- •Содержание
- •Введение
- •Классификация проводниковых материалов
- •Свойства проводников Электропроводность металлов
- •Теплопроводность
- •Проводники в различных агрегатных состояниях
- •Базовые проводниковые материалы Материалы с высокой электропроводностью
- •Медь Общие сведения
- •Свойства меди
- •Медь в природе
- •Русская медь
- •Сырье для получения меди
- •Производство меди
- •Гидрометаллургический способ
- •Пирометаллургический способ
- •Алюминий
- •Благородные металлы
- •Тугоплавкие металлы Вольфрам
- •Молибден
- •Металлы с выраженными магнитными свойствами
- •Химические свойства железа
- •Железо в природе
- •Получение железа
- •Применение железа в электротехнике
- •Сплавы металлов Сплавы меди
- •Сплавы высокого сопротивления
- •Никелевые сплавы
- •Применение проводниковых материалов в кабельной продукции Классификация кабельной продукции
- •Материалы для токопроводящих жил
- •Ряды сечений токопроводящих жил
- •Круглые медные и алюминиевые жилы кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией Медные
- •Гибкие экраны из медной проволоки
- •Полупроводящие экраны Бумажные
- •Пластмассовые
- •Резиновые
- •Скрутка изолированных жил Скрутка круглых однородных изолированных жил в кабель
- •Скрутка круглых неоднородных изолированных жил в кабель
- •Соотношения сечений, мм2
- •Скрутка групп симметричных кабелей связи
- •Общая скрутка кабелей связи
- •Оболочки кабелей
- •Свинцовые оболочки
- •Алюминиевые оболочки
- •Стальные оболочки
- •Броня кабеля из стальных лент
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Обзор марок кабеля для электромонтажа
Гибкие экраны из медной проволоки
Выполняются в виде оплетки медными проволоками. Наиболее распространенной конструкцией оплетки является симметричное размещение встречных прядей, показанное на рис. 11. Для изготовления применяют круглую проволоку диаметром 0,08…0,3 мм в зависимости от диаметра экранируемого кабеля или провода и условий эксплуатации.
Для получения экранов с более высокими электрическими характеристиками, а также для сохранения электрических характеристик при 200…300°С применяют серебрённую медную проволоку, а при 350…450°С – никелированную медную проволоку или проволоку из нержавеющей стали.
Рис. 11. Симметричная оплётка медной проволокой
Применяют также несимметричные конструкции оплетки: медные проволоки одного направления и нити из синтетических волокон другого направления. Они имеют меньший расход меди и большую стойкость к истиранию и гибкость, но меньшую механическую прочность, чем симметричная оплетка.
Полупроводящие экраны Бумажные
Полупроводящую кабельную бумагу с содержанием ацетиленовой сажи изготовляют как однослойной, так и двухслойной (один слой – полупроводящий, второй – изоляционный [9]). Величина удельного сопротивления такой бумаги не должна превышать 106 Ом·см при измерении между плоскостями и 104 Ом·см при измерении по длине бумажной полосы. Эту бумагу накладывают на токопроводящие жилы и поверх изоляции высоковольтных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией для выравнивания электрического поля.
Пластмассовые
В кабелях с пластмассовой изоляцией для экранов применяют полупроводящую пластмассу того же состава, что и для изоляции. Применяют такие экраны с напряжения 6 кВ.
Применение одинакового с изоляцией полупроводящего экрана вызывается стремлением получить одинаковый температурный коэффициент объемного расширения изоляции и экрана. В противном случае может произойти образование газовых включений, которые явятся очагом ионизации в кабеле.
Резиновые
Экраны из полупроводящей резины применяют в кабелях с резиновой изоляцией на напряжения 6 кВ и выше для выравнивания электрического поля в изоляции. Экраны включены в схему автоматического отключения питания механизмов при повреждении оболочки кабеля до экрана.
Скрутка изолированных жил Скрутка круглых однородных изолированных жил в кабель
Многожильные кабели с круглыми жилами малых сечений
К ним относятся контрольные кабели, кабели сигнализации и блокировки, кабели управления и др. Их скручивают по системе правильной концентрической скрутки вокруг сердечника – центральной жилы одинакового сечения со всеми остальными жилами. Когда число жил в кабеле меньше, чем это необходимо для правильной концентрической скрутки, прибегают к введению в повивы заполнителей, представляющих собой жгуты из волокнистых материалов, пластмассы и резины. Диаметр таких заполнителей должен быть равен наружному диаметру скручиваемых жил.
Наличие сердечника из хлопчатобумажной пряжи придает кабелю большую гибкость и, самое главное, исключает наличие изолированных жил в центре кабеля, находящихся в особо невыгодных условиях при растяжении кабеля.
В тех случаях, когда кабель испытывает растягивающие усилия или многократные перегибы (кабель для лифтов), жилы скручивают вокруг стального троса, покрытого слоем изоляции для уменьшения трения между жилами и тросом.
Для облегчения монтажа многожильные кабели скручивают из жил различных цветов. В ряде кабелей (судовые, контрольные) для разметки жил применяют их нумерацию. Двухзначные цифровые обозначения наносят одно над другим с промежутком между цифрами 30…50 мм.
В США разработана условная расцветка: 1…10 и 28…30 – изоляция из цветного пластиката; 11…27 – с изоляцией белого цвета, причем поверх изоляции наносят спирали или кольца цветным лаком одного (жилы 11…19) или двух цветов (20…27).
