Срок службы алюминиевого кабеля: Срок службы алюминиевой проводки: нормативы и правила эксплуатации

Содержание

На рынке кабелей обострилась конкуренция

На рынке производства силовых кабелей и проводов в России ужесточается конкуренция. За два года объемы изготовления кабелей, силовых проводов и шнуров выросли на 35%–40%.


Минэнерго РФ приказом от 16 октября 2017 разрешило монтировать в жилых и общественных зданиях провода с жилами, содержащими алюминий. Решение до сих пор вызывает споры в профессиональной среде из-за возможных рисков при использовании алюминийсодержащей продукции.

По данным Росстата РФ, за январь–май 2019 г. было произведено:

силовых кабелей для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 647 тыс. км (в январе–мае 2017 г. — 418 тыс. км)

проводов и шнуров силовых — 595 тыс. км (в январе–мае 2017 г. — 360 тыс. км)

«Увеличение объемов производства позволяет говорить, что спрос в целом на различную силовую кабельную продукцию вырос.

Это объясняется не только изменением конъюнктуры, но и тем, что увеличился объем ее производства с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов», — поясняет динамику ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

БЕЗопасный металл

В 2003 году то же Минэнерго РФ запретило монтировать алюминиевую проводку из-за ее высокой пожарной опасности. Сейчас запрет сняли, правда, речь идет не об алюминии в чистом виде, а о сплаве, в котором также содержится 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.

Сплавы с данными параметрами под марками 8030 и 8176 производит UC Rusal на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах.

По словам заместителя технического директора «Холдинга Кабельный Альянс» Андрея Боева, алюминий не выдерживает конкуренции с медью в плане стойкости к токам перегрузки.

«Это очень пластичный металл. Со временем он начинает растекаться, и необходимо постоянно подтягивать контакт, которым токопроводящие жилы скрепляются между собой или с каким-либо устройством.

При ослабленном контакте риск возникновения пожара очень велик. Температура плавления у алюминиевого сплава осталась та же, что и у алюминия — меньше 700 °С, то есть испытание огнем алюминиевые жилы не пройдут. Также у алюминия крайне невысокая коррозийная стойкость, и во влажной среде срок его службы значительно уменьшается. И он не прощает ошибок, которые может допустить монтажник», — поясняет Андрей Боев.


Фото: 66.ru

В РУСАЛе парируют, что современная алюминиевая проводка обладает негорючей и нетоксичной изоляцией, которая гарантирует ее безопасность.

«В новых алюминиевых сплавах с изменением кристаллической решетки и добавлением железа и других легирующих элементов была достигнута повышенная гибкость и надежное контактное соединение с оконечными устройствами. Эксплуатационные характеристики провода полностью соответствуют традиционно применяемым аналогам, но имеют ряд существенных преимуществ — они дешевле и легче почти в два раза, а также защищены от контрафакта, т.

к. уменьшать диаметр кабеля экономически нецелесообразно. Срок службы кабелей из алюминиевых сплавов составляет 30 лет, такой же, как и у медных», — рассказывает директор РУСАЛа по развитию потребления алюминия в России и странах СНГ Юрий Шивилов.

В Алюминиевой ассоциации делают упор на то, что алюминиевые сплавы перед разрешением к использованию прошли множественные проверки.

«К работе над разработкой новых кабелей с алюминиевыми сплавами были привлечены ведущие НИИ: ВНИИКП, ВНИИ пожарной обороны МЧС России, Росэлектромонтаж, ведущие технические комитеты в данных областях, крупнейшие отечественные производители кабелей. Результаты работ проверялись и контролировались в Аппарате Правительства РФ, Совете Безопасности РФ, Минпромторге, Ростехнадзоре, Росстандарте. Были доказаны преимущества алюминиевых сплавов и их полная безопасность применения в проводке», — заявил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.


Между тем участники кабельного рынка опасаются, что решение Минпромторга будет иметь непредвиденные последствия. «Отличить по внешнему виду инновационный сплав от обычного алюминия потребитель не сможет. Поэтому есть большая опасность того, что под видом проводки с алюминиевым сплавом в наших квартирах будут монтировать традиционный алюминиевый кабель», — считает заместитель технического директора «Холдинга Кабельный Альянс» Андрей Боев.


Перспективы алюминиевого сплава

Алюминиевые кабели, по словам экспертов, при одинаковой проводимости с медными «явно предпочтительнее по цене». Но пока снижения по потреблению меди не зафиксировано.

«Напротив, по нашим оценкам, потребление меди в РФ в 2018 году выросло до 290 тыс. тонн (+5 тыс. тонн к уровню прошлого года)», — рассказывает директор группы корпоративных рейтингов ACRA Максим Худалов.

В дальнейшем, по прогнозам экспертов, продолжится рост потребления меди. Также увеличится потребление алюминия в России — до 1–1,3 млн тонн в 2020–2023 годах, по данным ACRA.

По мнению представителей производства кабелей, сейчас идет активная фаза внедрения продукции с жилами из алюминиевых сплавов на рынок.

«Пик, на мой взгляд, придется на середину — конец 2020 года. В свободной продаже в строительных магазинах они появятся, скорее всего, в 2021 году. Связано это с необходимостью подготовить покупателей», — говорит гендиректор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.


Конкуренция между токопроводящими жилами из разных металлов пойдет на пользу покупателю, так как он сможет выбирать из большей номенклатуры, считает Дмитрий Баранов. Это, в свою очередь, положительно скажется на отрасли. Производители для сохранения своей доли рынка будут разрабатывать новые виды кабельно-проводной продукции: с «лучшей работоспособностью, долговечностью, огнестойкостью, минимальным уровнем вреда».

«Вероятней всего, конкуренция развернется в создании наилучшей изоляции (оплетки). Применение новых материалов может позволить создать новые кабели и провода с увеличенным рабочим ресурсом, причем их стоимость может быть относительно невысокой. Не стоит забывать, что кабельно-проводная продукция применяется не только при новом строительстве, но и при проведении ремонтно-строительных работ, а это значит, что рынок ее сбыта практически неограниченный», — резюмирует Дмитрий Баранов.

Андрей Боев рассказывает, что практически все комплектующие и фурнитура на рынке приспособлены под медные провода. А при замене уже существующего провода на алюминиевый сплав необходимо менять и марку соединителей, и марку розеток.

Кроме того, кабель из алюминиевого сплава при одинаковой с медным кабелем нагрузке имеет увеличенное сечение. Соответственно, его диаметр больше. «Как это будет соотноситься с размерами уже спроектированных и построенных шахт и стояков в жилых домах, пока непонятно», — комментирует эксперт.

В мире алюминиевые сплавы в проводке жилых зданий применяются уже десятки лет, говорит Валентин Трищенко. Он поясняет, что в США, Европе и Китае доля проводки из алюминиевых сплавов на рынке составляет порядка 30%.

«Опыт Соединенных Штатов Америки, где такие сплавы производят уже около двадцати лет, показывает, что массового спроса на них нет. То есть вытеснить медь алюминиевому сплаву не удалось», — говорит Андрей Боев.


Подробнее на РБК: https://ekb. rbc.ru/ekb/20/09/2019/5d8479ea9a79471a095c707b

АС Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи ГОСТ 839-80

16/2,7

25/4,2
35/6,2
40/6,7
50/8,0
63/10,5
70/11
95/16
100/16,7
125/6,9
160/8,9
200/11,1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
18
18
18

1,85
2,30
2,80
2,91
3,20
3,66
3,80
4,50
4,61
2,97
3,36
3,76

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,85
2,30
2,80
2,91
3,20
3,66
3,80
4,50
4,61
2,97
3,36
3,76

5,6
6,9
8,4
8,74
9,6
10,97
11,4
13,5
13,82
14,67
16,82
11,81

1,85
2,30
2,80
2,91
3,20
3,66
3,80
4,50
4,61
2,97
3,36
3,76

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
18,11

3000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
1500
1500
2000
2000
2000

1,7818
1,1521

0,7774
0,7172
0,5951
0,4553
0,4218
0,3007
0,2868
0,2304
0,1800
0,1440

6220
9296
13524
14400
17112
21630
24130
33369
34333
29167
36178
44222

44,0
67,9
100,0

132,0

188,0
261,0



20,9
32,4
48,0

63,0

88,0
124,0



64,9
100,3
148,0
161,3
195,0
254,0
276,0
385,0
403,2
397,9
509,4
636,7

Как выбрать кабель — провод

1.

Чем отличается кабель от провода

Не такой уж и наивный вопрос, как покажется на первый взгляд. Так, согласно строительным нормам еще с советских времен и до сих пор работы с кабелем процентуются дороже, чем с проводом.

Но достаточно четкой классификации по этому поводу не было ни при СССР, ни сейчас. Разные справочники дают разные понятия. Даже самый уважаемый кабельщиками справочник под ред. Белоруссова дает весьма расплывчатое определение кабеля, начинающееся словами: «кабелем называется как правило….» (т.е. не всегда!!!) и далее идут весьма общие понятия. На практике характеристика «кабель» или «провод» присваивается ГОСТом или ТУ на выпуск конкретной марки.

Так, кабель марки ВВП, разработанный ОАО «Одескабель» и первым утвердившем на него ТУ, отличается от провода марки ПВС только формой оболочки: кабель ВВП плоский, а провод ПВС — круглый. При этом, ни в одном кабельном справочнике форма оболочки кабеля/провода не является хоть мало-мальски значимым фактором. Так что смотрите на сертификат — там обязательно будет сказано: кабель это или провод.

2. Как рассчитать сечение кабеля

Какого сечения кабель нужен для нагрузки, например, в 8кВт. В статье Как рассчитать сечение кабеля, Вы можете узнать подробное описание расчета, а на практике большинство электриков используют простую формулу: сечение медного кабеля в 1 мм2 может пропустить через себя 10А или 2,2кВт (мощность = 10А х 220В). Таким образом, нагрузка на 8кВт в амперах составит 36А (нагрузка=8кВт/220В), а для такого количества тока достаточно будет кабеля сечением 4мм2. Данный расчет более — менее корректен для кабелей сечением не более 6 мм2. Для больших сечений все-таки необходимы таблицы «О допустимых токовых нагрузках». Также нужжно знать, что при одинаковой нагрузке сечение алюминиевого кабеля должно быть примерно на 30% больше, чем медного.

Сечение кабеля — это площадь токопроводящей жилы на срезе. Сечение круглой токопроводящей жилы кабеля рассчитывается по формуле площади круга = π × r2, где число π=3,14, а r — радиус. Если в жиле несколько проволочек — то сечение жилы будет равно сумме сечений всех проволочек. Радиус проволочки измеряется штангенциркулем, а очень тонких проволочек — микрометром.

Какой запас по сечению нужен. Запас, конечно, не помешает. Но нужно знать меру. Так, любые бытовые розетки-выключатели рассчитаны максимум на 16А (3,2кВт=16А х 220В) и подключение розетки кабелем в 4 мм2, с пропускной способностью 8кВт — это пустая трата денег. Кроме того, кабель сечением 4 мм2 влезет далеко не во всякую розетку. Разумные сечения в бытовых электросетях по меди: 1,5-2,5 мм2 на розетки и 0,75-1,5 мм2 на освещение.

3. Какой кабель лучше: медный или алюминиевый

Большинство «специалистов» с глубокой убежденностью ответят, что медь. А давайте их спросим — почему?

Доводы за медный кабель Контраргументы
медь долговечней не правда, откройте любой кабельный справочник и там увидите, что срок службы медного и алюминиевого кабеля абсолютно одинаковый: 15 лет — для кабелей в одинарной изоляции и 30 лет — для кабелей в двойной изоляции
медь не так быстро ломается это правда. По ГОСТУ медь выдерживает 80 изгибов, а алюминий только 12, но при закладке кабеля в стену это не имеет значения
алюминий очень быстро окисляется действительно, сверху только что зачищенного алюминия буквально за доли секунды образуется слой окисла, что ухудшает контакт. Но дальше этого слоя окисление не происходит и алюминий сохраняет свои токопроводящие свойства на долгие годы наравне с медью. К тому же, есть современное решение как получить хороший контакт на алюминиевом проводе: немецкая фирма «WAGO» выпускает клемники со специальной пастой. Токопроводящая паста сдирает верхний окисленный слой и герметизирует место контакта от проникновения воды и воздуха. Это даже лучше, чем хорошая скрутка из меди
больше серьезных аргументов нет ? а контраргументы есть и очень весомые: алюминиевый кабель примерно в 3 раза дешевле аналогичного по токопроводимости медного кабеля

Выводы: для потребителя медь по сравнению с алюминием выгодней только тем, что медь со временем не так быстро ломается, а это очень существенно при замене светильников, розеток и т. п. Стоит ли за это платить в 3 раза больше — решение за Вами.

На заметку. Соединять медный и алюминиевый кабель нужно только через клемник, таким образом, чтобы алюминий не соприкасался с медью. Дело в том, что в силу определенных физических явлений в месте соприкосновения алюминия и меди со временем сопротивление току возрастает. В результате, место соединения очень сильно нагревается, кабель разрушается, возникает короткое замыкание, а в худшем варианте — пожар. Кстати, соединение любых разнородных материалов с разным сопротивлением приводит к подобному эффекту. Поэтому брать первый попавшийся провод и дотачивать им проводку путем скрутки не желательно. В зависимости от области применения кабеля токопроводящая жила изготавливается из различных материалов: в первую очередь медь и алюминий, но могут быть и сталь, и нихром и т.п. Если Вы не уверены в однородности материала соединяемых кабелей — применяйте клемник.

4. Какой кабель лучше: гибкий или жесткий

Под жестким кабелем обычно понимают кабель с моножилой, а под гибким — с многопроволочной жилой. Чем больше проволочек в жиле и чем тоньше каждая проволочка — тем гибче кабель. По гибкости кабель разделяют на семь классов: моножила — это 1-й класс, а 7-й класс самый гибкий. Чем выше класс гибкости кабеля — тем он дороже.

Жесткий кабель обычно предназначен для заделки в стены и укладки в грунт, а гибкий — для подключения подвижных механизмов или электроприборов. С точки зрения эксплуатации жесткий или гибкий кабель — не имеет значения. С точки зрения монтажа — каждый электрик имеет свои предпочтения.

На заметку: концы гибкого кабеля, которые вставляются в розетки (выключатели), обязательно должны быть пропаяны или обжаты специальными оконцевателями (трубчатыми наконечниками). Жесткий кабель такой процедуры не требует. Для подключения осветительного оборудования предпочтительней брать гибкий кабель, поскольку осветительные приборы чаще меняются, а жесткий кабель быстрее сломается при подключении нового электрооборудования.

5. Как самому определить качество кабеля

К сожалению, большинство заводов бывшего СНГ, а также Турции не всегда придерживаются стандартов при изготовлении кабеля. Основная «хитрость» — занижается сечение токопроводящей жилы. И иногда значительно. Нам встречались образцы кабеля с маркировкой сечения 1,5 мм2, а реально сечение составляло 0,8 мм2. Конечно, проверить сечение на месте покупки сложновато: представьте, что Вы в магазине измеряете каждую проволочку микрометром, а затем делаете вычисления. Воспользуюсь возможностью и сообщу, что у нас в магазине такое возможно: Вам бесплатно предоставят и штангенциркуль и микрометр.

Встречается также кабель с заниженной толщиной оболочки или с оболочкой из низкокачественного материала, что уменьшает срок службы кабеля. Для проверки лучше иметь при себе как эталон кусочек єталонного кабеля, например ПрАТ «Одескабель», или предварительно ознакомиться с параметрами интересующего Вас вида кабеля в кабельном справочнике под ред. Белоруссова.

На рынках Украины можно встретить китайский кабель из алюминия, покрытого медью (продается как медный и имеет маркировку на кириллице). Такой кабель проверить легко: срез токопроводящей жилы на кабеле отсвечивает белым цветом — алюминий или сталь.

Некоторые производители для уменьшения себестоимости используют некачественную медь или алюминий. У таких кабелей срок службы и токопроводимость жилы значительно ниже, чем по ГОСТу. Проверить качество металла токопроводящей жилы можно следующим образом:

  • попробуйте несколько раз согнуть и выпрямить кабель. На заводах такая проверка делается на специальном гибочном устройстве под определенным радиусом изгиба. Поэтому у Вас количество изгибов до излома будет, скорей всего меньше, чем предусмотрено ГОСТом. Но в любом случае, алюминий должен выдержать как минимум 7-8 изгибов, а медь — 30-40;

  • кабель из качественной меди или алюминия должен легко гнуться и не пружинить;

  • медная или алюминиевая жила на только что зачищенном кабеле должна иметь яркий (бликующий) цвет. Если жила неоднородна по цвету и имеет темные пятна — это не электротехническая медь (алюминий).

И все-таки непрофессионал сам не сможет полноценно определить качество кабеля. В данном случае совет один — доверять торговой марке. На сегодня стандартно высокое качество на территории Украины дает только один завод — «Одескабель». На кабеле этого производителя всегда есть соответствующая маркировка и кабель названного завода везде самый дорогой. Безусловно, все украинские заводы могут и делают ГОСТовский кабель не хуже одесского. Но они же могут делать и другие кабеля — от которых в случае чего будут открещиваться. И правовыми методами Вы ничего не сможете доказать — все давно отработано. Европейские производители, присутствующие на Украине, также предлагают стандартно качественный кабель. Но цена в 1,5-2 раза выше наших аналогов и, к тому же, можно попасть на подделку (встречаются кабеля с латинским шрифтом якобы европейского производства, но с явно заниженным сечением жилы).

6. Какая должна быть изоляция и оболочка у кабеля

Однозначно лучше в двойной изоляции. Достаточно сказать, что кабель в одинарной изоляции имеет срок службы до 15 лет, а в двойной изоляции — 30 лет. В технической литературе принято разделять термины изоляция и оболочка. Изоляция — это слой диэлектрического материала, накладываемого на токоведущую жилу, а оболочка — это все слои поверх изоляции. Оболочка служит для защиты кабеля от механических, химических, тепловых и пр. воздействий.

У кабеля может быть несколько слоев оболочки из различных видов материала: от стали до стеклоткани. Вот некоторые виды оболочки, которые могут Вам пригодиться:

  • термостойкие кабеля для прокладки в горячих помещениях как, например, в сауне. Как правило применяется материал фторопласт, а сверху стеклоткань. Специальных обозначений для таких кабелей нет, т.е. при необходимости надо обращаться к справочникам или каталогам, где показатель температура эксплуатации указывается обязательно;

  • не поддерживающие горение с маркировкой «нг» — означает способность самозатухать при пропадании огня, но не выдерживать высокие температуры !!!. Не путайте с термостойкими и огнестойкими кабелями;

  • если в марке кабеля есть обозначения FR (огнестойкий) и затем E30, E90 или E120 — то данный кабель может «работать» в открытом пламени соответственно в течение 30, 90 или 120 мин. ;

  • кабеля с полиэтиленовой оболочкой можно прокладывать как в грунте, так и отрытым способом, например, по стенам зданий;

  • кабеля с изоляцией и оболочкой из ПВХ (поливинилхлорид) предназначены для проводки внутри помещений (под штукатуркой) или в кабельных каналах.

7. Наиболее популярные марки кабеля:

  • провод ППВ (медь), АППВ (алюминий) в одинарной изоляции для прокладки внутри стен;

  • кабель ПВС (медь), ВВП (медь) в двойной изоляции для прокладки внутри помещений;

  • кабеля термостойкие РКГМ (медь) — до 180°С, БПВЛ (луженая медь)- до 250°С;

  • кабель ВВГ (медь), АВВГ (алюминий) для прокладки по стенам домов и в грунте;

  • кабель ВПП (медь) водопогружной для прокладки в воде;

  • кабель ТПП (медь) телефонный парный для прокладки в грунте;

  • провод ТРП (медь) телефонный распределительный для абонентской связи (подключение телефонного аппарата)

  • кабель «витая пара» UTP, FTP для создания компьютерных сетей, подключение домофонов и т. п.;

  • провод сигнальный «Alarm» для подключения домофонов, охранно-пожарной сигнализации т.п.;

  • кабель коаксиальный RG-6 для подключения телевизоров, антенн, камер видеонаблюдения.

8. Интернет кабель.

Нет такого термина. Для передачи информации применяются различные информационные кабеля. Если говорить о подключении к сети Интернет, то Вы должны выяснить у своего оператора — какой кабель Вам закладывать в стены. Причем выяснить и марку кабеля и производителя, чтобы потом Вам не рассказывали о плохом кабеле и о соответственно низкой скорости Интернета. Например, Воля-кабель (г. Киев) прокладывает для Интернета обычный телевизионный кабель торговой марки Finmark. А такие телефонные операторы как Укртелеком и Голден Телеком используют кабель «витая пара» или существующий абонентский кабель (так называемая «лапша»), к которому подключен Ваш телефон. На «выделенных» интернет — линиях могут закладывать оптический кабель.

9. Компьютерный кабель.

Не точный термин. Обычно для связи компьютеров друг с другом и с сервером применяется кабель «витая пара», но могут применяться и другие информационные кабеля. Термин «витая пара» пришел из США. Технология свива двух жил в пару применяется в телефонии еще с середины прошлого века. Заслуга американцев, что за счет точно рассчитанного шага повива и качества материалов была достигнута скорость передачи информации гораздо выше, чем у стандартного парного телефонного кабеля. Кабель витая пара имеет весьма много видов в зависимости от количества жил, диаметра каждой жилы, условий прокладки и т.п. В зависимости от скорости передачи данных кабель витая пара подразделяется на группы: 3 категория (стандартный телефонный кабель), 5 категория (применяется в устройстве офисных сетей), 6 и 7 категории. Витая пара, получившая на сегодня наибольшее распространение — это кабель категории 5е из восьми попарно скрученных жил, диаметр каждой жилы 0,51мм (китайские производитлеи часто предлагают витую пару категории 5, но с диампетром жилы 0,45-0,48 мм, именно такой дешевый кабель чаще и закладывают интернет провайдеры от своего щитка до абонента) . Именно

10. Телевизионный кабель.

Это не точное (бытовое) название коаксиального кабеля с сопротивлением 75 Ом. И совсем неправильный термин — «спутниковый кабель». Любой коаксиальный кабель на 75 Ом можно использовать для подключения спутниковой и любой другой антенны, а также для подсоединения к кабельному телевидению. Важно только хороший это кабель или так себе. Основные характеристики коаксиального кабеля — это затухание сигнала и помехоустойчивость. Все остальные характеристики кабеля (плотность экрана, материал проволоки и т.п.) направлены на улучшение именно этих двух показателей и имеют второстепенное значение. Например, отечественный кабель марки РК изготавливают только из медной проволоки (иногда даже посеребренной), но затухание кабеля РК в 3-4 раза хуже, чем у любого современного кабеля марки RG, изготовленного из более дешевых материалов: стали и алюминия. На современном этапе качество информационного кабеля определяют в первую очередь технологии. При выборе телевизионного кабеля также советуйтесь с поставщиком этой услуги.

11. Аудио кабель.

Есть меломаны, у которых аудиокабеля совершенно умопомрачительной толщины — с палец. Есть знатоки, которые для хорошего звука приобретают «вакуумомедные», посеребренные и даже позолоченные кабеля по ценам от $20 до $100 за метр. В противовес им некоторые специалисты утверждают, что на соответствующем измерительном оборудовании разницы между звуком, прошедшим через обычный медный проводник и звуком, прошедшим через «супер кабель», не видно. Тем не менее, меломаны говорят, что разницу очень даже слышат. Если Вы не меломан — то закладывайте в стену любой медный кабель (можно подешевле).

Интересный факт. Строго говоря, Морзе не является изобретателем телеграфного кода: так называемой азбуки Морзе. Сэмюэль Морзе был художником-неудачником и долгое время находился на содержании своей матери. Вопрос кодировки и дальнейшей раскодировки сигналов в телеграфной связи обсуждался среди инженеров не один десяток лет и решение уже «витало в воздухе». Просто С.Морзе запатентовал случайно подслушанный разговоров на эту тему. Морзе вообще патентовал все что попало, но повезло ему только в телеграфной азбуке. Правда, потом он еще 30 лет в судах отстаивал свои права, что ему и удалось с помощью коррупции, имевшей место в конгрессе США.

Внимание: это авторская статья, поэтому при использовании материала просьба делать ссылку на первоисточник.

author: Оleg Stolyarov

Сравнительный обзор бронированных кабелей | ЭлМикс

Бронированные силовые кабели предназначены для прокладки линий электропередач в грунте, под водой или открытым способом, когда есть вероятность воздействия на них механическим или термическим способом.

Для предохранения кабеля от таких воздействий он оснащён специальной стальной бронёй, навитой из ленты или проволоки.

Она надёжно защищает сердечник кабеля от случайного повреждения лопатой или камнями при проведении грунтовых работ, от огня и мелких грызунов, обитающих в почве.

Кроме того, бронированный кабель обладает следующими преимуществами:

  • повышенная защищённость от коррозии и влаги;
  • продолжительность работы до 50 лет и выше;
  • защита от электромагнитных излучений;
  • большой срок хранения;
  • простота укладки, не требующая дополнительных мер защиты;
  • универсальность применения.

Основными недостатками бронированного кабеля являются повышенный вес и пониженная гибкость.

Особенности маркировки и устройства бронированных силовых кабелей

В отличие от других типов силовых кабелей бронированные изделия содержат в буквенно-цифровом обозначении отечественных марок добавку в виде следующих букв:

  • «Б» — если для брони используются стальные ленты, например, АВБбШв, ААБ2л и т.д.;
  • «К» — если броня выполнена из круглой стальной проволоки, например, ПвКШп, АСКл и т.д.;
  • «П» — если броня сделана из плоской стальной проволоки, например, ААПл.

Некоторые кабели вместо стальной брони имеют свинцовую или алюминиевую защитную оболочку (АСШв, ААШв), обладающей меньшей прочностью по сравнению со стальной бронёй, но обеспечивающей большую устойчивость к коррозии и агрессивной среде.
Как и вся кабельная продукция, бронированные кабели конструктивно содержат несколько токопроводящих алюминиевых или медных жил, каждая из которых изолирована бумажной или виниловой изоляцией. Вместе они образуют сердечник кабеля, помещённый в поясную изоляцию, также выполненную из пропитанной бумаги или ПВХ.

Кроме того, кабели могут иметь экранирующий слой (оплётку) из алюминиевой фольги (проволоки) для защиты от электромагнитных излучений и выравнивания электростатического потенциала, а также дополнительные защитные оболочки и шланги.

Отличительной особенностью бронированных кабелей является наличие брони, которая накручивается на сердечник из одной или двух стальных лент, придающих кабелю необходимую жёсткость и подвижность. Недостатком стальных лент является то, что кабель теряет гибкость и становится критичным к продольным нагрузкам, направленным на растяжение. Для устранения таких недостатков применяется витая броня из проволоки, которая обеспечивает большую гибкость и растяжимость кабеля. Для обеспечения устойчивости к коррозии используется оцинкованная лента и проволока.

Сравнительная характеристика наиболее популярных бронированных кабелей

АВБбШв – бронированный алюминиевый кабель, производимый для монтажа электрических сетей, питающих стационарные установки с рабочими напряжениями 660В, 1кВ и 6кВ.

Допустимые условия эксплуатации: диапазон температур — 0±500С, влажность – до 98%. Количество жил – 1,3,4,5 круглого и секторного сечения. Площадь сечения жил – (2,5-240) мм2. Материал изоляции – ПВХ. Броня из двойной стальной ленты с битумным заполнением. Срок службы более 30 лет.

ААШв – бронированный алюминиевый кабель с алюминиевой защитной оболочкой предназначен для монтажа трёхфазных электрических сетей с изолированной нейтралью с рабочим напряжением 1,6,10кВ в грунтах с повышенной кислотностью.

Допустимые условия эксплуатации: диапазон температур — 0±500С, влажность – до 98%. Количество жил – 1,3,4 секторного сечения. Площадь сечения жил – (35-240) мм2. Материал изоляции – бумага с канифольно-масляной пропиткой. Имеет экранирующий слой из токопроводящей бумажной ленты и алюминиевую защитную оболочку с битумным уплотнителем. Срок службы 30 лет и более.

ААБл – бронированный кабель с алюминиевой защитной оболочкой и бронёй из стальной ленты. Он предназначен для монтажа стационарных электросетей на напряжения 1,6,10кВ в грунтах со слабой и средней коррозионной активностью.

Допустимые условия эксплуатации: диапазон температур — 0±500С, влажность – до 97%. Количество жил – 3 или 4 секторного сечения. Площадь сечения жил – (35-240) мм2. Материал изоляции – бумага с диэлектрической пропиткой. Имеет экран из электропроводной бумаги и алюминиевую защитную оболочку с битумной подушкой. Механическая защита обеспечивается стальной бронёй из витой ленты. Наружное покрытие выполнено из стеклопряжи. Срок службы не менее 30 лет.

ААБ2л – бронированный кабель по характеристикам соответствующий предыдущей марке кабеля, отличается только тем, что в подушке брони проложен не один, а два слоя лавсановой ленты, обеспечивающих повышенную устойчивость к коррозии. Поэтому эта марка кабеля может применяться в грунтах с повышенной кислотностью.
 

Таблица выбора сечения силового кабеля. Термины в электротехническом оборудовании. Информация. Shop220

 Выбор сечения силового кабеля по мощности.

При подборе электрического силового кабеля или провода очень важен правильный выбор и расчет его сечения. Прежде всего правильный выбор силового кабеля обеспечит безопасность вам, вашей семье и вашему имуществу, ведь значительная часть пожаров возникает именно из-за не правильно расчитанного и выбранного кабеля.
Первое на что необходимо обратить свое внимание при выборе электрического кабеля, это из какого материала выполнены его жилы. В настоящее время основными материалами изготовления кабельной продукции являются алюминий и медь. Алюминиевый кабель в отличии от медного имеет меньшую стоимость, однако он намного хуже по ряду параметров: обладает меньшей электропроводностью, прочностью, сроком службы. Срок службы алюминиевой проводки составляет около 10-15 лет, а срок службы медной около 20-25 лет. Но при этом следует учитывать условия эксплуатации проводов: возможные систематические перегрузки, воздействие агрессивных условий внешней среды. Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ).
Также при выборе электрического силового кабеля необходимо правильно подобрать его марку. Даже если в вашем доме нет заземляющего проводника, приобретайте трёхжильный кабель с заземляющим проводом. Он обязательно понадобится вам в будущем.

Таблица выбора сечения медного силового кабеля для электропроводки.
Таблица выбора сечения алюминиевого силового кабеля для электропроводки.

 

Силовой кабель ВВГ – это электрический кабель, который состоит из медных, однопроволочных жил и покрыт ПВХ-изоляцией черного цвета. Форма ВВГ бывает круглой или плоской. По сравнению с NYM (НУМ), более компактен, и поэтому его легко укладывать в штробы или каналы. Сильно выделяют негорючий его вид, имеющий маркировку нг (силовой кабель ВВГнг). В оболочке и изоляции ВВГнг имеются противопожарные добавки, которые делают его использование намного более электробезопасным. ВВГ (нг) можно использовать и во влажных, и в сухих помещениях. Кабель хорошо подходит для монтажа электропроводки жилых и не жилых помещений и имеет невысокую стоимость.

Силовой кабель NYM (НУМ)  — электрический кабель круглой формы, изготавливается медными однопроволочными жилами, имеющими ПВХ-изоляцию серого цвета, и двумя оболочками, делающими его еще более пожаробезопасным.  Используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц.
Кабель силовой NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ (нг) и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов.

Провод ПВС — представляет собой гибкий электрический кабель, имеющий круглую форму, в состав которого входят скрученные многопроволочные медные жилы с ПВХ-изоляцией белого цвета. Хорошая гибкость делает этот провод отличным выбором для использования в качестве сетевого провода для подключения бытовых приборов, так же его еще называют — соединительный провод. Однако и для монтажа электропроводки ПВС вполне подходит: работу с ним необходимо проводить при температуре от -15°С до + 40°С.

Нажмите на логотип производителя, чтобы посмотреть все его товары в каталоге.

(PDF) КАБЕЛЬ ПРОВОДНИКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА: АНАЛИЗ УСТАЛОСТИ И ОТКАЗОВ

G. Reinke, R. B. Kalombo, R.L.S. Родригес, J.L.A. Феррейра, Дж. Араужо, C.R.M. da Silva

Проводящий кабель из алюминиевого сплава

: анализ усталости и отказов

6. ССЫЛКИ

Abreu, FT, Sabariz, ALR, Bueno, AHS, Quadro, AL, 2011. «Влияние температуры растворения на механические свойства

Сплав Al-Si-Mg 6101 ». 21-й Бразильский конгресс машиностроителей.

Аггарвал, Р.К., Джонс А.Т., Асбевсу, Дж., 2000. «Обзор мониторинга состояния воздушных линий».

Eletric Power Systems Research, т. 53, стр. 15-22.

Справочник ASM, 2002. «Анализ и предотвращение отказов». v.11, ASM International.

Справочник ASM, 1991. «Термическая обработка»; v.4, ASM International.

Справочник ASM, 2000. «Свойства и выбор: цветные сплавы и материалы специального назначения». v.2, ASM

International, 6-е издание.

Азеведо, C.R.F., Энрикес, A.M.D., Пулино Филхо, А.Р., Феррейра, Дж.Л.А., Араужо, Дж. А., 2009. «Усталость от истирания в воздушных проводниках

: конструкция буровой установки и анализ отказов алюминиевого кабеля Grosbeak, армированного сталью».

англ. Потерпеть поражение. Anal., V. 16, pp.136–151.

CIGRÉ WG 04 SC 22-02, 1979. «Рекомендации по оценке срока службы проводов линий электропередачи»;

Electra 63.

Ding, H.З., Бирманн, Х., Хартманн, О., 2002. «Модель малоцикловой усталости армированного коротким волокном композитного материала 6061

с металлической матрицей из алюминиевого сплава». Composite Science Technology, 62 (16), стр 2189-2199.

Фадель, А.А., Роса, Д., Мурса, Л. Б., Феррейра, Дж. Л. А., Араужо, Дж. А., 2012. «Влияние высокого среднего растягивающего напряжения на

усталостную долговечность при трении на алюминиевом проводнике, армированном сталью IBIS». Международный журнал усталости, том

42, стр.24-34.

Hingorani, NG, 1995. «Высоковольтная передача постоянного тока: рабочая лошадка силовой электроники» IEEE Epectrum, v. 32, pp. 41-

48.

IEEE 1368, 2007. «Руководство по измерениям эолийских вибрационных полей. Воздушные кондукторы ».

Имам, М.Ф.И.А., Рахман, М.С., Хан, М.З.Х., 2015. «Влияние термической обработки на усталость и поведение разрушения

алюминиевого сплава». Журнал технических наук и технологий, т. 10, н. 6. С. 730-742.

Хорхе Р.С., Хертвич, Э.Г., 2014. «Сетевая инфраструктура для возобновляемых источников энергии в Европе: экологические издержки».

Energy, т. 69, стр. 760-768.

Каломбо, Р. Б., Пестана, М. С., Феррейра, Дж. Л. А., Сильва, С. Р. М., Араужо, Дж. А., 2017. «Влияние катернарного параметра

(H / w) на усталостную долговечность накладных проводников». Tribology International, т. 108, стр. 141-149.

Крюгер, Ф.Э., 2001. «В анализе и предотвращении отказов, Справочник по металлам».Том 10, 8-е изд., ASM International,

, стр. 154-160.

Мэй, А., Белушрани, М.А., Тахарбуш, С., Будрас, А., 2010. «Влияние термической обработки на усталостное поведение двух алюминиевых сплавов 2024 и 2024 годов с покрытием». Разработка процедур, т. 2, стр. 1795-1804.

Поффенбергер, Дж. К., Сварт, Р. Л., 1965. «Дифференциальное смещение и динамическое деформирование проводника». IEEE Translations

Paper, v. PAS 84, pp.281-289.

Полмеар, И.J., 1995. «Легкие сплавы: металлургия легких металлов». Эд. Арнольд, Лондон: Металлургия и материаловедение

Серия

.

Уоделл, Б.Ф., 1991. «Справочник по проектированию линий передачи». Норвуд, Массачусетс: Artech House.

Чжоу, З.Р., Кардаут, А., Гудро, С., Фисет, М., 1996. «Фундаментальные исследования износа электрических проводников.

Усталость». Трибология Интернэшнл, Том 29, № 3, стр.221-232.

7. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ответственность за печатные материалы, включенные в этот документ, несут только авторы.

Как долго прослужит электрическая проводка в моем доме?

В доме есть две исправные «системы кровообращения»: водопровод и электричество. Поскольку оба они по большей части скрыты от глаз, даже когда они выполняют важную работу, домовладельцу легко отмахнуться от них как от чего-то, что прослужит столько же, сколько и дом.

Но это не так. Когда дело доходит до электропроводки в Орчард-парке, штат Нью-Йорк, вам действительно нужно беспокоиться о возрасте проводки. Не только столько времени, сколько вы были в доме, но и до тех пор, пока в доме была проводка, точка.Если вы живете в старинном доме и никогда не обновляли проводку, важно знать, как долго она может прослужить.

Ожидаемый срок службы электропроводки

Мы не можем назвать точное количество лет, потому что возраст проводки также зависят от других факторов, например от типа проводки. Электропроводка может длиться десятки лет в большинстве ситуаций, поэтому вам не нужно повторно подключать весь дом каждые пять лет или около того. Как правило, домашняя проводка может прослужить 50 лет.Но он также может быть намного меньше этого — например, если проводка была в первую очередь плохо установлен или в него были внесены любительские доработки на какой-то момент.

Металл проводки прочный: меди хватает на 100 лет, а алюминий (сейчас не так распространен) немного короче, около 80 лет. Этот не последнее слово в вопросе прочности проводки, потому что защитное покрытие на провод — если он есть! — также влияет на долговечность проводки.

Одним из примеров является проводка с ручкой и трубкой, которая является старым типом проводка в жилых домах, с которой мы знакомы, потому что выполняли работы по исправить это.В этой системе проводки используются фарфоровые ручки для удержания голой меди. проводка. Медь может служить долго, но это не значит, что она должна: может быть серьезной пожарной опасностью.

Если на проводах есть тканевая оплетка, которая была видна в домах до 1970-х годов возраст проволоки вызывает большую озабоченность, потому что ткань может изнашиваются и становятся хрупкими. Если провода оголены, это создает опасность. коротких замыканий и искрения, которые могут повредить электрическую систему и вызвать возгорание.

Если вы проверяете проводку

Если ваш дом старше 25 лет, да, мы рекомендуем попросите наших электриков осмотреть проводку, а также вашу электрическую панель. (Устаревшие панели также являются серьезной проблемой.) Мы можем найти только несколько проблем. места, требующие замены, и мы также можем дать вам оценку того, как долго можно ожидать, что проводка прослужит долго. Если мы обнаружим, что проводка имеет серьезную безопасность проблемы, такие как гниение оболочки, мы можем порекомендовать более обширную замену проводки, так как а также апгрейд панели, если ваш дом требует перехода на 200 ампер.

Мы также рекомендуем организовать проверку проводки, когда вы покупают дом. Вы хотите знать, был ли кто-либо из предыдущих владельцев попытался выполнить любительскую работу по «ремонту», которая может создать опасность поражения электрическим током.

Scherer Electric — любимый электрик западного Нью-Йорка. Позвоните нам сегодня, чтобы задать вопросы о домашней электропроводке.

Теги: Электроаудит, Электрические панели, Ремонт электрики, Фруктовый парк, Ремонт электропроводки
Понедельник, 3 августа 2020 г. , 11:00 | Категории: Электрооборудование |

Проводников из алюминиевого сплава: 45 лет надежной установки

На двух недавних мероприятиях мне задали вопросы об алюминиевых проводниках, что заставило меня поверить в то, что обновление статьи, написанной для IAEI News десять лет назад, было бы своевременным.Первый — это встреча с крупным корпоративным заказчиком, второй — конференция для домашних инспекторов. Я обнаружил, что сейчас задают многие из тех же вопросов, которые задавали десять лет назад. Требуется обслуживание? Доступны ли алюминиевые проводники ответвления? Это безопасно для дома? Насколько он надежен при циклических нагрузках? В чем разница в установке алюминиевых и медных проводов? Давайте сначала ответим на них, ответив на некоторые из наиболее распространенных вопросов.

Как следует заделать алюминиевые проводники?

Если вы какое-то время работали в электротехнической промышленности, то знаете, что подавляющее большинство автоматических выключателей и наконечников на щитах предназначены для использования с алюминиевыми проводниками. Фактически, наиболее распространенный наконечник на щитке изготовлен из алюминия и имеет маркировку для подключения медных или алюминиевых проводников. Это было верно в течение десятилетий, а это означает, что у нас есть десятилетия доказательств того, что алюминиевые соединения надежны и стабильны. Как правило, сбои наблюдаются, когда соединение было неправильно выполнено во время установки, происходит событие сбоя, система серьезно перегружена или если благонамеренный, но дезинформированный человек пытается «поддерживать» соединения, многократно затягивая их с течением времени.

Большая часть нашего электрического оборудования рассчитана на работу с алюминием, но есть несколько исключений. Поскольку производители проводников обычно не производят алюминиевые проводники сечением 10 и 12 AWG, производители устройств не призывают к перечислению розеток или переключателей на 15 и 20 А для использования с алюминиевыми проводниками. Вы найдете очень ограниченный выбор этих предметов, в первую очередь предназначенных для использования в домах, построенных более 40 лет назад. Когда вы смотрите на розетки с более высокими номиналами, 30 ампер или более, они обычно указаны для приема меди или алюминия.Алюминиевые проводники часто используются в жилищном строительстве для крупных электроприборов, таких как плиты, сушилки, кондиционеры и т. Д. Моему дому в Неваде двадцать лет, и в нем есть алюминиевая разветвленная проводка к настенной духовке и двум кондиционерам.

Фото 1. Использовано с разрешения General Cable. © General Cable Technologies Corporation, все права защищены.

Другие распространенные применения — фидеры и служебные входные проводники. В большинстве домов есть алюминиевые проводники для служебного входа, либо изолированные проводники в кабельном канале, либо непосредственно под землей, либо в кабеле, подобном типу SE.Проводники из алюминиевого сплава также десятилетиями используются в коммерческих и многоквартирных жилых фидерах. Одним из наиболее заметных изменений в использовании алюминиевых проводников за последние два десятилетия является их растущее использование в качестве фидеров для высотных зданий, больниц, отелей, стадионов и (в последнее время) центров обработки данных и производственных объектов. Многие из этих фидеров устанавливаются в цепях с сильноточными нагрузками, циклическими нагрузками и длительными нагрузками.

Ключом к заделке алюминиевых проводов является соблюдение перечисления и маркировки оборудования, как и для любого другого компонента, который мы устанавливаем в нашу электрическую систему.Убедитесь, что заделка указана или идентифицирована для использования с алюминиевыми проводниками, и следуйте инструкциям производителя разъема или оборудования. Быстрый обзор требований к установке покажет, что проводники из меди и алюминиевого сплава устанавливаются одинаково: используйте правильный разъем и затяните до нужного значения (или используйте рекомендуемый инструмент и метод обжима). Оксидный ингибитор может потребоваться либо для алюминия, либо для меди, и обычно требуется для обоих, если это указано производителем.

Какие виды алюминия разрешены NEC?

С 1987 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) специально требует электрического класса AA-8000 серии для ряда изолированных проводов и кабелей. В NEC 2014 года в разделе 310.106 (B) теперь перечислены следующие типы: RHH, RHW, XHHW, THW, THHW, THWN, THHN, служебный вход типа SE, стиль U и стиль R. Все они требуют огнестойкой изоляции, поскольку их разрешено устанавливать в зданиях. Одно заметное упущение в этом списке — USE (и USE-2).Этот тип, когда он является единственной маркировкой на проводе, запрещается устанавливать в зданиях, поскольку он не обязательно должен быть огнестойким или использовать проводники серии AA-8000. Обычно производится изолированный провод, имеющий несколько типов маркировки: USE-2 / RHH / RHW-2. Этот тип разрешен для непосредственного захоронения и для установки в желобах внутри зданий; требуется провод из алюминиевого сплава серии AA-8000, так как он имеет маркировку RHH и RHW-2.

В некотором смысле NEC не спешила догонять отраслевую практику. Стандарты UL требовали использовать электрические проводники серии AA-8000 с начала 1970-х годов (обычно цитируются как опубликованные в 1972 году). Некоторые производители начали использовать проводники серии AA-8000 еще до указанной даты. Стандарты производства соединителей не сильно отстали; большинство из них были обновлены в конце 1970-х или начале 1980-х годов. Производители разъемов по-прежнему используют универсальный алюминий (обозначаемый как AA-1350 или класс ЕС) для тестирования новых разъемов в «наихудших» условиях.Алюминий класса ЕС имеет более низкую усталостную прочность и более высокую скорость ползучести, что означает, что использование проводов серии AA-8000 обеспечивает более надежные заделки при одинаковых условиях установки.

Какого рода обслуживание требуется для соединений проводов из алюминиевого сплава?

Соединения из алюминиевого сплава требуют того же ухода, что и медные проводники. Если вы регулярно затягиваете резьбовые соединения для меди или алюминия, высока вероятность того, что вы повредите провод, соединение и / или оборудование.Многие отказы были вызваны неправильными процедурами обслуживания и повторной затяжкой проводов. Соединители, изготовленные в соответствии со стандартами UL, должны быть затянуты до рекомендованного значения, а затем работать без помех в течение многих лет. Производители прилагают все усилия, чтобы разработать соединители, которые имеют долгий срок службы и не требуют повторной затяжки.

Фото 2. Провода фидера из алюминиевого сплава серии AA-8000, оканчивающиеся в оборудовании на алюминиевых наконечниках

Означает ли это, что соединение никогда не может отсоединиться? Нет, но это означает, что слабые соединения являются признаком какого-то другого состояния, которое необходимо исправить.Было ли соединение изначально установлено неправильно? Тогда его надо как следует переделать. Одна из фаз перегружена? Вам нужно будет перераспределить нагрузку, а затем восстановить это соединение. Испытывали ли вы неисправное состояние или продолжающуюся вибрацию, которые вызывают механический отказ ваших соединений? Перед повторным подключением необходимо найти и устранить основную причину. Простое нажатие гаечного ключа на соединение один раз в год не решит проблему и может ускорить выход из строя.

Поскольку незакрепленные соединения приводят к чрезмерному нагреву в точке соединения, обслуживание соединений может включать визуальный осмотр и тепловое сканирование. Эти методы позволяют обнаружить проблему, а исследование поможет определить основную причину перегрева. Все проверки должны проводиться безопасным образом с использованием соответствующих методов работы. Если проверка проводится, когда оборудование находится под напряжением, необходимо надевать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Есть места, где нельзя использовать проводники из алюминиевого сплава?

Да.Один случай — когда соединение или заделка не указаны для алюминиевых проводов. Перечень для использования с алюминиевыми проводниками обычно выбирается производителем оборудования и может варьироваться от одного производителя к другому. В другом случае NEC запрещает его использование. NEC запрещает использование неизолированных алюминиевых проводов, закапываемых непосредственно в землю или заканчивающихся на расстоянии менее 18 дюймов от земли, когда они используются для заземляющих проводов оборудования или проводов заземляющих электродов. Оксидный слой на алюминиевых проводниках обеспечивает отличную защиту от коррозии, но для восстановления любого повреждения тонкого оксидного слоя требуется кислород, и он уязвим для почвенных условий во многих местах.

Это подводит нас к более широкому вопросу: алюминий подвергается коррозии легче или быстрее, чем другие металлы? Чтобы ответить на этот вопрос, я воспользуюсь работой моего коллеги из Канады Алекса Мака:

«Только бериллий, калий, натрий и магний являются более термодинамически активными, чем алюминий. Однако характерным свойством алюминия является его тенденция к образованию на своей поверхности прочно связанной пассивирующей оксидной пленки. По этой причине обладает отличной устойчивостью к коррозии и обеспечивает годы безремонтной службы в естественной атмосфере. При температуре окружающей среды 25 ° C толщина нормальной поверхностной пленки составляет всего около 2-50 нм. При повреждении — например, свежим истиранием — эта антикоррозионная пленка немедленно восстанавливается в большинстве сред и обеспечивает длительную защиту. В результате алюминий и его сплавы используются в широком диапазоне применений, включая здания, линии электропередач, большие надстройки судов, грузовые автомобили, железнодорожные вагоны и вагоны метро, ​​водопроводы, контейнеры для напитков (безалкогольные напитки и пивные банки) и химикаты. промышленные резервуары, трубопроводы, баржи, реакционные сосуды и ректификационные колонны.В приложениях, где воздействие элементов, особенно воды, является фактором, вы можете быть уверены, что найдете алюминий. В качестве отличного примера проверенной временем устойчивости алюминия к коррозии при работе в электротехнической промышленности достаточно использовать неизолированные алюминиевые проводники передачи, которые упорно работают и устойчивы к коррозии уже более 100 лет ».

Фото 3. Проводники из алюминиевого сплава AA-8030. Используется с разрешения General Cable. © General Cable Technologies Corporation, все права защищены.

(Акцентный рудник, извлеченный из статьи «Коррозия стали, алюминия и меди в электрических системах» Алексом Маком, инженером-специалистом, старшим инженером по полевым приложениям, General Cable)

Наибольший риск коррозии для любого металла, используемого в электротехнической промышленности, связан с установкой, контактирующей с другими металлами, поэтому у нас есть ограничения и правила установки для установки разнородных металлов в контакте друг с другом.

Мешает ли оксидный слой алюминия хорошему соединению?

Короткий ответ — нет.Оксидный слой на алюминии чрезвычайно тонкий, и механическая сила, возникающая при изготовлении установочного винта или заделки компрессионного типа, легко пробивает хрупкий слой оксида алюминия. После того, как оксидный слой разрушен в процессе заделки, он не восстанавливается, поскольку соединитель и проводник находятся в тесном контакте. Кроме того, напряжение, используемое в нашей распределительной системе (обычно от 120 до 480 вольт), является достаточным, чтобы преодолеть изоляционные свойства природного оксида алюминия.

Так зачем нам использовать проволочную щетку и ингибитор оксида? Хотя ни то, ни другое не может быть обязательным или даже необходимым для многих соединений, вы можете рассматривать это как страховой полис для соединений (как медных, так и алюминиевых). Оксид и другие загрязнители могут повлиять на количество пятен контакта, образовавшихся во время начального процесса соединения. Количество пятен контакта является основным фактором, определяющим контактное сопротивление соединения; чем больше пятен контакта, тем меньше сопротивление контакта и тем лучше соединение.Оксид алюминия представляет собой очень тонкий изолирующий слой, а оксид меди обычно представляет собой тонкий полупроводниковый слой. Ни то, ни другое не обеспечивает наилучшего начального соединения, а очистка проволочной щеткой может удалить часть существующего оксидного слоя. Это особенно важно для медных и алюминиевых проводов, которые подвергались воздействию влажной или агрессивной атмосферы, высоких температур или длительного срока службы. Хотя слои оксида меди и алюминия будут повторно формироваться сразу после чистки проволочной щеткой, толщина ограничена коротким временем воздействия перед нанесением ингибитора оксида.Затем оксидный ингибитор предотвратит утолщение кислородозависимых слоев коррозии и предотвратит присутствие любого электролита (например, влажный воздух или солевой туман) в области соединения и установит реакцию гальванической коррозии в течение всего срока службы соединения.

Нет ли исследований, показывающих, что алюминиевые проводники выходят из строя даже на перечисленных соединениях?

Наше общество любит учебу. Готов поспорить, что где-то опубликовано исследование, «доказывающее», что мы любим хорошие исследования.И да, есть определенные исследования, опубликованные представителями особых интересов, которые ставят под сомнение надежность перечисленных алюминиевых соединений. Я могу говорить только о своем опыте и разговорах, и, насколько мне известно, эти исследования не считаются заслуживающими доверия производителями перечисленных алюминиевых проводов или соединителей. Исследования не воссоздают реальные условия установки и фактически игнорируют правила установки, которые известны и соблюдаются в течение многих десятилетий. Миллионы реальных соединений, которые успешно работали в течение десятилетий, являются гораздо более убедительным доказательством надежности алюминиевых проводов и соединителей .

Подводя итоги

При выборе между медными и алюминиевыми проводниками надежность не является одним из решающих факторов. Инженеры, владельцы и установщики обязаны сделать выбор на основе списка оборудования, любых необычных обстоятельств, присутствующих на объекте, и доступного бюджета. Инспекторы ищут несколько ключевых моментов, в том числе: указано ли соединение для металла проводника и существуют ли какие-либо правила установки NEC, которые необходимо учитывать? Для подавляющего большинства мест в равной степени приемлемы проводники из меди или алюминиевого сплава, и в определенных обстоятельствах, согласно NEC, приемлем даже алюминий бытового качества. В некоторых коррозионных местах лучше работает алюминий, а в других — медь, но когда возникает вопрос, вам нужно провести исследование. Лучшая часть этого для проектировщиков, установщиков и владельцев заключается в том, что существует множество вариантов, и отрасль не ограничивается одним металлическим проводом, типом изоляции или методом установки.

Проблемы коррозионного воздействия на системы молниезащиты

https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2015.08.019 Получить права и содержание

Основные моменты

Минимизация коррозии в LPS путем выбора подходящего и регулируемые материалы.

Для обсуждения возможных проблем, возникающих из-за разнородных металлических оснований.

Роль покрытия и окраски в системе LPS для уменьшения коррозии

Чтобы избежать соединения разнородных металлов, чтобы уменьшить коррозию в LPS и увеличить срок его службы.

Воздействие коррозионного грунта на заземляющие провода

Abstract

Элементы системы молниезащиты необходимо выбирать из материалов, устойчивых к коррозии и защищенных от быстрого разрушения. Однако со временем коррозия будет иметь место в присутствии гальванически разнородных металлов в одном и том же электролите (влаге). Исторически медь, алюминий и медные сплавы (включая бронзу и латунь) использовались в устройствах молниезащиты, поскольку эти материалы обладают высокой проводимостью и широко доступны. Коррозионное воздействие на компоненты системы зависит от факторов окружающей среды, таких как влажность, тип почвы и температура, которые делают процесс коррозии в почве очень сложным.Согласно многим стандартам по установке систем молниезащиты, нельзя использовать комбинации материалов, которые естественным образом образуют электролитические пары, например медь и сталь, особенно в присутствии влаги, в которой коррозия будет ускоряться. Точно так же условия в почве будут иметь неблагоприятное воздействие на элементы системы заземления. Токоотводы, попадающие в коррозионную почву, должны быть защищены от коррозии защитным покрытием. В статье представлены причины коррозии и последние разработки в области минимизации коррозии, связанной с системами молниезащиты и заземления.

Ключевые слова

Система молниезащиты (LPS)

Гальваническая коррозия

Токоотвод

Система молниеприемника

Система заземления

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2015 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Пара витых без оболочки многожильных электрических проводов с длительным сроком службы Кабель RVS

Описание продукта

Пара витых гибких проводов без оболочки общего назначения (кабель RVS)

RVS провод называется многожильным соединением с медной сердцевиной и ПВХ-изоляцией. Используется мягкий провод, многожильный многожильный мягкий провод с витой парой, называемый кабелем витой пары, широко известный в Китае как «цветочная проволока».В настоящее время этот вид проволоки в основном используется в системах пожаротушения, также известных как «линия огня».

Строительные характеристики

Жила: многопроволочный гибкий медный класс 6 (отожженный или луженый)

Изоляция: ПВХ

Электрические характеристики

Номинальное напряжение Uo / U: 300/300 В

Стандарт: JB / T8734.3-2012

Максимальная рабочая температура: +70 ° C

Упаковка: 100м / рулон или по запросу

Использование витой пары РВС:

1.Схема извещателя автоматической пожарной сигнализации.

2. Применимо к бытовой технике, малогабаритным электроинструментам, приборам и линиям электрического освещения. Двойная белая жила используется для прямого подключения линии головной лампы, красная и синяя жила для противопожарной защиты, сигнализации и т. Д., Красная и белая жила используется для вещательных и телефонных линий, а красная и черная жила — для линий вещания.

3. Используется для соединения усилителя мощности с аудиооборудованием и системой вещания для передачи аудиосигнала, усиленного и обработанного усилителем мощности.

PS: В соответствии с требованиями заказчика, кабель может быть изготовлен из огнестойкого провода, огнестойкого провода, безгалогенного провода с низким уровнем дыма, провода для защиты от термитов

Примечания : Доступны огнестойкие, огнестойкие (используйте слюдяную ленту), низкое курение и отсутствие галогенов или другие свойства.

Кабель

ZR (огнестойкий кабель) — это кабель с изоляцией из ПВХ, смешанной с противопожарной добавкой, чтобы он обладал способностью предотвращать или замедлять распространение пламени во время горения.

Доступны 3 степени противопожарной защиты:

Grade A Это самый высокий уровень огнестойкости. Таким образом, изоляционный материал, наполняющий канат, крепежная лента / слой (внутренняя подушка) и материал оболочки, используемые в кабелях, являются огнестойкими материалами.

Grade B Все остальные материалы, за исключением изоляционного, являются огнестойкими.

Класс C Огнестойкий материал только для оболочки

Кабель

NH (огнестойкий) — это кабель, изготовленный из слоя слюдяной ленты.Даже если пластиковая обшивка выгорела, огнеупорный слой поможет не вызвать короткое замыкание. При электромонтаже срежьте огнеупорный слой на головке провода.

Кабель LSZH, LSOH, LS0H, LSFH или OHLS (кабель с низким содержанием дыма и нулевым галогеном) — это кабель с изоляцией или внешней оболочкой, изготовленный из малодымного материала, не содержащего галогенов, для уменьшения образования токсичных и коррозионных газов при сгорании.

Термостойкий кабель — это кабель, в состав которого входит изоляция или внешняя оболочка, смешанная с некоторыми материалами, чтобы предотвратить укусы кабеля термитами.

Лист данных

Номер сердечника × номинальная площадь сечения Диаметр одиночной проволоки (мм) Толщина изоляции (мм) Наружный диаметр (мм) Максимальное сопротивление проводника при 20 ℃ (Ом / км) Минимальное сопротивление изоляции 70 ℃ (мОм / км)
Медь отожженная Медь луженая
2 × 0,5 0. 16 0,8 6,0 39,0 40,1 0,016
2 × 0,75 0,16 0,8 6,2 26,0 26,7 0,014
2 × 1.0 0,16 0,8 6,6 19,5 20,0 0,011
2 × 1,5 0.16 0,8 7,2 13,3 13,7 0,010
2 × 2,5 0,16 0,8 8,2 7,98 8,21 0,009
2 × 4 0,16 0,8 9,2 4,95 5,09 0,007
2 × 6 0,21 1.0 10,6 3,30 3,39 0,006

Проводники из алюминиевого сплава с алюминиевым покрытием Армированные сталью

По сравнению с традиционным ACSR, жаропрочная проволока из алюминиевого сплава со стальным сердечником с алюминиевым сердечником обладает такими преимуществами, как высокая рабочая температура, хорошая термостойкость, большой отрезок, хорошая коррозионная стойкость и хорошие характеристики ползучести. Наиболее важной особенностью проволоки из жаропрочного алюминиевого сплава является то, что она позволяет поддерживать высокую рабочую температуру. По сравнению с алюминиевой многожильной проволокой со стальным сердечником того же сечения, отсекающий поток может быть увеличен более чем на 50%. В процессе расширения пропускной способности и преобразования линии, особенно в узкой зоне коридора линии, только замена жаропрочных проводов из алюминиевого сплава с аналогичными характеристиками поперечного сечения может достичь цели увеличения пропускной способности без замена башни.Это очень подходит для мест, где используются земельные ограничения или где требуется больше рабочей силы и финансовых ресурсов для обновления линий.

JLHA1 / LB1A Характеристики проводников из алюминиевого сплава с алюминиевым покрытием Армированные сталью

Технические характеристики
16
25 40 63 100 125 125 160 200 250

Доля стали%
16. 7 16,7 16,7 16,7 16,7 5,6 16,3 5,6 5,6 9,8
Площадь
(мм2)
Alu.
Сплав
17.7 27,7 44,3 69,8 110 143 139 183 229 282
Alu.
Сталь с покрытием
2,96 4,62 7.39 11,6 18,5 7,94 22,6 10,2 12,7 27,7
Всего 20,7 32,3 51,7 81,4 129 151 161 193 241 310
Количество однопроводных Alu.
Сплав
6 6 6 6 6 18 26 18 18 22
Alu.
Сталь с покрытием
1 1 1 1 1 7 1 7 1 7
Диаметр проволоки.
(мм)
Alu.
Сплав
1,94 2,42 3,07 3,85 4,85 3,18 2,61 3,60 4,02 4,04
Alu.
Сталь с покрытием
1,94 2,42 3,07 3,85 4,85 3,18 2,03 3,60 4,02 2,25
Диаметр
(мм)
Alu.
Сталь с покрытием Армированная
1,94 2,42 3,07 3,85 4,85 3,18 6,08 3,60 4,02 6,74
Проводники 5.82 7,26 9,21 11,6 14,6 15,9 16,5 18,0 20,1 22,9
Номинальное противодействующее усилие (кН) 9,31 14.
54
23.
27
34.
79
53.
38
55.
97
72.
17
69.
21
86 122.
25

Эксплуатационные преимущества

1. Обладает хорошей электропроводностью;

2.Обладает отличными механическими свойствами, длительным сроком службы;

3. Большая пропускная способность, большие расстояния, низкие потери, что позволяет реализовать широкий спектр оптимального распределения ресурсов;

4.Некоторые специальные спецификации моделей имеют различные уровни электрической проводимости и механических свойств и могут адаптироваться к различным особым случаям (например, энергосбережение, термостойкость, расширение емкости, защита от коррозии, защита от ветра, льда и снега. ).

Термостойкость: может эффективно работать при высокой температуре до 200 ° C, особенно в случае сильной метели.За счет увеличения отсечки линии электропередачи рабочая температура провода увеличивается, таяя лед и снег, покрытые на линии электропередачи, для максимальной защиты линии электропередачи от воздействия снега и льда.

Высокая механическая прочность: когда линия электропередачи покрыта льдом, она может выдерживать удвоенный вес обычного провода, что значительно увеличивает допустимую нагрузку на провод.
Высокая проводимость: экономия энергии 6% при тех же условиях передачи нагрузки, чтобы избежать магнитных потерь и тепловых эффектов, при более низкой рабочей температуре, может снизить потери передачи примерно на 6%.

Легкий вес: уменьшение собственного веса, но также увеличение его грузоподъемности по льду и снегу.

Коррозионная стойкость: срок службы более чем в два раза больше, чем у обычных проводов, что эффективно замедляет старение проводов.

Инвестиционные затраты: Благодаря таким характеристикам, как высокая прочность на растяжение, низкая усталость, легкий вес и т. Д., Расстояние между опорой и башней может быть увеличено, высота может быть уменьшена, а стоимость опоры башни может быть уменьшена. сохранены.

Промышленное электрическое оборудование Jarchii Долговечность с увеличенным сроком службы Линия передачи данных компьютера Превосходные материалы Линия для подключения камеры с более высокой скоростью вращения Высокочистый бескислородный медный сердечник для кабельных сборок зеркальной камеры ziptimberline.com

Купить Jarchii Durable с увеличенным сроком службы Линия передачи данных компьютера Отличные материалы Линия для подключения камеры с более высокой скоростью Высокочистый бескислородный медный сердечник для камеры SLR: Электроника — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, всемирно известный сайт моды, приятных покупок, ежедневная низкая цена, все по отличным ценам — удовлетворение гарантировано. , Jarchii Durable, Увеличенный срок службы Компьютерная линия передачи данных Отличные материалы Более быстрая скорость Линия подключения камеры Высокочистый бескислородный медный сердечник для зеркальной камеры, более длительный срок службы Линия передачи данных компьютера Отличные материалы быстрее Линия подключения камеры контроля скорости Высокочистый бескислородный медный сердечник для зеркальной камеры Jarchii Долговечность, срок службы Компьютерная линия передачи данных Отличные материалы Более быстрая линия подключения камеры скорости Высокочистый бескислородный медный сердечник для зеркальной камеры Jarchii Долговечность дольше.

для Z6, быстрый кабель, используемый для подключения камеры к компьютеру. Линия подключения: USB-кабель для передачи данных, 0 Тип C, штекер для USB-кабеля, кабель для подключения камеры к компьютеру, подходит для A7Riv, 2, для Z6, A7Ii, A7Riii, A7Iii, Совместимость: для A7Riv, для Eos R, до 650 м / S, передача изображений или файлов на компьютер, для Eos R, 0 Тип C Подключите к USB-кабелю кабель для подключения камеры к компьютеру, более длительный срок службы, более высокая скорость, 6 дм2, 3 метра / 9, A7Ii, 3, 5, 6 дм2, 92 г , Для Eos Rp, для Eos R, до 650 М / с, список пакетов: 1 линия подключения Xcamera & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp ;. A7Iii, быстрый кабель, используемый для подключения камеры к компьютеру, A7Ii, Usb 3, A7Riii, характеристика: 1, 4, для Eos Rp, подходит для A7Riv, бескислородный медный сердечник высокой чистоты. Скорость передачи, A7Rii и т. Д., Z7, A7Riii, более длительный срок службы, строгий выбор отличных материалов, передача изображений или файлов на компьютер, быстрый кабель, используемый для подключения камеры к компьютеру. И тд, строгий подбор отличных материалов. Usb 3, 6Dm2, A7Rii, Jarchii Долговечность, увеличенный срок службы Линия передачи данных компьютера Отличные материалы Линия подключения камеры с более высокой скоростью Высокочистый бескислородный медный сердечник для зеркальной камеры: электроника, более высокая скорость, высокочистый бескислородный медный сердечник.Скорость передачи: до 650 м / с. Z7, A7Iii, интерфейс: TypeC, для Z6 и т. Д., Для Eos Rp, спецификация: Состояние: 100% новый Тип товара: / & nbsp; Линия подключения камерыМатериал: ПВХ + медьЦвет: черныйДлина: прибл., Скорость передачи, Z7, A7Rii.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *