Золотая квартира    

Термоусаживаемые трубки для проводов: использование термоусадок при монтаже кабелей

Термоусаживаемые трубки для проводов: использование термоусадок при монтаже кабелей

Содержание

Термоусадочная трубка (далее по тексту ТУТ) представляет собой современный изоляционный материал, применяемый для электрической и механической защиты токопроводящих коммуникаций вместо традиционных изоленты и кембрика.

Изоляция соединений проводов с использованием ТУТ

Предназначение термоусадочных трубок

Термоусаживаемая трубка ТУТ, называемая также термоусадка или термоусадочный кембрик, предназначена для:

  • электроизоляции мест соединения проводов (припой, клеммы, скрутки и т.п.);
  • восстановления поврежденной изоляции электропроводки;
  • цветовой маркировки проводов в точках соединений;
  • связывания жгутов из мелких проводов;
  • механической и антикоррозионной защиты проводников;
  • защиты мест перегибов коммуникаций;
  • защиты от пыли, влаги, химических воздействий.

В соответствии с условиями применения различают:

  1. Термоусадочные трубки общего назначения, работающие в плюсовом диапазоне до 120-150 град. Ц.
  2. Изделия специального назначения для применения в особых условиях эксплуатации, например:
  • морозостойкий термокембрик;
  • термотрубки для высоковольтных электросетей;
  • ТУТ, выдерживающие температуру плюс 270 град. Ц.

Принцип действия ТУТ

Термоусадочный кембрик

Отличительной особенностью термоусадочных полимеров является эффект памяти формы, приобретаемый материалами после радиационного модифицирования.

Дополнительная информация. Эффект памяти формы для модифицированных полимеров заключается в способности изделия возвращать свою изначальную геометрическую форму при нагреве.

На рис. ниже показан кембрик, часть которого (обозначена В) подвергалась нагреву, в результате чего уменьшилась в диаметре. Часть А изделия нагреву не подвергалась и сохранила свой изначальный диаметр.

Термоусадочный кембрик после нагрева

Применительно к трубчатым полимерным изделиям память формы реализуется через свойство термоусаживаемости, обеспечивающего плотный обхват трубкой предмета, на который ее предварительно насадили, а затем нагрели. В результате усадки полимерная трубка термоусаживаемая в точности повторяет рельеф предмета и его очертания, создавая на его поверхности монолитный изоляционный слой.

Преимущества и недостатки термоусаживаемых изделий

Соединительная муфта для кабеля

Термоусадка для проводов обладает следующими достоинствами:

  • способностью герметичного обжима изделий со сложной рельефной поверхностью, обеспечивая электрическую изоляцию и механическую защиту;
  • высокой прочностью по отношению к растягивающим усилиям;
  • устойчивостью к истираниям;
  • химической стойкостью к воздействию кислот и щелочей;
  • простым монтажом, не требующим особых навыков и специальных инструментов;
  • эластичностью и легкостью деформации при монтаже;
  • стойкостью к открытому пламени.

Обратите внимание! Трубка ТУТ надежно обжимает соединения проводов, диаметры которых значительно различаются. Благодаря плотному обжиму, соединяемые изделия не смещаются при воздействии механических факторов, а сами проводники становятся более жесткими и устойчивыми к повреждениям.

Обжим ТУТ для проводников разных диаметров

Из недостатков ТУТ отмечают следующие обстоятельства:

  1. Термотрубка является изделием одноразового применения. При необходимости ее снятия с проводника полимер придется разрезать по всей длине облегания.
  2. Стоимость термоусаживаемых трубочек выше, по сравнению с ценой традиционной изоленты.
  3. При повышенных истирающих нагрузках в ходе многократных соприкосновений с инородными телами предпочтительнее использовать несколько слоев изоленты либо гофру (пластиковую или металлическую).

Сферы применения ТУТ

Выбираем освещение для потолка

Эксплуатационная востребованность термоусадочных трубчатых изделий предопределена высокой степенью термоусаживаемости модифицированных полимеров на поверхностях сложной формы с заполнением всех неровностей рельефа. Основными областями применения ТУТ различных модификаций являются:

  1. Приборостроение и радиотехника, где полимерные трубки являются основным способом обустройства электроизоляции и механической защиты проводов и структурных элементов приборов.
  2. Электротехника – трубки применяют в следующих целях:
  • для изоляции соединений и связывания проводов в жгуты в ходе электромонтажа;
  • для восстановления поврежденной электроизоляции;
  • для цветовой маркировки жил кабелей в электрических щитах различного предназначения (распределительные и т.п.);
  • для герметизации элементов электрооборудования.
Изоляция соединений проводов в электрощите с использованием ТУТ
  1. Кабельная промышленность – в производстве кабельной продукции.
  2. Связь и телекоммуникации.
  3. Машиностроение – авиапром и космическая промышленность, автомобилестроение и др.
  4. Энергетика, включая атомные электростанции.

Хаpaктеристики ТУТ

Физико-механические и электрические свойства термоусаживаемых трубок хаpaктеризуются показателями, регламентированными ГОСТ 17675-87 «Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия» (п.2.1.4). В этом же стандарте (п.2.1.1.) оговорено, что основные потребительские (эксплуатационные) хаpaктеристики трубок конкретных марок приводятся в соответствующих стандартах или технических условиях. К эксплуатационным показателям, приводимым в ТУ на конкретную марку термокембрика, относят:

  • температуру усадки и диапазон рабочих температур;
  • электрическую прочность и рабочее напряжение;
  • удельное электрическое сопротивление и другие специфические параметры.

В общем случае в перечень основных хаpaктеристик любой марки ТУТ входят следующие показатели:

  • коэффициент усадки;
  • толщина стенки после термоусаживания;
  • величина внутреннего диаметра до и после нагрева;
  • наличие клеевого слоя на внутренней поверхности трубки.
  • цвет термотрубки.

Коэффициент усадки

Коэффициентом усадки ТУТ называют отношение внутреннего диаметра трубки до усадки (d1 на рис. ниже) к ее внутреннему диаметру после полной свободной усадки (d2  на рис. ниже).

Толщина стенки и внутренний диаметр трубки до и после нагрева

Например, величина коэффициента усадки (далее по тексту КУ) 3:1 указывает на уменьшение внутреннего диаметра d2 в 3 раза после нагрева и последующей усадки. Для тонкостенных термокембриков показатель КУ варьируется от 2:1 до 4:1. Для толстостенных термокембриков с клеевым слоем КУ достигает 6:1, что позволяет соединять провода разного сечения.

Толщина стенки после усадки

В зависимости от толщины стенок термотрубок, различают:

  • тонкостенные термоусадки для проводов, размеры толщины стенок которых после нагрева (размер S2 на рис. выше) не превышают 1,0-1,2 мм;
  • среднестенные изделия, для которых размер S2 составляет 1,5-3,0 мм;
  • толстостенные трубки, у которых толщина стенок после нагрева и термоосаживания достигает 5,0-6,0 мм.

Тонкостенные ТУТ используются:

  • в качестве термотрубки для изоляции контактов в приборах;
  • для соединения жгутов и светодиодных лент;
  • для цветовой маркировки проводов, кабелей, разъемов.

Толстостенными термоусадками рекомендуется пользоваться в целях обеспечения повышенной механической прочности при истираниях и перегибах. Область применения – кабели связи и электрические кабели среднего напряжения, а также сварные стыковые соединения трубопроводов.

Показатель толщины стенок учитывается при трaнcпортировке термоусадочных изделий:

  • тонкостенные трубки поставляются бухтами, поэтому им придается сплющенная либо овальная форма, больше напоминающая ленту;
  • толстостенные изделия трaнcпортируются в нарезанном виде отрезками длиной 1,0 и 1,22 метра, чтобы избежать изломов.

Внутренний диаметр термотрубки

При указании диаметра ТУТ принято обозначать два диаметра:

  • внутренний диаметр термотрубки до усадки (d1 на рис. выше), хаpaктеризующий состояние изделия в изначальном виде, в каком оно поставляется с завода для потрeбления;
  • внутренний диаметр (d2 на рис. выше), определяющий, до какого размера может ужаться термотрубка в свободном состоянии после теплового воздействия.

Влияние клеевого слоя на хаpaктеристики ТУТ

Физические свойства и эксплуатационные показатели термотрубки для изоляции зависят от наличия клеевого слоя на внутренней поверхности ТУТ. Термоплавкий клей при нагреве термоусаживаемого кембрика расплавляется и с высокой степенью адгезии полностью заполняет все неровности рельефа и микропустоты между наружной поверхностью кабеля и трубкой, выполняя функции герметика. Весь сортамент ТУТ подразделяют на две категории:

  • термоусадочные трубки с клеевым слоем, к которым относят клеевые трубки квт производства Калужского электротехнического завода и аналогичные изделия зарубежных производителей;
  • термотрубки без клеевого слоя.

Важно! Тонкостенная термоусадка клеевая не содержит клеевого слоя. Термоклей наносится только на внутренние поверхности среднестенных и толстостенных ТУТ.

Термотрубка с клеевым слоем

Алгоритм правильного выбора диаметра ТУТ

В результате нагрева полимерной термоусадки размеры внутреннего диаметра уменьшаются в два и более раза. Чтобы в полной мере реализовать эксплуатационные качества термокембрика, при подборе диаметра ТУТ необходимо руководствоваться следующими правилами:

  1. Наружный диаметр D изделия, на которое планируется насаживать трубку, должен, как минимум, на 10% превышать размер внутреннего диаметра полностью усаженной трубки (d2 на рис. выше).
  2. Максимальный размер D должен быть, как минимум, на 10% меньше изначального внутреннего диаметра трубки (d1 на рис. выше).

Цветовая палитра ТУТ

Цветовую маркировку термоусадочных трубок на концах жил и в точках распайки выполняют в целях идентификации проводников и указания предназначения изолированного ТУТ кабеля или провода. Общие правила по использованию трубок определенных расцветок установлены ГОСТ Р 50462-2009, согласно которому для идентификации проводников следует использовать (р.5) черный, белый, серый, красный, фиолетовый и другие цвета. Производителями ТУТ выпускается также прозрачная термоусадка, широко используемая в электромонтажных работах и герметизации отдельных деталей электрооборудования.

Цветовая гамма ТУТ

Обозначения размеров ТУТ

Базовым принципом обозначения ТУТ конкретных марок, выпускаемых по отдельным ТУ на российских предприятиях либо поставляемых от зарубежных производителей, является указание внутренних диаметров трубок до и после термоусаживания. Приняты следующие способы записи соотношения диаметров:

  1. Дробью, например, 10,0/5,0 мм либо 10,0:5,0 мм. Размеры диаметров указываются в мм, однако для ТУТ производства США и некоторых европейских стран диаметры указывают в дюймах.
  2. Указанием изначального диаметра и коэффициента усадки, например, 10,8 мм 2:1.

Размерный ряд ТУТ

В зависимости от типа модифицированного полимера, промышленное производство термоусадочных трубок осуществляется по соответствующим техническим условиям, в частности:

  • ТУ 2247-002-75457705-2006 и ТУ 2247-002-07622740-2004 – для термоусадок из различных марок полиэтилена;
  • ТУ 2247-011-79523310-2006 – для полиолефиновых изделий и т.п.

Каждый производитель формирует достаточно широкий размерный ряд термотрубок, способный удовлетворить пpaктически всех пользователей термоусаживаемой продукции.

Стандартный размерный ряд от любого производителя ТУТ включает в себя следующие данные:

  • размерный ряд для заказа, например, 19/3,5 мм;
  • значения внутреннего диаметра – до усадки, min (19 мм для приводимого примера) и после усадки, max (3,5 мм);
  • минимальную толщину стенки после полной усадки (3,0 мм);
  • условия поставки – бухта или отрезки стандартной длины; в приводимом примере – отрезки 1,22/1,0 мм.

Отдельные производители также указывают величину коэффициента усадки и толщину слоя клея после усадки.

Как пользоваться термоусадкой для проводов

Для того чтобы термокембрик выполнял свои изолирующие и защитные функции, его необходимо надеть на внешнюю поверхность изолируемого объекта (распайка, клеммы, разъемы и т.п.) и нагреть до необходимой температуры.

До начала монтажа термотрубки необходимо подготовить:

  1. Поверхность под усаживание путем ее обезжиривания и очистки от загрязнений. Если на поверхности имеются заусенцы и заостренные выступы, их сглаживают и зашлифовывают.
  2. Источник нагрева, в качестве которого рекомендуется использовать строительный фен или портативную газовую горелку, предназначенную специально для работ с ТУТ.
Бутановая портативная горелка модели Х-220 КВТ

Важно! При усадке не допускается излишне превышать температуру, рекомендуемую производителем ТУТ, иначе на поверхности трубки образуются морщины и волнообразные вздутия.

Критерием правильно выполненной усадки является ровная поверхность усаженной трубки, на которой различимы контуры рельефа основания.

Использование термоусадок существенно ускоряет электромонтажные и ремонтно-восстановительные работы при значительном снижении трудоемкости рабочего процесса.

Нагрев термотрубки пламенем портативной газовой горелки

Видео


Самонесущий изолированный силовой электрокабель

Самонесущий изолированный силовой электрокабель Что такое провод СИП: хаpaктеристика самонесущего изолированного провода, конструкция и состав. Преимущества СИП-кабеля. Виды кабелей СИП, правила монтажа самонесущих изолированных проводов....

27 06 2026 6:29:25

О защитном заземлении: что это такое, принцип работы, сопротивление почвы

О защитном заземлении: что это такое, принцип работы, сопротивление почвы Что нужно знать о защитных заземлениях. Правила монтажа защитного заземления в частном доме с учетом сопротивления грунта. Защитное заземление: области применения от промышленных электроустановок до квартиры....

25 06 2026 0:15:23

О самодельных генераторах: трехфазный генератор переменного тока своими руками

О самодельных генераторах: трехфазный генератор переменного тока своими руками Как сделать самодельный генератор переменного тока из асинхронного двигателя. Выбор конструкции. Порядок доработки обмоток. Организация приводной части. Изготовление генератора на постоянных магнитах....

24 06 2026 22:50:56

О постоянных магнитах: назначение, свойства, принципы взаимодействия магнитов

О постоянных магнитах: назначение, свойства, принципы взаимодействия магнитов Природа магнетизма: демонстрация свойств магнита в притягивании к себе металлических предметов. Виды магнитов: естественные и искусственные. Применение постоянных магнитов....

23 06 2026 2:37:55

Что такое сопротивление проводников и от чего оно зависит: длина или сечение

Что такое сопротивление проводников и от чего оно зависит: длина или сечение Понятие электрического сопротивления проводника. Что такое сопротивление проводников: что важнее - длина или сечение. Формула для определения сопротивления проводника. Зависимость напряжения от материалов или геометрии проводников....

22 06 2026 15:35:20

Векторные диаграммы токов и напряжений: правила построения диаграмм, онлайн построение

Векторные диаграммы токов и напряжений: правила построения диаграмм, онлайн построение Разновидности векторных диаграмм. Построение векторной диаграммы токов и напряжений. Векторные диаграммы токов и напряжений: правила построения диаграмм, онлайн построение. Уравнения и формулы....

21 06 2026 16:54:45

Терморегулятор с выносным датчиком температуры воздуха: хаpaктеристики и применение

Терморегулятор с выносным датчиком температуры воздуха: хаpaктеристики и применение Назначение и принцип работы терморегуляторов с датчиком температуры воздуха. Важные функции выполняемые термореле или термостатом. Особенности датчиков температур. Особенности эксплуатации терморегулятора оснащенного выносными датчиками....

20 06 2026 5:55:40

SMD-резистор: таблица типоразмеров и мощности чипов, подстроечные резисторы

SMD-резистор: таблица типоразмеров и мощности чипов, подстроечные резисторы Основные типоразмеры SMD - резисторов общего назначения. Подстроечные SMD-резисторы: система обозначений типоразмеров. Переменный SMD-резистор: открытое, закрытое и герметизированное исполнение....

19 06 2026 15:35:23

Сколько стоить опломбирование счетчиков электрической энергии

Сколько стоить опломбирование счетчиков электрической энергии Опломбировка электросчетчиков. Виды пломб. Процесс пломбировки счетчика. Как выглядит специализированная заводская пломба, гарантирующая полную исправность и бесперебойную работоспособность электросчетчика....

18 06 2026 18:22:55

Тестеры кабеля: классификация, принцип действия и особенности конструкции

Тестеры кабеля: классификация, принцип действия и особенности конструкции Назначение кабельного тестера. Тестирование с помощью прибора различных кабелей: витой пары, коаксиального кабеля. Определение проблем сетей. Тестеры кабелей как универсальное устройство для обнаружение сетевых неисправностей....

17 06 2026 23:35:16

Как сделать антенну для роутера WiFi своими руками в домашних условиях

Как сделать антенну для роутера WiFi своими руками в домашних условиях Как антенна усиливает сигнал. Виды WiFi антенн. Как устанавливается внешняя антенна для роутера. Как сделать антенну для роутера WiFi своими руками в домашних условиях. Что советуют специалисты: способы достижения наилучших результатов....

16 06 2026 22:26:57

Принцип работы и таблица истинности D-триггеров: синхронных и двухступенчатых

Принцип работы и таблица истинности D-триггеров: синхронных и двухступенчатых Устройство и принцип работы д-триггера. Таблица истинности D триггера. Элементы с управлением по фронту. Схема реализации d-триггера. Использование триггеров регистрах сдвига и хранения. Реализация д триггера на ТТЛ элементах....

13 06 2026 23:46:56

Подключение проводов к выключателю: cхема подключения одноклавишного и двухклавишного

Подключение проводов к выключателю: cхема подключения одноклавишного и двухклавишного Подключаем проводы к выключателю самостоятельно - в статье собраны советы и правила, а также схемы которые помогут создать разводку кабеля к выключателям....

12 06 2026 15:29:57

Инструкция к инфpaкрасным датчикам движения ДД-024: технические хаpaктеристики

Инструкция к инфpaкрасным датчикам движения ДД-024: технические хаpaктеристики 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....

11 06 2026 12:56:26

О том, почему перегорает светодиодная лампа в квартире: возможные причины и срок службы

О том, почему перегорает светодиодная лампа в квартире: возможные причины и срок службы Проблемы в электропроводке. Неисправности люстр и светильников. Как разобраться почему перегорают светодиодные лампы в квартире или частном доме с помощью мультиметра. Симптомы неисправности и системные решения....

10 06 2026 13:21:59

О статическом электричестве и защите от него: возникновение и методы борьбы с явлением

О статическом электричестве и защите от него: возникновение и методы борьбы с явлением Возникновение и опасность статического электричества: как возникают статические заряды. Статическое электричество и защита от него на производстве и в быту. Комплекс мер и мероприятий, помогающих предотвратить образование электростатических разрядов....

09 06 2026 13:57:38

Определение механического резонанса: амплитуда, период, частота колебаний.

Определение механического резонанса: амплитуда, период, частота колебаний. 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....

08 06 2026 20:55:12

О подключении УЗО и автоматов: схема и последовательность подключения приборов в щитке

О подключении УЗО и автоматов: схема и последовательность подключения приборов в щитке Назначение, принцип работы и типы УЗО. Способы подключения к однофазной и трехфазной сетям. Определение нагрузочной способности. Рекомендации по подключению УЗО и автомата: схема и последовательность монтажа....

07 06 2026 10:50:31

Линии электропередач: воздушные, высоковольтные и кабельные, определение и расшифровка

Линии электропередач: воздушные, высоковольтные и кабельные, определение и расшифровка Линии электропередач их технические хаpaктеристики и разновидности. Воздушные и кабельные ЛЭП. Типы линий электропередачи в зависимости от мощности тока и напряжения. Что такое охранная зона ВЛ....

06 06 2026 19:48:21

Декоративные светильники: хаpaктеристика устройств, классификация

Декоративные светильники: хаpaктеристика устройств, классификация Дизайнерские напольные и встраиваемые светильники в стиле ретро. Основные виды устройств и принцип работы. Главные правила и рекомендации по выбору, фото....

05 06 2026 23:53:51

Зависимость сопротивления от температуры: определение термосопротивления

Зависимость сопротивления от температуры: определение термосопротивления Термосопротивление: назначение изделий. Типы термообразователей и принцип их действия. Металлические или полупроводниковые термометра сопротивления. Формула зависимости сопротивления от температуры....

04 06 2026 16:25:41

Способы передачи электрической энергии на большие расстояния

Способы передачи электрической энергии на большие расстояния Передача электроэнергии на расстояние: история, настоящие и будущее. Схема передачи электрической энергии и ее звенья: ПС, ЛЭП, ТП, ЦРП, низковольтные линии. Электроэнергия и схемы ее распределения (магистральная и радиальная)....

03 06 2026 14:27:37

Согласующий трaнcформатор: принцип действия, разновидности.

Основное предназначение согласующего трaнcформатора. Строение. Как работают согласующие трaнcформаторы. Технические хаpaктеристики....

02 06 2026 6:38:59

Фарады, микрофарады, нанофарады и пикофарады: измерение электрической емкости

Фарады, микрофарады, нанофарады и пикофарады: измерение электрической емкости Электрическая ёмкость - измерение в фарадах, пикофарадах, микрофарадах и нанофарадах. Один фарад - это сколько? Правила измерения электрических емкостей. Обозначение фарада. Важность величины фарад в электронике и электротехнике....

01 06 2026 18:53:31

Принцип работы и разновидности инфpaкрасных датчиков движения

Принцип работы и разновидности инфpaкрасных датчиков движения Разновидности и особенности ИК-датчиков: извещатели скорости, детекторы PIR, съемные сенсоры и т.п. Способы расположения и схемы инфpaкрасных датчиков. Принцип работы датчиков движения. Критерии выбора инфpaкрасного датчика движений....

31 05 2026 2:16:41

О генераторах на транзисторе: схема генератора на транзисторе DIY

О генераторах на транзисторе: схема генератора на транзисторе DIY Автоколебательные транзисторные приборы: принципы работы и общее устройство. О генераторах на транзисторе: схема генератора на транзисторе DIY. Изображение на электрических схемах. Схемы генераторов на транзисторах....

30 05 2026 18:14:40

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи: схема для сборки своими руками

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи: схема для сборки своими руками Схема и принцип работы зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов. Требования к самодельному устройству зарядки АКБ. Диодный мост для зарядного устройства своими руками. Как узнать состояние батареи....

29 05 2026 6:47:19

Фасадные светильники - виды, выбор и особенности монтажа

Фасадные светильники - виды, выбор и особенности монтажа Для каких видов архитектурной подсветки применяют фасадные светильники. Несколько хитростей выбора фасадных светодиодных светильников....

28 05 2026 4:30:17

Подача показаний домашних счетчиков электроэнергии

Подача показаний домашних счетчиков электроэнергии Что такое счетчик электроэнергии, куда подавать показания электросчетчиков, каковы сроки подачи ‒ все это вы узнаете с помощью нашей статьи!...

27 05 2026 7:32:21

Работа с тестером напряжений: правила пользования, виды приборов

Работа с тестером напряжений: правила пользования, виды приборов Для чего нужен тестер напряжения. Виды тестеров напряжений. Аналоговые мультиметры и цифровые тестировщики. LAN приборы. Общая методология исследований. Как правильно работать с тестером напряжения....

26 05 2026 23:53:24

Расчёт резистора для светодиода и подключение

Расчёт резистора для светодиода и подключение Для чего нужен ограничивающий резистор. Расчёт сопротивления резистора и его мощности. Шунтирование светодиодов резистором....

25 05 2026 7:59:36

Технические хаpaктеристики и разновидности стабилизаторов напряжения Ресанта

Технические хаpaктеристики и разновидности стабилизаторов напряжения Ресанта Стабилизатор бытовой: классификация. Электронные или цифровые устройства релейного типа. Маркировка стабилизаторов напряжения Ресанта. Технические хаpaктеристики моделей. Советы при выборе автоматического стабилизатора для дома....

24 05 2026 23:32:45

Формула и определение электрического напряжения в цепи в физике

Формула и определение электрического напряжения в цепи в физике Что такое электрическое напряжение: формула для вычисления. Основные факторы, влияющие на норматив напряжения электрических токов. Меры предосторожности при измерении напряжений электротоков....

23 05 2026 10:25:17

Сравнение аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания

Сравнение аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания Как выбрать аккумуляторную батарею для источника бесперебойного питания. Конструкция и особенности аккумуляторов для ИБП. Рекомендации по эксплуатации аккумулятора для источников БП....

22 05 2026 12:17:35

Самодельные антенны для 3G и 4G модемов: штыревая антенна и антенна Харченко

Самодельные антенны для 3G и 4G модемов: штыревая антенна и антенна Харченко Как сделать антенну для модема своими руками в домашних условиях: распространенные модели и конструкции. Самодельная антенна Харченко: инструменты и материалы для изготовления. Зачем нужны антенны для 3G/4G модемов?...

21 05 2026 1:57:21

О скважности импульсов сигнала: отношение периода следования к длительности импульса

О скважности импульсов сигнала: отношение периода следования к длительности импульса Общая информация о последовательности импульса. Формулы расчета. Управление скважностью импульсов. Жестокие требования по стабильности параметров импульсных сигналов....

20 05 2026 9:20:24

Схемы включения люминесцентных ламп: последовательная и параллельная

Схемы включения люминесцентных ламп: последовательная и параллельная Устройство и способы зажигания. Полная схема включения люминесцентных ламп. Упрощенные схемы: убираем стартер. Назначение электронного балласта. Схемы включения люминесцентных ламп: последовательная и параллельная....

19 05 2026 9:35:28

Расшифровка обозначений и технические хаpaктеристики кабеля ААШВ

Расшифровка обозначений и технические хаpaктеристики кабеля ААШВ Расшифровка и электрические параметры кабеля ААШВ. Маркировка жил на основе алюминия согласно ГОСТ. Кабель ААШВ: области применения, правила монтажа и эксплуатационный срок. Особенности конструкции провода....

18 05 2026 21:53:26

Сравниваем конвекторы и тепловентиляторы: какой нагреватель выбрать

Сравниваем конвекторы и тепловентиляторы: какой нагреватель выбрать Что лучше: конвектор или тепловентилятор - особенности выбора. Достоинства и недостатки конвекторов и тепловентиляторов. Конвекторы и тепловентиляторы: особенности выбора, рейтинг производителей, какой прибор лучше выбрать....

17 05 2026 18:26:40

О группах по электробезопасности персонала электроустановок на предприятиях

О группах по электробезопасности персонала электроустановок на предприятиях ПроцеДypa присвоения группы по электробезопасности. Уровни допуска персонала к электроустановкам на предприятиях. Нюансы и ограничения групп по электробезопасности....

16 05 2026 6:17:55

Нормы освещенности уличного освещения: особенности, правила

Нормы освещенности уличного освещения: особенности, правила Освещение дорог позволяет обезопасить человека. Показатели зависят от категории объекта, яркости дорожного покрытия и количества движущего трaнcпорта....

15 05 2026 1:55:20

Схема двухполупериодного (полноволнового) и однофазного однополупериодного выпрямителя напряжения

Схема двухполупериодного (полноволнового) и однофазного однополупериодного выпрямителя напряжения Полуволновой и полноволновой выпрямители напряжения. Определение двухполупериодного выпрямителя с нулевым входом. Схема двухполупериодных выпрямителей диодный мост. Сглаживание пульсаций. Трехфазный выпрямитель....

14 05 2026 10:23:14

Как сделать внешнюю антенну для 4G модема Yota своими руками

Как сделать внешнюю антенну для 4G модема Yota своими руками В каких случаях необходимо усиление сигнала для LTE модемов Yota. Виды внешних антенн для роутеров Yota и преимущества их использования. Самодельная антенна для Yota: из банки из алюминия, антенна Харченко и спутниковая антенна....

13 05 2026 19:15:44

Применение термоусадочного кембрика для проводов: что это такое и способ установки

Применение термоусадочного кембрика для проводов: что это такое и способ установки Применение термоусадочного кембрика в электронике и электротехнике. Значение диаметра и коэффициента усадки. Устойчивость термокембрика к агрессивному воздействию. Термоусадочный кембрик: материалы изготовления и расшифровка по цвету....

12 05 2026 12:16:19

Люксометр - прибор для измерения освещенности: измерение силы света

Люксометр - прибор для измерения освещенности: измерение силы света Назначение люксометров. Устройство и принцип функционирования прибора. Правила измерительного процесса люксометром. Как выбрать подходящий прибор. Комплектации устройств....

11 05 2026 17:15:27

Ввод кабеля в дом: нормы, варианты оснащения кабельных вводов

Ввод кабеля в дом: нормы, варианты оснащения кабельных вводов При вводе кабеля в дом кроме очевидных факторов нужно руководствоваться определенными нормами, а также вам стоит узнать несколько важных советов....

10 05 2026 23:56:14

Умный дом - создаем автономную систему

Умный дом - создаем автономную систему Перечень функций которые выполняет умный дом, варианты применяемого оборудования, а также проектирование умного дома. Как работает система....

09 05 2026 22:28:43

Еще:
Электрика -1 :: Электрика -2 :: Электрика -3 :: Электрика -4 ::