Кабель двухжильный медный гибкий в резиновой изоляции
Силовой кабель с резиновой изоляцией 2-жильный
- 1
- 2
- 3
- Ctrl →
Силовой кабель с резиновой изоляцией КГ, КГтп, КГ-ХЛ, КГтп-ХЛ в интернет-магазине «Электрика Дешево»
Силовой кабель с резиновой изоляцией предназначается для монтажа в электрических сетях, для распределения и передачи электрического тока на больших трассах с разным уровнем прокладки как при напряжении 660 В, так и при 1000 В, а также при переменном напряжении – от 3,6 до 10 кВт.
Гибкие кабели с резиновой изоляцией содержат многопроволочную медную жилу. Для изоляции в таком кабеле используются каучук этиленпропиленовый, а также бутилкаучук. Такие материалы обладают высокой прочностью и износостойкостью.
Основные достоинства силового кабеля с резиновой изоляцией:
- Повышенная устойчивость перед воздействием различных масел.
- Кабель КГтп, как и кабель КГтп-ХЛ, а также другие виды устойчивы перед низкими температурами.
- Не подвергается воздействию озона.
- Не горит.
Допускается использование кабеля КГ со спец.техникой, климатическими, вентиляционными устройствами и сварочными.
Изготавливают силовой кабель с резиновой изоляцией в трех видах:
- тропический;
- хладостойкий;
- УХЛ.
Кабель с такой изоляцией также отлично переносит высокие температуры, которые могут возникать при коротком замыкании. При этом он плохо реагирует на яркие ультрафиолетовые лучи. В результате сильного нагрева, кабель КГ, КГ-ХЛ, как и других видов из-за своей круглой формы создает диметр избыточный, по сравнению с другими кабелями, которые имеют секторную форму.
Подбирать кабель определенного вида следует исходя из условий его применения. Не стоит забывать, что во время эксплуатации нельзя подвергать его прямому воздействию ярких солнечных лучей.
Важным достоинством силового кабеля считается – гибкость. Благодаря ей во время прокладки можно допускать наименьшие радиусы его изгибов.
Виды кабелей с резиновой изоляцией:
- Для горных и землеройных работ. Такие изделия предназначаются для подсоединения разнообразных транспортных средств, а также механизмов, таких как: экскаваторы, оборудование для бурения, комбайны, которые используют в шахтах к электросети.
- Высоковольтные рентгеновские кабели. Такие изделия предназначаются для подвода электрического тока и высокого напряжения к трубкам рентгеновским.
- Силовые кабели для радиоустановок. Их используют для подключения радиоустановок к переменному электрическому току. Если необходима дополнительная защита от помех, эти изделия изготавливают экранированными.
- Аэродромные кабели используют для подсоединения огней аэродромных, а также светосигнальных знаков в обмотке трансформаторов.
Изготавливают кабели КГтп, КГтп-ХЛ, КГ-ХЛ с резиновой изоляцией с жилами из меди или алюминия. Все они обязательно должны обязательно соответствовать установленным ГОСТам. С учетом их эксплуатации и условий монтажа производят силовые кабели с дополнительным надежным защитным покрытием бронированным по установленному ГОСТу. Длина кабелей – более 125 метров, но бывают и небольшие отрезки, длиной – от 20 метров.
Кабели гибкие медные многожильные с резиновой изоляцией
Кабели силовые с резиновой изоляцией медные гибкие многожильные
- КГ
- КГН
- КГ-ХЛ
- H07RN-F
- КРШС
- H05RN-F
- КГ-Т
- КГН-Т
- КГО
- КГОТ
- КГПСН
- КГРЛ
- КГРНМ
- КГРТ
- КПГ
- КПГ-Т
- КПГ-ХЛ
- КПГНУТ1
- КПГНУТ1-Т
- КПГС
- КПГС-Т
- КПГС-ХЛ
- КПГСН
- КПГСН-Т
- КПГСНТ
- КПГСНТ-Т
- КПГСНЭ
- КПГСТ-Т
- КПГСШд
- КПГТ
- КПГТ-Т
- КПГТ-ХЛ
- КПГУ
- КПГУ-Т
- КПГУ-ХЛ
- КПГУТ
- КПГУТ-Т
- КПГУТ-ХЛ
- КПГУШд
- КПГУШд-ХЛ
- КПЭСГ
- КПЭСГ-Т
- КРГП
- КРГП-ХЛ
- КРГнг(А)-FRLS
- КРШС-П
- КРШСМ
- КСР
- КТГ-Т
- КТШЭ
- КТШЭ-П
- НРГ
Кабели контрольные медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КРВГЭ
- КРВГЭнг(A)-HF
- КРГД
Кабели управления медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КГРН
- КУГР
- КУГРо
Кабели судовые медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КГНс
- КГСНРТ
- КГСНРТЭ
- КГСРТЭнг(A)-HF
- КГСРТнг(A)-HF
- КНРМЭнг(A)-HF
- КНРПк
- КНРТ
- КНРТП
- КНРТУ
- КНРТЭ
- КНРТЭк
- КНРЭК
- КНРЭТЭк
- КНРЭнг(A)-LS
- КНРк
- КНРкнг(A)-HF
- КНРпТПк
- КНРпТЭк
- КНРпТк
- МРШН-Т
- МРШНЭ-Т
- МЭРШН-100-Т
- НГРШМ-Т
- НГРШММнг
- НГРШММнг(A)-HF
- НРШМ
- НРШМ-Т
Кабели экскаваторные медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КГРЭОТШ
- КГРЭТШ
- КГРЭкППу
- КГЭ
- КГЭ-Т
- КГЭВ-ХЛ
- КГЭН-Т
- КГЭНШ
- КГЭНШ-Т
- КГЭТ
- КГЭТ-Т
- КГЭТ-ХЛ
- КГЭТН
- КГЭШд
- КГЭШд-Т
- КГЭв
- КГпЭ-10
- КГпЭ-Т
- КГпЭ1-ХЛ
- КГпЭТ
- КГпЭТ-10
- ККГР
- ККГРВ
- ККГРПУ
- ККГРТ
Провода медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- РПШ
- ПРС
- ПРМ
- ПРП
- ПРПВ
- ПРР
- ПРРП
- ПРС-Т
- ПРСУ
- ПРСУ-Т
- ПРСнл
- РПШ-Т
- РПШКМ
- РПШКМО
- РПШКО
- РПШМ
- РПШЭ
- РПШЭ-О IV
- РПШЭ-Т
- РПШЭМ
- РПШЭл
- РПШЭлМ
- РПШЭлМО
- РПШЭлО
- ШАСРВм
- ШПЭП
- ШПЭП-УХЛ-М
- ШР
- ШРОн
Кабели универсальные медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КПГ2У
- КГРРнг(A)-FRHF
- КПГНЭ2У
- КПГПУЭ2У
- КПГЭ2У
- Скаб 250КГнг(A)-FRHF-ХЛ
- Скаб 250КГнг(A)-FRLS
- Скаб 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ
- Скаб 250Кнг(A)-FRHF-ХЛ
- Скаб 250Кнг(A)-FRLS
- Скаб 250Унг(С)-FRHF-ХЛ
- Скаб 250нг(A)-FRHF-ХЛ
- Скаб 660КГнг(A)-FRHF-ХЛ
- Скаб 660КГнг(A)-FRLS
- Скаб 660Кнг(A)-FRHF-ХЛ
- Скаб 660Кнг(A)-FRLS
- Скаб 660Унг(С)-FRHF-ХЛ
- Скаб 660нг(A)-FRHF-ХЛ
- Скаб 660нг(A)-FRLS
Кабели шахтные медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КГРЭШ
- КГВШУ
- КГРВШ
- КГРШ
- КГРЭШТ
- КГТЭкШ
- КГЭЖ1
- КГЭЖ2
- КГЭЖТШ
- КГЭЖТШ-Т
- КГЭЖШ
- КГЭЖШ-Т
- КГЭТШ
- КГЭТШ-Т
- КГЭТШм
- КГЭШ
- КГЭШ-Т
- КГЭШТ
- КГЭШм
- КГЭкТШ
- КГпЭНШ
- КОГРВЭШ
- КОГРВЭШ-Т
- КОГРЭШ-Т
- КОГЭШ
- КПГНУТ
- ТОФЛЕКС КГШРЭмКП
Кабели для систем пожарной и охранной сигнализации медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КВГнг(А)-FRLS
- КГОс-нг(A)-FRHF
- КГОс-нг(A)-FRLS
- КГОса-нг(A)-FRHF
- КГОса-нг(A)-FRLS
- КГОсаэ-нг(A)-FRHF
- КГОсэ-нг(A)-FRHF
- КПГКВКВнг(A)-FRLS
- КПГКВКГнг(A)-FRLS
- КПГКВнг(A)-FRLS
- КПГКВнг(A)-FRLSLTx
- КПГКПКГнг(A)-FRHF
- КПГКПКПнг(A)-FRHF
- КПГКПнг(A)-FRHF
- КПГКЭВКВнг(A)-FRLS
- КПГКЭВКГнг(A)-FRLS
- КПГКЭВнг(A)-FRLS
- КПГКЭВнг(A)-FRLSLTx
- КПГКЭПКГнг(A)-FRHF
- КПГКЭПКПнг(A)-FRHF
- КПГКЭПнг(A)-FRHF
- КШСГЭнг(A)-FRHF
- КШСГЭнг(A)-FRLS
- КШСГнг(A)-FRLS
Кабели и провода для подвижного состава медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КГРЭ
- КГЭУ
- КПСРВ-М
- КПСРВМ-Т
- КПСРВМ-ХЛ
- КРПСТУ
- ТРАНСКАБ-КГКЭОнг(A)-HF
- ТРАНСКАБ-КПСКОнг(A)-HFFR
- ТРАНСКАБ-КПСКТОнг(A)-HF
- ТРАНСКАБ-КПСКТЭОнг(A)-HF
- ТРАНСКАБ-КПСКТЭнг(B)-HF
- ТРАНСКАБ-КПСКТнг(B)-HF
- ТРАНСКАБ-КПСКЭОнг(A)-HFFR
- ТРАНСКАБ-КПСКЭнг(B)-HFFR
- ТРАНСКАБ-КПСКнг(B)-HFFR
- ТРАНСКАБ-КПСРТЭнг(A)
- ТРАНСКАБ-КПСРТнг(A)
Кабели для промышленной автоматизации и систем управления медные с резиновой изоляцией гибкие многожильные
- КПМСКПГмнг(A)-FRHF
- КПМСЭИЭКПГмнг(A)-FRHF
- КПМСЭКВГмнг(A)-FRLS
- КПМСЭКПГмнг(A)-FRHF
- КПМСЭфКПГмнг(A)-FRHF
- ТЕХНОКСБГКнг(A)-FRHF
- ТЕХНОКСБГСнг(A)-FRHF
- ТЕХНОКСБГСнг(A)-FRLS
- ТЕХНОКСБГнг(A)-FRHF
- ТЕХНОКСБГнг(A)-FRLS
- ТЕХНОКСБнг(A)-FRHF
Похожие группы
- Провода медные
- Кабели ls
- Кабели медные
- Провода алюминиевые
- Кабели витая пара
- Кабели frls
- Кабели алюминиевые
- Кабели бронированные
- Кабели гибкие
- Кабели hf
- Кабели белые
- Кабели экранированные
- Кабели силовые медные
- Кабели силовые ls
- Провода многожильные
- Провода изолированные
- Провода медные алюминиевые
- Кабели многожильные
- Кабели frhf
- Кабели плоские
Качество
Страхование
Честная цена
Доставка / оплата
Возврат
Ответ 15 минут
- Кабельно-проводниковая продукция
- Продукция для монтажа и прокладки кабеля
- Электродвигатели
- Подшипники
- Транспортерные ленты
- Рукава и шланги
- Ремни приводные
- Шкивы
- Цепи
- Звездочки
- Муфты приводные
- Низковольтное оборудование
- Теплотехника
- Редукторы
- Насосы
- Вентиляторы
- Кабельные лотки и короба
- Кабельные муфты
- Опоры
- Расчет веса кабеля
- Расчет диаметра кабеля
- Размещение кабельной тары (барабанов) в транспорте
- Расшифровка кабеля
- Аналоги/замены кабеля
- Длина кабеля на барабане
- Поиск производителей кабеля
- Расчет сечения кабеля
- Расчет емкости конденсатора
- Аналоги подшипников
- Справочник по кабелю
- Расчет материалов
- Расчет крепежа фланцевого присоединения
- Расчет насоса
- Узнать статус заявки
- О компании
- Финансы
- Вакансии
- Контакты
- Документы
- Сотрудничество
- Полезные статьи
- Производители
- Отзывы о Кабель.РФ
- Объекты поставок
- For foreign partners
- Акции
- офис продаж
119435, г. Москва,
Б. Саввинский переулок,
д. 9, строение 1
КАБЕЛИ И ПРОВОДА С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГИБКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
8.1. НОМЕНКЛАТУРА
Кабели с резиновой изоляцией гибкие общего назначения, выпускаемые по ГОСТ 13497-77, предназначены для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц. Кабели предназначены для работы в различных атмосферных условиях при длительно допустимой температуре жил не более 65ºС. Перечень марок кабелей и проводов приведен в табл. 8.1, а сортамент в табл. 8.2.
К маркам кабелей КГ, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН и КПГУ, выпускаемых для использования в районах с тропическим климатом по ГОСТ 15150-69, добавляется индекс Т, а к маркам кабелей КГ, КПГ, КПГС и КПГУ, предназначенных для районов с холодным климатом, по тому же ГОСТ — индекс ХЛ.
В табл. 8.3 приведен состав номинальных сечений жил заземления и управления в зависимости от основных жил гибких кабелей общего назначения. Для поставок на экспорт допускаются другие сечения жил заземления.
Таблица 8.1. Номенклатура гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией и оболочкой общего назначения
Преимущественная область применения
С медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке
При изгибах с радиусом не менее
8 D и температуре от –40 до +50ºС
То же в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
То же в условиях попадания на оболочку дезинфицирующих
и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве,
а также масла при температуре от -30 до +50ºС
То же, что КГ, но повышенной гибкости
При изгибах с радиусом не менее 5 D и температуре от –50 до +50ºС
То же, что КГН, но повышенной гибкости
То же в условиях попадания на оболочку дезинфицирующих
и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве,
а также масла при температуре от -30 до +50ºС
То же, что КПГ, но с профилированным резиновым сердечником
При изгибах с радиусом не менее 5 D при воздействии на кабель
ударных и раздавливающих нагрузок и температуре от –50 до +50ºС
То же в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
То же при попадании на оболочку дезинфицирующих
и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве,
а также масла при температуре от -30 до +50ºС
То же, что КПГ, но с жилами повышенной гибкости и резиновым заполнением между ними
При изгибах с радиусом не менее
10 D и температуре от –50 до +50ºС
Провод гибкий со скрученными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке
Для присоединения машин и приборов к
электрическим сетям переменного напряжения 220/380 В
частоты до 400 Гц при температуре от –40 до 65ºС
То же в резиновой утолщенной оболочке
Таблица 8.2. Сортамент гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией общего назначения
Таблица 8.3. Сечения жил заземления и управления в зависимости от сечения основных жил гибких кабелей с резиновой изоляцией общего назначения, мм 2
Примечание. В кабелях КПГ и КПГН жилы заземления и вспомогательные жилы имеют сечения, равные сечениям основных жил, а в кабеле КПГУ при сечении основной жилы 95 мм 2 сечение жилы заземления должно быть 25 мм 2
8.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЕМЕНТЫ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
Токопроводящие жилы состоят из медных проволок в соответствии с ГОСТ 22483-77 по конструкциям, приведенным в табл. 8.4, но допускается применение жил с большим числом проволок. Токопроводящие жилы изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 0,6 мм с допустимым отклонением – 10%.
Основные изолированные жилы имеют отличительную расцветку или другие виды отличия. По согласованию с потребителем кабели могут изготовляться без расцветки или других видов отличия жил. Жила заземления, кроме жилы заземления кабеля КПГУ, имеет зелено-желтый цвет. Для поставки на экспорт расцветка жил соответствует табл. 8.5.
Изолированные основные жилы вместе с жилами заземления и жилами управления скручивают в правом направлении. Изолированные жилы кабелей КПГ, КПГН: трехжильных сечением 35 мм 2 и более, четырехжильных сечением 4 мм 2 и более, пятижильных всех сечений, а также кабелей КПГС и КПГСН сечением до 6 мм 2 включительно скручивают вокруг круглого резинового сердечника, а кабелей КПГС и КПГСН сечением 10 мм 2 и более — вокруг профилированного резинового сердечника. Изолированные жилы кабеля КПГУ (кроме кабеля с двухслойной оболочкой) скручивают с заполнением из кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи и обматывают лентой прорезиненной ткани или синтетической пленки. В четырехжильных кабелях допускается скручивать жилы вокруг резинового профилированного сердечника.
Шаги скрутки изолированных жил не превышают значений, указанных в табл. 8.6. Скрученные изолированные жилы кабелей КГН, КПГН, КПГСН обматывают лентой синтетической пленки и накладывают резиновую оболочку типа РШН-1; кабелей КПГ, КПГС, КПГУ — типа РШ-1. Допускается отклонение от номинальной толщины до – 20%. Изолированные жилы проводов ПPC и ПРСУ скручивают и накладывают на них резиновую оболочку из резины типа РШТ-2 или РШТМ-2 по ОСТ 16.0.505.015-79. Значения внешних диаметров кабелей приведены в табл. 8.7.
Внешний диаметр двухжильного провода ПРСУ сечением 0,5 мм 2 – 7,3 мм; трехжильного провода ПРС сечением 0,5 мм 2 – 6,6 мм;
Таблица 8.4. Конструктивные данные токопроводящих жил гибких кабелей с резиновой изоляцией общего назначения
Провода и кабели с резиновой изоляцией: виды, достоинства и недостатки, материалы, технология производства
Провода и кабели с резиновой изоляцией применяются для присоединения токоприемников и распределения электроэнергии во вторичных сетях электрического тока, а также имеют широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве и быту.
Виды кабелей и проводов с резиновой изоляцией
Кабели, провода и шнуры сильного тока с резиновой изоляцией можно разделить на следующие группы:
- установочные кабели, провода и шнуры;
- силовые кабели;
- контрольные кабели;
- шланговые гибкие кабели и провода;
- морские кабели и провода;
- карротажные кабели;
- провода для электроподвижного состава;
- самолетные, автомобильные и тракторные провода.
Применение резиновой или пластмассовой изоляции вызывается не столько желанием получить гибкий кабель, сколько делается для облегчения и упрощения концевых разделок кабеля.
Применение свинцовой оболочки не дает возможности использовать повышенную гибкость изолирующего слоя кабеля и поэтому в тех случаях, когда нужен кабель повышенной гибкости, применяются не свинцовые, а шланговые оболочки из вулканизированной резины или пластмассы.
Высокая в среднем электрическая прочность резиновой изоляции в большинстве случаев не может быть использована из-за наличия слабых мест в изолирующем слое, что вызывает необходимость повышения толщины изолирующего слоя по сравнению, например, с изоляцией из пропитанной бумаги и ведет к перерасходу материалов защитных покрытий из-за увеличения диаметра кабеля.
Начальной стадией производства является скрутка многопроволочной жилы для проводов, кабелей и шнуров из луженой и нелуженой медной проволоки.
Технология производства проводов и кабелей с резиновой изоляцией
К основным технологическим операциям относятся изготовление резины и пластмассы и наложение их на жилу или провод. Изготовление резины включает пластикацию каучука и введение в него наполнителей (мел, тальк), смягчителей, усилителей и вулканизирующих веществ.
Наложение резиновой смеси на жилу производится или путем опрессований в горячем состоянии на червячных прессах или в холодном состоянии на специальных профилированных вальцах. Толщина резиновой изоляции зависит от величины сечения токопроводящей жилы и номинального напряжения провода или кабеля, а толщина шланговой оболочки определяется в зависимости от диаметра кабеля.
Толщина оболочки может изменяться от 1 до 8 мм для шлангов из резины и от 2 до 4 мм для винилитовых оболочек из полихлорвинилового пластиката.
Резиновая изоляция после наложения ее на жилу холодным или горячим способом вулканизируется для сообщения изолирующему слою необходимых физических свойств: механической прочности и упругости. Оболочки из пластмасс вулканизации не требуют.
Поверх слоя резиновой изоляции проводов накладывается оплетка из хлопчатобумажной пряжи, которая может быть пропитана битумным или иным составом или покрыта слоем нитролака (самолетные и автотракторные провода).
Остальные технологические операции, как скрутка в кабель и наложение защитных покровов, производятся так же, как и для остальных кабельных изделий.
Достоинства и недостатки резиновой изоляции
Высокие электрические и механические характеристики резиновой изоляции позволили осуществить ряд конструкций проводов и кабелей, работающих в исключительно трудных условиях эксплуатации (врубовые, карротажные, экскаваторные и др.).
Широкий диапазон значений удельного электрического сопротивления (от 10 13 до 10 17 омсм) и значительное изменение диэлектрической проницаемости в зависимости от состава резины и технологии ее изготовления обеспечивают возможность изготовления изоляции проводов и кабелей разного типа.
Наряду с положительными качествами у резиновой изоляции, имеются и отрицательные, из которых наиболее типичны следующие:
- наличие пузырьков и пленок воздуха в изолирующем слое;
- неустойчивость вулканизированной резины против воздействия озона;
- влияние механических усилий и натяжений на электрическую прочность изоляции;
- снижение механических и электрических характеристик резины при нагревании;
- неоднородность макроструктуры (наличие зерен наполнителей, загрязнений и пр.);
- заметная влагопроницаемость и влагопоглощение;
- малая стойкость против воздействия нефтепродуктов и минерального масла;
- потери механических свойств в зависимости от длительности нагревания в присутствии кислорода воздуха (тепловое старение).
Материалы резиновой изоляции и особенности технологии
Вулканизированная резина на натуральном и на синтетическом каучуке применяется для изготовления разнообразных видов кабельной продукции и поэтому играет значительную роль в кабельном производстве.
Наибольшие затруднения встречаются при использовании резиновой изоляции для изготовления проводов и кабелей переменного тока высокого напряжения, например для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, подающих электроэнергию передвигающимся экскаваторам, драгам, торфяным машинам, электротрактору и т. п.
Недостаточная озоностойкость резины ведет к быстрому разрушению и резкому уменьшению срока службы такого кабеля. В этих случаях применяется особая озоностойкая резина, которая менее подвержена действию озона, а также в качестве защитного покрытия применяется лакировка оплетки.
Разработаны рецепты масло- и бензиностойкой резины, позволяющие изготовлять резиновую изоляцию карротажных кабелей, работающих в нефтяных скважинах при высокой температуре в особо тяжелых условиях. Высоковольтные провода зажигания работают при высокой напряженности электрического поля и в широком диапазоне температуры от -50 до +150°С.
В состав резиновой изоляции входят следующие основные материалы:
- Каучук — натуральный (НК) или синтетический (СК) ;
- Наполнители — мел, каолин, тальк и др.
- Смягчители — стеариновая кислота, парафин, вазелин, битум и др.
- Усилители улучшают механические характеристики резиновых смесей (сажа).
Количество каучука в резиновых смесях, применяемых в производстве проводов и кабелей, изменяется (по весу) в пределах от 25 до 60%, а общее количество всех наполнителей — от 70 до 35%/ Около 2% приходится на смягчители и около 1,5% на вулканизаторы (серу).
В настоящее время широко распространено применение для изоляции проводов и кабелей резины, вулканизация которой производится за счет серы, выделяющейся в процессе вулканизации при разложении некоторых сернистых соединений, например тетраметилтиурамдисульфид (тиурам). Такие » бессернистые » резины обладают повышенной теплостойкостью, а стало быть, и большим сроком службы. Механические свойства этой резины несколько ниже механических свойств резины, вулканизированной с серой.
Особо следует отметить, что бессернистые или, как их называют, теплостойкие резины не действуют разрушающе на медные жилы провода или кабеля и поэтому отпадает надобность в лужении проволоки и жил, идущих для изготовления проводов и кабелей с резиновой изоляцией.
Наряду с каучуками, как уже было сказано ранее, находят большое применение синтетические термопластичные материалы, называемые также эластомерами.
К числу их в первую очередь следует отнести весьма распространенный у нас пластикат из полихлорвиниловой смолы, который широко используется в кабельной промышленности, главным образом для изготовления низковольтных проводов и кабельных защитных покрытий (шлангов).
Полихлорвиниловая смола получается в результате полимеризации хлористого винила. Пластикат получается путем смешивания мелкораздробленной смолы с пластификаторами, стабилизатором и наполнителем.
В качестве наполнителей чаще всего применяются белая сажа, каолин, а в качестве пластификаторов — трикризилфосфат, дибутидфталат и др. Кроме полихлорвинила применяются также и сополимеры хлорвинила, например, с винилацетатом.
Основные недостатки полихлорвиниловой изоляции:
- недостаточные электрические свойства (недостаточное сопротивление изоляции и большое значение тангенса угла диэлектрических потерь), что объясняется наличием пластификаторов, а также легкостью отщепления иона С l в хлорвиниловой смоле;
- недостаточная морозостойкость.
При соответствующем выборе пластификаторов можно получить удовлетворительные электрические характеристики.
К положительным свойствам полихлорвинила относятся:
- большая стойкость против теплового старения;
- стойкость против воздействия масел и всяких смазок;
- высокая стойкость на истирание;
- водостойкость;
- стойкость по отношению к ряду растворителей, кислот и щелочей за исключением 93%-ной серной кислоты и ледяной уксусной кислоты; из растворителей неблагоприятно действует бензол, который снижает разрывную прочность пластиката, подвергнутого 12-дневному действию бензола, больше чем в 7 раз, а удельное объемное сопротивление — в 2—2,5 раза;
- невоспламеняемость.
Для изготовления высококачественной изоляции проводов и кабелей в настоящее время широко применяется полиэтилен . Это сравнительно мягкий материал (при нагревании до 70° С плотность его равномерно уменьшается), обладающий хорошей морозостойкостью и озоностойкостью и широко применяемый для изоляции как силовых (Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена), так и высокочастотных проводов и кабелей.
Качество пластиката определяется не только свойствами основного полимера, но в значительной степени правильным подбором и качеством наполнителей и пластификаторов. Выбор наполнителей и пластификаторов является основной задачей для производственников, желающих получить требующиеся им свойства.
Все наиболее трудные задачи в техническом и экономическом отношении, например получение озоностойкой резины и т. п., решаются путем подбора основного пластиката или синтетического материала, обладающего требующимися свойствами.
При современном состоянии химии можно ожидать в ближайшем будущем появление ряда синтетических материалов, применение которых даст возможность полностью решить до сих пор нерешенные проблемы изоляции проводов и кабелей.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Кабель двухжильный медный гибкий в резиновой изоляции
Кабель оптом со склада
- Главная
- Новости
- Каталог
- Доставка
- Сотрудничество
- О Компании
- Контакты
- Главная
- Новости
- Каталог
- Доставка
- Сотрудничество
- О Компании
- Контакты
Почта для заявок
- Главная
- Новости
- Каталог
- Доставка
- Сотрудничество
- О Компании
- Контакты
- Главная
- ||
- Статьи
- ||
- Многопроволочный гибкий кабель
Многопроволочный гибкий кабель
Один из ключевых критериев классификации кабелей и проводов — по конструкции жилы, проводящей электроток. Жилы кабеля/провода бывают моножильными и многопроволочными.
- У одножильных кабелей движение электронов происходит по монолитному электропроводнику, сечение которого прямо пропорционально расчетной силе тока.
- У многожильных кабелей проводниками являются несколько или довольно много проволок, которые переплетены между собой.
Достоинства и недостатки каждой из этих разновидностей кабельных изделий приведены в таблице.
Отличное качество работы в ВЧ сетях
Низкое качество при работе в ВЧ сетях
Минимум потерь электротока
Многопроволочность применяется как в медных, так и алюминиевых кабелях. Медные многопроволочные кабели могут быть изготовлены сечением больше 16мм, а алюминиевые — больше 25мм2. В маркировке кабеля многопроволочность жилы отображается аббревиатурой «мк» или «мс», что означает, что в кабеле заложена многопроволочная жила круглой или секторной формы. Например, ВВГнг 3х25 (мк).
Моно- и многопроволочные кабели сконструированы с просчитанным запасом гибкости, который проявляется в показателе наименьшего радиуса изгибания кабеля во время его функционирования.
Госстандарт ГОСТ 22483-2012 классифицирует жилы-проводники по 6 классам (рис.1). Первый класс — это кабеля, которые не рекомендуется изгибать, скручивать, подвергать иным подобным воздействиям. Шестой класс — включает изделия с максимальной гибкостью, отличными характеристиками эластичности, что позволяет использовать их в сферах, требующих частых и массовых изгибаний кабелей. Стоит отметить, что алюминиевые жилы могут быть только 1 и 2-го класса гибкости, а у медных жил класс гибкости может с 1-го по 6-ой
Обзор марок многопроволочных гибких кабелей
Многопроволочный кабель ВВГнг относится к большой группе гибких кабельных изделий с медными проводниками в изоляции из ПВХ-полимера. ВВГнг хорошо зарекомендовал себя при стационарном монтаже электропроводки в помещениях жилого и нежилого назначения с различными уровнями влажности и разных классов взрывоопасности. Многопроволочность дает ВВГнг достаточный запас гибкости, что позволяет монтировать марку даже на сложных электротрассах. Как правило, кабель ВВГнг выпускается с многопроволочными медными жилами при сечении больше 16 мм2 и соответствует 2 классу гибкости.
Контрольный многопроволочный кабель марки КГВВ — это марка со скрученными в сердечник жилами, которая применяется в силовых и управленческих электроцепях. Исполнения КГВВ с сечением до 10 мм2 имеют 4-5 класс гибкости, 16+ мм2 — 3-5 классы. Количество циклов изгибания для данного изделия не должно превышать 100.
Кабель резиновый многопроволочный КОГ — кабельное изделие особой гибкости, с многожильным проводником 6-го класса с изоляционным слоем из резины. Его удобно использовать для электроподключения полу- и автоматических сварочных аппаратов, а также монтировать в помещениях с повышенной влажностью или на открытых площадках. Марка КОГ не разрушается при воздействии прямых лучей солнца. Для сечений 16-35 мм2 допускается 10 тыс. циклов на перегиб с радиусом 55 мм, 50-150 мм2 — 12 тыс. циклов.
Кабель силовой многопроволочный бронированный ВРБ — это медный кабель для земляных траншей. Его оболочки отлично справляются с агрессивными химическими веществами, которые могут содержаться в почве, а проводники будут работать даже после короткого замыкания электросети. Бронепокровы ВРБ выполнены из ленточной стали или оцинковки, поэтому кабеля этой марки не стоит растягивать. Кабельное изделие неплохо прокладывается на электротрассах с многочисленными поворотами, но его общий показатель гибкости невысок.
Многопроволочный гибкий кабель КГ — это кабельное изделие с медными проводниками в изоляции из резины. Универсальность КГ проявляется в его использовании как для присоединения подвижных установок (например, сварочных аппаратов), так и для стационарного монтажа. Класс гибкости электропроводников КГ — пятый, поэтому его легко прокладывать на трассах со сложной конфигурацией. Исполнения КГ-ХЛ и КГ-Т предназначены для холодного и тропического (влажного) типов климата.
Кабель многопроволочный экранированный КУПЭВ (или без экрана КУПВ) предназначены для транслирования управленческих сигналов небольшой мощности. В конструкции может быть 7-52 проводника 4-5 классов гибкости сечением 0,35-0,5 мм2. Допускается до 100 циклов изгибания электрожил кабеля, до 50 циклов — на скрутке по оси. Также существуют исполнения в бронепанцире, который представляет собой оплетку из проволоки, меднолуженой, нержавеющей или же оцинкованной (маркируются Пм, Пн, П).
Кабель силовой с меднымии многопроволочными жилами марки SiHF сконструирован для функционирования при высоких температурах. Его изоляционный слой изготовлен из безгалогенного силикона и не разрушается при нагреве до 220 оС, а также стоек к спиртам, кислотам, щелочам и маслам. Гибкость жил SiHF соответствует классу 5.