Какой провод использовать для проводки: какое сечение, сколько жил
По запросу читателей сегодня я максимально простым языком расскажу, как выбирать электрокабель для проводки в квартире. Я не буду вас мучить СНИПами, ПУЭ и СП для профессиональных электриков, а дам самый простой и действенный способ определения сечения кабеля.
Мнение эксперта
Антон Цугунов
Эксперт-строитель. Предприниматель. 17 лет опыта. Более 100 завершенных объектов.
Я не обладаю феноменальной памятью, мне трудно запоминать формулы, поэтому за 15 лет практики я вывел следующее правило:
- Узнай потребляемую мощность самых мощных электроприборов.
- Раздели киловатты на 2 и получишь сечение провода в квадратных миллиметрах. Сечение кабеля всегда округляй в большую сторону.
Всё! По большому счету, я больше не прибегаю ни к каким расчетам. Этого достаточно, чтобы с запасом рассчитывать любые линии домашней электропроводки. Работает вплоть до 10 кВ. Если прибор потребляет больше, то нужно смотреть таблицы расчетов.
Какой провод использовать?
Здесь всё просто, запишите простую аббревиатуру «ВВГ-НГ-ЛС» — это цельнолитой (не волосинки, а цельная жила) медный провод.
Он не поддерживает горение, и при нагревании выделяет наименьшее количество дыма. По всем правилам строительства он идеально подходит для жилых помещений.
Сколько жил нужно?
Если дом старый и заземляющего контура в нем нет, то достаточно двух жил. Ноль и фаза.
Если дом новый и в щитке есть провода желтого цвета с зеленой полоской, то по всей квартире нужно тянуть трехжильные провода. В них будет ноль (синий), фаза (белый) и земля (желтый с зеленой полоской).
Если для плиты используется 3 фазы, то провод будет либо четырёх, либо пяти жильный, в зависимости от того, есть ли в доме заземление. 3 жилы для трех фаз, одна жила ноль и земля.
Подробнее об электромонтажных работах можете узнать по ссылке relicon. kiev.ua
Примеры расчета
Например, необходимо протянуть кабель для плиты на кухне. На плите написано, что она потребляет 8 киловатт. В доме есть заземление, плита на 220 вольт.
Здесь сначала нужно узнать сечение кабеля (его толщину, а вернее площадь его сечения), для этого потребляемую мощность (8 киловатт) делим на два:
8 / 2 = 4
Теперь мы знаем сечение кабеля – 4 миллиметра квадратных.
Что нужно сказать в магазине? Необходим кабель ВВГ-НГ-ЛС 3х4 (здесь тройка – это количество жил, а четверка это сечение кабеля, которое мы только что вычислили).
Длину просто замерьте рулеткой по стенам и потолку, как будет проходить провод, и прибавьте минимум 1 метр, чтобы был запас на монтаж и маневры.
Рабочая зона на кухне
Например, вы знаете, что на столе будет стоять: чайник, микроволновка, гриль и кухонный комбайн.
- Чайник – 2,2 кВ.
- Кухонный комбайн – 1 кВ.
- Гриль – 2,5 кВ.
- Микроволновка – 1,5 кВ.
Важное отступление: обычные бытовые розетки рассчитаны максимум на 16 ампер, при переводе в потребляемую мощность – это не более 3,45 кВ.
Для розеток я использую провод максимум 2,5 миллиметра квадратных. Итого, 5 киловатт мощности. Максимум 2 сильно нагруженных розетки на 1 проводе.
Поэтому необходимо создать группы: например, 2 розетки будет подключено к 1 кабелю, и туда подключится чайник и кухонный комбайн. Чайник потребляет 2,2 киловатта и комбайн максимум 1 киловатт. Итого 2,2 киловатта, хватает с запасом! Ничего греться не будет.
Затем, гриль потребляет 2,5 кВ., а микроволновка 1,5 кВ., итого получается 4 кВ. Отлично, это ещё 2 розетки и ещё одна отдельная линия, которую мы ведем напрямую с щитка.
На кухне также есть и второстепенные потребители, такие как холодильник, телевизор, блендер и прочее. Для них лучше провести отдельную линию. В сумме нагрузка не превысит 5 кВ.
Освещение
Для большинства задач хватает кабеля 1,5 миллиметра квадратных. Вряд ли в одной комнате будет лампочек больше чем на 3 киловатта.
Кондиционер
Если комната маленькая, и кондиционер потребляет не более 2,5 кВ., то достаточно кабеля ВВГ-НГ-ЛС 3х1,5. Трехжильный кабель на 1,5 миллиметра квадратных.
Но если кондиционер потребляет больше 3 кВ, то провод необходимо брать 2,5 миллиметра квадратных.
Мнение эксперта
Антон Цугунов
Эксперт-строитель. Предприниматель. 17 лет опыта. Более 100 завершенных объектов.
Помните, для сложных или сильно нагруженных электроприборов, всегда старайтесь проводить отдельную линию (отдельный провод).
Такие потребители как духовой шкаф, варочная панель, бойлер, кондиционер, электрические теплые полы и прочее, всегда подключаются по отдельным линиям.
Как соединить трехжильный провод - Moy-Instrument.Ru
Трехжильный кабель. Подключение
Подписка на рассылку
В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.
При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.
К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).
Кратко о бытовых системах заземления
Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.
Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.
Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.
Основные моменты монтажа системы заземления
Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:
1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах).
Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др. ), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).
2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами.
Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.
3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке
Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.
В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.
4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку
При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.
Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).
Трехжильный кабель: подключение и удлинение
Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.
Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:
• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция.
• Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов.
• Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей.
• Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением.
• Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.
Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.
Способы соединения проводов между собой.
В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.
Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.
Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.
Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:
- Соединительный
По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.
В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.
Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”
В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.
Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.
Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.
Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.
Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.
Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.
Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).
Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.
Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:
Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.
Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.
Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.
Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.
Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.
Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.
Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.
С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.
Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):
Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.
В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.
Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.
Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.
В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.
Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.
Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:
- болт + гайка со стальными шайбами
Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.
- специальные клеммники Wago с пастой
Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.
- использование медно-алюминиевых переходных гильз ГМА
Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.
Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:
Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):
Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:
Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.
После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.
При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.
Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.
До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.
Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.
Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.
А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.
Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.
Как соединить трехжильный провод
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, могу ли я соединить двухжильный провод с трехжильным, четырехжильным? Если да, то каким образом, спасибо за ответ.
Комментарии и отзывы
Здравствуйте. Да, соединение такое предусматривается.
1. Начнем с трехжильного провода.
В двухжильном проводе у нас фаза и нуль. В трехжильном- фаза, нуль и заземляющий провод.
Фаза имеет, как правило, коричневый цвет, а нулевой провод синего или голубого цвета, заземляющий желто-зеленого. Необходимо соединять жилы одинакового цвета, фаза-фаза, нуль-нуль, заземляющий провод не соединяется, его нужно просто заизолировать.
2. Четырехжильный провод.
Если четырехжильный провод имеет две фазы, нуль и заземляющий провод, то нужно с двухжильного провода фазу соединить с фазой четырехжильного, а нуль с нулевой жилой. Оставшиеся жилы фаза и заземляющий провод изолируются и не соединяются ни с чем.
Если четырехжильный имеет три фазы и земля-нуль, то соединяем фазы между собой, а нулевой с земля-нуль. Остальные фазы изолируем.
Источник: www.asutpp.ru
Трехжильный кабель. Подключение
Подписка на рассылку
В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.
При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.
К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).
Кратко о бытовых системах заземления
Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.
Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.
Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.
Основные моменты монтажа системы заземления
Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:
1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах).
Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др. ), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).
2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами.
Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе.
Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.
3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке
Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.
В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.
4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку
При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.
Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).
Трехжильный кабель: подключение и удлинение
Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.
Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:
• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция.
• Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов.
• Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей.
• Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением.
• Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.
Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.
Источник: cable.ru
Способы соединения проводов между собой.
В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.
Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.
Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.
Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:
- Соединительный
По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.
В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.
Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”
В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.
Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.
Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.
Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.
Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.
Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.
Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).
Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.
Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:
Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.
Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.
Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.
Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.
Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.
Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.
Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.
С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.
Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):
Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.
В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.
Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.
Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.
В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.
Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.
Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:
-
болт + гайка со стальными шайбами
Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.
-
специальные клеммники Wago с пастой
Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.
-
использование медно-алюминиевых переходных гильз ГМА
Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.
Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:
Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):
Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:
Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.
После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.
При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.
Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.
До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.
Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.
Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.
А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.
Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.
Только после этого можно прессовать.
После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.
Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.
Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.
Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.
Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.
Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.
-
электрическая сварка
-
пайка проводов
Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.
Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.
А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее
При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.
Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.
Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские с
Кабели силовые трехжильные
Кабели силовые трёхжильные с пропитаной бумажной изоляцией имеют сечения жил от 6 до 2400 мм2 и изготавливаются на напряжения 1,3,6,10 кВ. Технические показатели кабелей приведены в таблице 8.1. Жилы кабелей с сечением 6...16 мм2 изготавливаются круглыми, а с сечением 25 мм2 и более - с секторными жилами. Жилы изолируются бумажной пропитаной изоляцией. Пространство между жилами заполняют жгутами из сульфатной бумаги для получения круглой формы кабеля. Поверх жил накладывают поясную изоляцию, на неё - алюминевую, либо свинцовую оболочку. Наружные диаметры и массы трехжильных кабелей с медными и алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ приведены в таблице 2.1.3 - 2.1.10.
Рис. 2.1.3 Конструкция силовых трехжильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией с круглыми (а) и секторными (б) жилами.
Рис. 2.1.4 Конструкция силового трехжильного кабеля с бумажной пропитанной изоляцией с секторными жилами в свинцовой или алюминиевой оболочке в броне из круглых стальных проволок.
Таблица 2.1.3 Наружные диаметры и массы трёхжильных кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ
Сечени жил, мм2 |
СГ |
СБ |
СБГ |
СБл, СБ2л |
||||
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
|
6 |
13 |
850 |
22 |
1150 |
17,5 |
960 |
23 |
1200 |
10 |
14,5 |
1100 |
24,5 |
1550 |
20 |
1300 |
25,5 |
1600 |
16 |
17 |
1500 |
26,5 |
1900 |
22 |
1700 |
27,5 |
2000 |
25ож |
17 |
1650 |
26,5 |
2100 |
22 |
1850 |
27,5 |
2150 |
25 |
18 |
1700 |
27,5 |
2200 |
23 |
1950 |
28,5 |
2250 |
35ож |
19,5 |
2100 |
29 |
2600 |
24,5 |
2350 |
30 |
2700 |
35 |
20 |
2200 |
29,5 |
2700 |
25,5 |
2450 |
31 |
2800 |
50ож |
22 |
2700 |
31 |
3200 |
26,5 |
2900 |
32 |
3300 |
50 |
23 |
2800 |
32 |
3350 |
28 |
3050 |
33,5 |
3400 |
70 |
25,5 |
3600 |
35 |
4200 |
31 |
3900 |
36 |
4300 |
95 |
29 |
4700 |
39 |
5400 |
34,5 |
5050 |
40 |
5500 |
120 |
33,5 |
5900 |
43 |
6450 |
38 |
6100 |
44 |
6550 |
150 |
37 |
7200 |
46 |
7800 |
42 |
7400 |
47 |
7900 |
185 |
41 |
8900 |
50 |
9300 |
45,5 |
8800 |
51 |
9400 |
240 |
46 |
11000 |
55 |
11500 |
51 |
11000 |
56 |
11500 |
Таблица 2. 1.4 Наружные диаметры и масса трехжильных кабелей с медными жилами
на напряжение 6 кВ, мм
Сечение жил, мм2 |
СГ |
СБ, ЦСБ |
СБГ |
СБл, СБ2л, ЦСБЛ |
||||
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
Диаметр, мм |
Масса, кг/км |
|
10 |
21,5 |
1800 |
31 |
2300 |
26,5 |
2050 |
32 |
2350 |
16 |
24 |
2200 |
33,5 |
2750 |
29 |
2500 |
34,5 |
2850 |
25ож |
24 |
2400 |
33,5 |
2950 |
29 |
2650 |
34,5 |
3050 |
25 |
24,5 |
2500 |
34 |
3050 |
30 |
2750 |
35 |
3150 |
35ож |
26 |
2850 |
35,5 |
3450 |
31 |
3100 |
36,5 |
3500 |
35 |
27 |
3050 |
36,5 |
3700 |
32 |
3350 |
37,5 |
3800 |
50ож |
28 |
3550 |
37,5 |
4200 |
33,5 |
3900 |
38,5 |
4300 |
50 |
29 |
3700 |
39 |
4400 |
34,5 |
4050 |
40 |
4500 |
70 |
32,5 |
4650 |
41,5 |
5200 |
37 |
4850 |
42,5 |
5300 |
95 |
36 |
5800 |
45 |
6400 |
40,5 |
6000 |
46 |
6500 |
120 |
39 |
6950 |
48,5 |
7600 |
44 |
7150 |
49,5 |
7700 |
150 |
43 |
8350 |
51,5 |
8800 |
47 |
8300 |
52,5 |
8900 |
185 |
45 |
9700 |
55 |
10300 |
50,5 |
9600 |
56 |
10500 |
240 |
51 |
12000 |
59,5 |
12500 |
56 |
12000 |
61 |
12500 |
Таблица 2. 1.5 Наружные диаметры трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами
на напряжение 1 кВ, мм
Сечение жил, мм2 |
ААГ |
ААБл, ААБ2л |
ААБлГ, ААБнлГ |
ААШв, ААШнГ |
АСГ |
АСБ |
АСБл, АСБ2Л |
6 |
12,5 |
23 |
18,5 |
17 |
13 |
22 |
23 |
10 |
14 |
25,5 |
21 |
18,5 |
14,5 |
24,5 |
25,5 |
16 |
16 |
27,5 |
23,5 |
20,5 |
17 |
26,5 |
27 |
25 |
16,5 |
28 |
23,5 |
21 |
17 |
27 |
27,5 |
35 |
18,5 |
30 |
25,5 |
23 |
19,5 |
29 |
30 |
50 |
21 |
32,5 |
28 |
26 |
22 |
31,5 |
32,5 |
70ож |
23,5 |
35 |
30,5 |
28,5 |
24 |
33,5 |
34,5 |
70 |
25,5 |
37 |
32,5 |
30,5 |
26 |
35,5 |
36,5 |
95ож |
26,5 |
38 |
33,5 |
31,5 |
27 |
37 |
38 |
95 |
29 |
40 |
36 |
33,5 |
29 |
39 |
40 |
120ож |
29,5 |
41 |
36,5 |
34,5 |
30,5 |
40 |
41 |
120 |
33 |
44,5 |
40 |
38 |
34 |
43,5 |
44 |
150ож |
32,5 |
43,5 |
39,5 |
37,5 |
33,5 |
42,5 |
43,5 |
150 |
35,5 |
47 |
42,5 |
41 |
35 |
44,5 |
455 |
185ож |
35,5 |
47 |
42,5 |
41 |
36,5 |
46 |
47 |
185 |
39,5 |
51 |
46,5 |
45 |
39 |
48 |
49 |
240ож |
40 |
51,5 |
47 |
45 |
41 |
50 |
46,5 |
240 |
45 |
56 |
52 |
50 |
43,5 |
53 |
49 |
Таблица 2. 1.6 Массы трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами
на напряжение 1 кВ, кг/км
Сечение жил, мм2 |
ААГ |
ААБл, ААБ2Л |
ААБлГ, ААБнлГ |
ААЩ6, ААШнг |
АСГ |
АСБ |
АСБл, АСБ2Л |
6 |
240 |
750 |
570 |
370 |
740 |
1050 |
1100 |
10 |
310 |
1000 |
810 |
460 |
890 |
1350 |
1500 |
16 |
440 |
1200 |
1000 |
600 |
1150 |
1600 |
1700 |
25 |
470 |
1250 |
1050 |
630 |
1200 |
1600 |
1750 |
35 |
600 |
1450 |
1200 |
780 |
1500 |
1950 |
2050 |
50 |
770 |
1700 |
1450 |
1000 |
1800 |
2300 |
2400 |
70ож |
1000 |
2050 |
1800 |
1300 |
2200 |
2700 |
2800 |
70 |
1100 |
2200 |
1900 |
1400 |
2400 |
2900 |
3000 |
950Ж |
1300 |
2400 |
2100 |
1600 |
2700 |
3300 |
3450 |
95 |
1400 |
2600 |
2300 |
1700 |
2900 |
3600 |
3700 |
120ож |
1600 |
2850 |
2600 |
1900 |
3300 |
3800 |
4000 |
120 |
1750 |
3100 |
2700 |
2100 |
3600 |
4100 |
4300 |
150ож |
1900 |
3250 |
2900 |
2300 |
3800 |
4400 |
4550 |
150 |
2100 |
3600 |
3200 |
2500 |
4100 |
4700 |
4900 |
185ож |
2300 |
3700 |
3300 |
2700 |
4500 |
5100 |
5300 |
185 |
2600 |
4200 |
3800 |
3100 |
4900 |
5500 |
5700 |
240ОЖ |
2900 |
4500 |
4100 |
3400 |
5700 |
6100 |
6300 |
240 |
3300 |
5100 |
4600 |
3900 |
6100 |
6500 |
6700 |
Таблица 2. 1.7 Наружные диаметры трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами
на напряжение 6 кВ, мм
Сечение жил, мм2 |
ААГ |
ААБл, ААБ2л, ЦААБл*, ЦААБ2Л* |
ААБлГ, ААБнлГ |
ААШв, ААШнг |
АСГ |
АСБ, ЦАСБ |
АСБл, АСБ2л, ЦАСБл* |
10 |
21 |
32 |
28 |
25,5 |
21,5 |
31 |
32 |
16 |
23 |
34,5 |
30 |
28 |
24 |
33,5 |
34,5 |
25 |
23 |
34,5 |
30 |
28 |
24 |
33,5 |
34,5 |
35 |
25 |
36,5 |
32 |
30 |
25,5 |
35 |
36 |
50 |
27,5 |
39 |
34,5 |
32,5 |
28 |
38 |
39 |
70ож |
30 |
41 |
37 |
34,5 |
31 |
40 |
41 |
70 |
32 |
43 |
39 |
37 |
33 |
42 |
43 |
95ож |
32,5 |
44 |
39,5 |
. |
33 |
42,5 |
43,5 |
95 |
34,5 |
46 |
41,5 |
40 |
35 |
44,5 |
45,5 |
120ож |
35 |
46,5 |
42 |
40 |
36 |
45,5 |
46 |
120 |
39 |
50 |
46,5 |
43,5 |
38 |
48 |
48 |
150ож |
37,5 |
49 |
44,5 |
43 |
39 |
48 |
49 |
150 |
41,5 |
53 |
48,5 |
47 |
41 |
50 |
51 |
185ож |
41 |
52 |
48 |
46,5 |
42 |
50,5 |
51,5 |
185 |
44,5 |
55 |
51,5 |
50 |
44 |
53 |
54 |
240ож |
45 |
56 |
52 |
50,5 |
45,5 |
54,5 |
55,5 |
240 |
49,5 |
61 |
56 |
55 |
49 |
58 |
59 |
Таблица 2. 1.8 Массы трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами
на напряжение 6 кВ, кг/км
Сечение жил, мм2 |
ААГ |
ААБл, ААБ2Л, ЦААБл*, ЦААБ2л* |
ААБлГ, ААБнлГ |
ААШв, ААШнг |
АСГ |
АСБ |
АСБл, АСБ2л, ЦАСБл* |
10 |
600 |
1550 |
1300 |
830 |
1550 |
2050 |
2200 |
16 |
750 |
1800 |
1500 |
1000 |
1900 |
2450 |
2550 |
25 |
800 |
1800 |
1500 |
1050 |
1950 |
2500 |
2600 |
35 |
950 |
2050 |
1700 |
1200 |
2200 |
2750 |
2900 |
50 |
1200 |
2350 |
2000 |
1500 |
2600 |
3300 |
3400 |
70ож |
1400 |
27СЭ |
2300 |
1750 |
3150 |
3700 |
3850 |
70 |
1550 |
2850 |
2500 |
1900 |
3400 |
4000 |
4200 |
95ож |
1750 |
3100 |
2700 |
2100 |
3600 |
4200 |
4300 |
95 |
1900 |
3300 |
2900 |
2300 |
3900 |
4500 |
4600 |
120ож |
2000 |
3500 |
3100 |
2450 |
4200 |
4800 |
4900 |
120 |
2300 |
3800 |
3400 |
2700 |
4500 |
5000 |
5200 |
150ож |
2400 |
3900 |
3500 |
2800 |
4900 |
5500 |
5700 |
150 |
2700 |
4300 |
3900 |
3200 |
5300 |
5700 |
5900 |
185ож |
2850 |
4400 |
4100 |
3400 |
5600 |
6100 |
6300 |
185 |
3100 |
4900 |
4400 |
3700 |
5900 |
6400 |
6600 |
240ож |
3500 |
5300 |
4800 |
4000 |
6500 |
7100 |
7300 |
240 |
3800 |
5700 |
5200 |
4400 |
7100 |
7600 |
7800 |
Таблица 2. 1.9 Наружные диаметры трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами
на напряжение 10 кВ, мм
Сечение жил, мм2 |
ААГ |
ААБл, ААБ2Л, ЦААБл*, ЦААБ2Л* |
ААБлГ, ААБнлГ |
ААШв, ААШнг |
АСГ |
АСБ, ЦАСБ |
АСБл, АСБ2л, ЦАСБл* |
16 |
27 |
38,5 |
34 |
32 |
28 |
37,5 |
38,5 |
25 |
27 |
38,5 |
34 |
32 |
28 |
37,5 |
38,5 |
35 |
29 |
40,5 |
36 |
34 |
30 |
39,5 |
40,5 |
50 |
. |
42,5 |
38,5 |
36,5 |
32,5 |
41,5 |
42,5 |
700Ж |
33,5 |
45 |
40,5 |
39 |
35 |
44 |
45 |
70 |
35,5 |
47 |
42,5 |
41 |
37 |
46 |
47 |
95ож |
36,5 |
48 |
43,5 |
42 |
37,5 |
47 |
48 |
95 |
38,5 |
50 |
45,5 |
43 |
39,5 |
49 |
50 |
120ож |
40 |
50,5 |
46 |
44 |
40 |
49,5 |
50,5 |
120 |
42,5 |
54 |
49,5 |
48 |
43 |
51 |
52 |
150ож |
42 |
53,5 |
49 |
48 |
43 |
52 |
53 |
150 |
45,5 |
56,5 |
52,5 |
51 |
45,5 |
53,5 |
54,5 |
185ож |
44,5 |
56 |
52 |
50,5 |
44,5 |
54,5 |
55,5 |
185 |
48,5 |
60 |
56 |
54 |
48 |
57 |
58 |
240ож |
48,5 |
60 |
55,5 |
54 |
49,5 |
58. |
59,5 |
240 |
53,5 |
66 |
62 |
59 |
53 |
63 |
64 |
Таблица 2.1.10 Массы трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, кг/км
Сечение жил, мм2 |
ААГ |
ААБл, ААБ2л, ЦААБл*, ЦААБ2л* |
ААБлГ, ААБнлГ |
ААШв, ААШнг |
АСГ |
АСБ, ЦАСБ |
АСБл, АСб2л, ЦАСБл* |
16 |
27 |
38,5 |
34 |
32 |
28 |
37,5 |
38,5 |
25 |
27 |
38,5 |
34 |
32 |
28 |
37,5 |
38,5 |
35 |
29 |
40,5 |
36 |
34 |
30 |
39,5 |
40,5 |
50 |
31 |
42,5 |
38,5 |
36,5 |
32,5 |
41,5 |
42,5 |
70ож |
33,5 |
45 |
40,5 |
39 |
35 |
44 |
45 |
70 |
35,5 |
47 |
42,5 |
41 |
37 |
46 |
47 |
95ож |
36,5 |
48 |
43,5 |
42 |
37,5 |
47 |
48 |
трехжильный кабель - это .
.. Что такое трехжильный кабель?
кабель - кабельный, прил. / kay beuhl /, п., в., кабельная, разводка. п. 1. тяжелая прочная веревка. 2. очень прочный трос из прядей металлической проволоки, используемый для поддержки канатных дорог или подвесных мостов. 3. шнур из металлической проволоки, используемый для приведения в действие или тяги…… Универсалиума
Кабель - / kay beuhl /, n. Джордж Вашингтон, 1844-1925 гг., Американский писатель и писатель. * * * (в выражениях) Cable News Network кабельный модем структура кабеля кабельное телевидение коаксиальный кабель * * * ▪ электроника… Universalium
Кейбл и Дэдпул - Заголовок комикса Infobox заголовок = Кейбл Дэдпул подпись = Обложка к Кейбл Дэдпул # 5 Рисунок Марка Брукса Расписание = Ежемесячно = y издатель = Дата комиксов Marvel = май 2004 г. апрель 2008 г. выпусков = 50 Superhero = y главная команда персонажей = Кейбл Дэдпул…… Википедия
Кабель (комиксы) - Для использования в других целях, см. Кабель (значения).Крышка кабеля об. 2, # 1 (март 2008 г.). Искусство Ариэля Оливетти. Информация о публикации… Wikipedia
Кабельное телевидение Гонконг - Infobox Название телеканала = Кабельное ТВ Гонконг logofile = Cable resized.gif logosize = 250px logoalt = logo2 = launch = Дата закрытия 1993 = формат изображения = общий доступ = общий доступ с = общий ресурс = сеть = владелец = i Слоган CABLE Communications Limited… Википедия
Кабель - Для использования в других целях, см Кабель (значения).Внешний диаметр 6 дюймов (15 см), кабели с масляным охлаждением, пересекающие плотину Гранд-Кули. Пример тяжелого кабеля для передачи энергии… Wikipedia
Медный провод и кабель - Медь использовалась в электропроводке с момента изобретения электромагнита и телеграфа в 1820-х годах. [1] [2] Изобретение телефона в 1876 году оказалось еще одним благом для медных проводов. [3] Сегодня, несмотря на конкуренцию со стороны…… Wikipedia
Подводный кабель связи - Поперечное сечение подводного кабеля связи. 1 Полиэтилен 2 Майларовая лента 3 Многожильная стальная проволока 4 Алюминиевый водный барьер 5 Поликарбонат 6 Медная или алюминиевая трубка 7 Вазелин 8 Оптическое волокно… Wikipedia
Трансатлантический телеграфный кабель - Первый трансатлантический телеграфный кабель пересек Атлантический океан от Foilhommerum, острова Валентия, в западной Ирландии, до Hearts Content, на востоке Ньюфаундленда. Трансатлантический кабель соединил Северную Америку и Европу и ускорил…… Wikipedia
Волоконно-оптический кабель - оптоволоконный кабель TOSLINK с прозрачной оболочкой.Эти кабели из пластикового волокна используются в основном для цифровых аудиоподключений между устройствами. Волоконно-оптический кабель - это кабель, содержащий одно или несколько оптических волокон. Элементы оптического волокна…… Wikipedia
Кабель силовой - Эта статья про электрические проводники. Для портативного оборудования см. Шнур питания. Силовой кабель представляет собой набор из двух или более электрических проводников, обычно скрепленных общей оболочкой. Сборка используется для передачи…… Wikipedia
Трехжильный кабель по лучшей цене - Выгодные предложения на трехжильный кабель от глобальных продавцов трехжильных кабелей
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для трехжильного кабеля.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот трехжильный кабель станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили трехжильный кабель на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в трехжильном кабеле и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.
Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести трехжильный кабель по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшее соотношение цены и качества 3-жильный водонепроницаемый кабель - Выгодные предложения на водонепроницаемый 3-жильный кабель от мировых продавцов 3-х жильный кабель водонепроницаемый
Отличные новости !!! Вы выбрали правильный трехжильный водонепроницаемый кабель.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот водонепроницаемый трехжильный кабель станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой трехжильный водонепроницаемый кабель на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в водонепроницаемости трехжильного кабеля и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.
Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести водонепроницаемый 3-жильный кабель по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Что такое емкость кабеля? Определение и емкость трехжильного кабеля с ремнем
Определение: Емкость кабеля определяется как измерение накопленных в нем электрических зарядов. Конденсатор в кабеле состоит из двух проводящих материалов, разделенных изолятором или диэлектриком.Емкость кабеля определяет зарядный ток, зарядную кВА и диэлектрические потери.
Емкость кабельной линии передачи намного больше, чем у воздушной линии такой же длины по следующим причинам.
- Расстояние между проводниками очень мало.
- Расстояние между жилой и заземляющей оболочкой ВЛ очень мало.
- Диэлектрическая проницаемость изоляции кабеля обычно в 3-5 раз больше, чем диэлектрическая проницаемость вокруг проводов воздушной линии.
Емкость воздушной линии рассчитывается точно, если известна их конфигурация. Но для кабеля такой расчет приблизительный. Приблизительный метод расчета кабеля основан на предположении, что диэлектрик кабеля абсолютно однороден. Но на практике изоляция кабеля неоднородна или однородна. Емкость одножильного кабеля находится из уравнения.
Емкость трехжильного ленточного кабеля
Жилы кабеля отделены друг от друга диэлектриком, и между проводником и оболочкой находится диэлектрик.Когда между проводниками кабеля прикладывается разность потенциалов, то из-за разницы потенциалов возникает комбинация шести емкостей, как показано на рисунке ниже.
Емкость между проводниками обозначается как C c , а между проводником и оболочкой - как C s . Таким образом, трехфазный кабель с поясом может быть представлен системой емкостей, соединенных звездой и треугольником, как показано ниже.
Емкости C c , соединенные треугольником, могут быть заменены емкостью C 1 , соединенной звездой. Емкость между парами клемм в двух системах будет одинаковой.
Емкость между A и B в системе треугольника = C c + 0,5C с = 1,5C c .
А емкость между A и B в звездной системе = 0,5 C 1 .
Из двух систем быть равноценными.
1,5 C c = 0,5 C 1 , C 1 = 3C c
Если нейтральная точка N системы заземлена и оболочка также находится под нулевым потенциалом, N и S станут эквипотенциальными по отношению к показанному на рисунке ниже.
Поскольку C 1 и C s параллельны, они объединяются в одну емкость (C 1 + C 2 ).
Емкость каждого проводника относительно нейтрали или эквивалентная емкость равна
.
Если В L = линейное напряжение, В p = фазное напряжение, зарядный ток по фазе.
Следует отметить, что C 0 - это емкость между любым проводником и экраном для трехжильного экранированного кабеля.
Измерение C c и C s
Емкость кабеля определяется фактической емкостью. Изменение формы жилы и использование наполнителя затрудняет оценку емкости кабеля по его диаметру. Обычно выполняется следующий тест.
1. Один проводник, например C, подсоединяется к оболочке или изолируется, а емкость измеряется между двумя оставшимися проводниками A и B, показанными на рисунке ниже.
Общая емкость C L , измеренная между жилами A и B, составляет
Одного измерения достаточно для расчета зарядного тока на проводник.
2. Три проводника соединяются или сгруппированы вместе, и между этим пучком и оболочкой измеряется емкость. Обозначим его C b . Здесь C c становится равным нулю, а C b = C s .
3. Два проводника, например A и B, соединяются, и между ними и оставшимся проводником измеряется емкость.Расположение показано на рисунке ниже.
4. Два проводника, B и C, подключены к оболочке, и между ними и третьим проводником A измеряется емкость. Затем емкость системы уменьшается.
Измеренная емкость в этом случае = C с + C c + C c = 2C c + C с
Из вышеуказанного теста значение C c и C s также может быть определено отдельно.
Концевые муфты 11 кВ 3-х жильные окончания
Просмотр дополнительных продуктов
Концевые муфты 11кВ 33кВ | Одно- и трехъядерные | Кабели среднего и высокого напряжения MV HV
Концевая заделка кабеля Nexans подходит для подключения и заделки 3-жильных полимерных кабелей 11 кВ с многопроволочными медными или алюминиевыми проводниками площадью 35-400 кв. Мм.
Концевые заделки11 кВ соединяют силовые кабели среднего / высокого напряжения с полимерной изоляцией, включая XLPE и EPR, с распределительными устройствами среднего и высокого напряжения, трансформаторами и кабельными коробками - подходят для трехжильных полупроводниковых экранов или экранов с легкой изоляцией.
Концевая заделка кабеля11 кВ подходит как для экранированных из медной ленты (CTS), так и для экранированных из медных проводов (CWS), армированных (стальная проволока / оплетка) или небронированных кабелей - термоусаживаемые 3-жильные кабельные заделки поставляются с материалами, достаточными для эффективной заделки 3-жильного кабеля.
Концевые заделки11 кВ протестированы на соответствие международным стандартам, включая CENELEC HD629.1 и IEC60502-4.
♦ Инструкция по заделке соединителей кабелей: Концевая заделка кабеля 11 кВ, 3 ядра
Внутренние оконечные устройства 11 кВ
Трехжильные кабели
Следующие таблицы выбора позволяют правильно подобрать концевую муфту 3-жильного кабеля 11 кВ для внутреннего или внешнего (установленного на опоре) расположения:
Код заказа Nexans | Напряжение кабеля | Диапазон проводников - 3-жильные кабели | Концевые заделки кабеля |
SRDI 12 35-95 | 11 кВ XLPE EPR | 35, 50, 70 95 кв.м | 650 мм |
SRDI 12120-240 | 11 кВ XLPE EPR | 120, 150, 185, 240 кв. Мм | 650 мм |
SRDI 12 240-400 | 11 кВ XLPE EPR | 240, 300, 400 кв. Мм | 650 мм |
Наружные оконечные устройства 11 кВ
Код заказа Nexans | Напряжение кабеля | Диапазон проводников - 3-жильные кабели | Концевые заделки кабеля |
SRDF 12 35-95 | 11кВ | 35, 50, 70 95 кв.м | 650 мм |
SRDF 12120-240 | 11кВ | 120, 150, 185, 240 кв. Мм | 650 мм |
SRDF 12 240-400 | 11кВ | 240, 300, 400 кв. Мм | 650 мм |
Концевая заделка кабеля 11кВ
- Кабельные наконечники ( Обжимные наконечники Cembre или Механические наконечники Pfisterer Sicon )
- Гидроизоляционная мастика
- Термоусадочная трубка с защитой от слежения (красная)
- Защитные навесы (только для наружных выводов)
- Термоусаживаемая трубка для контроля напряжения (черная)
- Мастика для контроля стресса
- Трехжильный термоусадочный кабель для разрывов
Концевые муфты 11 кВ Концевые муфты термоусадочного кабеля с 3 сердечниками из сшитого полиэтилена EPR
Выводы на 11 кВ с 3 жильными кабелями
Термоусадочные кабельные наконечники Nexans SRDI подходят для следующих напряжений силовых кабелей среднего и высокого напряжения 11 кВ:
- 3-жильный 3-жильный ПВХ XLPE SWA бронированный кабель BS6622 IEC60502
- 11кВ 3-жильный LSZH с нулевым галогеновым покрытием XLPE SWA бронированный кабель BS7835 IEC60502
- Для кабелей 11 кВ с медным ленточным экраном требуются комплекты заземления для беспаечного экрана Nexans SE
- Кабельные коробки, распределительные устройства, трансформаторы, двигатели, распределительные коробки, распределительные коробки и подстанции для внутренних помещений
- Наружные воздушные линии (ВЛ) и кабельные наконечники на опоре
- Вводы КРУЭ с элегазовой изоляцией - см. Nexans Euromold Разъемные соединители
- Больше Концевая заделка высоковольтных кабелей
Принадлежности для оконечного комплекта
Доступен полный набор кабельных аксессуаров на 11 кВ для поддержки установки и концевой заделки трехжильных кабелей.
Кабельные вводы | Комплекты заземления экрана | Кабельные наконечники (обжимной срезной болт) | Сапоги втулки
♦ Комплект беспаечного заземления для кабелей, экранированных медной лентой
Код заказа Nexans | 6,6 кВ | 11кВ / 12кВ | 17кВ / 24кВ | 33кВ / 36кВ | Диаметр по медной ленточной сетке |
SE1 | 16-50 кв.м | 16-50 кв.м | – | – | 12-18 мм |
SE2 | 70-150 кв.м | 70-150 кв.м | 25-70 кв.м | 25-35 кв.м | 19-24 мм |
SE3 | 185-300 кв. Мм | 185–240 кв. Мм | 95-150 кв.м | 50-70 кв.м | 25-30 мм |
SE4 | 400-630 кв.м | 300-630 кв. Мм | 185-500 кв. Мм | 95-300 кв. Мм | 31-44 мм |
SE5 | 800–1000 кв. Мм | 800–1000 кв. Мм | 630–1000 кв. Мм | 400–1000 кв. Мм | 41-65 |
♦ Кабельный ввод для кабелей, армированных стальным проводом SWA
Код заказа Nexans | Поперечное сечение кабеля и размер проводника 3-жильные кабели |
HSGK1 | 3-жильный кабельный ввод 11 кВ - диаметр под броней до 63 мм (16-95 кв. Мм) |
HSGK2 | 3-жильный кабельный ввод, 11 кВ - диаметр под броней до 94 мм (95–400 кв. Мм) |
♦ Ботинки втулки для изоляции коробки заделки кабеля распределительного устройства / трансформатора
Код заказа Nexans | Уровень напряжения | Описание | Диаметр над заделкой кабеля |
FB1 | 17.5 кВ максимум | Гибкие теплоизоляционные сапоги холодного нанесения | Трехжильные кабели 35-400 кв. Мм |
Концевые заделки для морских кабелей 11 кВ
Концевые заделки высоковольтных кабелейподходят для подключения и концевой заделки трехжильных кабелей BS6883 11 кВ и морских кабелей с изоляцией из EPR - сюда входят кабели с оплеткой из оцинкованной стали, луженой отожженной меди или луженой бронзовой проволочной оплетки.
Концевые муфты для холодной усадки доступны для установки во взрывоопасных зонах, где присутствие горючего газа или пара исключает использование открытого огня, связанного с термоусадочными установками.Обратите внимание, что кабели среднего и высокого напряжения, распределяющие мощность 11 кВ, всегда должны быть подготовлены с использованием подходящих инструментов для соединения кабелей .
Полный ассортимент морских кабельных принадлежностей | Прекращения | Железы | Бутсы | Соединения LV MV HV
Также: Одноядерные оконечные устройства 11 кВ | Одноядерные оконечные устройства 33 кВ | 33 кВ, 3-жильные заделки
Втулки Nexans Euromold | Ограничители перенапряжения MV HV
Joint Terminate Connect Высоковольтные кабели среднего напряжения 11 кВ 33 кВ | 3M | Пфистерер
www.cable-ratings.co.uk
Технические данные для:
ТОК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ (AMPS) |
||||||||
Обрезанный Прямой | В Бесплатный воздух | Прямой в земле или воздуховоде | ||||||
Номинальный проводник Площадь | 2 ядра | 3 и 4 ядра | Номинальный проводник Площадь | 2 ядра | 3 и 4 ядра | Номинальный проводник Площадь | 2 ядра | 3 и 4 ядра |
1.5 мм | 27 | 23 | 1,5 мм | 29 | 25 | 1,5 мм | 25 | 21 |
2,5 мм | 36 | 31 | 2,5 мм | 39 | 33 | 2.5 мм | 33 | 28 |
4,0 мм | 49 | 42 | 4,0 мм | 52 | 44 | 4,0 мм | 43 | 36 |
6,0 мм | 62 | 53 | 6.0 мм | 66 | 56 | 6.0 мм | 53 | 44 |
10,0 мм | 85 | 73 | 10,0 мм | 90 | 78 | 10,0 мм | 71 | 58 |
16.0 мм | 110 | 94 | 16,0 мм | 115 | 99 | 16,0 мм | 91 | 75 |
25,0 мм | 146 | 124 | 25,0 мм | 152 | 131 | 25.0 мм | 116 | 96 |
35,0 мм | 180 | 154 | 35,0 мм | 188 | 162 | 35,0 мм | 139 | 115 |
50,0 мм | 219 | 187 | 50.0 мм | 228 | 197 | 50,0 мм | 164 | 135 |
70,0 мм | 279 | 238 | 70,0 мм | 291 | 251 | 70,0 мм | 203 | 167 |
95.0 мм | 338 | 289 | 95,0 мм | 354 | 304 | 95,0 мм | 239 | 197 |
120,0 мм | 392 | 335 | 120,0 мм | 410 | 353 | 120.0 мм | 271 | 223 |
150,0 мм | 451 | 386 | 150,0 мм | 472 | 406 | 150,0 мм | 306 | 251 |
185,0 мм | 515 | 441 | 185.0 мм | 539 | 463 | 185,0 мм | 343 | 281 |
240,0 мм | 607 | 520 | 240,0 мм | 636 | 546 | 240,0 мм | 395 | 324 |
300.0 мм | 698 | 599 | 300,0 мм | 732 | 628 | 300,0 мм | 446 | 365 |
400,0 мм | 787 | 673 | 400,0 мм | 847 | 728 | 400.0 мм | – | – |
Для 2-жильного - однофазного переменного тока, 3-х и 4-х жильных - трехфазного переменного тока. - номиналы не применяются, если кабель защищен полузамкнутым предохранителем согласно BS3036.
Для кабелей с 5 и более жилами предполагается, что одновременно загружаются только 2 жилы (т. Е. Под напряжением и нейтраль), и следует принимать номинал 2 жил. В случаях, когда несколько ядер загружаются одновременно, к номинальному току двух ядер следует применять следующие рейтинговые коэффициенты.
Количество ядер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | – |
Фактор | 1.0 | 0,87 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,56 | 0,53 | – |
Количество ядер | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 46 | 48 |
Фактор | 0.51 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
Если Кабели, проложенные при температуре воздуха, отличной от указанной, должны иметь следующие номиналы. применяется: | |||||||
Окружающий воздух температура 30C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Коэффициент рейтинга | 1.0 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 |
Если кабели, проложенные в грунтовых и односторонних каналах с температурами, отличными от указанные, должны применяться следующие рейтинги: | |||||||
Окружающий воздух температура 30C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Коэффициент рейтинга | 1.03 | 1,0 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 |
НАПРЯЖЕНИЕ КАПЛИ (АМПЕР НА МЕТР) | |||||||
Крест проводник Площадь сечения | Два ядра
Кабель d.c. |
Два
Однофазный кабель с сердечником переменный ток |
Три
или четырехкабельный трехфазный переменный ток |
||||
1,5 мм | 31 мВ | 31 мВ | 27 мВ | ||||
2,5 мм | 19 мВ | 19 мВ | 16 мВ | ||||
4.0 мм | 12 мВ | 12 мВ | 10 мВ | ||||
6,0 мм | 7,9 мВ | 7,9 мВ | 6,8 мВ | ||||
10,0 мм | 4,7 мВ | 4,7 мВ | 4,0 мВ | ||||
16,0 мм | 2,9 мВ | 2.9 мВ | 2,5 мВ | ||||
г | х | z | г | х | z | ||
25,0 мм | 1,85 мВ | 1,85 мВ | 0,160 мВ | 1,90 мВ | 1.60 мВ | 0,140 мВ | 1,65 мВ |
35,0 мм | 1,35 мВ | 1,35 мВ | 0,155 мВ | 1,35 мВ | 1,15 мВ | 0,135 мВ | 1,15 мВ |
50,0 мм | 0,98 мВ | 0,99 мВ | 0.155 мВ | 1,00 мВ | 0,86 мВ | 0,135 мВ | 0,87 мВ |
70,0 мм | 0,67 мВ | 0,67 мВ | 0,150 мВ | 0,69 мВ | 0,59 мВ | 0,130 мВ | 0,60 мВ |
95,0 мм | 0.49 мВ | 0,50 мВ | 0,150 мВ | 0,52 мВ | 0,43 мВ | 0,130 мВ | 0,45 мВ |
120,0 мм | 0,39 мВ | 0,40 мВ | 0,145 мВ | 0,42 мВ | 0,34 мВ | 0,130 мВ | 0.37 мВ |
150,0 мм | 0,31 мВ | 0,32 мВ | 0,145 мВ | 0,35 мВ | 0,28 мВ | 0,125 мВ | 0,30 мВ |
185,0 мм | 0,25 мВ | 0,26 мВ | 0,145 мВ | 0,29 мВ | 0.22 мВ | 0,125 мВ | 0,26 мВ |
240,0 мм | 0,195 мВ | 0,20 мВ | 0,140 мВ | 0,24 мВ | 0,175 мВ | 0,125 мВ | 0,21 мВ |
300,0 мм | 0,155 мВ | 0,16 мВ | 0.140 мВ | 0,21 мВ | 0,140 мВ | 0,120 мВ | 0,185 мВ |
400,0 мм | 0,120 мВ | 0,13 мВ | 0,145 мВ | 0,195 мВ | 0,115 мВ | 0,125 мВ | 0,170 мВ |