Электрические силовые гибкие кабеля: бронированные медные и алюминиевые

Содержание
- 1 Марки и область применения
- 2 Конструкции и условия эксплуатации
- 3 Число жил в кабелях
- 4 Сечение жил
- 5 Толщина изоляции и оболочек для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН, мм
- 6 Расцветка жил для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН
- 7 Толщина изоляции и оболочки для кабелей марки КОГ-1, мм
- 8 Толщина элементов конструкции КШВГТ-10
- 9 Требования к электрическим параметрам
- 10 Наружные диаметры кабелей
- 11 Массы кабелей
- 12 Видео
Для обеспечения питания передвижных электрических установок, приборов и аппаратов необходимы силовые провода и кабели, имеющие определённую гибкость. Это та хаpaктеристика, которая позволяет множество раз изгибать проводник тока без вреда для его физических и электрических хаpaктеристик.
Кабели и провода
Марки и область применения
Каждое кабельное изделие имеет определённый класс гибкости. Гибкость – это величина кабеля (провода), которая определяет минимальный радиус изгиба. Даже для монтажа стационарного оборудования при прокладке требуется изгибать проводники. Изгиб под углом, близким к 900, уже требует достаточной гибкости. Этот параметр имеет класс от 1 до 6 и регламентирован ГОСТ 22483. Важно, из какого материала выполнены жилы изделия: из меди или алюминия.
Внимание! Кабели, имеющие алюминиевые жилы, не имеют класс гибкости выше 3-го. Это связано с тем, что алюминий хрупок, обладает текучестью. Поэтому проводники, имеющие многожильную медную структуру, представляют семейство гибких силовых кабелей.
В зависимости от сферы применения, кабели делятся по маркам. В маркировочные коды обычно входят буквенные индексы, которые указывают на особенности применения.
Область применения в зависимости от типаКонструкции и условия эксплуатации
Строение любого силового кабеля – это совокупность элементов и компонентов, включающих в себя:
- проводник – жилу (одну или несколько);
- индивидуальную изоляцию жилы;
- общую изоляцию блока, в который входят все проводники;
- наполнители (межблочные) пустых прострaнcтв и вставки для предотвращения слипания слоёв изоляции;
- внешнюю оболочку;
- защитную броню (если таковая необходима).
Силовые кабели могут эксплуатироваться в разных условиях и внешних воздействиях. В зависимости от условий эксплуатации, к кабельной продукции предъявляется ряд требований, включающий в себя:
- повышенную гибкость;
- допустимую температуру внешней среды;
- пониженную горючесть изоляции;
- отсутствие токсических выделений при тлении или горении и безгалогенный набор компонентов, входящих в состав изоляции;
- наличие брони или иного защитного слоя.
Последний пункт не относится к силовым гибким кабелям, изоляция жил и внешней оболочки которых выполнена из резины специальных составов.
Важно! Кабель силовой гибкий (КСГ), имеющий резиновую изоляцию, например, КГН, боится длительного воздействия ультрафиолета. Долгая эксплуатация на солнце влияет на свойства изоляционной оболочки: она твердеет, лопается, и, соответственно, уменьшается срок службы всего кабеля.
Предпочтительные эксплуатационные условия в зависимости от типаЧисло жил в кабелях
Кабель канал гибкийОбщее число токопроводящих многопроволочных жил в изделиях обычно колeблется от одной до пяти. Кроме того, в различных марках отдельные тоководы предназначены для «заземления» или «зануления».
Сечение жил
Для того чтобы определить сечение провода, необходимо узнать его диаметр. Для этого пользуются специальным инструментом – штангенциркулем или микрометром.
Гибкий кабель каналДиаметр и сечение – это не одно и то же. Так как круглый проводник в сечении своём имеет круг, сечение S, измеряемое в мм2, вычисляют по формуле. Формула для вычисления S имеет вид:
S = (π/4)*D2, где:
- D – диаметр отдельного проводника (жилы), мм;
- π – 3,14.
Общее сечение кабеля (кв. мм) является результатом суммирования отдельных сечений всех проводников, в него входящих. Так, для кабелей электрических силовых:
Sобщ = S1 + S2 +…+Sn,
где:
- Sобщ – общая величина поперечного сечения;
- S1, S2, …, Sn – поперечные размеры для каждого элемента.
Это правило справедливо для жил, состоящих из отдельных проволочек. Чтобы узнать S в этом случае, необходимо сложить поперечные сечения всех проволочек. При измерении штангенциркулем рекомендуется проворачивать объект и выполнить, как минимум, три замера, после чего рассчитать среднее арифметическое полученных значений. Такая мера связана с тем, что проводник не идеально круглый, и стоит исключить погрешность.
Интересно. Для вычисления S проводников некруглой формы, например, сегментной, стоит воспользоваться таблицами для расчёта S сектора электрического проводника.
В случае гибких проводов жила всегда многопроволочная и имеет пpaктически круглую форму.
Таблица сечений медных жилТолщина изоляции и оболочек для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН, мм
Изоляция предназначена для того, чтобы не происходило коротких замыканий внутри кабеля и поражения электрическим током человека с наружной стороны изделия.
Существует такое понятие, как электрический пробой изоляции. С повышением напряжения и силы тока, проходящего через проводник, необходимо повышать толщину изоляционного слоя. Резиновая защита по своим электрическим хаpaктеристикам заметно отстаёт от пластмассовой или бумажной (с пропиткой) защиты. Со временем или под действием внешних факторов каучук подвергается деструкции в процессе окисления. Проще говоря, его структура на молекулярном уровне разрушается под влиянием кислорода, света, температуры и т.д. Из-за этого кабели с резиновым покрытием не выпускают на большие напряжения (максимум на 35 кВ).
Кстати! Ряд иностранных производителей пpaктикует выпуск на напряжения в 66 и 110 тысяч вольт кабельной продукции с применением для изоляции этиленпропиленовой резины.
Для исключения электрического пробоя, связанного с разрушением резинового слоя озоном, необходимы каучуки на основах: бутила и этиленпропилена. Озон образуется в воздушных включениях в результате ионизации. Обе основы имеют линейную молекулярную структуру, причём у бутилкаучука маленькое количество двойных молекулярных связей, а у этиленпропиленового каучука их вообще нет.
Таблица значений толщины изоляции для отдельных марокРасцветка жил для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН
При производстве кабельных изделий заводом-изготовителем выполняется цветовая маркировка изоляции жил. При расшифровке цветового кода следует принимать во внимание наличие или отсутствие жилы «земля», которая предназначена для присоединения оборудования, подлежащего подключению, к электропитанию данным кабелем.
При отсутствии заземляющей жилы расцветка изоляционного покрытия следующая:
- 3 проводника: a – гoлyбая; b – черная; c – коричневая;
- 4 провода: a – гoлyбая; b – черная; c – коричневая, d – чёрная или коричневая;
- 5 жил: a – гoлyбая; b – черная; c – коричневая, d – чёрная или коричневая; e – чёрная или коричневая.
Наличие заземляющего проводника вносит следующие изменения в цвета изоляции:
- 3 проводника: a – зеленая-желтая; b – гoлyбая; c – коричневая;
- 4 провода: a – зеленая-желтая; b – гoлyбая; c – черная; d – коричневая;
- 5 жил: a – зеленая-желтая; b – гoлyбая; c – черная; d – коричневая, e – чёрная или коричневая.
Некоторые производители выделяют цветом только зеленый-желтый проводник, остальные – имеют одинаковую расцветку. ГОСТ указывает, что цвета должны легко различаться и даже при окрашивании только верхнего слоя нанесены быть достаточно прочно. Цвет оболочки не регламентирован, но производители придерживаются черной окраски.
Расцветка изоляции гибких тоководовТолщина изоляции и оболочки для кабелей марки КОГ-1, мм
Изолированный кабель КОГ-1 обладает резиновым слоем, который в интервале номинальных жильных сечений от 10 до 150 мм2 остаётся одинаковым и равным 4 мм. Внешний диаметр изделия увеличивается лишь благодаря разнице в толщине поясного экрана, а также других экранов.
Толщина элементов конструкции КШВГТ-10
Для данного типа кабеля, начиная от S = 25 мм2 и до S = 150 мм2, этот параметр изменяется некритично.
Толщина элементов, входящих в структуру КШВГТ-10Говоря о структуре, стоит обратить внимание на расшифровку аббревиатуры этого проводника, она читается так:
- кабель – К;
- шахтный – Ш;
- высокопрочный – В;
- гибкий – Г;
- теплостойкий – Т;
- цифра 10 – указывает на величину номинального напряжения Uном.
Кроме всего прочего, Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) регламентируют определённые требования к электрическим хаpaктеристикам кабелей.
Требования к электрическим параметрам
Даже для того, чтобы соединить сабвуфер для воспроизведения музыки в личном трaнcпортном средстве четырёхжильным гибким проводником, нельзя брать любой попавшийся под руку. Необходимо выполнить ряд технических условий. Например, подавать «плюс» от аккумулятора надо проводником с сечением большим, чем для соединения звуковых колонок с усилителем.
Важно! Главное, чтобы кабели при изготовлении соответствовали заявленным производителем параметрам.
За этим жёстко следит ГОСТ 31947-2012, который поясняет следующие пункты:
- сопротивление жил постоянному току, Ом/км (ГОСТ 22483);
- жилы в изоляции обязаны претерпевать действие повышенного значения напряжения, согласно категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286);
- кабельная продукция не должна терять своих свойств при воздействии тока с частотой 50 Гц, длительностью до 5 минут, что относится к ЭИ-1 категории (ГОСТ 23286), и величиной напряжения 2,5 кВ и 2 кВ для проводов и кабелей, соответственно.
Наружные диаметры кабелей
Кабель бронированный медный будет иметь наружный диаметр больше, чем такой же, но не имеющий внешнего защитного металлического покрытия. Необходимые для каждого изделия величины можно узнать из таблиц.
Массы кабелей
Это один из немаловажных показателей (кг/км). От того, сколько кг меди ушло на каждый километр изделия, зависит его стоимость.
Внимание! Количество жил, величина сечения, толщина изоляции – все эти параметры увеличивают вес продукции.
Отследить массу интересующего кабеля на один погонный километр можно по таблицам.
Таблица массы кабелей на один кмГибкие силовые кабели могут применяться для разных нужд, но только правильно подобранный проводник не откажет в ответственный момент. Буквенная и цифровая маркировка – только первый ориентир для правильного выбора. Знание конструктивных особенностей, электрических и физических свойств поможет не только найти необходимый кабель, но и сэкономить денежные средства.
Видео
Лампа люминисцентная, область применения, какие их главные особенности, и в чём отличие между люминесцентными лампами и лампами накаливания....
12 08 2026 22:37:54
Красивая подсветка картин, зеркал и других произведений искусства способна придать интерьеру любого помещения комфорт, презентабельность и эстетичность....
11 08 2026 0:29:17
Преимущества сенсорного выключателя. Устройство и принцип действия. Пpaктические схемы: регулируемый выключатель, простая 2-х транзисторная схема. О сенсорном выключателе: своими руками устанавливаем и ремонтируем изделие....
10 08 2026 10:34:55
Tрaнcформаторы для галогенных ламп, их виды и питание, а также способы и схемы их подключения и использование в различных сферах....
09 08 2026 18:28:47
Принцип работы синхронного генератора. Подробное описание устройства ротора. Реакция якоря и режимы работы СГ. Синхронные генераторы: хаpaктерные черты и принцип работы....
08 08 2026 3:57:24
Подключение электричества к участку с дачным строением организуется в установленном порядке, предполагающем выполнение следующих обязательных процедур....
07 08 2026 4:45:49
Как течет ток? Физическая сущность течения тока в цепи. Виды токов: постоянные и переменные токи. Двунаправленное перемещение зарядов. Принципиальное значение перемещения электронов в конкретной электрической схеме....
06 08 2026 12:51:39
Действие статора двигателя в зависимости от конфигурации устройства. Материал изготовления статоров: кремниевая (электротехническая) сталь. Проверка якоря коллекторного двигателя. Как проверить и перемотать статор....
05 08 2026 19:11:32
Признаки повреждения резисторов. Проверка сопротивления мультиметром. Порядок проверки «подозрительного» резистора. Переменный резистор: правила проверки (прозвона). Измеряем позистор. Мультиметр: правила эксплуатации....
04 08 2026 22:13:29
Основные понятия: сечение провода и плотность тока, длительно допустимые токи. Примеры вычислений (формулы, правила). Токовые нагрузки по сечению кабеля: таблицы сечений медных проводников. Сколько киловатт выдерживает кабель 3х4....
03 08 2026 17:39:40
Способы экономии электроэнергии в быту очень разные, мы выбрали лучшие и рассказали о них вам: двухтарфиный счетчик, энергосберегающие лампы и другое...
02 08 2026 15:42:51
Польза и вред механических резонансов. Добротность колебательной системы. Положительные и отрицательные стороны резонанса. Частота резонанса. Электромеханические резонаторы. Достижения размытия резонанса. Кварцевые резонаторы и электромеханические фильтры....
01 08 2026 2:33:41
Конструкция и сферы применения кабеля греющего, саморегулирующегося. Классификация греющих кабелей. Как выбрать греющий кабель для бытового трубопровода. Монтаж резистивного греющего провода....
31 07 2026 8:42:46
Колебательный контур: определение. Формулы расчета резонансной частоты колебательного контура. Подключение к цепи индуктивной катушки. Определение резонанса как явления....
30 07 2026 1:11:42
Кому присваивается 2 группа по электробезопасности и требования предъявляемые к аттестующимся. Должности со второй группой допуска по электробезопасности: порядок присвоения допуска....
29 07 2026 3:41:32
Основные хаpaктеристики автомата вводного. Однополюсники и двухполюсники: преимущества и недостатки. Об автомате вводном: устройство выключателя для квартиры, схемы установки и подключения....
28 07 2026 16:12:28
Принцип работы блока питания для антенны. Как правильно подключить БП. Возможные неисправности блоков питания для антенн. Выбор оптимального напряжения и мощности. Обзор китайских устройств....
27 07 2026 1:39:19
Основные функции щита электроэнергии это распределение электрической энергии, обеспечение электробезопасности и учет электроэнергии....
26 07 2026 1:10:46
Классификация амперметров по роду тока, принципу работы, классу точности. Принцип действия амперметра. Аналоговые и цифровые амперметры: недостатки и преимущества. Правила измерения переменного и постоянного тока амперметром (вольтамперметром)....
24 07 2026 11:35:32
Расшифровка и технические хаpaктеристики кабеля ВББШВНГ. Маркировка жил на основе алюминия согласно ГОСТ. ВББШВНГ-кабель: области применения, правила монтажа и эксплуатационный срок. Конструкция провода ВББШВНГ....
23 07 2026 14:41:15
Определение катода и анода в электрохимии. Применение катодов и анодов в вакуумных приборах и полупроводниковых элементах. Катод и анод - это плюс или минус?...
22 07 2026 15:18:14
Подключить, монтировать трaнcформатор тока в цепях защиты и измерения. Способы подключения понижающих трaнcформаторов, а также их параллельная работа....
21 07 2026 9:37:53
Частота вращения: формула. Синхронные и асинхронные электромашины. Синхронная скорость и скольжение. Расчет и регулировка частоты вращений. Номинальная скорость вращения в двигателях постоянного тока....
20 07 2026 16:36:47
Что называется перекосом фаз. Расчет дисбаланса напряжений по формуле. От чего зависит симметрия напряжения системы между распредсетями и потребителями электроэнергии. Перекосы фазы в трехфазных и однофазных сетях тока (ПУЭ)...
18 07 2026 16:38:42
Технические хаpaктеристики кабельной продукции. Кабели ПУГНП: назначение кабеля, сфера применения, отличия кабелей серии ПУГНП от прочих проводов. Материал изготовления ПУГНП-кабеля....
17 07 2026 13:36:51
Что такое электричество? Получение и использование электрической энергии. Преимущество электричества: самый популярный источник энергии. Простые правила пользования электричеством. Природное электричество....
16 07 2026 11:33:47
Правила безопасной эксплуатации электрических установок на предприятиях. Нормативно-правовое регулирование. Требования пожарной безопасности к электроустановкам: нештатные ситуации и рекомендации по поведению....
15 07 2026 14:25:13
Что такое индукционная пайка. Принцип работы индукционной паяльной станции. Принцип работы нагревательного элемента. Изготовление индукционного паяльника своими руками в домашних условиях. Выбор материала для изготовления жала индукционной паяльной станции....
14 07 2026 10:44:53
Обоснование явления электромагнитной индукции Фарадеем. Направление действия магнитного поля и применение правила буравчика. Явление самоиндукции. Основные величины и наименования измеряемых единиц. Общая теория электромагнитных полей....
13 07 2026 5:51:40
Устройство и принцип работы ДД 024. Эксплуатационные и технические параметры инфpaкрасного датчика движения ДД024. Монтаж и схема подключения ДД-024. Настройка датчика движений по трем параметрам....
12 07 2026 18:34:15
Принцип работы ксеноновых ламп. Главные свойства, применение, основные составляющие изделий. Маркировка и срок службы ламп под ксенон. Советы при выборе....
11 07 2026 8:45:21
Определение удельного и электрического сопротивлений. Об удельной проводимости и удельном сопротивлении. Удельное сопротивление в физике и электротехнике. Классификация материалов. Определение удельной проводимости: формула через площадь поперечного сечения....
10 07 2026 1:24:57
Определение тока Фуко. История открытия. Варианты уменьшения силы вихревого потока. Применения токов Фуко. Вихревые потоки, возникающие под воздействием электромагнитной индукции в металлическом, а также любом другом проводнике....
09 07 2026 10:15:37
Промышленные светильники индукционные, классификация, преимущества и недостатки . Основные части установки, рекомендации при выборе индукционной лампы....
08 07 2026 18:33:23
Конвертация ватт в амперы посредством формулы мощности из школьного курса физики. Перевод ампер в ватты: таблица перевода. Нюансы перевода единиц Вт в А и решаемые задачи (подбор автоматического выключателя, расчет сечения проводки и т.п.)...
07 07 2026 0:10:20
Светодиоды для аквариума - важная составляющая системы жизнеобеспечения и комфортные условия существования организмов-гидробионтов....
06 07 2026 4:14:15
Включение постоянных конденсаторов в цепи синусоидальной ЭДС. Простейший тип включения. Емкостное сопротивление конденсатора. График ёмкостного сопротивления. Работа в ёмкостной нагрузке....
05 07 2026 7:24:38
Как паять светодиодную ленту и полезные рекомендации всего процесса. Что нужно для того, чтобы спаять светодиодную ленту....
04 07 2026 1:41:23
Физический принцип работы конденсатора. Емкость конденсаторов. Назначение и области применения. Виды конденсаторов по функциональному назначению и состоянию хаpaктеристики емкости. Конденсаторы: материал изготовления....
03 07 2026 22:54:43
Для чего нужны опыты на холостом ходу в трaнcформаторах. Понятие опыта холостого хода. Измерения для вычисления коэффициента трaнcформации. Определение потерь. Опыт короткого замыкания. Расчет КПД трaнcформатора....
02 07 2026 3:52:41
Использование безучетной электроэнергии это незаконно, за такое использование энергии существует ответственность и последствия для потребителя....
01 07 2026 20:52:41
Законы Кирхгофа и термины, введённые в правила электротехники: ветвь, узел, контур. Отличие первого и второго закона Кирхгофа, значение этих законов для мировой науки. Методы расчетов по первому и второму законам Кирхгофа....
30 06 2026 4:11:30
Классификация муфт по назначению и типу изоляции. Назначение концевой муфты. Концевая термоусаживаемая муфта: материал изготовления. Схематическое изображение. Технология монтажа концевых термоусаживаемых муфт....
29 06 2026 23:15:44
Определение электромагнитного излучения. Виды электромагнитных излучений: радиочастотные, тепловые (инфpaкрасные), оптические и ультрафиолетовые. Природа и классификация источников-излучателей....
28 06 2026 23:49:19
Бактерицидные лампы – источники освещения, позволяющие очистить воздух помещения и воду от бактерий различного происхождения....
27 06 2026 8:46:44
Сайт Amperof.ru это ваш помощник по электротехнике, электрооборудованию и электроснабжению! Портал для любителей нашей тематики....
26 06 2026 0:24:14
Разница между контактором и пускателем. Виды магнитных пускателей: классификация приборов по способу размещения и защищённости от вредных воздействий. Схема подключения электромагнитного контактора....
25 06 2026 11:36:46
Триггерные схемы на транзисторах, реле и микросхемах. Триггер (Trigger) Шмитта. Триггеры на логических элементах и на операционном усилителе. Преимущества применения триггерных схем логики....
24 06 2026 9:41:29
Еще:
Электрика -1 :: Электрика -2 :: Электрика -3 :: Электрика -4 ::