с минимальными потерями доставить сигнал от радиопередающего устройства до антенны, а сигнал, принятый от антенны, до устройства. Статистика показывает, что использование не соответствующих кабелей наносит самый большой урон дальности связи. Без ощутимого ущерба можно допустить потери в кабеле до 2 dB. Сопротивление кабеля должно соответствовать сопротивлению применяемого оборудования - 50 Ом. Тип кабеля выбирается исходя из его длины и используемых частот.

Применяйте только фирменные высокочастотные разъемы и переходники!

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ  ДЛЯ  АНТЕННЫ

На дальность связи может повлиять качество используемого кабеля и внешних антенн. Особенно это касается модернизируемых моделей. Как правило, мощные аппараты уже всем этим укомплектованы по полной программе. А для таких, как SANYO, HARVEST, OTIS, KOMTEL, ALCON, SN-258 все это надо покупать отдельно. В базовой комплекции они дают небольшой радиус. Существует несколько способов его увеличения. В первую очередь имеет смысл установить внешнюю антенну, желательно на крышу и на 3-х или более -метровый шест. Если при этом база будет находиться наверху (на крыше) или на верхнем этаже, то кабель можно использовать недорогой, но в любом случае 50-омный. Обычно это RG-58. Но его длинна не должна быть больше 5-7 м. При более длинном фидере затухание сигнала становится значительным и приходится использовать более дорогой кабель. Это может быть отечественный РК-50-7-11, или РК-50-9-11 и др., но последний хотя и лучше по параметрам, но менее удобен для установки, т.к. имеет большее сечение и большую жесткость. Существуют и импортные фидеры RG-213, BELDEN , 10-D-FB. Они имеют более высокие параметры, но и стоят дороже. При установке следует проявлять аккуратность, т.к. если образуется небольшая трещина в изоляции - в оплетку попадет влага и кабель можно выкинуть. Отечественные в этом плане прочнее.

Часто допускаемая ошибка - использование случайного кабеля для соединения телефона и базовой антенны. Затухание в кабеле не должно превышать 3 dB, что влечет приемлемые ухудшения параметров радиоудлинителя. Затухание в 3 -5 dB внесет заметное ухудшение в работу радиоудлинителя, а затухание более 6 dB значительно скажется на дальности. Особенно остро затухание в кабеле влияет на работу радиоудлинителя с круговой диаграммой направленности.

Волновое сопротивление кабеля применяемого в этом типе оборудования - 50 Ом.

Применяя кабель 75 Ом Вы заведомо закладываете потери из за несогласованности с оборудованием. Использование 75 Ом-ного кабеля оправдано исключительно из экономических соображений, и только в радиоудлинителе по схеме точка-точка, если имеется значительный запас по уровню сигнала. Обычно применяется кабель для спутниковых антенн, например SAT-703. Нельзя использовать 75 Ом кабель на мощных телефонах, т.к. большая отраженная мощность может вывести из строя выходные транзисторы.

Затухание в соединительном кабеле зависит от трех параметров:

Типа кабеля, его электрических параметров

Рабочей частоты телефона

Длины соединительного кабеля

Для расчета затухания в кабеле, необходимо параметры затухания кабеля на рабочей частоте (дается в технических данных на кабель) умножить на длину кабеля. Например: Рассчитаем значение затухания в 25 метрах распространенного кабеля RG-8x для рабочих частот телефона HARVEST HT-3. Верхняя рабочая частота 397 Мгц, округленно 400. На этой частоте кабель имеет затухание около 26,7 dB на 100 М.. Соответственно на 25 М получим затухание 6,68 dB, что равносильно более чем четырехкратной потере мощности. Это явно неприемлемая величина.

Рассчитав, с каким удельным значением затухания необходим кабель, что бы получить приемлемое значение 2,0 dB при длине 25 М. получим 8,0 dB. Такие параметры обеспечивают кабели типа: PK50-7-58, 10D-FB, 8D-SFAE, B9913, RG-8U, 8D-FB, RH-100.

В таблице указаны расчетные длины доступных кабелей:

Тип кабеля 110 Мгц 380 Мгц 900 Мгц
PK50-7-58; 10D-FB; 8D-SFAE 60 М 15 этажей 40 M 8-9 этажей 25 M 4-5 этажей
B9913; RG-8U; 8D-FB; RH-100
45 М 10-11 этажей
30 M 5-6 этажей 18 M 2-3 этажа
RG-8A/U; RG-213U; 5D-FB 30 М 5-6 этажей 20 M 3-4 этажа 12,5 M 1-2 этажа
РК50-7-11; RG-58U; RG-8x 15 М 2-3 этажа 10 M 7,0 M

Технические характеристики кабелей

Тип кабеля Диаметр внешний

мм

Затухание на 100 м в dB на частоте Мгц Средняя цена за 1 м в US$

Страна произв.

100
200
400 900 1800
РК 50-17-51 27,5 1,4 2,1 3,1 5,1 7,7 8,0 RU
RFC LCF 7/8 28 1,16 1,69 2,53 4,0 6,1 15 GM
NOKIA RF 7/8 27,5 1,2 1,8 2,6 4,1 6,2
15 FN
NOKIA RF 1/2 16 2,2 3,2 4,6 7,3 11 10 FN
RFC LCF 1/2 16 2,13 3,1 4,6 6,9 10,3 10 GM
ANDREW LDF4-50A 16 - - 4,6 7,3 11 10
RFC LCF 3/8 12,1
3,1
4,4 6,6 9,8 14,4 7,0 GM
РК50-7-58 12,1 3,4 4,9 7,1 11,2 17,0 4,0 RU
12D-SFB-NL 15,6 - - 5,4 8,7 13,1 8,0 JP
10D-SFB-NL 13,0 - - 6,5 10,3 16,4 6,0 JP
8D-SFB-NL 11,1 - - 8,2 12,9 19,2 4,0 JP
8D-SFAE 11,1 - - 7,0 11,0 16,5 6,0 JP
10D-FB 13,0 3,2 4,8 7,0 11,3 17,2 3,5 TW
8D-FB 11,1 4,3 7,0 10,5 16,0 24,0 2,0 TW
8D-FB-LL 11,1 - - 9,5 14,7 - 2,5 TW
POPE H 100 9,8 4,1 - 8,5 13,2 19,2 2,0 NL
CUSHCRAFT TL93605 11,1 - - 8,2 12,4 19,0 3,0 US
BELDEN 9913 11,1 - - 8,8 14,0 - 3,0
SIVA RH 100 9,7 - 5,2 8,2 13,0 18,5 2,0 IT
LMR-400 11,1 - - 10,6 16,0 - 1,5
5D-FB 7,4 6,5 9,6 14,4 21,0 32,0 1,0 TW
RG-8/U; RG-8A/U 10,3 6,0-7,0 9,0-10,5 13,5-15,75 24,0 38,0 1,5 TW
РК 50-11-31 13 3,8 6,6 9,5? 15,0 - 4,0 RU
РК 50-11-11 13 4,5 8,5 14,0? 24,0 - 1,5 RU
РК 50-7-312 11,3 8,5 14,0 22 36 - 1,0 RU
РК 50-7-11 11,3 8,5 14,0 22 36 - 1,0 RU
РК 50-7-32 11,3 6,8 11,8 18 - - -
RG8-LRP 10,4 - 9,0 13,5 24,0 38,0 1,5 ...
RG-8x 6,15 12,1 17,7 26,5 - - 1,0 TW 0,5RU
RG213/U; RG213BX 10,3 7,0 10,5 15,75 27,0 40,5 1,5 TW
3D-FB 5,3 8,3 12,0 24,0 - - 1,0 TW
RG-58/U 5,0 14,0 20,0 33,0 - - 0,3
RG-58A/U 5,03 13,1 18,7 31,0 - - 0,3
RG-58C/U 4,95 16,0 23,0 35,0 - - 0,3
RG-174/U; RG-174A/U 2,8 26,0 38,0 57,0 - - 0,25

СОКРАЩЕНИЯ: RU-РОССИЯ; IT-ИТАЛИЯ; GM-ГЕРМАНИЯ; NL-НИДЕРЛАНДЫ; US- США; JP-ЯПОНИЯ; TW-ТАЙВАНЬ

Параметры по затуханию кабелей "RG" и "D" типов у различных производителей могут отличаться до 5%.

Децибелы, соответствующее изменение мощности и вызванное им уменьшение дальности

  Уменьшение мощности Уменьшение дальности в прямой видимости Длина кабеля, которая дает такое затухание дБ P1/P2 L1/L2 RG-58 РК-50-4-11 РК-50-7-11 RG-8X RG-213 BELDEN-9913
0.10 1.02 1.01 0.33 0.45 0.56 0.67 0.77 1.43
0.20 1.05 1.02 0.67 0.91 1.11 1.33 1.54 2.86
0.30 1.07 1.03 1.00 1.36 1.67 2.00 2.31 4.29
0.40 1.10 1.04 1.33 1.82 2.22 2.67 3.08 5.71
0.50 1.12 1.05 1.67 2.27 2.78 3.33 3.85 7.14
0.60 1.15 1.06 2.00 2.73 3.33 4.00 4.62 8.57
0.70 1.17 1.07 2.33 3.18 3.89 4.67 5.38 10.00
0.80 1.20 1.08 2.67 3.64 4.44 5.33 6.15 11.43
0.90 1.23 1.09 3.00 4.09 5.00 6.00 6.92 12.86
1.00 1.26 1.11 3.33 4.55 5.56 6.67 7.69 14.29
2.00 1.58 1.22 6.67 9.09 11.11 13.33 15.38 28.57
3.00 2.00 1.35 10.00 13.64 16.67 20.00 23.08 42.86
4.00 2.51 1.49 13.33 18.18 22.22 26.67 30.77 57.14
5.00 3.16 1.65 16.67 22.73 27.78 33.33 38.46 71.43
6.00 3.98 1.82 20.00 27.27 33.33 40.00 46.15 85.71
7.00 5.01 2.02 23.33 31.82 38.89 46.67 53.85 100.00
8.00 6.31 2.23 26.67 36.36 44.44 53.33 61.54 114.29
9.00 7.94 2.46 30.00 40.91 50.00 60.00 69.23 128.57
10.00 10.00 2.72 33.33 45.45 55.56 66.67 76.92 142.86
11.00 12.59 3.01 36.67 50.00 61.11 73.33 84.62 157.14
12.00 15.85 3.32 40.00 54.55 66.67 80.00 92.31 171.43
13.00 19.95 3.67 43.33 59.09 72.22 86.67 100.00 185.71
14.00 25.12 4.06 46.67 63.64 77.78 93.33 107.69 200.00
15.00 31.62 4.49 50.00 68.18 83.33 100.00 115.38 214.29
16.00 39.81 4.96 53.33 72.73 88.89 106.67 123.08 228.57
17.00 50.12 5.48 56.67 77.27 94.44 113.33 130.77 242.86
18.00 63.10 6.06 60.00 81.82 100.00 120.00 138.46 257.14
19.00 79.43 6.70 63.33 86.36 105.56 126.67 146.15 271.43
20.00 100.00 7.41 66.67 90.91 111.11 133.33 153.85 285.71

Из этой таблицы видно, например, что если заменить штатную антенну от SN-258 (0 дБ) на "фирменную трехколенку" (8 дБ), а родной кабель RG-58 (15 м, 5.5 дБ) на RG-8X (2.2 дБ), то выигрыш составит 8+5.5-2.2=11.3 дБ, что равносильно увеличению мощности базы и трубки в 13 раз и в свою очередь позволяет ожидать увеличения дальности в прямой видимости в 3 раза. В то же время, лишние 50 м кабеля РК-50-7-11 уменьшат дальность примерно в 2.5 раза.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Кабели и разъёмы

easyradio.ru

ШАХТНЫЕ КАБЕЛИ И ШНУРЫ

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК И ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ

Питание шахтных механизмов электрической энергией осу­ществляется от наземной трансформаторной подстанции силовым бронированным кабелем с обедненно-пропитанной бумажной изоляциеи на напряжение 6 кв, вертикально подвешенным в стволе шахты, который соединяют с шахтным силовым бронированным кабелем с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кв для периодической переноски. Через переносный понизительный трансформатор электро­энергия подается на шахтный силовой кабель с пластмассовой изо­ляцией на напряжение 660 в для периодической переноски, который соединен с шахтным гибким кабелем с резиновой изоляцией, пита­ющим шахтные передвижные машины и механизмы.

Силовые кабели для периодической переноски марки ЭВТ изготовляют на рабочее напряжение 6 кв и 660 в. Высо­ковольтный кабель при помощи переходного устройства присоединя­ют к стационарному бронированному кабелю с пропитанной бумаж­ной изоляцией, а другой конец вводят в передвижной трансформа­тор. Со стороны низкого напряжения трансформатора выводят кабель на напряжение 660 в, другой конец которого посредством пе­реходного устройства соединяется с гибким кабелем. Прокладка и сматывание кабелей в бухты для переноски допускается при тем­пературе не ниже 0°С, причем кабели могут сматываться в бухты до 30 раз. Минимальный радиус бухты составляет 10 диаметров ка­беля. Строительная длина кабелей—200 м.

Кабели всех сечений имеют по три основных, четыре вспомога­тельных и одной заземляющей жиле. |Кабели на 660 в с основными жилами сечением 50 и 70 мм2 изготовляют также и без вспомога­тельных жил (табл. 10-9).

Таблица 10–9 

Число и сечение (мм2) жил кабелей марки ЭВТ

Токопроводящие жилы кабеля марки ЭВТ изготовляют из мед­ных проволок по типу I, причем жилы сечением 2,5—35 мм2 изготов­ляют с числом проволок, указанным в скобках. На основные жилы кабелей марки ЭВТ-6000 накладывают изоляцию из поливинилхлоридного пластиката толщиной 3,5 мм; на жилы сечением 2,5 и 4 мм2 кабеля на 660 в — толщиной 1,6 мм, а всех остальных сече­ний— 2 мм. Допуск не превышает —10%, плюсовый — не норми­руется. На изолированные жилы кабелей на 6 000 в накладывают экран из полупроводящего миткаля и медную ленту или медную фольгу, а жилы кабелей на напряжение 660 в экранируют только медной лентой и фольгой.

Четыре изолированные вспомогательные жилы скручивают между собой с заполнением штапельным стекловолокном или поливинилхлоридным пластикатом. Основные изолированные и экранированные жилы, четверку вспомогательных жил и неизолированную заземляющую жилу скручивают в кабель с заполнением штапельным стекловолокном или поливинилхлоридным пластикатом. На скрученные жилы накладывают общий экран, состоящий из двух медных лент, причем обмотку про­изводят таким образом, чтобы между витками ниж­ней ленты был зазор шири­ной 5—8 см, а верхняя лен­та перекрывала этот зазор. На общий экран накладыва­ют шесть лент упаковочного поливинилхлоридного пла­стиката или сплошной слой поливинилхлоридного пла­стиката, повив брони из ка­натика, скрученного из семи стальных оцинкованных проволок диаметром 0,5— 0,8 мм, и одну ленту упа­ковочного поливинилхлоридного пластиката с перекрытием 20—40%, и оболочку из шланго­вого поливинилхлоридного пластиката толщиной 2,2 мм при диа­метре кабеля под оболочкой до 40 мм; 2,6 мм при диаметре — 40—50 мм и 3,0 мм при диаметре свыше 50 мм; допуск по оболочке минус 20%, плюсовый — не нормируется

Таблица  10-10

Наружные диаметры и масса кабелей марки ЭВТ

Наружные диаметры и масса кабелей марки ЭВТ приведены в табл. 10–10; допуск по диаметру плюс 10%, минусовый — не норми­руется.

Электрические и механические характеристики. Образцы основ­ных изолированных жил на напряжение 660 в длиной 3 м после пребывания в течение 04 ч в воде при 60±3° С испытывают напря­жением 8 кв в течение 30 мин, а кабелей на 6 000 в — напряже­нием 15 кв.

Сопротивление изоляции основных жил кабелей марки ЭВТ на 6 кв не менее 30 Мом • км, кабелей на напряжение 660 в и вспомога­тельных жил — не менее 5 Мом • км.

Готовые кабели на 6 кв испытывают между основными и други­ми жилами, соединенными с экраном и броней напряжением 11 кв переменного тока в течение 10 мин, а кабели на 660 в — напряже­нием 4 кв. Вспомогательные жилы (между каждой из них и всеми другими жилами, соединенными с экраном и броней) испытывают напряжением 1 250 в в течение 10 мин.

Кабели марки ЭВТ на напряжение 6 кв после 30 двойных изги­бов не имеют трещин на изоляции и оболочке и выдерживают испы­тание напряжением 12 кв переменного тока в течение 5 мин, а ка­бели на напряжение 660 в — напряжением 2 кв. Вспомогательные жилы испытывают напряжением 1 050 в.

Гибкие кабели для забойных машин и механиз­мов. Для питания комбайнов, врубовых машин и механизмов, ра­ботающих в забоях и очистных лавах, применяют гибкие шахтные кабели ГРШЭ (рис. 10-2), у которых основные жилы предназначены для работы при напряжении 660 в, а вспомогательные жилы при на­пряжении не более 127 в — при температуре от —30 до +50° С. Длительно допустимая темпе­ратура нагрева жил —75° С.

Токопроводящие жилы ка­белей ГРШЭ скручивают из медных проволок по типу IV всех сечений кроме 1,5 мм2. Жила сечением 1,5 мм2 соот­ветствует типу III. Скрутку проволок в стренгу и стренг в жилу производят в одну сто­рону; основные и вспомогатель­ные жилы скручивают в левую сторону, а заземляющую жи­лу — в правую.

Основные жилы сечением 1,5—4 мм2 изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 1,6 мм; сечением 6 и 10 мм2—толщи­ной  1,8 мм;   сечением 16—36 мм2 — толщиной 2,0 мм и сечением 50 и 70 мм2 — толщиной 2,2 мм. Вспомогательные жилы кабелей ГРШЭ независимо от сече­ний имеют изоляцию из резины РТИ-1 толщиной 1,0 мм. Допуск по толщине изоляции—10%, плюсовый — не нормируется.

Для предупреждения взрыва метана в шахтах при повреждении кабелей, а также в связи с переводом питания шахтного оборудования на напряжение 660 в на основные жилы кабеля ГРШЭ накла­дывают экран из полупроводящей резины толщиной 0,5—0,8 мм, ко­торый при повреждении кабеля обеспечивает опережающее отключе­ние системы электроснабжения.

Таблица 10-11

Конструктивные данные основных жил шахтных кабелей марки ГРШЭ

Конструктивные данные изолиро­ванных жил кабелей марки ГРШЭ при­ведены в табл. 10–11.

Заземляющая жила может быть по­крыта слоем полупроводящей резины. Изолированные вспомогательные жи­лы скручивают между собой в левом направлении; шаг скрутки не более шести диаметров кабеля.

Экранированные основные жилы и группу вспомогательных жил скручивают в правом направлении вокруг заземляю­щей жилы; шаг скрутки не более 10 D кабеля (допускается наложение поверх скрученных жил ленты из прорезиненной ткани или синтетической пленки).

Основные и вспомогательные жилы различаются расцветкой или нумерацией.

Число жил и сечение выпускаемых кабелей марки ГРШЭ при­ведены в табл. 10–2.

Поверх скрученных жил накладывают оболочку из резины, не распространяющую горение; толщина оболочки:

4,0 мм — при диаметре кабеля под оболочкой до 25 мм; 4,5 мм — при диаметре от 25 до 35 мм;

5,0 мм — при диаметре свыше 35 мм. Допуск по толщине обо­лочки минус 20%; плюсовый допуск не нормируется.

Наружные диаметры и масса кабелей приведены в табл. 10–12; допуск по диаметру плюс 10%; минусовый допуск не нормируется. Строительная длина кабелей не менее 150 м. По согласованию с заказчиком кабели могут изготовляться другой длины.

Для присоединения самоходного горного оборудования к сети 660 в переменного тока или 1 000 в постоянного тока используют

Таблица 10-12

Наружные диаметры и масса шахтных кабелей марки ГРШЭ

плоские гибкие шахтные кабели КПШГ и КПШНГ (рис. 10-3). Ка­бель КПШГ предназначен для эксплуатации при температуре от —40 до +60° С, а кабель КПШНГ —от —30 до +50° С, оболочка КНШНГ не распространяет горение.

Кабели КПШГ и КПШНГ изготовляют двухжильными сечением 16—50 мм2 с заземляющей жилой сечением 10 мм2. Токопроводящие жилы изготовляют типа III с односторонней скруткой. Основные жилы изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 2,0 мм с допуском —10%, плюсовый — не нормируется. Заземляющую жилу не изоли­руют. Конструктивные данные изолированных жил приведены в табл. 10–13.

Таблица 10-13

Конструктивные данные изолированных жил кабелей марок КПШГ и КПШНГ

Изолированные основные жилы и неизолированную заземляющую жилу размещают параллельно в одной плоскости и на них накла­дывают оболочку толщиной 4,0 мм; в кабеле КПШГ—из резины типа РШ-1, а в кабеле КПШНГ — из резины типа РШН-1, не рас­пространяющей горения (допуск по толщине оболочки —20%, плю­совый—не нормируется).

Наружные размеры и масса кабелей приведены в табл. 10–14. До­пуск по размерам +10%, минусовый — не нормируется. Строительная длина кабеля не менее 200 м.

Таблица 10–14 

Наружные размеры и масса кабелей марок КПШГ и КПШНГ

Изолированные основные жилы кабелей марки ГРШЭ испытывают на аппаратах сухого испытания напряжением 10 кв, а вспомогательные жилы — 6 кв. В случае одно­временного наложения изоляции и экрана основные жилы испытывают в воде напряжением 2,5 кв, а вспомогательные жилы —на­пряжением 1,5 кв в течение 5 мин. В готовом кабеле основные жилы испытывают напряжением 2,5 кв и вспомогательные жилы — напря­жением 1,5 кв в течение 5 мин. Кабели сечением 4,6 и 10 мм2 выдерживают 3 000 циклов дефор­маций изгиба с кручением, а кабели сечением 16—70 ммг — 2 000 циклов деформаций.

Изолированные жилы кабелей ма­рок ЩШГ и КПШНГ и готовые ка­бели испытывают напряжением 3 кв в течение 5 мин.

Кабели шахтные гибкие для ручного электроинст­румента марок ШРБ и ШРБЭ (рис, 10-4) предназначены для при­соединения бурильного и другого электроинструмента к сети напря­жением 127 в при температуре окру­жающей среды от —30 до +60° С. В сетях с изолированной нейтралью кабели могут работать при напряже­нии 220 в.

Токопроводящие жилы кабелей сечением 1,5—6 мм2 соответст­вуют типу IV. Скрутка основных и вспомогательной жил односто­ронняя в левом направлении, за исключением заземляющей жилы кабеля ШРБЭ, направление ее скрутки правое.

Основные жилы кабеля ШРБЭ изолируют резиной РТИ-1 тол­щиной 1,0 мм (с допуском —10%, плюсовый — не нормируется).

Основные и вспомогательные жилы кабеля ШРБЭ поверх изо­ляции имеют экранирующий слой из полупроводящей резины тол­щиной не менее 0,5 мм. Конструктивные данные изолированных жил приведены в табл. 10–15.

Таблица  10-15

Конструктивные данные жил кабелей марок ШРБ и ШРБЭ

Три экранированные основные и одна вспомогательная жилы ка­беля ШРБЭ, которые отличаются одна от другой расцветкой или маркировкой, скручивают вокруг неизолированной заземляющей жи­лы. В кабеле ШРБ три основные, одну вспомогательную и одну заземляющую жилы скручивают вокруг круглого резинового сердечника, имеющего основу из хлопчатобумажной пряжи. Скрутку жил в кабель производят с шагом не более 3,5 диаметра кабеля в правом направлении. Поверх скрученных жил допускается наложе­ние ленты из прорезиненной ткани или синтетической пленки.

Кабель диаметром под оболочкой до 14 мм имеет оболочку из резины типа РШН-1 толщиной 2,5 мм; диаметром 14—16 мм — толщиной 3,0 мм; диаметром свыше 16 мм — толщиной 3,5 мм. До­пуск по толщине  оболочки —20%,  плюсовый — не  нормируется.

Наружные диаметры и масса кабелей приведены в табл. 10–16. Допуск по диаметру +10%, минусовый — не нормируется. Строи­тельная длина кабеля не менее 150 м.

Таблица 10-16

Наружные диаметры и масса кабелей марок ШРБ и ШРБЭ

Изолированные жилы испытывают на аппаратах сухого испыта­ния напряжением 6 кв. B случае одновременного наложения изоля­ции и экрана экранированные жилы испытывают в воде напряже­нием 1,5 кв в течение 5 мин.

Готовые кабели испытывают между жилами напряжением 1 500 в в течение 5 мин.

Кабели с жилами сечением 1,5 и 2,5 мм2 при испытании на ме­ханическую прочность выдерживают 22 000 циклов деформаций (изгиба с кручением), а кабели с жилами сечением 4 и 6 мм2 выдерживают 16 000 циклов.

Шнур гибкий для шахтных головных аккумуляторных светильни­ков марки АШ изготовляют с резиновой изоляцией в резиновой обо­лочке (рис. 10-6). Шнур предназна­чен для присоединения фары све­тильника к аккумуляторной батарее, работающей  при  номинальном  на­пряжении 12 в и температуре от —40 до +50° С.

Токопроводящие жилы сечением 1 мм2 скручивают из медных прово­лок диаметром по 0,15 мм в одну сторону, изолируют цветной рези­ной типа РТИ-2 толщиной 0,5 мм. Допуск по толщине—10%; плюсовый допуск не нормируется. Две изолированные жилы с изо­ляцией различного цвета навивают на сердечник из хлопчатобу­мажной пряжи с шагом не более 1,4 D. Поверх навитых жил до­пускается обмотка лентами из синтетической пленки. Оболочку шну­ра выполняют из шланговой резины типа РШ-2 толщиной 1,6— 0,3 мм; плюсовый допуск не нормируется.

Наружный диаметр шнура 8,8±0,6 мм; масса 117 кг/км. Строи­тельная длина не менее 30 м.

Изолированные жилы испытывают на аппарате сухого испыта­ния напряжением 1 кв. Готовые шнуры испытывают между жилами напряжением 1 кв.

www.proelectro2.ru

Силовой кабель. Характеристики, конструкция, маркировка cиловых кабелей высокого напряжения с пластмассовой изоляцией.

Применение пластмасс для изоляции силовых кабелей позволяет значительно упростить технологию их изготовления. Пластмассовая изоляция накладывается методом экструзии на червячных прессах. Этот процесс более производителен, чем изолирование кабеля методом обмотки лентами. Кроме того, при этом отпадает необходимость сушки и пропитки изоляции. Применение пластмасс позволяет облегчить конструкцию кабелей, упростить их прокладку и монтаж, а также использовать на трассах с неограниченной разностью уровней.

Во всем мире наблюдается тенденция увеличения объема выпуска и прокладки силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и в результате они должны полностью заменить кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 1 . 220 кВ.

Основным материалом, применяемым для замены пропитанной маслом бумажной изоляции, является сшитый полиэтилен, имеющий пространственную структуру, что обеспечивает такой изоляции целый ряд преимуществ. Электрические свойства сшитого полиэтилена такие же, как и у термопластичного, а его нагревостойкость выше (табл. 1). Последнее особенно важно, если сечение кабеля выбирается с учетом последствий короткого замыкания. В этом случае кабели с изоляцией из термопластичного полиэтилена следует выбирать большего сечения, чем кабели с бумажной изоляцией, которые допускают кратковременный перегрев до 200 °С. Сшитый полиэтилен в этом отношении имеет преимущества и перед бумажной изоляцией. В России силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжения 1 . 6 кВ, предназначенные для передачи и распределения энергии в стационарных установках, выпускаются с медными и алюминиевыми жилами с сечениями 1,5... 240 мм2.

Таблица 1

Нагревостойкость полиэтиленовой изоляции

Материал изоляции

Длительная предельно допустимая температура, °С

Температура при токах короткого замыкания, °С

Полиэтилен

70

150

Сшитый полиэтилен

90

250

Жилы этих кабелей могут быть круглыми или секторными. В качестве изоляции используют ПВХ пластикат, а также самозатухающий и вулканизированный полиэтилен. Толщина изоляции в зависимости от сечения жил составляет до 3,4 мм. В качестве межфазного заполнителя обычно используют материал изоляции. В трехжильных кабелях на напряжение 6 кВ поверх поясной изоляции методом экструзии или обмотки лентами накладывается экран из электропроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм. В большинстве конструкций кабелей этого класса напряжения поверх электропроводящего экрана накладывается также металлический экран из медных или алюминиевых лент либо фольги в комбинации с обмоткой лентами из полиэтилентерефталатной или ПВХ пленки. Для защиты кабелей от влаги и механических повреждений используют пластмассовую или свинцовую оболочку.

Силовые кабели на напряжения 10.35 кВ выпускаются, как правило, с изоляцией из сшитого полиэтилена одножильными и трехжильными. Наиболее часто используются одножильные кабели, которые поставляются большой строительной длины, т. е. они более просты в монтаже и эксплуатации (ремонте).

В России одножильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ выпускаются с алюминиевыми токопроводящими жилами с сечениями 70.240 мм2. Оболочка таких кабелей толщиной 1,9.2,1 мм может быть изготовлена из ПВХ пластиката или светостабилизированного самозатухающего полиэтилена. Номинальная толщина их изоляции — 4 мм. Электропроводящие экраны по жиле и изоляции должны иметь номинальную толщину 0,7 мм. Поверх экрана по изоляции может быть наложен экран из медной ленты, гофрированной в поперечном направлении.

Аналогичную конструкцию имеют и отечественные кабели на напряжение 35 кВ. В качестве их изоляции используется сшитый полиэтилен, а в качестве оболочки — полиэтилен, самозатухающий полиэтилен или ПВХ пластикат. При наличии значительных растягивающих усилий, действующих на кабель в процессе эксплуатации, может применяться броня из круглых стальных оцинко-ванных проволок. Токопроводящие жилы таких кабелей — медные и алюминиевые с сечениями 0,95.240 мм2, толщина изоляции — 7 мм, толщина токопроводящего экрана по жиле — 1 мм, номинальная толщина оболочки — 2,3.2,5 мм.

Первые кабели с изоляцией из термопластичного полиэтилена на напряжения 110.220 кВ появились в конце 60-х годов XX в. Затем начинает использоваться изоляция из сшитого (вулканизованного) полиэтилена, и, наконец, в начале 1980-х годов кабели такого типа становятся основными, успешно заменив маслонаполненные кабели. В 1986 —1988 годах были изготовлены первые образцы кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжения 400 и 500 кВ.

В России на напряжения 110.220 кВ используются конструкции кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами с сечениями до 625 мм2 и изоляцией из сшитого полиэтилена. При этом токопроводящие жилы могут быть однопроволочными (с сечениями до 500 мм2) и комбинированными, состоящими из много-проволочного сердечника и прессованной алюминиевой оболочки. Выбор токопроводящих жил кабелей таких конструкций обусловлен необходимостью обеспечения продольной герметизации этих жил и исключения эффекта проволочности. Данные кабели имеют следующие особенности, обеспечивающие существенное повышение их технико-экономических и эксплутационных показателей:

в качестве электрической изоляции применяется сшитый полиэтилен, предварительно очищенный методом фильтрации от посторонних примесей размером более 50 мкм; наложение изоляции и электропроводящих экранов производится методом экструзии за один проход с последующей их вулканизацией в беспаровой среде (сухим методом), что обеспечивает отсутствие в них влаги и газовых включений.

Для кабелей с пластмассовой изоляцией длительно допустимые рабочие напряженности электрического поля составляют 8,8.9,5 МВ/м. В результате для напряжения 110 кВ удается обеспечить радиальную толщину изоляции, равную 12 мм, для напряжения 220 кВ — 23 мм. Длительная рабочая температура на жиле такого кабеля не должна превышать 90 °С, допустимая температура при перегрузках — 130 °С. В режиме короткого замыкания допустимая температура составляет 250 °С. Толщина электропроводящего экрана из сшитого полиэтилена — 1,15.1,25 мм. Поверх электропроводящего экрана по изоляции накладывается экран из гофрированной медной ленты толщиной 0,25 мм. Наружная оболочка толщиной 2,8 мм может быть выполнена из полиэтилена, самозатухающего полиэтилена или ПВХ пластиката. Все конструкции кабелей на напряжения 110 и 220 кВ должны иметь элементы продольной и радиальной герметизации, так как 

проникновение влаги в кабель сокращает срок его службы. Герметичность высоковольтных кабелей обеспечивается использованием:

пластмассовой оболочки из полиэтилена; многослойной оболочки, состоящей из металлических или металлопластмассовых лент, имеющих достаточно хорошую взаимную адгезию; сплошной металлической оболочки.

Если радиальный барьер поврежден, то особое значение приобретает продольная герметизация кабеля, которая может быть как непрерывной, так и дискретной. Продольная герметизация по жиле обеспечивается прежде всего конструкцией, т. е. использованием либо сплошной алюминиевой жилы, либо комбинированной со сплошной оболочкой поверх скрученного сердечника. Возможно заполнение межпроволочного пространства жилы массой, препятствующей продольному распространению воды в случае ее попадания в кабель.

Продольная герметизация под наружной оболочкой осуществляется следующим образом. Поверх электропроводящего покрытия по изоляции наносится слой пудры, набухающий при увлажнении и препятствующий продольному распространению воды. В пространство между электропроводящим экраном и металлическим экраном кабеля по изоляции также могут вводиться гигроскопичные ленты. При попадании воды под оболочку кабеля такие ленты набухают, значительно увеличиваясь в объеме, и создают преграду для распространения влаги вдоль кабеля.

Конструкция кабеля с полиэтиленовой изоляцией представлена на рис. 1.

Маркируются кабели с пластмассовой изоляцией следующим образом:

ПвВ — кабель с медными жилами, изоляцией из вулканизованного полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластиката.

Конструкция высоковольтного кабеля с полиэтиленовой изоляцией

Рис. 1. Конструкция высоковольтного кабеля с полиэтиленовой изоляцией:

1 — токопроводящая медная жила; 2 — полупроводящий слой по жиле; 3 — изоляция; 4 — полупроводящий слой по изоляции; 5 — водонабухающая полупроводящая лента; 6 — экран из медных проволок; 7 — медная лента; 8 — водонабухающая лента; 9 — оболочка из полиэтилена

Используется для прокладки в производственных помещениях, кабельных сооружениях и сухих грунтах. В случае прокладки в грунте с повышенной влажностью или в сырых помещениях герметизируется;ПвПг — кабель с медными жилами, изоляцией из вулканизованного полиэтилена, с полиэтиленовой оболочкой и продольной герметизацией экрана водонабухающими лентами;АПвПу — кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами, полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, усиленной ребрами жесткости. Используется при прокладке на сложных участках трасс.

www.eti.su

Кабель РПШ

Кабель РПШ - это многожильный кабель с изоляцией из резины, применяемый главным образом для соединения электроприборов с электросетью и монтажа радиоаппаратуры.

Расшифровка кабеля РПШ:

Р – изоляция из резины, П – термоэластичная полиэтиленовая оболочка, Ш – изоляция с использованием полиамидного шелка.

Конструкция кабеля РПШ

Кабель состоит и токопроводящих жил с круглым сечением, которые скручиваются из медных луженых либо простых медных проволок. При скручивании возможно применение резинового сердечника, пластиката и Поливинилхлорида. Число жил может доходить до 14, при этом их площадь может принимать одно из следующих значений: 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6;10 мм^2. Роль изоляции жил играет резина, изготовленная на основе батудиенового и натурального каучука. Обмотка сделана из пленки полиэтилентерефталата, внешняя оболочка изготовлена из шланговой резины.

Цвет кабеля РПШ

Цвет изоляции жил не ограничен, однако если в кабеле более двух жил, в каждом из повивов присутствуют по одной счетной и одной направляющей жиле, цвет которых отличается друг от друга и от остальных жил.

Условия использования кабеля РПШ

Данный кабель предполагается использовать в районах умеренного климата с изменением температуры от -40°С до +60°С и максимально допустимой влажностью 98% при температуре +35°С. Максимальная температура жил при длительном использовании не должна превышать +65°С. РПШ, в котором сечение жил до 4 мм^2 способны выдерживать большое число перегибов (более 500 циклов), провода, сечение жил которых 6 и 10 мм^2 могут выдержать более чем 1,5 десятка двойных перегибов.

Характеристики кабеля РПШ

Омическое сопротивление изоляции составляет более 0,11 ГОм *Км.

Номинальное переменное напряжение на частоте 400 Гц составляет 0,38 кВ, номинальное постоянное напряжение – 0,7 кВ.

Испытательное напряжение на частоте 50 Гц в течение 5 минут – 1,5 кВ.

Масса кабеля в единицах кг/км может колебаться в пределах от 95 до 749 в зависимости от количества жил и их диаметра.

Строительная длина кабеля составляет не менее 50 метров.

Толщина резиновой оболочки может изменяться в зависимости от толщины провода под ней. Так, для проводов диаметром менее 10 мм применяется оболочка толщиной 1,3 мм, для проводов диаметром более 10 мм – 1,8 мм.

Монтаж кабеля РПШ

В случае, если монтаж выполняют, предварительно не прогревая провод, минимальная температура внешней среды при прокладке не должна быть ниже -15°С. Кабель не должен эксплуатироваться вне зданий или в открытых помещениях под влиянием прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Модификации

Кабель РПШ может быть исполнен в разных вариантах:• РПШМ. Отличается от РПШ морозостойкой резиновой оболочкой.• РПШЭ. Кабель, имеющий обмотку из стальной проволоки, покрытой цинком. Предназначается для защиты токопроводящих жил от радиопомех.• РПШЭМ. Объединяет в себе достоинства кабелей РПШЭ и РПШЭМ.• РПШ-Т. Кабель РПШ в тропическом варианте, это значит, что оболочка этого кабеля выполнена из резины с антисептическим эффектом, которая получается путем пропитки всего кабеля специальным раствором, защищающим его от бактерий и плесени.

Срок эксплуатации кабеля РПШ

Производители установили срок гарантии в 12 месяцев с момента начала эксплуатации, при этом срок службы кабеля преодолевает отметку в 8 лет.Для РПШ цена может изменяться в зависимости от варианта исполнения кабеля. РПШ-Т будет стоить дороже обычной модификации из-за повышенной трудоемкости его изготовления. То же самое касается модификаций РПШЭ и РПШМ. Конкретную цену необходимо уточнять у наших менеджеров.

cable-plus.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта