Produkty

Napájací kábel z čistej medi C19 na dvojitý C13

Špecifikácie pre túto položku

Číslo modelu: KY-C103

Certifikát: CE ETL CCC VDE

Názov produktu: Čistý medený napájací kábel C19 na dvojitý C13

Prierez drôtu 3 × 0,75 mm²

Dĺžka: 1000 mm

Vodič: Štandardný medený vodič

Menovité napätie: 250 V

Menovitý prúd: 10A

Plášť: Vonkajší poťah z PVC

Farba: čierna


Detaily produktu

Značky produktov

Štruktúra zloženia elektrického vedenia

Štruktúra napájacieho kábla nie je veľmi zložitá, ale nevidno ju len tak na povrchu. Aj keď si kábel dobre preštudujete, na niektorých miestach je stále potrebné byť profesionálny, aby ste štruktúru napájacieho kábla pochopili.

Štruktúra elektrického vedenia zahŕňa hlavne vonkajší plášť, vnútorný plášť a vodič. Medzi bežné prenosové vodiče patria medené a hliníkové drôty.

Vonkajší plášť

Vonkajší plášť, tiež známy ako ochranný plášť, je najvzdialenejšia vrstva plášťa elektrického vedenia. Táto vrstva vonkajšieho plášťa zohráva úlohu ochrany elektrického vedenia. Vonkajší plášť má silné vlastnosti, ako je odolnosť voči vysokej teplote, odolnosť voči nízkym teplotám, odolnosť voči rušeniu prirodzeným svetlom, dobrý výkon vinutia, vysoká životnosť, ochrana materiálu voči životnému prostrediu atď.

Vnútorný plášť

Vnútorný plášť, tiež známy ako izolačný plášť, je nevyhnutnou medziľahlou konštrukčnou súčasťou elektrického vedenia. Ako už názov napovedá, hlavným použitím izolačného plášťa je izolácia na zaistenie bezpečnosti elektrického vedenia, aby nedochádzalo k úniku medzi medeným drôtom a vzduchom. Materiál izolačného plášťa by mal byť mäkký, aby sa dal dobre zabudovať do medzivrstvy.

Medený drôt

Medený drôt je jadrom elektrického vedenia. Medený drôt je hlavne nosičom prúdu a napätia. Hustota medeného drôtu priamo ovplyvňuje kvalitu elektrického vedenia. Materiál napájacieho kábla je tiež dôležitým faktorom kontroly kvality a zohľadňuje sa aj množstvo a flexibilita medeného drôtu.

Vnútorný plášť

Vnútorný plášť je vrstva materiálu, ktorá obaľuje kábel medzi tieniacou vrstvou a jadrom drôtu. Vo všeobecnosti ide o polyvinylchloridový plast alebo polyetylén. Existujú aj materiály s nízkou dymivosťou a bez halogénov. Používajte v súlade s procesnými predpismi, aby sa izolačná vrstva nedostala do kontaktu s vodou, vzduchom alebo inými predmetmi, aby sa predišlo vlhkosti a mechanickému poškodeniu izolačnej vrstvy.

Funkčný výkon elektrického vedenia

Hoci je napájací kábel iba príslušenstvom domácich spotrebičov, zohráva pri ich používaní dôležitú úlohu. Ak sa napájací kábel pokazí, celý spotrebič nebude fungovať. Ako domáci napájací kábel by sa mal používať vodič typu BVV2 × 2,5 a typ vodiča bvv2 × 1,5. BVV je národný štandardný kód, ktorý označuje medený vodič, pričom 2 × 2,5 a 2 × 1,5 predstavuje 2-žilový vodič s prierezom 2,5 mm2 a 2-žilový vodič s prierezom 1,5 mm2. Vo všeobecnosti 2 × 2,5 hlavné vedenie a diaľkové vedenie × 1,5 tvoria jednu elektrickú odbočku a spínací vodič. BVV2 je určený pre jednofázové klimatizačné zariadenia so špeciálnym vedením × 4. Dodatočne sa musí zabezpečiť špeciálny uzemňovací vodič.

Výrobný proces napájacieho kábla

Elektrické vedenia sa vyrábajú každý deň. Elektrické vedenia potrebujú viac ako 100 000 metrov denne a 50 000 zástrčiek. S takýmto obrovským objemom údajov musí byť výrobný proces veľmi stabilný a vyzretý. Po neustálom prieskume a výskume a schválení európskym certifikačným orgánom VDE, národným certifikačným orgánom CCC, americkým certifikačným orgánom UL, britským certifikačným orgánom BS a austrálskym certifikačným orgánom SAA je napájacia zástrčka vyzretá. Tu je stručný úvod:

1. Výkres jedného drôtu z medi a hliníka elektrického vedenia

Medené a hliníkové tyče bežne používané na elektrické vedenia musia prechádzať cez jeden alebo viac otvorov v ťahacej forme pomocou ťahacieho stroja na drôty pri izbovej teplote, aby sa zmenšil prierez, zväčšila dĺžka a zlepšila pevnosť. Ťahanie drôtov je prvým procesom spoločností vyrábajúcich drôty a káble a hlavným parametrom procesu ťahania drôtov je technológia prispôsobovania foriem.

2. Žíhanie jedného vodiča elektrického vedenia

Keď sa medené a hliníkové monofily zahrejú na určitú teplotu, rekryštalizácia sa používa na zlepšenie húževnatosti monofilov a zníženie pevnosti monofilov, aby sa splnili požiadavky na drôty a káble pre vodičové jadrá. Kľúčom k procesu žíhania je eliminácia oxidácie medeného drôtu.

3. Spletenie vodiča elektrického vedenia

Aby sa zlepšila flexibilita elektrického vedenia a uľahčilo sa pokladanie zariadenia, vodivé jadro drôtu je skrútené viacerými jednotlivými drôtmi. Podľa spôsobu splietania jadra vodiča sa dá rozdeliť na pravidelné splietanie a nepravidelné splietanie. Nepravidelné splietanie sa delí na zväzkové splietanie, koncentrické zložené splietanie, špeciálne splietanie atď. Aby sa zmenšila zaberaná plocha vodiča a zmenšili sa geometrické rozmery elektrického vedenia, pri splietanom vodiči sa používa aj metóda lisovania, takže bežný kruh sa môže zmeniť na polkruh, vejárovitý, dlaždicový a pevne lisovaný kruh. Tento typ vodiča sa používa hlavne v elektrických vedeniach.

4. Extrúzia izolácie elektrického vedenia

Plastový napájací kábel používa prevažne extrudovanú pevnú izolačnú vrstvu. Hlavné technické požiadavky na extrúziu plastovej izolácie sú nasledovné:

1) Odchýlka: hodnota odchýlky hrúbky extrudovanej izolácie je hlavným znakom ukazujúcim stupeň extrúzie. Väčšina rozmerov štruktúry produktu a jej hodnota odchýlky má v špecifikácii jasné pravidlá.

2) Mazavosť: povrch extrudovanej izolačnej vrstvy musí byť mazaný a nesmie vykazovať problémy so zlou kvalitou, ako je drsnosť, zuhoľnatenie a nečistoty.

3) Zhutnenie: prierez extrudovanej izolačnej vrstvy musí byť hustý a robustný, bez viditeľných voľným okom otvorov po ihliciach a bez bublín.

5. Zapojenie elektrického vedenia

V prípade viacžilového napájacieho kábla sa zvyčajne vyžaduje skrútenie do kruhu, aby sa zabezpečil stupeň tvarovania a zmenšil tvar napájacieho kábla. Mechanizmus splietania je podobný mechanizmu splietania vodičov, pretože priemer rozstupu splietania je veľký a väčšina z nich používa metódu bez rozmotávania. Technické požiadavky na tvarovanie kábla: po prvé, eliminovať skrútenie kábla spôsobené otáčaním špeciálne tvarovaného izolačného jadra; po druhé, zabrániť poškriabaniu izolačnej vrstvy.

Väčšina káblov sa dokončuje po dokončení dvoch ďalších procesov: jedným je plnenie, ktoré zabezpečuje kruhovitosť a nemennosť káblov po dokončení kábla; jedným je viazanie, aby sa zabezpečilo, že jadro kábla nie je uvoľnené.

6. Vnútorný plášť elektrického vedenia

Aby sa izolované jadro drôtu ochránilo pred poškodením pancierom, je potrebné správne udržiavať izolačnú vrstvu. Vnútorná ochranná vrstva je rozdelená na extrudovanú vnútornú ochrannú vrstvu (izolačný obal) a obalenú vnútornú ochrannú vrstvu (vankúš). Obaľovanie vankúšom namiesto viazacieho pásu sa musí vykonávať súčasne s procesom tvarovania kábla.

7. Pancier napájacieho kábla

Pri pokládke v podzemnom elektrickom vedení je možné akceptovať nevyhnutný vplyv pozitívneho tlaku a je možné zvoliť vnútornú pancierovú konštrukciu z oceľového pásu. Ak je elektrické vedenie položené na miestach s vplyvom pozitívneho tlaku aj ťahu (napríklad voda, zvislá šachta alebo pôda s veľkým spádom), mal by sa zvoliť konštrukčný typ s vnútorným pancierovaním z oceľového drôtu.

8. Vonkajší plášť elektrického vedenia

Vonkajší plášť je konštrukčnou súčasťou izolačnej vrstvy údržbárskeho elektrického vedenia, ktorá zabraňuje korózii v dôsledku environmentálnych faktorov. Primárnym účinkom vonkajšieho plášťa je zlepšenie mechanickej pevnosti elektrického vedenia, zabránenie chemickej erózii, vlhkosti, ponoreniu do vody, zabránenie horeniu elektrického vedenia atď. Podľa rôznych požiadaviek elektrického vedenia sa plastový plášť priamo extruduje extrudérom.

Bežné typy napájacích káblov

Všeobecný gumeno-plastový napájací kábel

1. Rozsah použitia: pripojenie a vnútorné inštalačné vedenia sily, osvetlenia, elektrických zariadení, prístrojov a telekomunikačných zariadení s menovitým striedavým napätím 450 / 750V a nižším.

2. Príležitosti a spôsoby kladenia: vnútorné otvorené kladenie, kladenie v zákopovom kanáli, kladenie v tuneli pozdĺž steny alebo nad hlavou; vonkajšie kladenie nad hlavou, kladenie cez železné alebo plastové potrubie, kladenie elektrických zariadení, prístrojov a rádiových zariadení pevným kladením; Napájací kábel s plastovým plášťom je možné priamo zakopať do zeme.

3. Všeobecné požiadavky: úsporná a odolná, jednoduchá konštrukcia.

4. Špeciálne požiadavky:

1) Pri pokládke vonku je potrebné, aby bol v dôsledku vplyvu slnečného žiarenia, dažďa, mrazu a iných podmienok odolný voči poveternostným vplyvom, najmä voči starnutiu v dôsledku slnečného žiarenia; Požiadavky na odolnosť voči chladu v oblastiach s vysokým chladom;

2) Počas používania sa ľahko poškodí alebo vznieti vonkajšou silou a v prípade častého kontaktu s olejom by sa mal pretiahnuť cez potrubie; Pri navliekaní potrubia je elektrické vedenie vystavené veľkému napätiu a môže sa poškriabať, preto by sa mali prijať opatrenia na mazanie;

3) Pri vnútorných zariadeniach s malými inštalačnými priestormi je potrebná určitá flexibilita a jasné farebné oddelenie izolovaného vodiča. Pre pohodlné a spoľahlivé pripojenie musia byť vodiče zladené s príslušnými konektormi a zástrčkami. V prípadoch s požiadavkami na elektromagnetickú ochranu sa musia použiť tienené elektrické vedenia.

4) V prípade vysokej okolitej teploty použite opláštený gumený napájací kábel; v prípade špeciálnych prípadov s vysokou teplotou použite tepelne odolný gumený napájací kábel.

5. Štrukturálne zloženie

1. Vodivé jadro: pri použití na vnútornú inštaláciu silových, osvetľovacích a elektrických zariadení sa uprednostňuje medené jadro a pre vodiče s veľkým prierezom sa používa kompaktné jadro; Vodiče pre pevnú inštaláciu majú vo všeobecnosti konštrukciu vodiča triedy 1 alebo triedy 2.

2. Izolácia: ako izolačné materiály sa zvyčajne používajú kompozity z prírodného styrén-butadiénového kaučuku, polyvinylchloridu, polyetylénu a nitrilu s polyvinylchloridom; Tepelne odolné elektrické vedenie je vyrobené z PVC s teplotnou odolnosťou 90 ℃.

3. Plášť: existuje päť druhov materiálov plášťa: PVC, PVC odolné voči chladu, PVC odolné voči mravcom, čierny polyetylén a neoprén.

Elektrické vedenia s čiernym polyetylénovým a neoprénovým plášťom by sa mali vyberať kvôli špeciálnej odolnosti voči chladu a vonkajšiemu kladeniu nad hlavou.

V prostredí s vonkajšími silami, koróziou a vlhkosťou je možné použiť napájací kábel s gumeným alebo plastovým plášťom.

Flexibilný napájací kábel z gumy a plastu

1. Rozsah použitia: používa sa najmä na pripojenie stredných a ľahkých mobilných spotrebičov (domáce spotrebiče, elektrické náradie atď.), prístrojov a meračov a elektrického osvetlenia; Pracovné napätie je AC 750V a nižšie a väčšina z nich je AC 300C.

2. Pretože sa výrobok počas používania musí často pohybovať, ohýbať a krútiť, napájací kábel musí byť mäkký, so stabilnou štruktúrou, musí sa ľahko nezalamovať a musí mať určitú odolnosť voči opotrebovaniu; Napájací kábel s plastovým plášťom a gumou sa môže priamo zakopať do zeme.

3. Uzemňovací vodič používa dvojfarebný žltý a zelený vodič a iné vodiče v gumovom elektrickom vedení nesmú používať žlté a zelené vodiče.

4. Ak sa ako pripojovací kábel elektrických vykurovacích spotrebičov použije opletený gumový izolovaný ohybný kábel alebo gumový izolovaný ohybný kábel, podľa potreby.

5. Vyžaduje sa jednoduchá a ľahká štruktúra.

6. Štruktúra

1) Jadro výkonového vodiča: medené jadro, mäkká štruktúra, skrútené viacerými zväzkami jednotlivých drôtov; Flexibilné drôtené vodiče vo všeobecnosti používajú štruktúru vodičov triedy 5 alebo triedy 6.

2) Izolácia: ako izolačné materiály sa zvyčajne používa prírodný styrén-butadiénový kaučuk, polyvinylchlorid alebo mäkký polyetylénový plast.

3) Násobok rozstupu kábla je malý.

4) Vonkajšia ochranná vrstva je tkaná z bavlnenej priadze, aby sa zabránilo prehriatiu a obareniu izolačnej vrstvy.

5) Na uľahčenie používania a zjednodušenie výrobného procesu sa používa trojjadrová štruktúra vyváženia, ktorá môže ušetriť výrobné hodiny a zlepšiť efektivitu výroby.

Tienené izolované elektrické vedenie

1. Požiadavky na výkon tienených elektrických vedení: v podstate rovnaké ako požiadavky podobných elektrických vedení bez tienenia.

2. Keďže spĺňa požiadavky na tienenie zariadení (ochrana pred rušením), všeobecne sa odporúča používať v prípadoch elektromagnetického rušenia strednej úrovne; Plastový plášť z gumy napájacieho kábla je možné priamo zakopať do zeme.

3. Tieniaca vrstva musí byť v dobrom kontakte s pripojovacím zariadením alebo uzemnená na jednom konci a vyžaduje sa, aby sa tieniaca vrstva neuvoľnila, nerozbila ani ľahko nepoškriabala cudzími predmetmi.

4. Štruktúra

1) Vodivé jadro: v niektorých prípadoch je povolené pocínovanie;

2) Hustota pokrytia povrchu tieniacej vrstvy musí spĺňať normu alebo požiadavky používateľa; Tieniaca vrstva musí byť opletená alebo navinutá pocínovaným medeným drôtom; Ak sa má mimo tienenia pridať extrudovaný plášť, tienenie môže byť tkané alebo navinuté mäkkým okrúhlym medeným drôtom.

3) Aby sa zabránilo vnútornému rušeniu medzi jadrami alebo pármi, je možné vyrobiť samostatné tieniace štruktúry pre každú fázu každého jadra (alebo páru).

Všeobecný gumový napájací kábel s gumovým plášťom

1. Všeobecný gumový napájací kábel s plášťom z gumy má široké uplatnenie. Môže byť použitý na všeobecné použitie pri rôznych elektrických zariadeniach vyžadujúcich mobilné pripojenie, vrátane pripojenia elektrických mobilných zariadení používaných v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva.

2. Podľa prierezu gumového napájacieho kábla a schopnosti odolávať vonkajším silám stroja ho možno rozdeliť na ľahký, stredný a ťažký. Tieto tri typy výrobkov majú požiadavky na mäkkosť a ľahké ohýbanie, ale požiadavky na mäkkosť ľahkého gumového napájacieho kábla sú vysoké a mal by byť ľahký, malý a neznášať silné vonkajšie mechanické sily; stredne veľký gumový napájací kábel má určitú flexibilitu a odolávať značným vonkajším mechanickým silám; ťažký gumový napájací kábel má vysokú mechanickú pevnosť.

3. Gumový plášť napájacieho kábla musí byť pevný, pevný a okrúhly. Gumové elektrické vedenia Yqw, YZW a YCW sú vhodné na použitie v teréne (napríklad ako svetlomety, poľnohospodárske elektrické pluhy atď.) a mali by mať dobrú odolnosť voči starnutiu vplyvom slnečného žiarenia.

4. Štruktúra

1) Vodivé jadro napájacieho kábla: Používa sa ohybný medený zväzok káblov s mäkkou štruktúrou. Na povrchu veľkej časti je povolené obalenie papierom pre zlepšenie ohybových vlastností.

2) Na izoláciu sa používa prírodný styrén-butadiénový kaučuk s dobrou odolnosťou voči starnutiu.

3) Guma vonkajších výrobkov používa neoprénový alebo zmiešaný kaučukový vzorec na báze neoprénu.

Napájací kábel z gumy pre bane

1. Má širokú škálu aplikácií a používa sa hlavne na výrobu gumových napájacích káblov pre povrchové a podzemné zariadenia v banskom priemysle, vrátane gumového napájacieho kábla pre banské elektrické vŕtačky, gumového napájacieho kábla pre komunikačné a osvetľovacie zariadenia, gumového napájacieho kábla pre ťažbu a dopravu, gumového napájacieho kábla pre svietidlá a gumového napájacieho kábla na napájanie podzemných mobilných rozvodní.

2. Prostredie používania gumového elektrického vedenia pre bane je veľmi zložité, pracovné prostredie je veľmi drsné, hromadí sa plyn a uhoľný prach, čo ľahko môže spôsobiť výbuch, takže bezpečnostné požiadavky na gumové elektrické vedenia sú veľmi vysoké.

3. Výrobok sa počas používania musí často pohybovať, ohýbať a krútiť, preto sa vyžaduje, aby bol napájací kábel mäkký, mal stabilnú štruktúru, aby sa nelámal ľahko atď. a aby mal určitú odolnosť voči opotrebovaniu.

4. Štruktúra

1) Jadro výkonového vodiča: medené jadro, flexibilná štruktúra, skrútené viacerými zväzkami jednotlivých drôtov: flexibilný vodič má vo všeobecnosti vodičovú štruktúru triedy 5 alebo triedy 6.

2) Izolácia: ako izolačný materiál sa všeobecne používa guma.

3) Násobok rozstupu kábla je malý.

4) Mnohé produkty používajú kovové opletenie, rovnomerné elektrické pole a zlepšujú citlivosť zobrazenia stavu izolácie.

5) Existuje hrubý vonkajší plášť a úprava farebnej separácie sa vykonáva pod baňou, aby stavebný personál pochopil rôzne úrovne napätia používané gumovým elektrickým vedením.

Seizmický gumený napájací kábel

1. Využitie pôdy: malý vonkajší priemer, nízka hmotnosť, mäkkosť, odolnosť proti opotrebovaniu, odolnosť proti ohybu, odolnosť voči poveternostným vplyvom, odolnosť voči vode, odolnosť proti rušeniu, dobrý izolačný výkon, jednoduchá identifikácia jadra drôtu a pohodlná kompletná organizácia sady.

Vodič musí byť izolovaný mäkkým alebo tenkým smaltovaným drôtom, jadro drôtu musí byť skrútené v pároch a farebne oddelené, na izoláciu sa musí použiť materiál s nízkym dielektrickým koeficientom a na plášť sa musí použiť polyuretánový materiál.

2. Letectvo: nemagnetické, odolné voči ťahu, malý vonkajší priemer a nízka hmotnosť.

Medený vodič

3. Pre použitie na mori: dobrá zvuková priepustnosť, dobrá vodotesnosť, mierne plávajúce, môže plávať v určitej hĺbke pod vodou a má dobrú odolnosť voči ťahu, ohybu a rušeniu.

Špeciálny materiál na prenos zvuku, vystužené drôtené jadro alebo vnútorný plášť z pancierovej peny na nastavenie vztlaku.

Vŕtací gumený napájací kábel

1. Gumové elektrické vedenie na detekciu nosnosti: vonkajší priemer je malý, zvyčajne menší ako 12 mm; dĺžka je dlhá a jednotlivá dĺžka je nad 3500 m; odolnosť voči oleju a plynu, odolnosť voči tlaku vody 120 MPa (1200-násobok atmosférického tlaku); odolnosť voči vysokým teplotám: nad 100 ℃; odolnosť voči rušeniu a ťahu: nad 44 kn; odolnosť voči opotrebovaniu a odolnosť voči sírovodíku; ak sú všetky pancierové oceľové vlákna pretrhnuté, nesmú sa rozptýliť, inak spôsobia odpadové vrty.

1) Vodič má mäkkú štruktúru a je pocínovaný; 2) Izolácia z polypropylénu, etylénpropylénového kaučuku alebo fluoroplastov odolného voči vysokým teplotám; 3) Tienenie z polovodičového materiálu; 4) Pancier z pozinkovaného oceľového drôtu s vysokou pevnosťou; 5) Použitie špeciálnej výrobnej technológie.

2. Perforované gumové elektrické vedenie: veľká prierezová plocha otvoru a napätie, odolné voči opotrebovaniu, vibrujúce a nevoľné.

1) Stredne mäkká štruktúra vodiča; 2) Izolácia z polypropylénu, etylénpropylénovej gumy alebo iných materiálov odolných voči vysokým teplotám; 3) Veľkosť vodiča, izolácie a panciera je správna.

3. Gumové elektrické vedenia pre uhoľné polia, nekovové, kovové, geotermálne, hydrologické a podvodné prieskumy.

1) Zosilnené jadro a vnútorné pancierovanie; 2) Vodič je z mäkkého medeného drôtu; 3) Izolácia z obyčajnej gumy; 4) Plášť z neoprénovej gumy; 5) Kovové alebo nekovové pancierovanie pre špeciálne prípady; 6) Pre podvodný gumený napájací kábel sa musí použiť koaxiálny gumený napájací kábel; 7) Komplexný detektor musí mať funkcie napájania, komunikácie atď.

4. Gumové elektrické vedenie ponorného čerpadla: vonkajší priemer olejového potrubia je malý a vonkajší rozmer gumového elektrického vedenia musí byť malý; so zvyšujúcou sa hĺbkou vrtu a vysokým výkonom sa vyžaduje, aby bola izolácia odolná voči vysokým teplotám, vysokému napätiu a mala stabilnú konštrukciu; dobrý elektrický výkon, dobrý izolačný výkon a nízky zvodový prúd; dlhá životnosť, stabilná konštrukcia a opätovná použiteľnosť; dobré mechanické vlastnosti.

1) Pre malé a stredne veľké olejové potrubia sa musia použiť ploché gumené elektrické vedenia na zabezpečenie malých celkových rozmerov; 2) Plný vodič s veľkým prierezom: lankový vodič a okrúhly gumený napájací kábel; 3) Spekaný drôt z polyimidu fluóru 46 s etylénpropylénovou izoláciou pre jadro hlavného gumového napájacieho kábla; 4) Tepelne odolná izolácia z etylénpropylénu a zosieťovaného polyetylénu pre elektrické elektrické vedenie z gumy; 5) Olejvzdorný neoprén, chlórsulfónovaný polyetylén a iné materiály odolné voči olejom a vysokým teplotám, olovený plášť atď. pre plášť; 6) Použitie prepojeného panciera; 7) Halogénová konštrukcia s halogénvzdorným plášťom pridaným k holému pancieru.

Gumový napájací kábel výťahu

1. Gumový napájací kábel musí byť pred použitím voľne zavesený a úplne rozmotaný. Výstužné jadro gumového napájacieho kábla musí byť upevnené a zároveň musí niesť napätie;

2. V radoch sa musí položiť viacero gumových elektrických vedení. Počas prevádzky sa gumové elektrické vedenie pohybuje hore a dole s výťahom, pričom sa často pohybuje a ohýba, čo vyžaduje mäkkosť a dobrý ohybový výkon;

3. Gumové elektrické vedenia sa kladú vertikálne a vyžadujú si určitú pevnosť v ťahu;

4. Ak sa v pracovnom prostredí nachádzajú olejové škvrny, je potrebné zabrániť požiaru a gumený napájací kábel musí neodkladať horenie;

5. Vyžaduje sa malý vonkajší priemer a nízka hmotnosť.

6. Štruktúra

1) Používa sa okrúhly medený zväzok s jedným drôtom s priemerom 0,2 mm a izolácia a vodič sú obalené izolačnou vrstvou. Po vytvorení kábla sa skrúti v rovnakom smere, aby sa zvýšila flexibilita a ohybnosť gumového elektrického vedenia;

2) Do gumového napájacieho kábla je pridané výstužné jadro z gumového napájacieho kábla, ktoré znáša mechanické napätie. Výstužné jadro je vyrobené z nylonového lana, oceľového lana a iných materiálov na zvýšenie pevnosti v ťahu gumového napájacieho kábla;

3) Gumový napájací kábel YTF má plášť vyrobený prevažne z neoprénu, aby sa zlepšila odolnosť voči poveternostným vplyvom a nehorľavosť gumového napájacieho kábla.

Gumový napájací kábel pre ovládací signál

1. Keďže sa na ovládanie meracieho systému používa gumený napájací kábel riadiaceho signálu, je potrebné, aby gumený napájací kábel fungoval bezpečne a spoľahlivo;

2. Vo všeobecnosti sa kladie pevne, ale gumové elektrické vedenie je pripojené k zariadeniu.

Musí byť mäkký a vydržať viacnásobné ohýbanie bez zlomenia;

3. Pracovné napätie je 380 V a nižšie a napätie signálneho gumového elektrického vedenia je nižšie;

4. Prevádzkový prúd signálneho gumového elektrického vedenia je vo všeobecnosti nižší ako 4 A. Ak sa ako hlavný obvod zariadenia používa riadiace gumové elektrické vedenie, prúd je o niečo väčší, takže prierez je možné zvoliť podľa úbytku napätia v sieti a mechanických vlastností.

5. Štruktúra

1) Vodič má medené jadro a pevný vodič má jednoduchú štruktúru so 7 skrútenými vonkajšími prvkami; Mobilný vodič má flexibilnú vodičovú štruktúru kategórie 5, ktorá spĺňa požiadavky na flexibilitu a odolnosť proti ohybu; 2) Izolácia je vyrobená prevažne z polyetylénu, polyvinylchloridu, prírodného styrénbutadiénového kaučuku a iných materiálov; 3) Izolované drôtené jadro sa musí tvarovať do kábla v opačnom smere, aby sa zvýšila stabilita konštrukcie; V prípade gumového napájacieho kábla sa na vyplnenie kábla používa nylonové lano, aby sa zvýšila pevnosť v ťahu, pričom kábel v rovnakom smere sa môže zvýšiť flexibilita; 4) Plášť: Používajú sa prevažne PVC, neoprén a nitrilový PVC kompozit.

Gumové elektrické vedenie vysokého napätia jednosmerného prúdu

1. Vysokonapäťové gumové elektrické vedenie Zhihan má širokú škálu aplikácií a používa sa hlavne v nových technických zariadeniach v rôznych odvetviach, ako sú röntgenové prístroje, spracovanie elektrónovým lúčom, pece na bombardovanie elektrónmi, elektrónové delo, elektrostatické lakovanie atď. Vo všeobecnosti je výkon tohto druhu produktov veľký, takže prúd vlákna cez gumové elektrické vedenie je tiež veľký, až desiatky AMPS; napätie sa pohybuje od 10 kV do 200 kV;

2. Gumové elektrické vedenia sú väčšinou pevné a vo všeobecnosti nie sú v priamom kontakte s ľuďmi;

3. Gumové elektrické vedenie má veľkú prenosovú energiu, preto sa musia zohľadniť tepelné vlastnosti gumového elektrického vedenia a povolená prevádzková teplota gumového elektrického vedenia;

4. Niektoré zariadenia používajú krátkodobé vybíjanie so strednou frekvenciou a gumený napájací kábel

Musí odolať 2,5-4-násobku napätia, preto by sa mala zvážiť dostatočná elektrická pevnosť;

5. Keďže nie všetky druhy zariadení boli štandardizované a serializované, pracovné napätie medzi vláknami a medzi jadrom vlákna a mriežkovým jadrom rovnakého typu zariadenia je odlišné, preto by sa mali vyberať samostatne.

6. Štruktúra

1) Vodivé jadro napájacieho kábla: jadro kábla má zvyčajne 3 jadrá a existujú aj 4 alebo 5 jadier; 2) 3-žilový gumený napájací kábel má zvyčajne dve vykurovacie jadrá s vláknami a jedno riadiace jadro; Vodič a tienenie nesú jednosmerné vysoké napätie; 3) Existujú dva typy 3-žilového gumeného elektrického vedenia: jeden je podobný x-žilovému gumenému elektrickému vedeniu, ktoré používa delenú fázovú izoláciu a potom komplexne obaluje polovodivú vrstvu a vysokonapäťovú vrstvu; druhý je vziať riadiace jadro ako centrálny vodič, stlačiť a obaliť izoláciu, sústredne skrútiť dve vlákna a potom stlačiť a obaliť polovodivú vrstvu a vysokonapäťovú izolačnú vrstvu; Vysokonapäťová izolačná vrstva: maximálna sila jednosmerného poľa prírodného styrén-butadiénového kaučuku je 27 kV/mm a izolácie z etylénpropylénu je 35 kV/mm; 4) Vonkajšia tieniaca vrstva: na tkanie sa používa pocínovaný medený drôt s hrúbkou 0,15 – 0,20 mm a hustota tkania nie je menšia ako 65 %; Alebo obalené kovovým pásom; 5) Plášť je extrudovaný z extra mäkkého PVC alebo nitrilového PVC.

Krútená dvojlinka napájacieho kábla

V prípade krútenej dvojlinky sa používatelia najviac zaujímajú o niekoľko ukazovateľov, ktoré charakterizujú jej výkon. Medzi tieto ukazovatele patrí útlm, presluch blízkeho konca, impedančné charakteristiky, rozložená kapacita, jednosmerný odpor atď.

(1) Rozpad

Útlm je mierou straty signálu pozdĺž spoja. Útlm súvisí s dĺžkou kábla. So zvyšujúcou sa dĺžkou sa zvyšuje aj útlm signálu. Útlm sa vyjadruje v „dB“ ako pomer sily signálu zo zdroja vysielajúceho konca k prijímajúcemu koncu. Keďže útlm sa mení s frekvenciou, útlm sa musí merať na všetkých frekvenciách v rámci aplikačného rozsahu.

(2) Presluch na blízkom konci

Presluchy sa delia na blízke konce a vzdialené konce (FEXT). Tester meria hlavne next. V dôsledku straty na linke je vplyv hodnoty FEXT malý. Strata presluchov na blízkom konci (next) meria väzbu signálu z jedného páru liniek na druhý v UTP spojení. Pre UTP spojenia je next kľúčovým výkonnostným indexom, ktorý je zároveň najťažšie presne merateľný. So zvyšujúcou sa frekvenciou signálu sa zvyšuje aj náročnosť merania. Next nepredstavuje hodnotu presluchov generovaných v blízkom koncovom bode, predstavuje iba hodnotu presluchov nameranú v blízkom koncovom bode. Táto hodnota sa bude meniť s dĺžkou kábla. Čím dlhší je kábel, tým menšia je hodnota. Zároveň sa zoslabí signál aj na vysielacom konci a presluchy do iných párov liniek budú relatívne malé. Experimenty ukazujú, že iba ďalšie meranie do 40 metrov je reálnejšie. Ak je druhý koniec informačná zásuvka vzdialená viac ako 40 m, bude to produkovať určitý stupeň presluchov, ale tester nemusí byť schopný túto hodnotu presluchov zmerať. Preto je najlepšie vykonať ďalšie meranie na oboch koncových bodoch. Tester je vybavený zodpovedajúcim vybavením, takže ďalšiu hodnotu na oboch koncoch je možné merať na jednom konci spoja.

(3) Odpor jednosmerného prúdu

Tsb67 tento parameter nemá. Odpor jednosmernej slučky spotrebuje časť signálu a premení ho na teplo. Vzťahuje sa na súčet odporu dvojice vodičov. Jednosmerný odpor krútenej dvojlinky 11801 nesmie byť väčší ako 19,2 ohmov. Rozdiel medzi jednotlivými pármi by nemal byť príliš veľký (menší ako 0,1 ohmu), inak to naznačuje slabý kontakt a je potrebné skontrolovať bod pripojenia.

(4) Charakteristická impedancia

Charakteristická impedancia sa líši od jednosmerného odporu slučky a zahŕňa odpor, induktívnu impedanciu a kapacitnú impedanciu s frekvenciou 1 ~ 100 MHz. Súvisí so vzdialenosťou medzi dvojicou vodičov a elektrickým výkonom izolantov. Rôzne káble majú rôzne charakteristické impedancie, zatiaľ čo krútené páry majú 100 ohmov, 120 ohmov a 150 ohmov.

(5) Pomer útlmu presluchov (ACR)

V niektorých frekvenčných rozsahoch je ďalším dôležitým parametrom, ktorý odráža výkon kábla, proporcionálny vzťah medzi presluchom a útlmom. ACR sa niekedy vyjadruje ako pomer signálu k šumu (SNR), ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi najhorším útlmom a nasledujúcou hodnotou. Vyššia hodnota ACR naznačuje silnejšiu schopnosť odrušiť. Všeobecný systém vyžaduje aspoň 10 dB.

(6) Charakteristiky kábla

Kvalitu komunikačného kanála opisujú charakteristiky jeho kábla. SNR je mierou sily dátového signálu s ohľadom na rušivý signál. Ak je SNR príliš nízky, prijímač nebude schopný rozlíšiť dátový signál od šumového signálu pri jeho prijatí, čo bude mať za následok chybu dát. Preto, aby sa chyba dát obmedzila na určitý rozsah, musí sa definovať minimálny prijateľný SNR.

Metóda identifikácie elektrického vedenia

1. Pozrite sa na certifikát kvality domácich spotrebičov

Ak je kvalita domácich spotrebičov kvalifikovaná, mala by sa otestovať aj kvalita napájacieho kábla domácich spotrebičov a nebude s tým žiadny veľký problém.

2. Skontrolujte prierez vodiča

Prierez drôtu a povrch medeného alebo hliníkového jadra kvalifikovaného produktu by mali mať kovový lesk. Čierna meď alebo biely hliník na povrchu naznačujú, že bol oxidovaný a ide o nekvalifikovaný produkt.

3. Pozrite sa na vzhľad napájacieho kábla.

Izolačná (plášťová) vrstva kvalifikovaných výrobkov je mäkká, pevná a pružná a povrchová vrstva je kompaktná, hladká, bez drsnosti a má čistý lesk. Povrch izolačnej (plášťovej) vrstvy musí mať jasné a odolné voči poškriabaniu stopy. Pri výrobkoch vyrobených z neformálnych izolačných materiálov je izolačná vrstva priehľadná, krehká a nepružná.

4. Pozrite sa na jadro napájacieho kábla

Drôtené jadro vyrobené z čistých medených surovín a podrobené prísnemu ťahaniu, žíhaniu a splietaniu drôtu musí mať lesklý, hladký povrch, bez otrepov, plochú tesnosť splietania, musí byť mäkké, tvárne a nelámavé.

5. Pozrite sa na dĺžku napájacieho kábla

Dĺžka napájacieho kábla potrebná pre rôzne elektrické spotrebiče sa líši. Majitelia zariadení by mali pred kúpou poznať dĺžku vhodného napájacieho kábla, aby si vedeli vybrať správny elektrický spotrebič.

Aby sa zabezpečilo bežné používanie a bezpečnosť domácich spotrebičov, majitelia bytových doplnkov musia venovať pozornosť výberu napájacieho kábla a pri kúpe spotrebiča starostlivo skontrolovať jeho kvalitu. Ak je kvalita napájacieho kábla nekvalitná, je najlepšie spotrebič nekupovať, aby si nespôsobili problémy.

Typ zástrčky napájacieho kábla

Bežne sa používajú štyri typy zástrčiek

1. Európska zástrčka

① Európska zástrčka: známa aj ako francúzska štandardná zástrčka, známa aj ako zástrčka do potrubia

Zástrčka má dodávateľa a špecifikáciu a model dodávateľa, napríklad ke-006 yx-002, a certifikáciu rôznych krajín: (d (Dánsko); N (Nórsko); S (Švédsko); VDE (Nemecko); Fi (Fínsko); IMQ (Taliansko); Kema (Holandsko); CEBEC (Belgicko).

Prípona: n / 1225

② Identifikačný kód elektrického vedenia: h05vv □ □ f 3G 0,75 mm2:

H: Identifikácia Mm2

05: označuje výdržné napätie elektrického vedenia (03 ∶ 300V 05 ∶ 500V)

VV: vrstva izolácie jadra na prednom povrchu V a zadné V predstavuje vrstvu izolácie plášťa elektrického vedenia. Napríklad VV je znázornené ako RR ako gumová izolačná vrstva, napríklad VV je znázornené ako n ako neoprén;

□□: predné „□“ má špeciálny kód a zadné „□“ označuje ploché vedenie. Napríklad pridanie H2 označuje ploché dvojžilové vedenie;

F: Označuje, že čiara je mäkká

3: Označuje počet vnútorných jadier

G: Označuje uzemnenie

0,75 mA: označuje prierezovú plochu elektrického vedenia

③ PVC: materiál označuje materiál vystuženej izolačnej vrstvy. Jeho tepelná odolnosť je pod 80 ℃ a mäkké PVC má tvrdosť 78 ° 55 °. Čím väčšie číslo, tým je tvrdšie a tým vyššia je teplotná odolnosť. Gumový drôt má vysokú tepelnú odolnosť a vydrží teploty pod 200 ℃. Používa sa aj mäkký drôt s rovnakou tvrdosťou (PVC).

2. Vkladanie do angličtiny

① Britská zástrčka: 240 V 50 Hz, výdržné napätie 3750 V 3 S 0,5 mA, poistka (3 a 5 A 10 A 13 A) → poistka, požiadavky na veľkosť: celková dĺžka 25 – 26,2 mm, stredný priemer 4,7 – 6,3 mm, priemer kovového krytu na oboch koncoch 6,25 – 6,5 mm (sieťotlač BS1362);

② Vnútorný vodič zástrčky (otvorte zástrčku BS a otočte sa k sebe). Pravá strana je poistka vodiča L (požiarny). Dĺžka uzemňovacieho vodiča musí byť väčšia ako 3-násobok dĺžky vodiča (požiarny a nulový vodič). Uvoľnite upevňovaciu skrutku a vytiahnite ju vonkajšou silou. Uzemňovací vodič musí nakoniec odpadnúť (upevňovacia skrutka na upevnenie troch vodičov musí byť kužeľovitá).

③ Identifikácia napájacieho kábla je rovnaká ako pri európskej zástrčke.

3. Americká zástrčka

① Americká zástrčka: 120 V 50/60 Hz je rozdelená na dvojžilový, trojžilový, s polaritou a bez polarity. Medený pásik zástrčky do Spojených štátov musí mať koncovku plášťa;

Čiara vytlačená dvojžilovým vodičom označuje vodič pod napätím; Pripojovací vodič s veľkou polaritou je nulový vodič a pripojovací vodič s malým kolíkom je vodič pod napätím (konkávny a konvexný povrch elektrického vedenia je nulový a okrúhly povrch vedenia je vodič pod napätím);

② Existujú dva druhy vodičov: dvojvrstvová izolácia nispt-2, jednovrstvová izolácia XTV a SPT

Nispt-2: nispt označuje dvojvrstvovú izoláciu, - 2 povrchové dvojžilové izolácie a vonkajšia izolácia;

XTV a SPT: jednovrstvová izolačná vrstva, -2 povrchový dvojžilový drôt (telo drôtu s drážkou, vonkajšia izolácia priamo obalená medeným jadrom);

Spt-3: jednovrstvová izolácia s uzemňovacím vodičom, - 3 označuje trojžilový vodič (telo vodiča s drážkou, uzemňovací vodič v strede má dvojvrstvovú izoláciu);

SPT a nispt sú offline a SVT je okrúhly drôt s dvojvrstvovou izoláciou. Izolácia jadra a vonkajšia izolácia.

③ Americké zástrčky zvyčajne používajú certifikačné číslo a na zástrčke nie je priamo uvedený žiadny vzor UL. Napríklad e233157 a e236618 sú vytlačené na vonkajšom obale vodiča.

④ Americký zástrčkový kábel sa líši od európskeho zástrčkového kábla:

Európska interpolácia je reprezentovaná písmenom „H“;

Koľko vodičov sa používa v amerických predpisoch? Napríklad: 2 × 1,31 mm2 (16AWG), 2 × 0,824 mm2 (18awg): VW-1 (alebo HPN) 60 ℃ (alebo 105 ℃) 300 V mm2;

1,31 alebo 0,824 mm2: prierezová plocha jadra drôtu;

16awg: označuje prierezovú plochu drôteného jadra, ktorá je rovnaká ako mm2;

VW-1 alebo HPN: VW-1 je PVC, mm2 je neoprén;

60 ℃ alebo 150 ℃ je teplotná odolnosť elektrického vedenia;

300 V: výdržné napätie elektrického vedenia sa líši od pevnosti v napätí uvedenej v európskom predpise (európsky predpis je reprezentovaný 03 alebo 05).

4. Japonská zástrčka: PSE, tryska

VFF 2*0,75 mm2 -F-

① VFF: V označuje, že materiál drôtu je PVC; FF je jednovrstvová izolačná vrstva s drážkovaným telesom drôtu;

② Vctfk: Materiál povrchového vodiča VC: PVC; Tfk je dvojvrstvový izolačný predpäťový vodič, vonkajšia izolačná vrstva a medené jadro;

③ VCTF: VC označuje, že materiál drôtu je PVC; TF je dvojvrstvový izolovaný okrúhly drôt;

④ Existujú dva druhy elektrických vedení: jedno je 3 × 0,75 mm2, druhé 2 × 0,75 mm2.

tri × 0,75 mm2:3 označuje trojžilový drôt; 0,75 mm2 označuje prierez jadra drôtu;

⑤ F: mäkký materiál;

⑥ Japonská zástrčka s trojžilovým vodičom, iba mm2 vodič je priamo uzamknutý v zásuvke (dobrá bezpečnosť a pohodlie).

5. Menovitý prúd spotrebiča zodpovedá prierezu použitého mäkkého drôtu:

① Pre spotrebiče s prúdom väčším ako 0,2 a menším alebo rovným 3 A musí byť prierez ohybného vodiča 0,5 a 0,75 mm2.

② Pre spotrebiče väčšie ako 3 A a menšie alebo rovné 6 A musí byť prierez ohybného kábla 0,75 a 1,0 mm2.

③ Prierezová plocha ohybného kábla používaného v spotrebičoch s priemerom väčším ako 6 A a menším alebo rovným 10 A: 1,0 a 1,5 mm2

④ Prierezová plocha ohybného kábla väčšia ako 10 A a menšia alebo rovná mm2: 1,5 a 2,5 mm2

⑤ Pre spotrebiče väčšie ako 16 A a menšie alebo rovné 25 A musí byť prierez flexibilného kábla 2,5 a 4,0 mm2.

⑥ Pre spotrebiče väčšie ako 25 A a menšie ako 32 A musí byť prierez flexibilného kábla 4,0 a 6,0 mm2.

⑦ Prierezová plocha mm2 väčšia ako 32 A a menšia alebo rovná 40 A: 6,0 a 10,0 mm2

⑧ Pre spotrebiče s prúdom väčším ako 40 A a menším alebo rovným 63 A musí byť prierez ohybného kábla 10,0 a 16,0 mm2.

6. Aká veľkosť napájacieho kábla sa používa pre spotrebiče s hmotnosťou viac ako kg?

Napájací kábel H03 sa musí používať pre elektrické spotrebiče (spotrebiče) s hmotnosťou do 3 kg;

Poznámka: Mäkký (f) napájací kábel sa nesmie dotýkať ostrých predmetov alebo predmetov s ostrými hranami. Vodič mäkkého (f) napájacieho kábla nesmie byť v mieste, kde je vystavený kontaktnému alebo spojovaciemu tlaku, zosilnený zváraním (olovo, cín). „Ľahko spadnuteľný“ kábel musí prenášať relé 40-60N a nesmie spadnúť.

7. Skúška nárastu teploty a skúška mechanickej pevnosti elektrického vedenia

① Drôt z polyvinylchloridu (PVC) a gumený drôt: pri montáži na elektrické výrobky nesmie rozdvojenie elektrického vedenia pri skúške teplého otvorenia presiahnuť 50 K (75 ℃);

② Skúška výkyvu napájacieho kábla: (pevná zástrčka s výkyvom napájacieho kábla)

Prvý typ: pre vodič, ktorý sa bude počas bežnej prevádzky ohýbať, pridajte k elektrickému vedeniu záťaž 2 kg a 20 000-krát ho otočte vertikálne (45 ° na obe strany vedenia). Teleso elektrického vedenia a zástrčka musia byť zapnuté bez abnormalít (frekvencia: 60-krát za 1 minútu);

Druhý typ: na elektrické vedenie sa aplikuje záťaž 2 kg pod uhlom 180 ° 200-krát, aby sa vodič ohnul počas údržby používateľom (vodič, ktorý sa počas bežnej prevádzky neohne), a nedochádza k žiadnej abnormalite (frekvencia je 6-krát za 1 minútu).

Technické parametre elektrického vedenia

technická norma

Výber napájacieho kábla sa vykonáva podľa určitých zásad. Takzvané „nemôže netvoriť kapitolu“. Odraz nie je vyrobený z ničoho nič, a tak je to aj s napájacím káblom. Kvalita, vzhľad a ďalšie relevantné požiadavky sú tiež implementované v súlade s ustanoveniami certifikácie napájacích káblov. Princípy výroby napájacieho kábla sú nasledovné:

(1) Podľa technického predpisu pre návrh energetických systémov (sdj161-85) vydaného ministerstvom

Podľa požiadaviek výberu prierezu vodiča pre prenos energie sa vyberá prierez vodiča vedenia jednosmerného prúdu;

(2) Technický predpis pre projektovanie nadzemných prenosových vedení 110 ~ 500 kV (DL / t5092-1999);

(3) Technické smernice pre nadzemné prenosové vedenia vysokého napätia jednosmerného prúdu (dl436-2005).

Význam špecifikácií a modelov vodičov a káblov

RV: pripojovací kábel (drôt) s medeným jadrom a vinylchloridovou izoláciou.

AVR: plochý pripojovací ohybný kábel (drôt) s pocínovaným medeným jadrom a polyetylénovou izoláciou.

RVB: plochý pripojovací vodič z medeného jadra s PVC jadrom.

RV: medené jadro s PVC lankom na pripojovací vodič.

RVV: okrúhly pripojovací flexibilný kábel s medeným jadrom a PVC izoláciou a plášťom.

Arvv: plochý kábel s pocínovaným medeným jadrom, PVC izoláciou a PVC plášťom, flexibilný.

Rvvb: plochý kábel s flexibilným pripojením, medeným jadrom a PVC izoláciou.

RV-105: medené jadro odolné voči teplu triedy 105. C PVC izolácia PVC izolovaný pripojovací flexibilný kábel.

AF – 205 afs – 250 afp – 250: Postriebrená polyvinylchloridová fluoroplastová izolácia, vysoká teplotná odolnosť – 60 °C až 250 °C. Pripojte flexibilný kábel.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Napíšte sem svoju správu a pošlite nám ju