Кабель устойчивый к растяжению

Кабель устойчивый к растяжению thumbnail

Гибкость – важный параметр для кабеля, именно он определяет, как именно будет производиться монтаж, при каких условиях и как в дальнейшем будет производиться работа. Эластичный кабель легче прокладывать и эксплуатировать его, чем менее гибкий.

Что влияет на гибкость кабеля?

Характеристики, влияющие на гибкость:

  1. Материал изготовления токонесущей жилы;
  2. Изолирование и оболочка;
  3. Прочее.

1) Важное значение в гибкости кабеля имеет класс токонесущей жилы.

й.jpg

Кабели первого и второго класса состоят в основном из одного проводника толстого сечения. Именно поэтому, они являются менее гибкие и более подвержены деформациям.

Классы 3-6 состоят из большого количества проволочек малого сечения. Это позволяет подвергать кабель изгибам большое количество раз без каких-либо проблем.

ц.jpg

2) Гибкость кабеля существенно зависит от материала изолирования и оболочки, при этом второе влияет сильнее, так как она имеет большую площадь конструкции. В таблице приведены типы оболочек от наиболее «дубовых» до гибких и их плюсы и минусы:

Материал


Плюсы


Минусы

Светостабилизированный полиэтилен

− Стойкость к солнечной радиации и попаданию жидкости

− Эксплуатация невозможна во взрывоопасных местах, так как полиэтилен накапливает заряд;

− Подвержен горению, прокладка возможна только для наружной установки.

Безгалогенная композиция

− Негорючий;

− Кабеля черного цвета можно эксплуатировать под открытым воздухом;

− Устойчивость к недлительному влиянию масел.

− Довольно жесткий материал и дорогостоящий.

Полиуретан

Маслоустойчивый и крепкий материал применяется для поддержания оболочки от истирания и влияние агрессивных веществ;

− Гибкость не теряется даже при -40°С;

− Устойчив на раздир.

− Из всех предложенных материалов, этот самый дорогостоящий;

− Разделка кабеля из этого материала очень сложна.

Поливинилхлоридный пластик

− Наиболее популярный и недорогой материал, обладающий превосходными эластичными свойствами.

− При температуре окружающей среды -15°С и ниже материал начинает твердеть.

Маслоустойчивая безгалогенная композиция

− Гибкость не теряется даже при -40°С.

− Слишком легко раздирается при порезах.

3) Для уменьшения трения корпус об сердечник применяют лавсан. Чаще всего, применяют для подвижного прокладывания. При постоянных сгибах, лавсан продлевает жизнь кабелю, а также разделяет однородные слои в конструкции кабеля. Например, в кабеле, в корпусе и изоляции содержится полиэтилен, при укладке оболочки на изолированные жилы, то происходило бы слипание, благодаря лавсану этого не происходит.

При применении брони внутри кабеля эластичность практически отсутствует. Но броня из стальных оцинкованных проволочек гнется лучше всех остальных.

Кабель повышенной гибкости – обзор марок.

КПГСН – силовой кабель повышенной гибкости для движущихся механизмов с номинальным напряжением 660 В при частоте до 400 Гц, а при постоянном до 1000 В. Эксплуатироваться могут в земле, реках в умеренном климате при отсутствии погодных явлений и попаданий солнечных лучей. Имеют устойчивость к воздействиям горюче-смазочных материалов, химически агрессивных веществ, а также не подвергаются горению. В резиновом корпусе находится сердечник из полиэфирных ниток. Конструкция оболочки изготовлена из маслоустойчивой резины, не подвержена горению.

Приоритетным аналогом является кабель КПГН – имеющий схожие характеристики гибкости и конструкцию. Отличие от КПГСН в наличие сердечника внутри корпуса. Эксплуатироваться может в тех же условиях что и кабель КПГСН.

КПГ – кабель повышенной гибкости, применяемый для подключения передвижных установок с рабочим переменным напряжением 660 В при частоте до 400 Гц, а постоянное – 1000 В. Эксплуатация возможна на земле и в воде. Прокладываться могут и на открытом воздухе, т.к. имеют устойчивость к влиянию солнечных лучей.

При необходимости применять кабель при температуре ниже -50°С, целесообразно применять кабель морозостойкого исполнения КПГ-ХЛ. В конструкции кабеля изолирование и оболочка выполнены из холодостойкой резины увеличенной гибкости для эксплуатации данного кабеля при температуре до -60°С.

При применении кабеля в тяжелых средах, например при воздействии на него ударной нагрузки или частом передвижении по кабелю транспорта, для предотвращения частых повреждений изоляции и последующей замены кабеля, появляется необходимость применения КПГУ. «У» в маркировке кабеля означает применение в конструкции усиленных элементов для увеличения прочности кабеля, а именно наполнение из резины.

КПГ1У – кабель повышенной гибкости, чаще всего применяемый для пультов передвижения тали, козловых кранов. Номинальное переменное напряжение составляет 0,66/1 кВ при частоте до 400 Гц. Имеет устойчивость к постоянному растяжению кабеля, изгибам и другим механическим воздействиям. «1У» означает применения элементов усиливающих прочность кабеля, а именно использование одной наружной оболочки.

При длительном воздействии механической нагрузки кабеля и опасности его повреждения применяют кабель КПГ2У с двойной резиновой оболочкой для увеличения прочности кабеля.

Читайте также:  Растяжение связок при переломе

Хотите купить кабель повышенной гибкости? Подберем лучший вариант! элмартс

Источник

Основные механические характеристики оптического кабеля: устойчивость к растяжению, сдавливанию, ударам, изгибам, перекручиванию, а также диапазон температур, в которых можно эксплуатировать кабель и его устойчивость к проникновению влаги.

Допустимое продольное натяжение (в документации к кабелям иностранного производства — Tensile performance) измеряется в ньютонах и представляет собой показатель максимально допустимой силы, растягивающей кабель в продольном направлении. Проще говоря: если тянуть кабель сильнее, то производитель не гарантирует сохранения технических характеристик волокон в заявленных пределах.
Превышение этого значения не означает, что волокна порвутся. Оптические волокна внутри модуля располагаются не линейно, а спирально, имея определенный запас по длине. Когда кабель натягивается, спираль волокна выпрямляется, сохраняя работоспособность. При обратном сжатии спиральная структура восстанавливается. Даже после полного выпрямления волокно может еще немного натянуться без потери свойств, однако дальнейшее натяжение приведет к изменению его геометрии и структуры и скажется на проводящих свойствах.
Из этого же показателя вытекает прочность кабеля на разрыв. Не стоит буквально воспринимать это значение: кабель не обязательно порвется, если его потянуть с силой, превышающей максимальное значение, но ухудшение проводимости в таком случае вполне вероятно.
Зачастую в документации к кабелю можно встретить два показателя: прочность на разрыв при кратковременном и длительном натяжении.
Измеряют силу натяжения динамометром. В идеале, протяжку кабеля обязательно надо проводить с постоянным контролем тянущей силы.

Сдавливающее усилие (Crush) — это показатель максимально допустимой силы поперечного сжатия кабеля. Сильное пережатие кабеля может снизить пропускную способность волокон, увеличив затухание сигнала. Измеряют это значение в несистемных единицах давления: кН/100 мм. Чем меньше длина кабеля, подвергающаяся сдавливанию одинаковой силы, тем выше вероятность повреждения: при интенсивном сжимании щипцами и зажимами можно разрушить волокна.

Ударная нагрузка (Impact) показывает, удар какой силы выдержит кабель без повреждений внутренней структуры. Именно на ограничение по ударной нагрузке обращают внимание при креплении кабеля с помощью степлера или пистолета. Этот показатель измеряется в Ньютонметрах (Нм). 1 нм — это сила удара тела весом в 1 кг, упавшего на кабель с высоты 100 мм при обычном ускорении.

Радиус максимально-допустимого изгиба (Cable bend) показывает, насколько можно загибать кабель, и измеряется в миллиметрах. Нередко традиционно соизмеряется с диаметром самого кабеля (максимальный изгиб кабеля ИК/Д-М — 20 номинальных наружных диаметров). Превышение этого значения при монтаже ведет к повреждению кабеля.

Кручение (Torsion) измеряется в угловых градусах, на которые допустимо перекручивание кабеля вокруг своей оси на протяжении одного метра. Этот показатель бывает весьма значимым при работе с бронированными кабелями (ДПЛ, ДПС , ДП2 ). При сильном скручивании такого кабеля нарушается структура брони и изменяются защитные характеристики.

Температурный режим, при котором возможна полноценная эксплуатация кабеля (температурный цикл — Temperature cycling), важен при наружной прокладке, в особенности в холодных регионах или в условиях возможного перегрева (на чердаках, нагревающихся на солнце). Не менее важным является диапазон температур, при котором допустимо производить монтаж кабеля. Он зачастую более ограничен, чем температурный цикл эксплуатации.

Влагонепроницаемость (Water penetration) — показатель, важный для неспециализированных кабелей, прокладывающихся в условиях сырых грунтов, в затапливаемых подвалах. Он говорит о том, как долго волокна внутри кабеля будут защищены, если кабель будет погружен в воду на глубину 1 м. Обычно от нескольких часов до нескольких суток.

При несоблюдении рекомендованных производителем условий эксплуатации — превышении температурных и силовых нагрузок на кабель — вы рискуете потерять время, демонтируя неудачно проложенный кабель и заменяя новым, и деньги (гарантия производителя не распространяется на такие случаи). Выбирайте кабель с учетом запаса прочности и соблюдайте рекомендованные температурные режимы.

Оригинал статьи размещен на нашем сайте cable.ru.

Если этот материал был для Вас полезным, поделитесь им в социальных сетях!

Также рекомендуем статью о применении кабельных железобетонных лотков.

А для того, чтобы не пропустить выход новых статей, ставьте «лайк» и подписывайтесь на наш канал: Кабель.РФ: всё об электрике.

Источник

Чтобы не путаться среди множества вариантов, рациональным критерием различия принято считать место локации и метод монтажа.

1. По воздуху: подвесной самонесущий кабель.

Монтаж делают на опорах ЛЭП. Это менее затруднительно, чем его прокладка под землей.

Читайте также:  Растяжение мышц связок ладони

Нужно отметить минимально допустимую температуру, при которой проводят работы Т не должна быть ниже 15°C. Такой кабель имеет круглую форму, чтобы снизить нагрузки, создаваемые ветром. Конструкция подобного типа кабеля требует присутствия центрального силового элемента(сокращенно – ЦСЭ). ЦСЭ делают из стеклопластика или арамида, что дает кабелю устойчивость к нагрузкам по всей длине. Расстояние между пролетами порядка 100 м., а кабели с арамидным нитями можно прокладывать промежутками по 1 км. Кроме прочности и малого веса армидного волокна, кабели на его основе обладают грозозащитой, т.к. армид является диэлектриком.

На кабель с тросом, который бывает несущим или навивным, встречается также с встроенной защитой от грозы. Оптический кабель с тросом обычно именуют«восьмеркой» по внешнему подобию цифре 8. Длина пролета для 8-ки не превышает обычно 70 м. Важно заметить, что подвешивать на ЛЭП такой кабель нельзя, но есть модели с навивным грозотросом, которые смело монтируются на ЛЭП, если использовать провод заземления.

Существует классификация и по типу сердечника:

  • с профилированным сердечником (устойчив к растяжению и сдавливанию);
  • со скрученными модулями (устойчив к растяжениям);
  • с одним оптическим модулем (неудобен в идентификации волокон, отличается меньшим диаметром и доступной ценой).

2. Под землей: внешний и канализационный кабель.

Для монтажа под землей используют бронированные кабели с проволочной одно- или двухоповивным, реже ленточным типом защиты. Допустимое усилие на растяжение для 2х-повивной брони стартует от 80 кН, а одноповивная гарантирует устойчивость для нагрузок от 7 до 20 кН, ленточная в разы больше: от 2,7 кН. Менее существенны температурные режимы. При высокой влажности грунта рекомендован кабель с металлической трубкой, внутри которой герметично заложено оптоволоконо. Бронь для таких случаев обычно идет с водоотталкивающим компаундом.

Кабель, который прокладывают в канализации, бывает с броней и без. Оптика без защиты может быть использована в условиях исключающих механические повреждения внешней средой, когда кабель монтируют в трубах или тоннелях. Учитывая высокую влажность, важно, чтобы такой кабель был с гидрофобным компаундом. Бронированные кабели выносливы к нагрузкам, оберегают от крыс (и им подобным) и повышает эластичность кабеля.

3. В зданиях: внутренний кабель

Данный тип можно разделить на распределительные (формирование основных узлов сети) и абонентские (для подвода по зданию к каждому из абонентов). Аналогично с витой парой оптику можно расположить в кабельных лотках, кабель-каналах или по фасадам строений. Чаще практикуют монтаж до распределительной коробки между этажей, а потом до конечных пользователей.

Внутренняя оптика включает в себя оптоволокно, защиту и арамидные элементы. К ней есть жесткие противопожарные нормы, поэтому внешний материал должен быть не полиэтилен, а полиуретан. Не менее важны легкость, гибкость и негабаритность кабеля. Учитывая относительно небольшие длины кабеля внутри здания, затухание сигнала небольшое и потери при передаче отсутствуют. Количество волокон обычно не больше 12-ти. Бывает даже оптика, которая дополнена в своей конструкции витой парой.

4. Под водой: трансокеанический кабель

Данный тип кабеля наиболее дорогой и наименее распространенный. Он служит для монтажа связи через большие акватории и обязан иметь высокую механическую прочность на разрыв и серьезную защиту от влаги.

Подведу итоги: самыми простыми по своей структуре являются внутренние, а подводные – технологически очень сложны в производстве. Но все разновидности оптического кабеля требуют понимания целесообразности выбора той или иной конструкции. А разобраться в них и помочь в подборе всегда готовы наши специалисты.

Источник

Все современные кабели можно классифицировать по типу токоведущей жилы: одножильные и многожильные гибкие кабели….

Все современные кабели можно классифицировать по типу токоведущей жилы: одножильные и многожильные гибкие кабели.

Многожильный и одножильный проводник

Кабель гибкий многожильный – изделия, где проводником тока выступают несколько жил, переплетённых между собой. (см рис.)

К одножильным относятся изделия, в которых ток протекает по монолитному проводнику. Толщина их сечения прямо пропорциональна силе тока, на которую он рассчитан.(см.рис.)

У каждого типа проводника есть свои преимущества и недостатки:

Кабель гибкий многожильный Кабель с монолитным проводником
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки
Высокая эластичность Высокая стоимость Низкая стоимость Плохая работа на изгиб
Высокая гибкость Плохая работа в ВЧ сетях Работа в ВЧ сетях Наличие скин-эффекта
Малые токопотери   Простота монтажа
Качественная коммутация Простота соединения
 Надежность   Высокая жёсткость

Подберем гибкий многожильный кабель для Ваших задач!
Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному

номеру 8 (800) 555-88-72

Одножильные и многожильные кабели изготавливают с определенным классом гибкости. Этот показатель позволяет определить минимальный радиус, на который может быть загнуто кабельное изделие в процессе эксплуатации.


Классификация по ГОСТ 22483-2012 предусматривает разделение жил на шесть классов гибкости. К 1-му классу относится проводная продукция, которую нежелательно подвергать изгибам, скручиваниям и прочим механическим воздействиям. 6-ой класс – изделия высокой степени эластичности и гибкости, которые может использоваться в местах, где предусмотрены массовые загибы кабеля.

Гибкие многожильные кабели – обзор марок

Кабель многожильный

Многопроволочный ВВГ относится категории силовых гибких медных многожильных кабелей в пвх изоляции. Кабель отлично подходит для стационарной электропроводки внутри жилых и нежилых помещений с различным классом взрывоопасности и уровнем влажности. Благодаря многопроволочным жилам ВВГ более гибкий, поэтому его намного удобнее прокладывать в местах, где есть повороты и загибы.

Кабель многожильный КГВВЭ

Кабель контрольный гибкий многожильный КГВВ предназначен для использования в цепях управления и силовых цепях. Скрученные жилы формируют сердечник. Модели с сечение жил до 10 мм2 относятся к 4 или 5 классу гибкости по ГОСТ. Изделия, в которых номинальное сечение жилы составляет 16 мм2 и выше, — к 3-5 классу. Число циклов на изгиб у кабельной продукции марки КГВВ – не более 100 раз, что подразумевает использование в местах, где требуется повышенная гибкость проводника.

Кабель многожильный КОГ

Кабель медный многожильный в резиновой изоляции особой гибкости КОГ оптимален для подключения полуавтоматических и автоматических сварочных установок. Может быть проложен как в закрытых или полузакрытых помещениях, где наблюдается высокая влажность, так и на открытом пространстве. Кабель не подвержен влиянию прямых солнечных лучей. Класс проволок, из которых состоит жила – пятый. При сечении проводников от 16 до 35 мм2 выдерживает до 10000 циклов на изгиб радиусом 55 мм, при сечении от 50 до 150 мм2 – 12000 циклов.

Нужна консультация по многожильному гибкому кабелю?
Обратитесь к специалистам компании Кабельные системы!

Кабель многожильный ВРБ

Бронированный силовой многожильный кабель ВРБ – оптимальный вариант для использования в земляных траншеях. Устойчивый к химическому воздействию состава почвы, он также сохранит работоспособность и при возникновении короткого замыкания в сети. Кабель ВРБ нельзя подвергать механическим растяжениям ввиду наличия брони из оцинкованных или стальных лент. Токопроводящая жила имеет второй класс гибкости. Несмотря на низкий показатель гибкости, этот бронированный силовой кабель в резиновой изоляции с многожильными проводниками облегчает стационарную прокладку с многократными поворотами.

Кабель многожильный КГ

Кабель гибкий медный многожильный в резиновой изоляции КГ универсален и подходит как для использования со сварочными установками, так и для прокладки внутри и снаружи помещений. Возможна эксплуатация кабеля и с подвижными электроустановками. Пятый класс гибкости жил позволяет применять кабель в местах, где необходимы частые изгибы и завороты. Существуют модификации для холодного и влажного климата (индекс -хл и -т соответственно).

Кабель многожильный КУПВ

Кабель управления гибкий многожильный КУПВ и кабель гибкий экранированный многожильный КУПЭВ используются для передачи маломощных сигналов управления. Кабель может содержать от 7 до 52 жил, сечением 0,35 или 0,5 мм2, которые относятся к 4 и 5 классам гибкости. Проводник выдерживает до 100 циклов перегибов и до 50 циклов при осевом скручивании. Изделие имеет модификации с панцирной оплёткой из луженой, оцинкованной или нержавеющей проволоки (индексы -Пм, -П и -Пн соответственно).

Кабель многожильный КпсВВГ

Кабель сигнальный гибкий многожильный КпсВВГ предназначен для систем пожарной сигнализации. Медные жили состоят из проволок и относятся к 4-му классу гибкости. Кабель соответствует классу пожарной безопасности О1.8.2.5.4, что допускает прокладывать эту марку в помещениях только одиночным способом. Групповой монтаж КПсВВГ разрешен только на улице или в помещениях производственного назначения. КпсВВГ производится сечением 0,12 и 0,2 мм.

Кабель многожильный МКШнг

Кабель монтажный гибкий многожильный МКШнг предназначен для межприборных и внутриприборных соединений. В конструкции медно-луженые многопроволочные жилы 3-4 класса гибкости. Количество жил от 2-х до 37 сечением от 0,35 до 2,5 мм2. Допустима групповая прокладка. При воздействии на монтажный провод вибрационных нагрузок, бензина, масел, морской воды лучше использовать марку МГШВ — низковольтный многопроволочный провод для монтажа.

Силовой многожильный кабель SiHF рассчитан на работу в условиях повышенных температур. Силиконовая изоляция сохраняет защитные свойства при температуре до 220оС. Она устойчива также к воздействию окисляющих веществ, спиртов, масел, щелочных растворов. Класс гибкости проводников – пятый. Изоляция изделия не содержит галогенов, поэтому SiHF-кабели – оптимальные вариант для использования

Источник

Читайте также:  Какие лекарства пить при растяжении