
- •8. Трехфазные трансформаторы: устройство, принцип действия
- •Классификация
- •Классификация
- •1.Аппаратура ручного управления электродвигателями. – Аппаратура управления электродвигателями
- •Аппаратура автоматизированного управления электродвигателями
- •Устройство и применение
- •Историческая справка
- •Классификация реле
- •Обозначение на схемах
- •Назначение и принцип действия отделителя и короткозамыкателя По долгу службы столкнулся с этой штукенцией, немного подзабылось, пришлось гуглить. И вот что я нагуглил. Может кому пригодится.
- •Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установок 6-10 кВ
- •Разновидности ламп накаливания
- •Люминесцентная лампа
- •Разновидности
- •Свойства магнитных материалов
- •Применение
- •Физические свойства
- •Активные свойства диэлектриков
- •Общие требования и свойства
- •Классификация припоев
- •Расположение проводов на опорах
- •Условия работы проводов Маркировка проводов
- •1.Обмоточные провода. Их виды, маркировка. Материалы,
- •Изоляторы 110 кВ. Виды и применение
- •Свойства
- •Электро-магнитные свойства
- •Производство
- •Классификация кабелей
- •Область применения пластиков
- •Газообразные диэлектрики
Изоляторы 110 кВ. Виды и применение
Для крепления и изоляции токоведущих частей в электрических станциях и подстанциях и электрическом оборудовании предназначены изоляторы 110 кВ.
Основной несущий элемент изолятора 110 кВ - стеклопластиковый стержень или труба, которая защищена при помощи кремнийорганического оребрённого покрытия от внешних воздействий. А внутренняя поверхность обрезинена от пробоя.
Полость внутри изолятора 110 кВ герметична. Труба с обеих сторон замкнута фланцами. Изоляторы имеют кремнийорганическую и гидрофобную оболочку. Оконцеватели защищены от коррозии цинком.
Изоляторы 110кВ собирают в гирлянды, поддерживающие и натяжные. Поддерживающие монтируются на промежуточных опорах, а натяжные - на анкерных. В гирлянде количество изоляторов зависит от напряжения линии электропередач. Так, в поддерживающих гирляндах ВЛ с железобетонными и металлическими опорами 110 кВ должно быть 6-8 изоляторов.
Изоляторы 110 кВ могут быть фарфоровые и полимерные. Полимерные в 10 раз легче фарфоровых. Они имеют более высокие разрядные характеристики, стойки к загрязнению, устойчивы к ударам и резким колебаниям температуры. Их срок службы составляет 30 лет. Основные недостатки фарфоровых изоляторов - высокая хрупкость и малая ударная вязкость. Небольшой вес полимерного изолятора обеспечивает лёгкость монтажа, удобства при эксплуатации и строительстве ЛЭП, уменьшает затраты на транспортировку их к месту работ.
Изоляторы 110кВ применяются для воздушных ЛЭП 110 кВ. Если изоляционные характеристики полимерного изолятора ухудшаются, то стеклянные сигнальные элементы изолятора разрушаются. Их отсутствие можно обнаружить визуально. В некоторых конструкциях состояние полимерного изолятора 110 кВ контролируется при помощи встроенной системы контроля состояния изоляции. Ухудшение характеристик изоляции диагностируется при выходе из строя 20-50 процентов изоляции.
Проходные фарфоровые изоляторы 110кВ, помимо фарфоровой, имеют ещё и бумажно-масляную и маслобарьерную изоляцию. На токоведущем стержне наложен слой бумаги с прокладками из алюминиевой фольги.
Опорно-стержневые изоляторы применяются для внутренних установок (до 35 кВ). У них фарфоровое тело в форме конуса и небольшие ребра. Для изоляторов для наружной установки характерны большие рёбра. Они применяются на напряжении 10-110 кВ.
10.Марки и конструкции силовых кабелей. –
Конструкция силовых кабелей и их марки
Силовые кабели предназначены для передачи по ним на расстояние электроэнергии, используемой для питания электрических установок. Они имеют одну или несколько изолированных жил, заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров и в необходимых случаях броня.
Силовые кабелн состоят из следующих основных элементов: токо-проводящих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов. Помимо основных элементов в конструкцию силовых кабелей могут входить экраны, нулевые жилы, жилы защитного заземления и заполнители (рис. 1.1).
Токопроводящие жилы предназначены для прохождения электрического тока, они бывают основными и нулевыми. Основные жилы применяются для выполнения основной функции кабеля - передачи по ним электроэнергии. Нулевые жилы предназначены для протекания разности токов фаз (полюсов) при неравномерной их нагрузке. Они присоединяются к нейтрали источника тока.
а)6)6)
Рис. 1.1 Сечения силовых кабелей:
а - двухжильные кабели с круглыми и сегментными жилами; б - трехжильные кабели с поясной изоляцией и с отдельными оболочками; в - четырехжильные кабели с нулевой жилой секторной, круглой и треугольной формы;
токопро-водящая жила;
нулевая жила;
изоляция жилы;
экран иа токопро-водящей жиле;
поясная изоляция;
заполнитель;
экран иа изоляции жилы;
оболочка;
бронепокров;
наружный защитный покров.
Жилы защитного заземления являются вспомогательными жилами кабеля и предназначены для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электроустановки, к которой подключен кабель, с контуром защитного заземления источника тока.
Изоляция служит для обеспечения необходимой электрической прочности токопроводящих жил кабеля по отношению друг к другу и к заземленной оболочке (земле). Экраны используются для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей токов, протекающих по кабелю, и для обеспечения симметрии электрического поля вокруг жил кабеля. Заполнители предназначены для устранения свободных промежутков между конструктивными элементами кабеля в целях герметизации, придания необходимой формы и механической устойчивости конструкции кабеля. Оболочки защищают внутренние элементы кабеля от увлажнения и других внешних воздействий.
Защитные покровы предназначены для защиты оболочки кабеля от внешних воздействий. В зависимости от конструкции кабеля в защитные покровы входят подушка, бронепокров и наружный покров. Различным конструкциям кабелей присвоены буквенные индексы. Значения буквенных индексов в обозначении марок кабелей приведены в табл 1.1.
Силовые кабели с бумажной пропитанной (БПИ) и обедненной изоляцией по ГОСТ 18410-73*Е предназначены для эксплуатации в стационарных установках и в земле при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50 °С и относительной влажности до 98 % при температуре до плюс 35 °С. Изготовляются они для номинальных напряжений 1, 6, 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, но могут быть использованы в сетях постоянного тока. Номинальные напряжения, сечения и число жил этих кабелей приведены в табл. 1.2.
Силовые кабели с бумажной изоляцией, пропитанные нестекающим составом (ГОСТ 18409-73*Е), предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней и эксплуатации при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50 °С и относительной влажности 98 % при температуре до плюс 35 °С и изготовляются для напряжений 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, но могут быть использованы и в сетях постоянного тока. Номинальные напряжения, сечения и число жил этих кабелей приведены в табл. 1.3.
Силовые кабели с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке с защитными покровами или без них, изготовляемые по ГОСТ 16442-80*, предназначены для передачи и распространения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частотой 50 Гц. Кабелимогут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха 98 % при температуре плюс 35 °С, в том числе при прокладке на открытом воздухе при защите от воздействия солнечной радиации. Номинальное напряжение, сечение и число жил этих кабелей приведены в табл. 1.4.
Таблица 1.2 Марки силовых кабелей, напряжение, сечение и число жил по ГОСТ 18410-73*Е
Марка силового кабеля |
Число жил |
Номинальное сечение жил, мм2, при номинальном напряжении кабеля, кВ |
|||
|
|
1 |
3 |
6 |
10 |
ААГУ, АСГУ, СГУ, ААШпУ |
1 |
10-800 |
10-625 |
- |
- |
ААБлГУ, ААБлУ, ААБ2лУ, ААБ2лШвУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБ2лУ, АСБнУ, СБ2лУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ |
1 |
10-800 |
10-625 |
- |
- |
ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, АСПУ. СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, ААПлШвУ |
1 |
50-800 |
35-625 |
- |
- |
ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, СБнУ-В, АСБиУ-В, АСБлиУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В |
1 |
10-500 |
10-500 |
- |
- |
АСБГУ-В, СБГУ-В |
1 |
10-625 |
- |
- |
- |
АСБ2лГУ-В, СБ2лГУ-В, |
1 |
- |
240-625 |
- |
- |
ААПлУ-В, ААПлГУ-В, АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В |
1 |
50-500 |
35-500 |
- |
- |
Марка силлового кабеля |
Число жил |
Номинальное сеченне жил, мм2, при номинальном напряжении кабеля, кВ |
||||
1 3 6 |
10 |
|||||
АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБ2лУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ |
2 |
6-150 |
- |
- |
- |
|
АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПГУ, СПГУ |
2 |
25-150 |
- |
- |
- |
|
АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В |
2 |
6-120 |
- |
- |
- |
|
АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В |
2 |
25-120 |
- |
- |
- |
|
ААГУ, ААШвУ, ААШпУ, ААБлУ, ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ, ААБлГУ, ААБ2лУ, СГУ, АСГУ, АСШвУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБиУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ АСБ2лУ. СБлУ, АСБ2лШвУ, СБ2лШвУ, АСБ2лГУ, СБ2лГУ, ААБнлГУ |
|
6-240 |
6-240 |
10-240 |
16-240 |
|
СШвУ, СБШвУ |
3 |
16-240 |
- |
10-240 |
16-240 |
|
ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, ААП2лШвУ, ААП2лГУ, АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, АСКлУ, СКлУ, АСП2лГУ, СП2лГУ |
1 3 |
1 25-240 |
1 25-240 |
1 16-240 |
16-240 |
|
СПШвУ |
3 |
25-240 |
- |
16-240 |
16-240 |
|
ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, ААГУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В, ААШпУ-В, ААБлГУ-В |
3 |
6-240 |
6-120 |
16-120 |
|
|
ААБвУ, ААБвГУ |
3 |
- |
- |
10-240 |
16-240 |
|
ААПлУ-В, ААПлГУ-В, АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В |
3 |
25-150 |
25-150 |
16-120 |
- |
|
АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лГУ-В, СП2лГУ-В |
3 |
185-240 |
- |
- |
- |
|
ААГУ, ААШпУ, ААШвУ, ААБлГУ, ААП2лШвУ, ААБлУ, ААБ2лУ, АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСШвУ, СШвУ, СБШвУ |
4 |
10-185* |
|
|
|
Таблица 1.3. Марки силовых кабелей, напряжение, сечение и число жил по ГОСТ 18409-73* Е
|
Марка кабеля |
|
Число жил |
Номинальное сечеине жил, мм2, при номинальном напряжении кабеля, кВ |
|
|
|
|
|
6 |
10 |
ЦЛАБлУ, ЦААБ2лУ, ЦААБШпУ, ЦААБШвУ, ЦААБлГУ, ЦААБлнУ, ЦААПлУ, ЦААП2лУ, ЦААППлГУ, ЦААПлнУ, ЦААПлШвУ, ЦААПШвУ, ЦАСБУ, ЦСБУ, ЦАСБГУ, ЦСБГУ, ЦАСБнУ, ЦСБнУ, ЦСШвУ, ЦАСШвУ, ЦАСБШвУ, ЦСПШвУ, ЦСБШвУ, ЦАСПУ, ЦАСБлУ, ЦСБлУ, ЦСПУ, ЦАСПГУ, ЦСПГУ, ЦАСПнУ, ЦСПнУ, ЦЛСПШвУ, ЦЛСПлУ, ЦСПлУ, ЦАСКлУ, ЦСКлУ, ЦААБвУ, ЦААБвГУ, ЦААБнлГУ |
3 |
25-185 |
25-185 |
11.Марки и конструкции контрольных кабелей. –
Кабель контрольный.
В
данную группу входят кабели с алюминиевыми
или медными токопроводящими жилами с
пластмассовой изоляцией в пластмассовой
оболочке, с защитными покровами или без
них, предназначенные для неподвижного
присоединения к электрическим приборам,
аппаратам и распределительным устройствам
с номинальным переменным напряжением
до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным
напряжением до 1000 В при температуре
окружающей среды от -50 "С до +50 °С.
Кабели должны соответствовать требованиям
ГОСТ 1508-78.
Кабель контрольный.
Марки, элементы конструкции и области применения.
Число и сечение жил в кабелях.
Номинальная толщина изоляции, мм.
Номинальная толщина оболочки, мм.
Требования к электрическим параметрам.
Условия эксплуатации.
Наружные диаметры кабелей, мм.
Массы кабелей с медными жилами, кг/км.
Массы кабелей с алюминиевыми жилами.
Марки, элементы конструкции и области применения.
Марка кабеля |
Материал жил А - алюминий М - медь |
Изоляция П - полиэтилен В - ПВХ-пластикат |
Оболочка П - полиэтилен В - ПВХ-пластикат Внг - ПВХ-пластикат пониженной горючести |
Защитный покров |
АКПВГ |
А |
П |
В |
отсутствует |
КПВГ, КПВГЭ |
М |
П |
В |
отсутствует |
АКВВГ, АКВВГЭ |
А |
В |
В |
отсутствует |
КВВГ, КВВГЭ |
М |
В |
в |
отсутствует |
АКВВГнг, АКВВГЭнг |
А |
В |
Внг |
отсутствует |
КВВГнг. КВВГЭнг |
М |
В |
Внг |
отсутствует |
АКВВГз |
А |
В(с заполнением) |
В |
отсутствует |
КВВГз |
М |
В(с заполнением) |
В |
отсутствует |
АКВБбШв |
А |
В |
отсутствует |
БбШв |
КВБбШв |
М |
В |
отсутствует |
БбШв |
КВВБбГ |
М |
В |
В |
Ббг |
КВКбШв |
М |
в |
отсутствует |
КбШв |
АКВВБ |
А |
в |
В |
Б |
КВВБ |
М |
в |
В |
Б |
АКВВБГ |
А |
в |
В |
БГ |
КВВБГ |
М |
в |
в |
БГ |
Кабели имеющие в обозначении букву "Э" (КПВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВГЭнг) имеют поверх скрученных жил экран.
Кабели марок АКПВГ, АКВВГ, КПВГ, КВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в том числе в условиях воздействия агрессивных сред, но при отсутствии существенных механических воздействий. При наличии механических воздействий, но без значительных растягивающих усилий, для тех же условий применения рекомендуется использовать кабели марок АКВВБГ, КВВБГ и КВВБбГ.
Кабели марок АКВВГз, КВВГз применяют для присоединений к устройствам, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели марок КПВГЭ, АКВВГЭ и КВВГЭ используются в случае необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Кабели марок АКВБбШв, КВБбШв, АКВВБ и КВВБ предназначены для всех вышеперечисленных областей применения, а также для прокладки в земле, в том числе в условиях агрессивной среды. В случае воздействия на кабель значительных растягивающих усилий, рекомендуется использование кабеля марки КВКбШв с проволочной броней, который выпускается по отдельным техническим условиям.
Кабели марок АКВВГнг, АКВВГЭнг, КВВГнг и КВВГЭнг отличаются от базовых марок выполнением оболочки из ПВХ-пластиката пониженной горючести и применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Число и сечение жил в кабелях.
Тип кабеля |
Номинальное сечение жил, мм2 |
|||||||||
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
10 |
||||
Число жил |
||||||||||
С алюминиевыми жилами |
- |
4;5;7;10;14; 19;27;37 |
4; 7; 10 |
|||||||
С медными жилами |
4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;52;61 |
4; 5; 7;10;14; 19;27;37 |
4; 7; 10 |
- |
Номинальная толщина изоляции, мм.
Номинальное сечение жил, мм2 |
Поливинилхлоридная изоляция |
Полиэтиленовая изоляция |
0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
0,6 |
0,6 |
4,0; 6,0 |
0,7 |
0,6 |
10 |
0,9 |
0,8 |
Кабели марок АКВВГз и КВВГз должны быть выполнены с заполнением, обеспечивающим круглую, близкую к цилиндрической, форму.
Кабели должны иметь цифровую или цветовую маркировку изолированных жил. При цифровой маркировке цвет цифр должен отличаться от цвета изоляции. Расстояние между цифрами должно быть не более 35 мм. Цветовая маркировка выполняется сплошной или в виде полос.
В кабелях марок АКВБбШв, КВБбШв и КВКбШв на скрученные жилы накладывают разделительный слой из поливинилхлоридного пластиката толщиной не менее 0,5 мм или из электроизоляционных пленок.
В кабелях марок КПВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВГЭнг поверх скрученных жил накладывается экран из фольги с перекрытием не менее 20%.
Номинальная толщина оболочки, мм.
Диаметр кабеля под оболочкой, мм |
Значения толщины |
до 6,0 |
1,2 |
от 6,0 до 15 |
1,5 |
от 15 до 20 |
1,7 |
от 20 до 30 |
1,9 |
от 30 до 40 |
2,1 |
свыше 40 |
2,3 |
Требования к электрическим параметрам.
Кабели должны выдерживать в течении 5 минут испытание переменным напряжением 2500 В частотой 50 Гц.
Сопротивление изоляции жил кабелей, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 300 МОм - для кабелей с полиэтиленовой изоляцией и 6 МОм - для кабелей с поливинилхлорид-ной изоляцией.
Условия эксплуатации.
Длительно допустимая температура на жиле должна быть не более 70 "С. Средний срок службы кабелей сооставляет 15 лет при прокладке в земле и на эстакадах и 20 лет при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.
Наружные диаметры кабелей, мм.
Число жил |
КВВГ, АКВВГ |
КВВБ, АКВВБ |
КВВБГ АКВВБГ |
КВБбШв, АКВБбШв |
КВВГЭ, АКВВГЭ |
S=0,75 мм2 |
|||||
4 |
7.6 |
15 |
11 |
12 |
8.2 |
5 |
8,3 |
16 |
11 |
13 |
9,0 |
7 |
9,5 |
17 |
13 |
13 |
10 |
10 |
12 |
19 |
15 |
15 |
13 |
14 |
12 |
20 |
16 |
16 |
13 |
19 |
14 |
22 |
18 |
18 |
15 |
27 |
16 |
25 |
20 |
20 |
17 |
37 |
19 |
27 |
23 |
22 |
20 |
52 |
22 |
30 |
26 |
26 |
23 |
61 |
23 |
31 |
27 |
27 |
24 |
S=1 мм2 |
|||||
4 |
8 |
16 |
11 |
12 |
8.5 |
5 |
9,3 |
17 |
12 |
13 |
10 |
7 |
10 |
18 |
13 |
14 |
11 |
10 |
12 |
20 |
15 |
16 |
13 |
14 |
13 |
22 |
17 |
17 |
14 |
19 |
14 |
23 |
19 |
18 |
15 |
27 |
17 |
26 |
21 |
21 |
18 |
37 |
19 |
28 |
24 |
23 |
20 |
52 |
23 |
31 |
27 |
27 |
24 |
61 |
24 |
33 |
29 |
28 |
25 |
S=1,5 мм2 |
|||||
4 |
9,2 |
17 |
12 |
13 |
10 |
5 |
10 |
18 |
13 |
14 |
11 |
7 |
10 |
18 |
14 |
14 |
11 |
10 |
13 |
22 |
17 |
17 |
14 |
14 |
14 |
23 |
18 |
18 |
15 |
19 |
15 |
24 |
20 |
20 |
16 |
27 |
19 |
28 |
23 |
23 |
20 |
37 |
21 |
30 |
25 |
26 |
22 |
52 |
25 |
34 |
29 |
29 |
26 |
61 |
27 |
35 |
31 |
31 |
28 |
S=2,5 мм2 |
|||||
4 |
10 |
18 |
13 |
14 |
11 |
5 |
11 |
19 |
14 |
15 |
12 |
7 |
11 |
19 |
15 |
16 |
12 |
10 |
14 |
23 |
19 |
19 |
15 |
14 |
16 |
24 |
20 |
20 |
17 |
19 |
17 |
26 |
22 |
22 |
18 |
27 |
21 |
30 |
26 |
26 |
22 |
37 |
24 |
33 |
29 |
29 |
25 |
S=4 мм2 |
|||||
4 |
11 |
19 |
15 |
16 |
12 |
7 |
14 |
22 |
18 |
18 |
15 |
10 |
17 |
26 |
22 |
21 |
18 |
S=6 мм2 |
|||||
4 |
13 |
21 |
17 |
17 |
14 |
7 |
15 |
24 |
19 |
19 |
16 |
10 |
20 |
28 |
24 |
23 |
21 |
S=10мм2 |
|||||
4 |
15 |
24 |
20 |
20 |
16 |
7 |
19 |
28 |
23 |
23 |
20 |
10 |
25 |
34 |
29 |
29 |
26 |
Массы кабелей с медными жилами, кг/км.
Число жил |
КВВГ |
КВВБ |
КВВБГ |
КВБбШв |
КВВГЭ |
S=0,75 мм2 |
|||||
4 |
85 |
330 |
230 |
250 |
130 |
5 |
99 |
360 |
250 |
270 |
150 |
7 |
130 |
420 |
560 |
310 |
180 |
10 |
190 |
530 |
390 |
390 |
240 |
14 |
230 |
590 |
450 |
460 |
290 |
19 |
300 |
810 |
650 |
540 |
360 |
27 |
410 |
980 |
820 |
680 |
490 |
37 |
540 |
1100 |
990 |
830 |
620 |
52 |
740 |
1400 |
1200 |
1100 |
850 |
61 |
840 |
1600 |
1300 |
1200 |
960 |
S=1 мм2 |
|||||
4 |
99 |
350 |
250 |
270 |
150 |
5 |
120 |
410 |
290 |
300 |
170 |
7 |
160 |
460 |
340 |
340 |
210 |
10 |
230 |
580 |
780 |
440 |
270 |
14 |
280 |
770 |
620 |
510 |
340 |
19 |
360 |
890 |
730 |
610 |
420 |
27 |
500 |
1100 |
920 |
780 |
580 |
37 |
660 |
1300 |
1100 |
960 |
740 |
52 |
900 |
1600 |
1400 |
1300 |
1000 |
61 |
1050 |
1800 |
1600 |
1400 |
1100 |
S=1,5 мм2 |
|||||
4 |
130 |
420 |
300 |
300 |
180 |
5 |
160 |
460 |
340 |
340 |
200 |
7 |
200 |
520 |
390 |
390 |
250 |
10 |
290 |
780 |
630 |
510 |
340 |
14 |
370 |
890 |
720 |
610 |
420 |
19 |
470 |
1000 |
860 |
730 |
550 |
27 |
670 |
1300 |
1100 |
950 |
740 |
37 |
870 |
1500 |
1300 |
1200 |
980 |
52 |
1200 |
2000 |
1800 |
1600 |
1310 |
61 |
1400 |
2200 |
2000 |
1800 |
1500 |
S=2,5 мм2 |
|||||
4 |
180 |
490 |
370 |
360 |
230 |
5 |
220 |
540 |
410 |
410 |
270 |
7 |
280 |
620 |
490 |
490 |
340 |
10 |
410 |
950 |
790 |
640 |
460 |
14 |
530 |
1100 |
920 |
790 |
600 |
19 |
680 |
1300 |
1100 |
970 |
770 |
27 |
970 |
1700 |
1400 |
1300 |
1000 |
37 |
1300 |
2100 |
1800 |
1700 |
1360 |
S=4 мм2 |
|||||
4 |
270 |
610 |
470 |
470 |
310 |
7 |
420 |
930 |
770 |
610 |
470 |
10 |
610 |
1200 |
1000 |
870 |
670 |
S=6 мм2 |
|||||
4 |
360 |
850 |
700 |
580 |
410 |
7 |
580 |
1100 |
960 |
820 |
630 |
10 |
860 |
1500 |
1300 |
1100 |
890 |
Массы кабелей с алюминиевыми жилами.
Число жил |
АКВВГ |
АКВВБ |
АКВВБГ |
АКВБбШв |
АКВВГЭ |
S=2,5 мм2 |
|||||
4 |
120 |
420 |
300 |
300 |
160 |
5 |
140 |
460 |
330 |
330 |
190 |
7 |
175 |
510 |
380 |
380 |
220 |
10 |
250 |
790 |
630 |
480 |
300 |
14 |
300 |
870 |
700 |
570 |
380 |
19 |
380 |
1000 |
820 |
670 |
470 |
27 |
540 |
1280 |
1000 |
920 |
640 |
37 |
710 |
1500 |
1200 |
1100 |
800 |
S=4 мм2 |
|||||
4 |
170 |
510 |
370 |
370 |
210 |
7 |
240 |
750 |
600 |
480 |
300 |
10 |
360 |
970 |
790 |
620 |
410 |
S=6 мм2 |
|||||
4 |
210 |
680 |
540 |
420 |
260 |
7 |
310 |
860 |
700 |
560 |
360 |
10 |
470 |
1100 |
950 |
830 |
510 |
S=10 мм2 |
|||||
4 |
320 |
880 |
710 |
560 |
380 |
7 |
490 |
1100 |
960 |
770 |
550 |
10 |
760 |
1500 |
1300 |
1100 |
780 |
12.Электротехническая стальи её применение. –
Электротехническая сталь — тонколистовая сталь, используемая при изготовлении магнитопроводов электротехнического оборудования —электромагнитов, трансформаторов, генераторов, электродвигателей, дросселей, реле, стабилизаторов и так далее.