- Způsoby pokládky
- otevřená pozice
- skrytá možnost
- podzemní umístění
- Vlastnosti značení drátů
- Montáž
- Samonosné
- Jak používat značkovací kabel VVG-Png(A)
- Jak si vybrat
- Životnost kabelu VVG
- Druhy drátů
- byt
- s propojkami
- Jednojádrový
- Pro výrobu elektrických kabelů
- Kabelové dekódování VVG 3x1.5 (VVGng 3x1.5 a VVGng (A) 3x1.5 a další)
- Druhy elektrických kabelů
- Provedení pod značkou VVG
- Napájecí flexibilní kabel typu KG
- Pancéřový kabel VBbShv
- Testování a výroba kabelů
- Typy značení kabelů
- Rozdíl mezi kabely a dráty v závislosti na materiálu jádra
- Hliníkové vodiče
- Měděné vodiče
- Test drátu
- Konstrukční základ kabelového produktu
- Co znamená VVG pravopisem
Způsoby pokládky
Kabel VVG lze použít při výstavbě různých zařízení i v podzemních příkopech. Způsob pokládky přímo závisí na konkrétním účelu. Vodič je možné položit na různé povrchy z nehořlavých materiálů. Patří mezi ně beton, omítka, cihla nebo omítka. Kabel VVG lze pokládat otevřeným způsobem pod různé zavěšené konstrukce. Příjem kabelového odpadu .
Předpokladem je vyloučení jakýchkoliv mechanických vlivů.Pokud existuje možnost poškození vodiče, musíte přemýšlet o dodatečné ochraně. K tomu se často používají speciální kanály, trubky, kovové nebo vlnité rukávy.
Nejoblíbenější je skrytá metoda. Často se používá v obytných oblastech, když je kabel položen pod omítku. Nejprve je třeba vytvořit drážky ve stěnách a poté zpracovat produkt cementovou omítkou. V takových situacích je vyloučena možnost mechanických nárazů, takže není třeba používat další ochranu. Jedinou výjimkou je, když je drát položen v dřevostavbách. Tuto možnost lze použít v konstrukcích vyrobených z nehořlavých materiálů, například v potrubí.
Neexistuje žádný drát, který by se dal položit pod zem bez použití speciálních ochranných prvků. To je způsobeno tím, že kabel je třeba skladovat po dlouhou dobu, ale sám není vybaven vestavěnou ochranou. Kvůli tomu se používají určité prvky ochrany proti mechanickému poškození. Ve většině případů jsou to uzavřené krabice.
otevřená pozice
Pokud si prostudujete technické parametry kabelu, můžeme dojít k závěru, že je povoleno jej pokládat na povrchy z pomalu hořlavých nebo nehořlavých materiálů, jako je cihla, beton, sádra nebo omítka. Otevřeným způsobem lze drát VVG pokládat pod různé zavěšené konstrukce, jako je kabel a podobně. V tomto případě musí být těsnění velmi spolehlivé.
Je třeba vyloučit jakékoli mechanické vlivy. Pokud může dojít k poškození kabelu, je třeba vzít v úvahu dodatečnou ochranu.Obvykle se pro tento účel používají speciální kanály, kovové hadice, vlnité hadice nebo trubky. Ochrana se instaluje, pokud se otevřený způsob pokládky provádí na hořlavých předmětech, postavených například ze dřeva.
skrytá možnost
Tento způsob pokládky nejoblíbenější - se používá v obytných prostorách. Drát se obvykle pokládá pod omítku. Až do tohoto okamžiku jsou ve stěnách vytvořeny rýhy a poté je kabel pokryt omítkou a cementem. V tomto případě je vyloučeno mechanické poškození, a proto není třeba aplikovat další ochranu. Výjimkou je, když je kabel položen v dřevěných domech. Skryté těsnění lze použít v různých nehořlavých materiálech, jako jsou trubky.
podzemní umístění
Žádný typ kabelu nelze položit pod zem bez použití speciální ochrany. Drát je totiž potřeba dlouho skladovat, ale sám o sobě není vybaven vestavěnou ochranou. Proto se uplatňují ochranná opatření proti různým mechanickým poškozením. Pro pokládku pod zem se používají utěsněné krabice.
Vlastnosti značení drátů
Sortiment kabelových a drátěných výrobků zahrnuje také dráty. Jak se liší od kabelů? Zpravidla mají menší průřez, mohou být zateplené nebo bez něj. Existují dráty skládající se z jednoho jádra, je jich několik.
Drát má menší průřez žil, obvykle měkký
Pro jejich odlišení od kabelů podle názvu je do názvu na začátku označení vloženo písmeno „P“. Je to na prvním místě, pokud jsou vodiče měděné a jejich označení prostě není uvedeno (příklad 1), nebo na druhém místě, pokud jsou vodiče vyrobeny z hliníku a jsou označeny písmenem A (příklad 2).
- PBPPG - drát (P), domácí a průmyslové použití (BP), plochý tvar (P), ohebný (G).
- APPV - hliníkové vodiče (A), plochý drát (PP), v plášti z PVC.
Označení vodičů pro různé účely
Dráty mohou mít dvě části:
- kolo - toto se v označení nezobrazuje:
- naplocho, pak se umístí písmeno P.
Montáž
Pokud má drát specifický účel - montáž - místo písmene "P" vložte "M". Například MGShV. Znamená instalaci (M) lanka (G) v plášti vyrobeném z polyamidového hedvábí a PVC.
Účelem montážních vodičů je připojení částí přístrojů, elektronických a elektrických zařízení.
Dekódování ve značení montážních vodičů
Dráty s PVC izolací (označené písmenem B) jsou určeny pro provoz při teplotách nepřesahujících 70 ° C, ze zesíťovaného polyethylenu (PV) - do 100 ° C. Pro práci v prostředí vyhřátém na teplotu 200°C se používají dráty typu MS a MGTF.
Samonosné
Dráty, které se instalují na elektrické vedení nebo se používají při vzdušném způsobu připojení elektřiny ze sloupu k domu, se nazývají samonosné - nepotřebují podpěru. Mají dostatečnou tuhost, aby unesly vlastní váhu.
V této skupině není tolik produktů, můžete si zapamatovat jejich dekódování:
- SIP - samonosný izolovaný drát v plášti ze síťovaného polyetylenu. Aplikuje se na připojení vzduchu ke koloně.
- SIP-1 také s neizolovaným neutrálem;
- SIP-2 - totéž, ale neutrál je izolován;
- SIP-4 - izolované vodiče stejné sekce.
- A - drát stočený z několika hliníkových drátů bez izolace. Dříve byl poměrně hojně používán, nyní je stále méně obvyklý.
- AC - hliníkové vodiče stočené kolem ocelového jádra.Docela specifický produkt.
Je zde samostatná skupina - topné kabely. Mají svůj vlastní štítek. Za písmenem "P" je "H" jako zobrazení cíle. Například PNSV - drát (P), topení (H), ocelové jednovodičové jádro, izolace z PVC.
Jak používat značkovací kabel VVG-Png(A)
Je povolen otevřený způsob pokládání kabelu VVG. Podle technických vlastností tohoto kabelu je povoleno jeho otevřené pokládání na konstrukce a povrchy vyrobené z pomalu hořlavých nebo nehořlavých materiálů, jako je beton, omítnutý povrch, cihla, sádra atd.
Otevřené pokládání kabelu VVG není vyloučeno podél zavěšených konstrukcí, například kabelu atd. V případě pokládání drátu podél zavěšených konstrukcí musí být vyloučena možnost mechanického působení na kabel (natažení nebo prověšení).
Správné použití vodiče
Pokud hrozí mechanické poškození kabelového výrobku, je nutné instalovat další ochranu. Při otevřeném pokládání vodiče na dřevěné hořlavé povrchy je třeba použít i dodatečnou ochranu.
Poznámka! Instalace by v tomto případě měla být provedena pomocí trubky, kovové hadice, vlnité hadice, kabelového kanálu a jiných typů ochrany
Jak si vybrat
Prvním krokem je výběr vhodné části drátu. Existují speciální tabulky, které udávají, která část hliníkového / měděného jádra je nezbytná pro konkrétní zátěž. Mistři používají obvyklý vzorec:
- například se odebírá zátěž 8 kW. Průřez měděného drátu 1 mm2 prochází přes sebe 10A nebo 2,2 kW;
- proto se zátěž 8 kW v ampérech bude rovnat 36 A (zátěž = 8 kW / 220 V), takže lze použít kabel o průřezu 4 mm2.
Tento vzorec je nejvhodnější pro vodiče, jejichž průřez nepřesahuje 6 mm2. Pro silnější kabely je třeba použít tabulku "přípustné proudové zatížení".
Při stejném zatížení by měl být průřez měděného drátu přibližně o 30 % menší než průřez hliníku.
Hliníkové vodiče
Životnost kabelu VVG
Předpokládá se, že životnost kabelu VVG je poměrně dlouhá. Vše však závisí na tom, zda jde o výsledek výroby v souladu s GOST nebo soulad s TU.
Kabel vyrobený podle požadavků GOST má životnost až 30 let.
Podobné dráty vyrobené podle specifikací mají oficiálně deklarovanou životnost 10 let.
Rozhodující roli hrají také podmínky použití. Například pobyt ve vlhké místnosti, neustálé vystavení příliš vysokým nebo nízkým teplotám může také negativně ovlivnit životnost drátu a úměrně ji snížit.
Doba provozu kabelu zakoupeného v obchodě bude také přímo záviset na podmínkách jeho skladování.
Bohužel, pokud nebudou respektovány, může být kabel buď zcela nefunkční, nebo vás velmi zklame.
Je povoleno umístit kabel na speciální bubny nebo otevřené plošiny.
Pokud je skladování prováděno v uzavřených prostorách, bude doba asi 30 let. Venku nebo uvnitř se lhůta zkracuje na 20 let.
Pokud byl drát vyroben v souladu se specifikacemi, je nutné v případě nákupu velké šarže zadat požadavek na výrobu. Informace uvedené v dokumentaci s největší pravděpodobností nejsou nejpodrobnější, a proto nemohou být plně akceptovány jako spolehlivé.
Druhy drátů
Výběr požadovaného drátu do značné míry závisí na výkonu elektrických spotřebičů, které budou přes něj napájeny. Dále zvažte různé typy drátů, které se nejčastěji používají pro domácí použití.
byt
1. PBPP (PUNP).
Plochý chráněný drát s jednožilovými měděnými vodiči, průřez od 1,5 do 6 mm², umístěný ve stejné rovině. Materiálem vnější i vnitřní izolace je PVC. Lze jej použít při teplotách v rozmezí -15/+50, při montáži je dovoleno ohýbat do kruhu o poloměru minimálně 10 průměrů (protože je drát plochý, měří se šířka - větší strana) . Navrženo pro přenos proudu s napětím do 250 Voltů, frekvence 50 Hertzů. Slouží především k připojení osvětlení nebo zásuvek.
2. PBPPg (PUGNP).
Písmeno "g" v názvu označuje charakteristický rys drátu - flexibilitu, kterou dává použití lankových drátů. Tím se také snižuje poloměr ohybu při instalaci, který je 6 průměrů. Všechny ostatní charakteristiky jsou stejné jako u jednovodičového PBPP (PUNP).
3. APUNP.
Stejný drát PUNP, ale s jednožilovým hliníkovým jádrem o průřezu 2,5 až 6 mm². Zbytek charakteristik se nemění.
s propojkami
1.PPV.
Drát snadno poznáte díky charakteristickým propojkám mezi žilami, které jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako jejich izolace – PVC. Počet samotných žil je 2-3, jsou jednovodičové, o průřezu 0,75-6 mm².Drát lze použít k přenosu proudu s napětím 450 voltů a frekvencí až 400 hertzů. Izolace nehoří, odolná vůči kyselinám a zásadám - po instalaci je možné drát používat při teplotách -50/+70 °C a v podmínkách 100% vlhkosti (charakteristické pro 35 °C). Při instalaci je povolen ohyb o poloměru 10 průměrů.
2. APPV.
Stejné vlastnosti jako u PPV, ale s ohledem na hliníkové vodiče - průřez začíná od 2,5 mm². Účel - instalace otevřené elektroinstalace - osvětlení a napájení.
Jednojádrový
1. AR.
Samostatný hliníkový jednožilový drát. Jádro o průřezu 2,5-16 mm² je jednovodičové a 25-95 mm² je vícevodičové. Izolační materiál - PVC, odolný vůči chemicky agresivním sloučeninám, umožňuje použití drátu při vlhkosti 100% (zkoušky při 35 °C), v teplotním režimu -50/+70 °C. Při montáži dodržujte poloměr ohybu 10 průměrů. Neexistují žádná zvláštní omezení pro použití.
2. PV1.
Stejný APV, pouze s jednovodičovým měděným jádrem, s průřezem 0,75-16 mm² a lankovým 16-95 mm².
3. PV3.
Číslo v názvu drátu označuje třídu flexibility - zde je mnohem vyšší, protože je vícevodičový pro jakoukoli část jádra. Používá se pro montáž linek, kde jsou potřeba časté přechody a ohyby. Poloměr posledně jmenovaného by neměl být menší než 6 průměrů.
Vodiče PV1, PV3 a APV jsou vyráběny s vícebarevnou izolací, což zvyšuje komfort jejich použití pro instalaci rozvaděčů bez použití dodatečného značení.
Pro výrobu elektrických kabelů
1. PVA.
Měděný lankový drát se 2-5 lankovými dráty o průřezu 0,75-16 mm². Izolace všech žil je různobarevná, plášť je obyčejný bílý. Účelem drátu je přenášet proud o napětí 380 voltů při frekvenci 50 hertzů.Pro svou vysokou flexibilitu se nejčastěji používá pro připojení elektrických zařízení - je dimenzován na minimálně 3000 ohybů.
Nedoporučuje se pokládat uvnitř stěn - za takových podmínek se po 4-5 letech vnější izolace začne hroutit. Může být použit při teplotách -25/+40 °С a v modifikaci PVSU - od -40 do +40 °С.
2. ShVVP.
Měděný lankový drát se 2-3 lankovými vodiči se zvýšenou flexibilitou o průřezu 0,5-0,75 mm². Používá se k výrobě napájecích kabelů pro lampy nebo nízkopříkonová elektrická zařízení, která vyžadují napětí do 380 Voltů a frekvenci 50 Hertzů. Nevhodné pro pokládku uvnitř stěn.
Kabelové dekódování VVG 3x1.5 (VVGng 3x1.5 a VVGng (A) 3x1.5 a další)
Jeho označení označuje přítomnost polyvinylchloridového izolačního materiálu pro tři měděné vodiče a z něj vyrobený společný plášť. Jde také o absenci dodatečného ochranného krytu.
- B - PVC směs jako izolační materiál.
- B - PVC plášť.
- G - žádná ochranná pancéřová střela.
- ng - izolace se zvýšenou úrovní požární bezpečnosti.
- (A) - při naskládání do skupiny se nezapálí, index znamená "nešíří se spalování podle kategorie A".
- 3 - počet žil.
- 1,5 - průřez vodičů, mm2. Znamená to průřez měděného jádra a právě tato hodnota je nejoblíbenější, ale jsou i jiné, až 240 milimetrů čtverečních.
- ls - znamená Low Smoke, zabraňuje šíření kouře.
- fr - znamená Ohnivzdornost, přítomnost tepelné bariéry ve formě vinutí vodiče se dvěma slídovými páskami
- hf - žádné halogeny
- frls - zkratka znamená Fire Resistance Low Smoke a říká, že při zapálení drát vydává minimální množství plynu a kouře a také nešíří oheň při skupinovém pokládání.
- frhf - ohnivzdorné kabelové výrobky, které nešíří spalování při skupinovém pokládání a nevypouštějí korozivní plynné produkty při spalování a doutnání;
Kromě toho jsou v označení možné následující indexy:
- "ok", "ozh" - jednovodičový (monolitický) design;
- "mk", "mzh" - vícevodičový design.
- 0,66 - provozní napětí, kV.
- 1,0 – provozní napětí, kV.
Druhy elektrických kabelů
Pokud vezmeme v úvahu pouze kabely pro silové elektrické obvody, zde jsou hlavními typy následující silové kabely:
- VVG;
- KG;
- VBbShv.
Toto samozřejmě není úplný seznam všech existujících kabelových produktů. Nicméně na příkladu technických charakteristik si lze vytvořit obecnou představu o kabelu pro elektrické účely.
Provedení pod značkou VVG
Hojně používaná, oblíbená a spolehlivá značka. Kabel VVG je určen pro přenos proudu o napětí 600 - 1000 voltů (maximálně 3000 V).
Výrobek se vyrábí ve dvou modifikacích, s proudovodnými vodiči pevné konstrukce nebo trámové konstrukce.
Výrobek z kategorie elektrických kabelů, známý jako oblíbený a často volený jako materiál pro stavbu elektrických vedení
Rozsah průřezu jádra je dle specifikace produktu 1,5 - 50 mm. Polyvinylchloridová izolace umožňuje použití kabelu při teplotách -40 ... + 50 ° С.
Existuje několik modifikací tohoto typu kabelových produktů:
- AVVG
- VVGng
- VVGp
- VVGz
Úpravy se vyznačují mírně odlišným provedením izolace, použitím hliníkových vodičů místo měděných vodičů a tvarem kabelu.
Napájecí flexibilní kabel typu KG
Design dalšího oblíbeného kabelu, vyznačujícího se vysokou mírou flexibility, díky použití paprskové struktury proudovodných vodičů.
Provedení silového ohebného kabelu značky KG pro čtyři pracovní proudovodné vodiče. Výrobek je vysoce kvalitní izolace, vykazuje dobré technické vlastnosti
Provedení tohoto typu zajišťuje přítomnost až šesti vodičů s proudem uvnitř pláště. Rozsah provozních teplot -60…+50°С. Většinou se typ KG používá pro připojení energetických zařízení.
Pancéřový kabel VBbShv
Ukázka designu speciálních kabelových produktů v podobě produktu pod značkou VBbShv. Vodivé prvky mohou být svazkové nebo plné vodiče. V prvním případě je rozsah průřezu 50-240 mm2, ve druhém případě je to 16-50 mm2.
Kabelová izolace je postavena se složitou strukturou, včetně pásové izolace, páskového stínění, ocelového pancíře, bitumenu a PVC.
Struktura napájecího kabelu pro vysoké napětí a významný výkon. Jedná se o jeden z těch kabelových produktů, jejichž použití zaručuje spolehlivost obvodu.
Existuje několik modifikací tohoto typu:
- VBBShvng - nehořlavá izolace;
- VBbShvng-LS - během spalování nevypouští škodlivé látky;
- AVBbShv - přítomnost hliníkových vodičů.
Schopnost číst označení kabelových výrobků je užitečná při výběru výrobků a zapojování elektrických sítí.
Alfanumerické označení kabelového produktu: 1) písmeno 1 - jádro kov; 2) písmeno 2 - účel; 3) písmeno 3 - izolace; 4) písmeno 4 - vlastnosti; 5) číslo 1 - počet jader; 6) číslo 2 - sekce; 7) číslo 3 - napětí (nominální) (+)
Vlastnosti materiálu jádra - Písmeno 1: "A" - hliníkové jádro. V každém jiném případě měď žila.
Pokud jde o účel (písmeno 2), zde je dekódování následující:
- "M" - pro instalaci;
- "P (U)", "MG" - flexibilní pro instalaci;
- "Sh" - instalace; "K" - pro ovládání.
Označení izolace (písmeno 3) a její dekódování je následující:
- "V(BP)" - PVC;
- "D" - dvojité vinutí;
- "N (NR)" - nehořlavá pryž;
- "P" - polyethylen;
- "R" - guma;
- "C" - sklolaminát;
- "K" - kapron;
- "Sh" - hedvábný polyamid;
- "E" - stíněné.
Funkce, o kterých Litera 4 svědčí, že mají své vlastní dekódování:
- "B" - obrněný;
- "G" - flexibilní;
- "K" - drátěný oplet;
- "O" - cop je jiný;
- "T" - pro pokládku potrubí.
Klasifikace také umožňuje použití malých písmen a písmen uvedených v latině:
- "ng" - nehořlavý,
- "z" - vyplněno,
- "LS" - bez chemie. emise ze spalování,
- "HF" - žádný kouř při hoření.
Značení se zpravidla aplikuje přímo na vnější plášť a po celé délce výrobku v pravidelných intervalech.
Tabulka symbolů pro nejpoužívanější typy vodičů a jejich soulad s normami. Vždy je možné určit značku pouhým čtením přímo z obalu produktu (+)
Na našem webu jsou články o výběru kabelových produktů pro uspořádání elektrických sítí v bytě a domě, doporučujeme vám číst:
- Jaký kabel použít pro elektroinstalaci v bytě: přehled vodičů a výběr nejlepší možnosti
- Který drát použít pro elektroinstalaci v domě: doporučení pro výběr
- Jaký kabel použít pro elektroinstalaci v dřevěném domě: typy nehořlavého kabelu a jeho bezpečná instalace
Testování a výroba kabelů
Výrobci před označením vodiče jako nehořlavého testují výrobky různými metodami. Pro testování v laboratoři je simulována situace skutečného požáru. Poté odborník pomocí určitého zařízení změří průhlednost vzduchu uvnitř místnosti s ohněm. Všechna měření by měla být provedena dvakrát: zpočátku a poté po zapálení.
Kouř omezuje pronikání světla do místnosti a tím zařízení fixuje. Poté odborník vypočítá poměr hodnot před a po experimentu. Aby kabel úspěšně prošel testem, neměla by se průhlednost v místnosti změnit o více než 40 %. Teprve poté se na výrobek aplikuje příslušné označení.
K dnešnímu dni se výrobou drátu VVG zabývá několik tuzemských společností. Mezi nimi:
- "Sevkabel" (Petrohrad).
- "Concord" (Smolensk).
- Moskabelmet (Moskva).
- "Podolskkabel" (Podolsk).
Typy značení kabelů
Dirigent značky VVG se díky své dostupnosti a rozumné ceně rozšířil při instalaci elektroinstalace v soukromé výstavbě. Označení tohoto produktu je prezentováno v několika formách:
- Standardní kabel značky VVG se skládá z drátu kulatého tvaru z mědi a chráněného dvojitou izolací z PVC nebo plastu. Využívá se v prostorách k trvalému bydlení.
- Kabel VVGP je měděný drát (“P” znamená plochý), který se používá v místech s proměnlivými teplotními podmínkami. Má plochý tvar průřezu a je vybaven další izolační vrstvou a je také odolnější při používání.
- Měděný kabel VVGng je drát s kulatým průřezem. Centrální jádro má speciální flexibilní vinutí síťoviny. Vnější izolační vrstva je vyrobena z polyvinylchloridu. Dokonce i velké průmyslové podniky neodmítají používat tento výrobek, protože je vyroben z nehořlavých materiálů a díky své pružnosti je méně náchylný k prasknutí.
- Vlastnosti plochého měděného drátu, zkráceně VVGP ng, jsou přítomnost dvojité izolační ochrany, která používá polymery. Polymery plní ochrannou roli a zajišťují prodloužení životnosti kabelu.
- Označení VVGng-ls označuje překážku spalování a nevylučuje saze a kouř s otevřeným plamenem. Přítomnost plastické hmoty ve vinutí neumožňuje instalaci venku nebo v místnostech s teplotou pod +5 °C.
- Pro průmyslové použití je vhodný výrobek se zkratkou VVGP ng-ls, který má zvýšenou pevnost a pružnost, jehož vnější izolační vrstva je vyrobena z nehořlavých polymerů s vysokým stupněm odolnosti proti opotřebení.
Mezi nehořlavé vodiče patří také výrobky VVGng-LSLTx a VVGng-HF.
Rozdíl mezi kabely a dráty v závislosti na materiálu jádra
Jádra drátů a kabelů pro specializované účely mohou být vyrobena z různých kovů, ale v elektrotechnice se používá hlavně hliník a měď.Každý z nich má své specifické vlastnosti, výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu při výběru materiálu jádra pro konkrétní účel.
Hliníkové vodiče
Vynález relativně levného způsobu těžby hliníku způsobil revoluci v celosvětovém rozvoji elektrifikace, protože z hlediska elektrické vodivosti je tento kov na čtvrtém místě a předskakuje pouze stříbro, měď a zlato. To umožnilo, aby výroba drátů a kabelů byla co nejlevnější a univerzální elektrifikace se stala realitou.
Takové elektrické dráty a jejich typy se vyznačují nízkou cenou, chemickou odolností, vysokou úrovní přenosu tepla a nízkou hmotností - určují masový charakter elektrifikace v průmyslových a domácích podmínkách již více než půl století.
Ve světle relativně nedávné dominance hliníku na trhu drátů se může nezasvěceným zdát zvláštní, že ustanovení PUE zakazují používání tohoto materiálu v každodenním životě. Přesněji řečeno, nemůžete použít hliníkové dráty s průřezem menším než 16 mm², a to jsou ty nejběžnější pro instalaci domácího elektrického vedení. Abyste pochopili, proč existuje zákaz používání těchto drátů, můžete se seznámit s jejich výhodami a nevýhodami.
+ Výhody hliníkových drátů
- Lehčí než měď.
- Výrazně levnější.
- Nevýhody hliníkových drátů
- Hliníkové vodiče s průřezem do 16 mm² mohou být pouze jednožilové, což znamená, že je lze použít pouze pro pokládku pevných vodičů a bez ohýbání do ostrého úhlu. Všechny ohebné dráty a kabely byly vždy vyrobeny z mědi.
- Chemická odolnost hliníku je dána oxidovým filmem, který se tvoří při kontaktu se vzduchem.Postupem času při neustálém zahřívání kontaktu v důsledku toku elektrického proudu přes něj tento film zhoršuje elektrickou vodivost, kontakt se přehřívá a selhává. To znamená, že hliníkové dráty vyžadují další údržbu a kontakty, kterými procházejí silné proudy, jsou potaženy speciálním mazivem.
- Amorfnost materiálu - pokud upnete dva hliníkové dráty k sobě, kontakt časem zeslábne, protože hliník částečně „vyteče“ z pod třmenu.
- Pájení lze provádět pouze pomocí speciálních nástrojů a svařování lze provádět v komoře s inertním plynem.
- Dobrá elektrická vodivost je pozorována pouze u čistého hliníku a nečistoty, které nevyhnutelně zůstávají při výrobě, tento ukazatel zhoršují.
Ve výsledku je hliník dobrou volbou, pokud potřebujete ušetřit tady a teď, ale z dlouhodobého hlediska se prodraží kvůli relativně krátké životnosti a nutnosti pravidelné údržby. Z tohoto důvodu az dalších bezpečnostních důvodů PUE kategoricky zakazuje použití pro pokládání nových elektrických vedení.
Měděné vodiče
Pokud jde o elektrickou vodivost, měď je na druhém místě, pouze o 5% nižší než stříbro v tomto ukazateli.
Ve srovnání s hliníkem má měď pouze 2 významné nevýhody, kvůli kterým byla dlouhou dobu používána mnohem méně často. Jinak ve všech ohledech vítězí měď.
+ Výhody měděných drátů
- Elektrická vodivost je 1,7krát vyšší než u hliníku - menší část drátu projde stejné množství proudu.
- Vysoká ohebnost a elasticita - i jednožilové dráty odolávají velkému počtu deformací a šňůry pro elektrické spotřebiče se zvýšenou pružností se získávají z lankových drátů.
- Pájení, cínování a svařování se provádí bez použití přídavných materiálů.
- Nevýhody měděných drátů
- Cena je několikanásobně dražší než hliník.
- Vysoká hustota - cívka měděného drátu, stejné délky a průřezu jako hliník, bude vážit 3krát více.
- Měděné dráty a kontakty na volném vzduchu oxidují. To však prakticky neovlivňuje přechodový odpor a v případě potřeby se „vyléčí“ namazáním povrchu již utaženého kontaktu.
V důsledku toho je měď sice dražší materiál, ale obecně je její použití cenově výhodnější, protože je odolnější, vyžaduje méně úsilí při instalaci a pozornost při údržbě.
Test drátu
Aby bylo možné označit drát jako zpomalovač hoření, musí být drát testován různými způsoby. Pro laboratorní testování jsou znovu vytvořeny skutečné požární podmínky. Poté laboratorní asistent pomocí speciálního zařízení změří průhlednost vzduchu uvnitř místnosti ohněm. Tato měření musí být provedena jak za normálních podmínek, tak po požáru.
Kouř sníží propustnost světla v místnosti a tím se zařízení opraví. Výsledkem je, že vyškolený pracovník spočítá poměr propustnosti světla před experimentem i po zapálení. Aby drát úspěšně prošel testem, změna průhlednosti uvnitř místnosti by neměla být větší než 40%. Pouze v tomto případě bude možné na kabel umístit příslušné označení.
Konstrukční základ kabelového produktu
Výkon kabelu nebo elektrických vodičů určuje technické a provozní vlastnosti produktu. Ve skutečnosti je výroba kabelových nebo drátěných výrobků ve většině konstrukčních variant poměrně jednoduchý technologický přístup.
Klasický výkon:
- Izolace kabelu.
- Izolace jádra.
- Kovové jádro - plné/nosník.
Kovové jádro je základem kabelu / drátu, kterým protéká elektrický proud. Hlavní charakteristikou je v tomto případě propustnost, určená průřezem jádra. Tento parametr je ovlivněn konstrukcí – tělesem nebo nosníkem.
Taková vlastnost, jako je flexibilita, závisí také na struktuře. Lankové (paprskové) vodiče z hlediska stupně „měkkosti“ ohybu se vyznačují lepšími vlastnostmi než jednožilové dráty.
Konstrukční řešení proudovodné části je tradičně reprezentováno "nosníkem" nebo "pevným" (monolitickým). Na tom záleží například ve vztahu k vlastnostem pružnosti. Obrázek ukazuje typ lanka/svazek drátu
Jádra kabelů a drátů v elektrotechnické praxi mají zpravidla válcový tvar. Zřídka, ale existují poněkud upravené formy: čtvercové, oválné.
Hlavními materiály pro výrobu vodivých kovových vodičů jsou měď a hliník. Elektrotechnická praxe však nevylučuje vodiče, v jejichž struktuře jsou ocelová jádra, například "polní" drát.
Pokud je jeden elektrický vodič tradičně postaven na jediném vodivém jádru, kabel je produkt, kde je soustředěno několik takových jader.
Co znamená VVG pravopisem
V návodu pro elektromontážní práce je nejčastěji vidět nehořlavý kabel VVGng. V poměru cena / kvalita - to je nejlepší volba. Tento vodič je skutečně velmi univerzální, protože jej lze použít v hořlavých budovách a v konstrukcích s vysokou vlhkostí. Níže jsou uvedeny technické vlastnosti tohoto produktu, jakož i jeho účel, nevýhody a výhody.
Co může říkat štítek? Nejprve se podívejme, jaké jsou značení vodičů. Znáte-li dekódování každého písmene v označení, můžete snadno určit, jaké vlastnosti má kabel.
Uvádíme hlavní rysy, podle kterých lze rozdělit vodiče.
1. Materiál použitý k výrobě vodivého jádra:
- - písmeno A, pokud se jedná o hliník;
- - bez označení, pokud se jedná o měď.
2. Materiál, ze kterého je vyrobena izolace vodivých vodičů:
- - písmeno P - polymerová izolace;
- - písmena Pv - polyethylen;
- - písmeno B - polyvinylchlorid.
3. Pancéřování kabelů:
- - písmeno G - není brnění, kabel je holý;
- - obrněný (B).
4. Plášť, vnější izolace:
- - písmeno B - polyvinylchlorid;
- - písmena Shv - má ochrannou hadici;
- - písmena Shp - má ochrannou hadici vyrobenou z polyethylenu;
- - písmeno P - polymerní vnější plášť.
5. Pro požární bezpečnost:
- - pokud není žádné označení, pak při jediném položení kabel nerozšíří spalování;
- - pokud je označení ng, pak při skupinovém pokládání kabel nerozšíří spalování;
- - pokud je označení ng-ls, emise kouře a plynu jsou sníženy, při skupinovém pokládání kabel nerozšíří spalování;
- - pokud je označení ng-hf, kabel při skupinové pokládce nešíří hoření, při doutnání a hoření se neuvolňují korozivní plynné látky;
- - pokud je označení ng-frls, při skupinovém pokládání nerozšíří spalování, sníží se emise plynu a kouře;
- - pokud označení ng-frhf při skupinovém pokládání kabel nerozšíří hoření, při doutnání a hoření nedochází k uvolňování žíravých plynných látek.
Na základě výše uvedeného můžeme dešifrovat zkratku VVGng takto: izolace vodivých jader je vyrobena z polyvinylchloridu (B), izolace vnějšího pláště je rovněž vyrobena z polyvinylchloridu (B), existuje speciální ochranná vrstva, není tam brnění (G).
Přátelé, všechny kabely VVG a jejich odrůdy jsou vyráběny v souladu s normou - GOST 31996-2012. Zveřejňuji výběr dekódovacích značek z tohoto GOST |
V řeči elektromobilistů VVG zní dekódování asi takto: V - vinyl, V - vinyl, G - nahý. Písmena ng navíc znamenají, že tento kabel nepodporuje spalování při skupinovém pokládání. To je velmi důležitý parametr, pokud chcete kabel položit na místa s poměrně vysokou pravděpodobností požáru. Bezpečnost je na prvním místě. Protože v popisovaném označení není žádné písmeno A, kabel se skládá z měděných vodičů. Tabulka 1. Dekódování značení VVG kabelu
Žil | izolace jádra | Izolace pláště | Brnění | požární bezpečnost | |
VVG | měď | polyvinyl chlorid | polyvinyl chlorid | chybějící | Ano - pouze jedno těsnění |
VVG ng | — | — | — | — | Ano |
VVG ng-ls | — | — | — | — | Ano + se sníženými emisemi kouře a plynu |
VVG ng-hf | — | — | — | — | Ano + neuvolňuje korozivní produkty |
VVG ng-frls | — | — | — | — | Ano + ohnivzdorné, + se sníženými emisemi kouře a plynu |
AVVG | hliník | polyvinyl chlorid | polyvinyl chlorid | chybějící | Ano - pouze jedno těsnění |
AVBShvng | hliník | polyvinyl chlorid | PVC ochranná hadice | tady je | Ano |
Tento vodič má dvě moderní modifikace: s předponou ng-hf - při hoření kabelu nedochází k uvolňování korozivních plynných látek; s předponou ng-ls - při spalování se snižuje emise plynu a kouře. Tyto dvě modifikace mají zase své vylepšení - fr (požární odolnost). V důsledku toho může být výrobek označen VVGNG-FRLS. Rozluštění tohoto značení je poměrně jednoduché, jakmile si osvojíte princip.
Spolu s obvyklým VVG jsou často kabely s písmenem "P" na konci označení. Z hlediska technických vlastností se tyto dva poddruhy nijak neliší, drobný rozdíl je však ve stavbě - je plochý, tzn. VVG p dekódování zní jako: V-vinyl, V-vinyl, G-naked, P-flat.