Википедия

Электрический кабель

Ка́бель (вероятно, через нем. Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. capulum «аркан») — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому. Для передачи сигналов в длинных пневматических линиях используют кабель пневматический. Исторически кабелем называли сплетенный из проволоки канат. Для обозначения телеграфных, телефонных и силовых кабелей использовали термин кабель электрический. Кабели наряду с проводами относятся к кабельным изделиям. Особенностью кабельных изделий, отличающих их от других изделий для передачи электрической энергии и электрических сигналов, является гибкость. Кабели отличаются от проводов тем, что могут быть предназначены для прокладки под водой и в земле:84. Наличие оболочки для отнесения изделия кабелю не обязательно. Первый кабель для прокладки в море (1850 год) не имел оболочки, изоляция жил была устойчива к влаге и для защиты использовалась броня:103.

image
Силовой кабель с медными жилами

Кабели связи

image
Радиочастотный коаксиальный кабель с полувоздушной изоляцией

Для электрических кабелей связи электромагнитная энергия высокочастотных колебаний сосредотачивается в основном в изоляции, носителем являются не жилы, а окружающая их среда. Жилы кабеля связи лишь задают направление движения энергии. Коаксиальные и многожильные экранированные кабели могут рассматриваться как волновод. Многопроводные линии передачи — квазистатические волноводы без ограничения по минимальной частоте переноса. От металлических волноводов кабели с металлическими жилами (проводниками) отличаются меньшей поверхностью, по которой протекают электрические токи, в результате потери в кабелях больше чем волноводах того же внешнего размера.Волоконно-оптические кабели содержат диэлектрические волноводы.

Для линий передачи, используемых в радиоэлектронике, требуется чтобы они минимально излучали электромагнитные волны при минимальных тепловых потерях при передаче. Линии передачи могут быть закрытыми или открытыми.:227

Коаксиальные линии связи могут выполняться как жесткими, так и гибкими — в виде кабелей.

Кабели связи можно разделить на слаботочные и радиочастотные. Радиочастотные кабели малой мощности передают сигнал до 0,5 кВт; средней — от 0,5 до 5 кВт; большой — свыше 5 кВт.

В УКВ диапазоне используются двухпроводные линии, которые состоят из двух круглых параллельных проводников, расстояние между которыми мало по сравнению с длиной передаваемой волны. Двухпроводные линии могут выполняться в виде укрепленных на изоляторах проводов или в виде кабеля, в которых оба проводника помещены в изоляцию. Двухпроводные линии практически не излучают электромагнитные волны, если расстояние между жилами много меньше длины волны. Однако это расстояние должно быть достаточным, чтобы пробивное напряжение было меньше допустимого для передаваемой мощности.:227

История

Коммерческое производство телеграфных кабелей началось в Англии в 1851 году. Технология производства телеграфных кабелей развилась на базе канатного производства. До создания специализированных кабельных производств кабели изготовлялись в том числе на канатных фабриках. Из техники производства кабеля слабого тока развилось производство силового кабеля. Старейший в Германии кабельный завод Carlswerk был построен в 1874 году:5.

В 1878 году инженер-технолог М. М. Подобедов организовал в России на Васильевском острове Санкт-Петербурга первые кустарные мастерские для выработки проводников с шёлковой и хлопчатобумажной изоляцией, на которых работало несколько человек. Там же им было создано небольшое предприятие «Русское производство изолированных проводников электричества Подобедовых, Лебурде и Ко», преобразованное в 1888 году в завод «Русское производство проводов электричества» М. М. Подобедова. 25 октября 1879 года Вернеру фон Сименсу (фирма «Сименс и Гальске») было выдано свидетельство на производство работ в построенном им заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных проводов в Васильевской части Санкт-Петербурга (впоследствии завод «Севкабель»).

Конструкция

Конструкция состоит из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку. Кроме жил и изоляции кабель может содержать экран, сердечник, заполнитель, стальную или проволочную броню, металлическую оболочку, внешнюю оболочку. Каждый конструктивный элемент нужен для работоспособности кабеля в определённых условиях среды.[источник не указан 4123 дня]

Существуют также кабели, совмещающие в себе функции передачи и излучения радиосигналов (), либо преобразования электрической энергии в тепло на большой протяжённости ().

image
Телефонный кабель пучковой скрутки
image
Оптический кабель

Группы однородной кабельной продукции включают кабели:

  • кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ включительно;
  • кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 110 кВ и выше;
  • кабели силовые для нестационарной прокладки;
  • кабели связи симметричные;
  • кабели связи коаксиальные;
  • кабели связи телефонные;
  • кабели связи телефонные распределительные;
  • кабели радиочастотные;
  • кабели управления;
  • кабели контрольные;
  • кабели оптические;
  • кабели греющие (саморегулируемые, самоограничивающиеся, кабели с постоянной мощностью параллельного типа, кабели последовательного типа с полимерной изоляцией, кабели с минеральной изоляцией);
  • прочие кабельные изделия (судовые, шланговые и т. д.);
  • термоэлектродные кабели и провода — для подключения термопар.

Также кабели разделяют по:

  • типу и наличию изоляции;
  • типу и наличию экрана;
  • по количеству жил;
  • по материалу жил;
  • по гибкости:
    • для подвижного соединения;
    • для неподвижного соединения.

Стандарт ISO/IEC 11801 детально описывает классификацию кабелей.

Токопроводящие жилы

image
Телефонный кабель повивной скрутки
image
Воздушная линия электропередачи переходит в кабельную

Жилы в кабелях изготавливаются из следующих материалов:

  • для передачи электрической энергии и сигналов: медь, алюминий, сталь, серебро, золото, сплавы различных металлов, сверхпроводящие материалы;
  • для передачи оптических сигналов: стекло, пластмассы;
  • для рассеивания тепла: нихром, константан.

Токопроводящие жилы силовых кабелей нормируют по площади поперечного сечения. Внутренний проводник радиочастотных и коаксиальных кабелей связи, жилы симметричных кабелей связи, жилы кабелей для сигнализации и блокировки нормируются по их диаметру.

В случаях, когда кабели необходимо герметизировать (например, для судовых кабелей), промежутки между проволоками многопроволочных жил заполняют герметизирующим составом.

Диаметр однопроволочных медных жил симметричных высокочастотных, станционных, телефонных (для соединительных и абонентских линий сетей местной телефонной связи) кабелей должен соответствовать ряду: 0,32; 0,4; 0,5; 0,64; 0,7; 0,9; 1,2 мм; для многопроволочных жил — диаметр медных проволок (0,1…0,52) мм, число проволок от 7 до 19.

Материал оболочки

Оболочка кабеля предназначена для защиты проводников и изоляторов от внешних воздействий, прежде всего от влаги, которая приводит к нарушению изоляции электрических кабелей, а также помутнению оптических волокон.

Оболочка кабеля может состоять из одного и более герметизирующих и армирующих слоёв, в качестве этих слоёв могут применяться различные материалы: ткань, пластмассы, металл, резина и проч. Кабели для передачи электрических сигналов могут быть снабжены экраном из металлической сетки, листового металла (фольги) или полимерной плёнки с тонким металлическим покрытием.

Поливинилхлоридные (ПВХ) пластикаты

Поливинилхлоридные пластикаты, применяемые в кабельных изделиях, делятся на три основные группы:

  • изоляционные — имеют высокие электрические характеристики;
  • шланговые — применяемые для защиты элементов кабельных изделий;
  • полупроводящие — используемые для изготовления экранов.

Твёрдый поливинилхлорид имеет высокое содержание хлора (около 57 %) и воспламеняется с трудом. Один килограмм твёрдого поливинилхлорида выделяет 350 литров газообразного хлороводорода, который при растворении может дать более 2 литров концентрированной (25 %) соляной кислоты.

Для изоляции кабелей применяется мягкий поливинилхлорид или кабельный пластикат. Этот материал содержит 50 % различных добавлений (пластификаторов и др.), которые сильно изменяют горючие свойства полимера. Пластификаторы начинают улетучиваться уже при температуре 200 °C и загораются. Содержание хлора уменьшается примерно до 35 %, и его не хватает, чтобы препятствовать распространению огня. Однако при сильном выделении хлороводорода твёрдый поливинилхлорид, удалённый от очага, не загорается, и пожар гаснет.

Благодаря перепаду температур, тяге, создаваемой в кабельных шахтах, газы, содержащие хлороводород, уносятся от очага пожара, проникают в щитовые и аппаратные помещения и оседают на оборудовании.

В начале 1980-х годов требования к пожарной безопасности кабелей сводились в основном к нераспространению горения по длине кабельных изделий, проложенных одиночно или в пучках. Для этого применяли оболочки кабельных изделий, изготовленных из пластикатов марок О-40, ГОСТ 5960—72 (кабели ВВГ, АВВГ); при испытании пластиката образец длиной 130 мм, шириной 10 мм и толщиной 2 мм вносится в пламя газовой или спиртовой горелки с выдерживанием его в пламени под углом 45° до воспламенения, после этого образец достаётся из пламени и должен потухнуть за время не более 30 секунд, и НГП 30-32 (НГП 40-32) (ТУ 1328-86).

ГОСТ 5960—72 был разработан и введён в действие с 1 января 1974 года, имеет 9 изменений. С 1991 года работы по внесению в него технических изменений были прекращены. Дальнейшие разработки и модификации существующих марок ПВХ пластикатов оформлялись в виде технических условий. С 1 июля 2010 года отменяется действие на территории РФ стандартов ГОСТ 6323—79 и ГОСТ 16442—80 и вводятся в действие ГОСТ Р 53768—2010 и ГОСТ Р 53769—2010. С 1 января 2014 года отменяется действие на территории РФ стандартов ГОСТ Р 53768—2010 и ГОСТ Р 53769—2010 и вводятся в действие ГОСТ 31947—2012 и ГОСТ 31996—2012.

Пропитанная бумажная изоляция

Кабельная бумага по ГОСТ 23436—83 для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ марок К и КМП изготавливается из небеленой сульфатной целлюлозы, марки КМ — из небелёной сульфатной целлюлозы для многослойной кабельной бумаги. Кабельная бумага по ГОСТ 645—89 для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ изготавливается из специальной сульфатной небелёной целлюлозы, бумага марок КВМ (многослойная) и КВМС (многослойная стабилизированная) выпускается машинной гладкости, а бумага марки КВМСУ (многослойная стабилизированная уплотнённая) — каландрированной.

Полиэтиленовая изоляция

Современные кабели производятся с изоляцией из сшитого полиэтилена и используются в сетях различного класса напряжения (до 500 кВ). Применение сшитого полиэтилена обеспечивает высокие диэлектрические свойства изоляции, высокие механические свойства, более высокие по сравнению с бумажно-масляной изоляцией термические режимы, надёжность и долговечность кабелей. Применяются термоусаживаемые кабельные муфты для эффективного соединения.

Распространение пожара в Останкинской телебашне в направлении сверху вниз было обусловлено стекающим расплавом полиэтиленовой оболочки фидеров. В лабораторных условиях скорость распространения пламени составляла 0,25—0,50 м/мин; при пожаре на телебашне из-за высокой объёмной температуры скорость распространения выросла в 2—4 раза, при этом падающие вниз горевшие капли полиэтилена создавали вторичные очаги пожара.

Из-за высокой температуры в очаге пожара и высокой теплопроводности жил меди огнезащита антенных фидеров оказалась неэффективна. В качестве огнезащиты использовалась краска для полиэтиленовой оболочки фидеров и изоляция поверхности стекловолоконной тканью. Огнезащитная конструкция обвисала и опадала при интенсивном горении полиэтилена изнутри. Кроме активного горения фидеров, имевших горючие внешние полиэтиленовые оболочки, вклад внесло также горение других кабелей, которые не были защищены огнезащитными составами.

Маслонаполненный кабель

Маслонаполненный кабель — это кабель с избыточным давлением, создаваемым маслом, входящим в состав бумажной пропитанной изоляции, и предусмотренной компенсацией температурных изменений объёма масла.

Маслонаполненный кабель в трубопроводе — это маслонаполненный кабель с отдельно экранированными жилами, заключёнными в трубопровод, служащий оболочкой.

Развитие пожаров в кабельных помещениях с кабелями в маслонаполненных трубах при равных условиях газообмена происходит более интенсивно, чем по кабелям воздушной прокладки. Вызвано это тем, что масло в трубах находится при температуре 35—40 °C под избыточным давлением и при разгерметизации трубы растекается, увеличивая площадь горения.

В России выпускались кабели на напряжение 110—500 кВ с необходимой арматурой. С 2005 года сняты с производства, и в настоящее время существующие линии заменяются высоковольтными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Пожарная безопасность кабелей

Опасность коротких замыканий

Физическая модель загорания в металлическом коробе с крышкой:

  • происходит короткое замыкание в одном из кабелей, выделяется значительное количества тепла, кабель нагревается до температуры 900—1000 °C и загорается;
  • прогреваются близлежащие кабели до температур пиролиза 280—900 °C, это приводит к выделению теплоты и вовлечения в процесс горения близлежащих кабелей по мере их прогрева;
  • выделяющиеся при пиролизе газы разогревают верхнюю крышку короба, и она под действием термических напряжений деформируется и смещается, давая доступ кислороду.

Распространение горения кабельными линиями и электропроводками

Многие кабели распространяли горение при групповой или одиночной прокладке, имея оболочки из обычного ПВХ-пластиката (АВВГ, ВВГ, КВВГ и т. п.) или даже из полиэтилена (ТПП). Кабели ВВГ и НРГ при их количестве в пучке пять или более в большинстве случаев распространяют горение при вертикальном расположении.

Низшая теплота сгорания изоляции кабелей, распространяющих горение, составляет от 16,9 до 19,2 МДж/кг, а для НГ и огнестойких от 22,5 до 25,2 и 32 МДж/кг, соответственно.

Эксплуатация на электростанциях и других энерговооружённых предприятиях кабелей, которые удовлетворяют только требованиям по нераспространению горения для одиночного кабеля, была сопряжена со значительным числом пожаров, приводящих к большому ущербу. В 1984—1986 годах во ВНИИ кабельной промышленности были разработаны кабельные изделия массового применения, которые не распространяют горение при групповой прокладке. Первоначально такие кабели и провода применялись на атомных электростанциях, однако затем эти кабельные изделия были использованы и в других областях промышленности. В обозначения марок кабелей такого типа введён индекс «нг». Согласно статистике, с 1990 по 2008 год на АЭС горения кабелей типа «нг» не происходило.

Выделение токсичных веществ при горении

В химическом составе оболочек кабелей с маркировкой «нг» присутствуют элементы галогенового ряда. Кабель имеет повышенную устойчивость к распространению горения и возгоранию от коротких замыканий. Однако горение его в условиях пожара, когда он сам подвергается воздействию пламени, может привести к повышению уровня токсичности продуктов горения. Поэтому их применение в метрополитенах Западной Европы было запрещено в конце 1970-х годов.

Для решения проблем, связанных с выделением image и задымлением, был создан класс кабельных материалов, не содержащих галогены, то есть не выделяющих коррозионно-активных газов и имеющих существенно более низкий уровень выделения дыма — так называемых композиций. Безгалогенные кабельные композиции разрабатываются из необходимости увеличения их кислородного индекса до величин порядка 35…40. Это достигается за счет введения в исходный полимер антипиренов-гидроокисей. В промышленных масштабах используются гидроокиси алюминия Al(OH)3 и магния Mg(OH)2 синтетического и природного происхождения. Механизм антипиренного действия гидроокисей заключается в поглощении большого количества тепла за счет выделения воды при повышении температуры. Базовыми полимерами для промышленных безгалогенных композиций являются, в основном, сополимеры этилена: этиленвинилацетат (EVA), этилен-акрилатные полимеры (EMA, EEA, EBA), металлоценовые этилен-октен сополимеры (mULDPE) и этилен-пропиленовые сополимеры (EPR/EPDM).

image
Испытания огнепреграждающих конструкций в кабельном канале

Устойчивость к нагреву

Нагревостойкость диэлектрика — способность диэлектрика выдерживать воздействие повышенной температуры в течение времени, сравнимого со сроком нормальной эксплуатации, без недопустимого ухудшения его свойств. Синонимами являются термины: температуростойкость, термостойкость, термическая устойчивость, термостабильность.

Огнестойкость — параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, то есть способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.

См. также

  • Структурированная кабельная система
  • Кабелерез
  • Американский калибр проводов

Примечания

  1. Линия передачи // Электроника. Энциклопедический словарь —М.:Советская энциклопедия, 1991
  2. Длинная линия пневматическая // Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 1 (А — И) — М.: Советская энциклопедия, 1962.
  3. Кабель пневматический // Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 2 (К — Погрешность измерения) — М.: Советская энциклопедия, 1962.
  4. Кабель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  5. ГОСТ 15845—80 (СТ СЭВ 585—77) «Изделия кабельные. Термины и определения»
  6. Шарле Д. Л. По всему земному шару: Прошлое, настоящее и будущее кабелей связи — М.: Радио и связь, 1985
  7. Бачелис, 1971, с. 120.
  8. Волновод // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: Ааронова — Бома эффект — Длинные линии.
  9. Волновод металиический // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: Ааронова — Бома эффект — Длинные линии.
  10. Волновод диеэлектрический // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: Ааронова — Бома эффект — Длинные линии.
  11. Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники. Под. ред. Б. Х. Кривицкого, В. Н. Дулина. В 2-х томах. Том 1. —М.: Энергия, 1977.
  12. Коаксиальная линия // Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 2 (К — Погрешность измерения) — М.: Советская энциклопедия, 1962.
  13. Кабель // Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 2 (К — Погрешность измерения) — М.: Советская энциклопедия, 1962.
  14. Двухпроводная линия // Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 1 (А — И) — М.: Советская энциклопедия, 1962.
  15. Лебедев В. Д. Силовые кабели —Л.:ОНТИ НКТП СССР, 1936
  16. КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И СТРАН СНГ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, НОВЫЕ ЗАДАЧИ Архивная копия от 21 марта 2012 на Wayback Machine // Кабели и провода № 45 (3178), 2009
  17. Кабель электрический // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. III. — ISBN 9965-9746-4-0. (CC BY-SA 3.0)
  18. Григорьян А. Г., Дикерман Д. Н., Пешков И. Б. Производство кабелей и проводов с применением пластмасс и резин. — М.: Энергоатомиздат, 1992. — С. 5.
  19. Бачелис, 1971, с. 7.
  20. Бачелис, 1971, с. 25.
  21. Бачелис, 1971, с. 324.
  22. Правила применения кабелей связи с металлическими жилами
  23. Анненков Ю. М., Ивашутенко А. С. Перспективные материалы и технологии в электроизоляционной и кабельной технике. —Томск, 2011. — С. 136
  24. Тирановский Г. Г. Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях энергетических объектов. — М.: Энергоиздат, 1982. С. 4
  25. ГОСТ 5960—72 «Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия»
  26. ГОСТ 16442—80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»
  27. И. Г. Довженко. ПЛАСТИКАТЫ С НИЗКОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТЬЮ ТИПА ПП (ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ «LOWSGRAN») Архивная копия от 21 марта 2012 на Wayback Machine
  28. Разработка нового ГОСТа на кабельные ПВХ пластикаты // Общие вопросы // Наука и технологии | Neftegaz.RU. Дата обращения: 6 марта 2010. Архивировано 13 декабря 2011 года.
  29. ГОСТ 6323—79 (СТ СЭВ 587—87) «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия»
  30. ГОСТ Р 53768—2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»
  31. ГОСТ Р 53769—2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
  32. Внедрение новых национальных стандартов ГОСТ Р 53768—2010 и ГОСТ Р 53769—2010. Дата обращения: 16 июня 2010. Архивировано 31 марта 2010 года.
  33. ГОСТ 31947—2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»
  34. ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
  35. Приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1416-ст
  36. ГОСТ 23436—83 «Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия»
  37. ГОСТ 645—89 «Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ. Технические условия»
  38. Белорусов Н. И. и др. Электрические провода, кабели и шнуры: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988. С. 10
  39. Кабельные муфты. Эффективное соединение кабелей. Дата обращения: 21 октября 2018. Архивировано 20 октября 2018 года.
  40. Пожарная безопасность в строительстве. Апрель 2009, № 2 // Водяной А. В. Останкинская телебашня: мифы и реальность. Часть 1. — С. 77-79.
  41. Кашолкин Б. И., Мешалкин Е. А. Тушение пожаров в электроустановках. — М.: Энергоатомиздат, 1985. С. 21
  42. Математическое моделирование теплового состояния кабельных трасс, находящихся в гермозоне АЭС, в условиях пожара / А. Б. Рассамакин, П. Г. Круковский, А. С. Полубинский // Промышленная теплотехника. — 2004. — Том26, N6. — С. 164—169 Архивированная копия. Дата обращения: 9 января 2014. Архивировано 2 января 2014 года.
  43. Проблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков. Дата обращения: 4 марта 2010. Архивировано 8 ноября 2011 года.
  44. М. К. Каменский. Основные аспекты пожарной безопасности электрических кабелей Архивная копия от 13 декабря 2013 на Wayback Machine // КАБЕЛЬ−news № 6—7, июнь—июль 2009.
  45. Архивированная копия. Дата обращения: 5 апреля 2010. Архивировано 9 января 2014 года.
  46. Состояние и перспективы производства электрических кабелей с повышенными показателями пожарной безопасности. Дата обращения: 4 марта 2010. Архивировано 16 августа 2011 года.
  47. Архивированная копия. Дата обращения: 6 апреля 2010. Архивировано 9 января 2014 года.
  48. Обзор минеральных антипиренов-гидроксидов для безгалогенных кабельных композиций Архивная копия от 9 января 2014 на Wayback Machine // Кабель-news № 8, август 2009
  49. ГОСТ 21515—76 «Материалы диэлектрические. Термины и определения»
  50. ГОСТ 31565—2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», Раздел 3. Термины и определения

Литература

  • Бачелис Д. С., Белоруссов Н. И., Саакян А. Е. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. — М.: Энергия, 1971.
  • Гершун А. Л. Кабель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Р. Лакерник, Д. Шарле. От меди к стеклу // Наука и жизнь. — 1986. — Вып. 08. — С. 50—54, 2—3 стр. цветной вкладки.

Ссылки

  • Локализация дефектов в кабеле. Энциклопедия инструментов. ИМАГ (2 июля 2009). Дата обращения: 9 декабря 2009.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Электрический кабель, Что такое Электрический кабель? Что означает Электрический кабель?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Kabel znacheniya Eta statya nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v state s pomoshyu bolee uzkogo shablona Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 17 aprelya 2010 Eta statya opisyvaet situaciyu primenitelno lish k odnomu regionu SSSR Rossiya vozmozhno narushaya pri etom pravilo o vzveshennosti izlozheniya Vy mozhete pomoch Vikipedii dobaviv informaciyu dlya drugih stran i regionov 9 yanvarya 2014 Ka bel veroyatno cherez nem Kabel ili niderl kabel iz fr cable ot lat capulum arkan odin iz vidov linij peredachi ustrojstvo dlya peredachi elektromagnitnoj energii ili signalov ot odnogo obekta k drugomu Dlya peredachi signalov v dlinnyh pnevmaticheskih liniyah ispolzuyut kabel pnevmaticheskij Istoricheski kabelem nazyvali spletennyj iz provoloki kanat Dlya oboznacheniya telegrafnyh telefonnyh i silovyh kabelej ispolzovali termin kabel elektricheskij Kabeli naryadu s provodami otnosyatsya k kabelnym izdeliyam Osobennostyu kabelnyh izdelij otlichayushih ih ot drugih izdelij dlya peredachi elektricheskoj energii i elektricheskih signalov yavlyaetsya gibkost Kabeli otlichayutsya ot provodov tem chto mogut byt prednaznacheny dlya prokladki pod vodoj i v zemle 84 Nalichie obolochki dlya otneseniya izdeliya kabelyu ne obyazatelno Pervyj kabel dlya prokladki v more 1850 god ne imel obolochki izolyaciya zhil byla ustojchiva k vlage i dlya zashity ispolzovalas bronya 103 Silovoj kabel s mednymi zhilamiKabeli svyaziRadiochastotnyj koaksialnyj kabel s poluvozdushnoj izolyaciej Dlya elektricheskih kabelej svyazi elektromagnitnaya energiya vysokochastotnyh kolebanij sosredotachivaetsya v osnovnom v izolyacii nositelem yavlyayutsya ne zhily a okruzhayushaya ih sreda Zhily kabelya svyazi lish zadayut napravlenie dvizheniya energii Koaksialnye i mnogozhilnye ekranirovannye kabeli mogut rassmatrivatsya kak volnovod Mnogoprovodnye linii peredachi kvazistaticheskie volnovody bez ogranicheniya po minimalnoj chastote perenosa Ot metallicheskih volnovodov kabeli s metallicheskimi zhilami provodnikami otlichayutsya menshej poverhnostyu po kotoroj protekayut elektricheskie toki v rezultate poteri v kabelyah bolshe chem volnovodah togo zhe vneshnego razmera Volokonno opticheskie kabeli soderzhat dielektricheskie volnovody Dlya linij peredachi ispolzuemyh v radioelektronike trebuetsya chtoby oni minimalno izluchali elektromagnitnye volny pri minimalnyh teplovyh poteryah pri peredache Linii peredachi mogut byt zakrytymi ili otkrytymi 227 Koaksialnye linii svyazi mogut vypolnyatsya kak zhestkimi tak i gibkimi v vide kabelej Kabeli svyazi mozhno razdelit na slabotochnye i radiochastotnye Radiochastotnye kabeli maloj moshnosti peredayut signal do 0 5 kVt srednej ot 0 5 do 5 kVt bolshoj svyshe 5 kVt V UKV diapazone ispolzuyutsya dvuhprovodnye linii kotorye sostoyat iz dvuh kruglyh parallelnyh provodnikov rasstoyanie mezhdu kotorymi malo po sravneniyu s dlinoj peredavaemoj volny Dvuhprovodnye linii mogut vypolnyatsya v vide ukreplennyh na izolyatorah provodov ili v vide kabelya v kotoryh oba provodnika pomesheny v izolyaciyu Dvuhprovodnye linii prakticheski ne izluchayut elektromagnitnye volny esli rasstoyanie mezhdu zhilami mnogo menshe dliny volny Odnako eto rasstoyanie dolzhno byt dostatochnym chtoby probivnoe napryazhenie bylo menshe dopustimogo dlya peredavaemoj moshnosti 227IstoriyaKommercheskoe proizvodstvo telegrafnyh kabelej nachalos v Anglii v 1851 godu Tehnologiya proizvodstva telegrafnyh kabelej razvilas na baze kanatnogo proizvodstva Do sozdaniya specializirovannyh kabelnyh proizvodstv kabeli izgotovlyalis v tom chisle na kanatnyh fabrikah Iz tehniki proizvodstva kabelya slabogo toka razvilos proizvodstvo silovogo kabelya Starejshij v Germanii kabelnyj zavod Carlswerk byl postroen v 1874 godu 5 V 1878 godu inzhener tehnolog M M Podobedov organizoval v Rossii na Vasilevskom ostrove Sankt Peterburga pervye kustarnye masterskie dlya vyrabotki provodnikov s shyolkovoj i hlopchatobumazhnoj izolyaciej na kotoryh rabotalo neskolko chelovek Tam zhe im bylo sozdano nebolshoe predpriyatie Russkoe proizvodstvo izolirovannyh provodnikov elektrichestva Podobedovyh Leburde i Ko preobrazovannoe v 1888 godu v zavod Russkoe proizvodstvo provodov elektrichestva M M Podobedova 25 oktyabrya 1879 goda Verneru fon Simensu firma Simens i Galske bylo vydano svidetelstvo na proizvodstvo rabot v postroennom im zavode po izgotovleniyu izolirovannoj provoloki i telegrafnyh provodov v Vasilevskoj chasti Sankt Peterburga vposledstvii zavod Sevkabel KonstrukciyaKonstrukciya sostoit iz odnogo ili neskolkih izolirovannyh drug ot druga provodnikov zhil ili opticheskih volokon zaklyuchyonnyh v obolochku Krome zhil i izolyacii kabel mozhet soderzhat ekran serdechnik zapolnitel stalnuyu ili provolochnuyu bronyu metallicheskuyu obolochku vneshnyuyu obolochku Kazhdyj konstruktivnyj element nuzhen dlya rabotosposobnosti kabelya v opredelyonnyh usloviyah sredy istochnik ne ukazan 4123 dnya Sushestvuyut takzhe kabeli sovmeshayushie v sebe funkcii peredachi i izlucheniya radiosignalov libo preobrazovaniya elektricheskoj energii v teplo na bolshoj protyazhyonnosti Telefonnyj kabel puchkovoj skrutkiOpticheskij kabel Gruppy odnorodnoj kabelnoj produkcii vklyuchayut kabeli kabeli silovye dlya stacionarnoj prokladki na napryazhenie do 35 kV vklyuchitelno kabeli silovye dlya stacionarnoj prokladki na napryazhenie 110 kV i vyshe kabeli silovye dlya nestacionarnoj prokladki kabeli svyazi simmetrichnye kabeli svyazi koaksialnye kabeli svyazi telefonnye kabeli svyazi telefonnye raspredelitelnye kabeli radiochastotnye kabeli upravleniya kabeli kontrolnye kabeli opticheskie kabeli greyushie samoreguliruemye samoogranichivayushiesya kabeli s postoyannoj moshnostyu parallelnogo tipa kabeli posledovatelnogo tipa s polimernoj izolyaciej kabeli s mineralnoj izolyaciej prochie kabelnye izdeliya sudovye shlangovye i t d termoelektrodnye kabeli i provoda dlya podklyucheniya termopar Takzhe kabeli razdelyayut po tipu i nalichiyu izolyacii tipu i nalichiyu ekrana po kolichestvu zhil po materialu zhil po gibkosti dlya podvizhnogo soedineniya dlya nepodvizhnogo soedineniya Standart ISO IEC 11801 detalno opisyvaet klassifikaciyu kabelej Tokoprovodyashie zhilyTelefonnyj kabel povivnoj skrutkiVozdushnaya liniya elektroperedachi perehodit v kabelnuyu Zhily v kabelyah izgotavlivayutsya iz sleduyushih materialov dlya peredachi elektricheskoj energii i signalov med alyuminij stal serebro zoloto splavy razlichnyh metallov sverhprovodyashie materialy dlya peredachi opticheskih signalov steklo plastmassy dlya rasseivaniya tepla nihrom konstantan Tokoprovodyashie zhily silovyh kabelej normiruyut po ploshadi poperechnogo secheniya Vnutrennij provodnik radiochastotnyh i koaksialnyh kabelej svyazi zhily simmetrichnyh kabelej svyazi zhily kabelej dlya signalizacii i blokirovki normiruyutsya po ih diametru V sluchayah kogda kabeli neobhodimo germetizirovat naprimer dlya sudovyh kabelej promezhutki mezhdu provolokami mnogoprovolochnyh zhil zapolnyayut germetiziruyushim sostavom Diametr odnoprovolochnyh mednyh zhil simmetrichnyh vysokochastotnyh stancionnyh telefonnyh dlya soedinitelnyh i abonentskih linij setej mestnoj telefonnoj svyazi kabelej dolzhen sootvetstvovat ryadu 0 32 0 4 0 5 0 64 0 7 0 9 1 2 mm dlya mnogoprovolochnyh zhil diametr mednyh provolok 0 1 0 52 mm chislo provolok ot 7 do 19 Material obolochkiObolochka kabelya prednaznachena dlya zashity provodnikov i izolyatorov ot vneshnih vozdejstvij prezhde vsego ot vlagi kotoraya privodit k narusheniyu izolyacii elektricheskih kabelej a takzhe pomutneniyu opticheskih volokon Obolochka kabelya mozhet sostoyat iz odnogo i bolee germetiziruyushih i armiruyushih sloyov v kachestve etih sloyov mogut primenyatsya razlichnye materialy tkan plastmassy metall rezina i proch Kabeli dlya peredachi elektricheskih signalov mogut byt snabzheny ekranom iz metallicheskoj setki listovogo metalla folgi ili polimernoj plyonki s tonkim metallicheskim pokrytiem Polivinilhloridnye PVH plastikaty Polivinilhloridnye plastikaty primenyaemye v kabelnyh izdeliyah delyatsya na tri osnovnye gruppy izolyacionnye imeyut vysokie elektricheskie harakteristiki shlangovye primenyaemye dlya zashity elementov kabelnyh izdelij poluprovodyashie ispolzuemye dlya izgotovleniya ekranov Tvyordyj polivinilhlorid imeet vysokoe soderzhanie hlora okolo 57 i vosplamenyaetsya s trudom Odin kilogramm tvyordogo polivinilhlorida vydelyaet 350 litrov gazoobraznogo hlorovodoroda kotoryj pri rastvorenii mozhet dat bolee 2 litrov koncentrirovannoj 25 solyanoj kisloty Dlya izolyacii kabelej primenyaetsya myagkij polivinilhlorid ili kabelnyj plastikat Etot material soderzhit 50 razlichnyh dobavlenij plastifikatorov i dr kotorye silno izmenyayut goryuchie svojstva polimera Plastifikatory nachinayut uletuchivatsya uzhe pri temperature 200 C i zagorayutsya Soderzhanie hlora umenshaetsya primerno do 35 i ego ne hvataet chtoby prepyatstvovat rasprostraneniyu ognya Odnako pri silnom vydelenii hlorovodoroda tvyordyj polivinilhlorid udalyonnyj ot ochaga ne zagoraetsya i pozhar gasnet Blagodarya perepadu temperatur tyage sozdavaemoj v kabelnyh shahtah gazy soderzhashie hlorovodorod unosyatsya ot ochaga pozhara pronikayut v shitovye i apparatnye pomesheniya i osedayut na oborudovanii V nachale 1980 h godov trebovaniya k pozharnoj bezopasnosti kabelej svodilis v osnovnom k nerasprostraneniyu goreniya po dline kabelnyh izdelij prolozhennyh odinochno ili v puchkah Dlya etogo primenyali obolochki kabelnyh izdelij izgotovlennyh iz plastikatov marok O 40 GOST 5960 72 kabeli VVG AVVG pri ispytanii plastikata obrazec dlinoj 130 mm shirinoj 10 mm i tolshinoj 2 mm vnositsya v plamya gazovoj ili spirtovoj gorelki s vyderzhivaniem ego v plameni pod uglom 45 do vosplameneniya posle etogo obrazec dostayotsya iz plameni i dolzhen potuhnut za vremya ne bolee 30 sekund i NGP 30 32 NGP 40 32 TU 1328 86 GOST 5960 72 byl razrabotan i vvedyon v dejstvie s 1 yanvarya 1974 goda imeet 9 izmenenij S 1991 goda raboty po vneseniyu v nego tehnicheskih izmenenij byli prekrasheny Dalnejshie razrabotki i modifikacii sushestvuyushih marok PVH plastikatov oformlyalis v vide tehnicheskih uslovij S 1 iyulya 2010 goda otmenyaetsya dejstvie na territorii RF standartov GOST 6323 79 i GOST 16442 80 i vvodyatsya v dejstvie GOST R 53768 2010 i GOST R 53769 2010 S 1 yanvarya 2014 goda otmenyaetsya dejstvie na territorii RF standartov GOST R 53768 2010 i GOST R 53769 2010 i vvodyatsya v dejstvie GOST 31947 2012 i GOST 31996 2012 Propitannaya bumazhnaya izolyaciya Kabelnaya bumaga po GOST 23436 83 dlya izolyacii silovyh kabelej na napryazhenie do 35 kV marok K i KMP izgotavlivaetsya iz nebelenoj sulfatnoj cellyulozy marki KM iz nebelyonoj sulfatnoj cellyulozy dlya mnogoslojnoj kabelnoj bumagi Kabelnaya bumaga po GOST 645 89 dlya izolyacii kabelej na napryazhenie ot 110 do 500 kV izgotavlivaetsya iz specialnoj sulfatnoj nebelyonoj cellyulozy bumaga marok KVM mnogoslojnaya i KVMS mnogoslojnaya stabilizirovannaya vypuskaetsya mashinnoj gladkosti a bumaga marki KVMSU mnogoslojnaya stabilizirovannaya uplotnyonnaya kalandrirovannoj Polietilenovaya izolyaciya Sovremennye kabeli proizvodyatsya s izolyaciej iz sshitogo polietilena i ispolzuyutsya v setyah razlichnogo klassa napryazheniya do 500 kV Primenenie sshitogo polietilena obespechivaet vysokie dielektricheskie svojstva izolyacii vysokie mehanicheskie svojstva bolee vysokie po sravneniyu s bumazhno maslyanoj izolyaciej termicheskie rezhimy nadyozhnost i dolgovechnost kabelej Primenyayutsya termousazhivaemye kabelnye mufty dlya effektivnogo soedineniya Rasprostranenie pozhara v Ostankinskoj telebashne v napravlenii sverhu vniz bylo obuslovleno stekayushim rasplavom polietilenovoj obolochki fiderov V laboratornyh usloviyah skorost rasprostraneniya plameni sostavlyala 0 25 0 50 m min pri pozhare na telebashne iz za vysokoj obyomnoj temperatury skorost rasprostraneniya vyrosla v 2 4 raza pri etom padayushie vniz gorevshie kapli polietilena sozdavali vtorichnye ochagi pozhara Iz za vysokoj temperatury v ochage pozhara i vysokoj teploprovodnosti zhil medi ognezashita antennyh fiderov okazalas neeffektivna V kachestve ognezashity ispolzovalas kraska dlya polietilenovoj obolochki fiderov i izolyaciya poverhnosti steklovolokonnoj tkanyu Ognezashitnaya konstrukciya obvisala i opadala pri intensivnom gorenii polietilena iznutri Krome aktivnogo goreniya fiderov imevshih goryuchie vneshnie polietilenovye obolochki vklad vneslo takzhe gorenie drugih kabelej kotorye ne byli zashisheny ognezashitnymi sostavami Maslonapolnennyj kabel Maslonapolnennyj kabel eto kabel s izbytochnym davleniem sozdavaemym maslom vhodyashim v sostav bumazhnoj propitannoj izolyacii i predusmotrennoj kompensaciej temperaturnyh izmenenij obyoma masla Maslonapolnennyj kabel v truboprovode eto maslonapolnennyj kabel s otdelno ekranirovannymi zhilami zaklyuchyonnymi v truboprovod sluzhashij obolochkoj Razvitie pozharov v kabelnyh pomesheniyah s kabelyami v maslonapolnennyh trubah pri ravnyh usloviyah gazoobmena proishodit bolee intensivno chem po kabelyam vozdushnoj prokladki Vyzvano eto tem chto maslo v trubah nahoditsya pri temperature 35 40 C pod izbytochnym davleniem i pri razgermetizacii truby rastekaetsya uvelichivaya ploshad goreniya V Rossii vypuskalis kabeli na napryazhenie 110 500 kV s neobhodimoj armaturoj S 2005 goda snyaty s proizvodstva i v nastoyashee vremya sushestvuyushie linii zamenyayutsya vysokovoltnymi kabelyami s izolyaciej iz sshitogo polietilena Pozharnaya bezopasnost kabelejOpasnost korotkih zamykanij Fizicheskaya model zagoraniya v metallicheskom korobe s kryshkoj proishodit korotkoe zamykanie v odnom iz kabelej vydelyaetsya znachitelnoe kolichestva tepla kabel nagrevaetsya do temperatury 900 1000 C i zagoraetsya progrevayutsya blizlezhashie kabeli do temperatur piroliza 280 900 C eto privodit k vydeleniyu teploty i vovlecheniya v process goreniya blizlezhashih kabelej po mere ih progreva vydelyayushiesya pri pirolize gazy razogrevayut verhnyuyu kryshku koroba i ona pod dejstviem termicheskih napryazhenij deformiruetsya i smeshaetsya davaya dostup kislorodu Rasprostranenie goreniya kabelnymi liniyami i elektroprovodkami Mnogie kabeli rasprostranyali gorenie pri gruppovoj ili odinochnoj prokladke imeya obolochki iz obychnogo PVH plastikata AVVG VVG KVVG i t p ili dazhe iz polietilena TPP Kabeli VVG i NRG pri ih kolichestve v puchke pyat ili bolee v bolshinstve sluchaev rasprostranyayut gorenie pri vertikalnom raspolozhenii Nizshaya teplota sgoraniya izolyacii kabelej rasprostranyayushih gorenie sostavlyaet ot 16 9 do 19 2 MDzh kg a dlya NG i ognestojkih ot 22 5 do 25 2 i 32 MDzh kg sootvetstvenno Ekspluataciya na elektrostanciyah i drugih energovooruzhyonnyh predpriyatiyah kabelej kotorye udovletvoryayut tolko trebovaniyam po nerasprostraneniyu goreniya dlya odinochnogo kabelya byla sopryazhena so znachitelnym chislom pozharov privodyashih k bolshomu usherbu V 1984 1986 godah vo VNII kabelnoj promyshlennosti byli razrabotany kabelnye izdeliya massovogo primeneniya kotorye ne rasprostranyayut gorenie pri gruppovoj prokladke Pervonachalno takie kabeli i provoda primenyalis na atomnyh elektrostanciyah odnako zatem eti kabelnye izdeliya byli ispolzovany i v drugih oblastyah promyshlennosti V oboznacheniya marok kabelej takogo tipa vvedyon indeks ng Soglasno statistike s 1990 po 2008 god na AES goreniya kabelej tipa ng ne proishodilo Vydelenie toksichnyh veshestv pri gorenii V himicheskom sostave obolochek kabelej s markirovkoj ng prisutstvuyut elementy galogenovogo ryada Kabel imeet povyshennuyu ustojchivost k rasprostraneniyu goreniya i vozgoraniyu ot korotkih zamykanij Odnako gorenie ego v usloviyah pozhara kogda on sam podvergaetsya vozdejstviyu plameni mozhet privesti k povysheniyu urovnya toksichnosti produktov goreniya Poetomu ih primenenie v metropolitenah Zapadnoj Evropy bylo zapresheno v konce 1970 h godov Dlya resheniya problem svyazannyh s vydeleniem HCl displaystyle ce HCl i zadymleniem byl sozdan klass kabelnyh materialov ne soderzhashih galogeny to est ne vydelyayushih korrozionno aktivnyh gazov i imeyushih sushestvenno bolee nizkij uroven vydeleniya dyma tak nazyvaemyh kompozicij Bezgalogennye kabelnye kompozicii razrabatyvayutsya iz neobhodimosti uvelicheniya ih kislorodnogo indeksa do velichin poryadka 35 40 Eto dostigaetsya za schet vvedeniya v ishodnyj polimer antipirenov gidrookisej V promyshlennyh masshtabah ispolzuyutsya gidrookisi alyuminiya Al OH 3 i magniya Mg OH 2 sinteticheskogo i prirodnogo proishozhdeniya Mehanizm antipirennogo dejstviya gidrookisej zaklyuchaetsya v pogloshenii bolshogo kolichestva tepla za schet vydeleniya vody pri povyshenii temperatury Bazovymi polimerami dlya promyshlennyh bezgalogennyh kompozicij yavlyayutsya v osnovnom sopolimery etilena etilenvinilacetat EVA etilen akrilatnye polimery EMA EEA EBA metallocenovye etilen okten sopolimery mULDPE i etilen propilenovye sopolimery EPR EPDM Ispytaniya ognepregrazhdayushih konstrukcij v kabelnom kanaleUstojchivost k nagrevuNagrevostojkost dielektrika sposobnost dielektrika vyderzhivat vozdejstvie povyshennoj temperatury v techenie vremeni sravnimogo so srokom normalnoj ekspluatacii bez nedopustimogo uhudsheniya ego svojstv Sinonimami yavlyayutsya terminy temperaturostojkost termostojkost termicheskaya ustojchivost termostabilnost Ognestojkost parametr harakterizuyushij rabotosposobnost kabelnogo izdeliya to est sposobnost kabelnogo izdeliya prodolzhat vypolnyat zadannye funkcii pri vozdejstvii i posle vozdejstviya istochnikom plameni v techenie zadannogo perioda vremeni Sm takzheStrukturirovannaya kabelnaya sistema Kabelerez Amerikanskij kalibr provodovPrimechaniyaLiniya peredachi Elektronika Enciklopedicheskij slovar M Sovetskaya enciklopediya 1991 Dlinnaya liniya pnevmaticheskaya Enciklopediya sovremennoj tehniki Avtomatizaciya proizvodstva i promyshlennaya elektronika Tom 1 A I M Sovetskaya enciklopediya 1962 Kabel pnevmaticheskij Enciklopediya sovremennoj tehniki Avtomatizaciya proizvodstva i promyshlennaya elektronika Tom 2 K Pogreshnost izmereniya M Sovetskaya enciklopediya 1962 Kabel Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 GOST 15845 80 ST SEV 585 77 Izdeliya kabelnye Terminy i opredeleniya Sharle D L Po vsemu zemnomu sharu Proshloe nastoyashee i budushee kabelej svyazi M Radio i svyaz 1985 Bachelis 1971 s 120 Volnovod Fizicheskaya enciklopediya v 5 t Gl red A M Prohorov M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 Aaronova Boma effekt Dlinnye linii Volnovod metaliicheskij Fizicheskaya enciklopediya v 5 t Gl red A M Prohorov M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 Aaronova Boma effekt Dlinnye linii Volnovod dieelektricheskij Fizicheskaya enciklopediya v 5 t Gl red A M Prohorov M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 Aaronova Boma effekt Dlinnye linii Spravochnik po teoreticheskim osnovam radioelektroniki Pod red B H Krivickogo V N Dulina V 2 h tomah Tom 1 M Energiya 1977 Koaksialnaya liniya Enciklopediya sovremennoj tehniki Avtomatizaciya proizvodstva i promyshlennaya elektronika Tom 2 K Pogreshnost izmereniya M Sovetskaya enciklopediya 1962 Kabel Enciklopediya sovremennoj tehniki Avtomatizaciya proizvodstva i promyshlennaya elektronika Tom 2 K Pogreshnost izmereniya M Sovetskaya enciklopediya 1962 Dvuhprovodnaya liniya Enciklopediya sovremennoj tehniki Avtomatizaciya proizvodstva i promyshlennaya elektronika Tom 1 A I M Sovetskaya enciklopediya 1962 Lebedev V D Silovye kabeli L ONTI NKTP SSSR 1936 KABELNAYa PROMYShLENNOST ROSSII I STRAN SNG ETAPY RAZVITIYa NOVYE ZADAChI Arhivnaya kopiya ot 21 marta 2012 na Wayback Machine Kabeli i provoda 45 3178 2009 Kabel elektricheskij Kazahstan Nacionalnaya enciklopediya rus Almaty Қazak enciklopediyasy 2005 T III ISBN 9965 9746 4 0 CC BY SA 3 0 Grigoryan A G Dikerman D N Peshkov I B Proizvodstvo kabelej i provodov s primeneniem plastmass i rezin M Energoatomizdat 1992 S 5 Bachelis 1971 s 7 Bachelis 1971 s 25 Bachelis 1971 s 324 Pravila primeneniya kabelej svyazi s metallicheskimi zhilami Annenkov Yu M Ivashutenko A S Perspektivnye materialy i tehnologii v elektroizolyacionnoj i kabelnoj tehnike Tomsk 2011 S 136 Tiranovskij G G Montazh avtomaticheskogo pozharotusheniya v kabelnyh sooruzheniyah energeticheskih obektov M Energoizdat 1982 S 4 GOST 5960 72 Plastikat polivinilhloridnyj dlya izolyacii i zashitnyh obolochek provodov i kabelej Tehnicheskie usloviya GOST 16442 80 Kabeli silovye s plastmassovoj izolyaciej Tehnicheskie usloviya I G Dovzhenko PLASTIKATY S NIZKOJ POZhARNOJ OPASNOSTYu TIPA PP TORGOVOE NAZVANIE LOWSGRAN Arhivnaya kopiya ot 21 marta 2012 na Wayback Machine Razrabotka novogo GOSTa na kabelnye PVH plastikaty Obshie voprosy Nauka i tehnologii Neftegaz RU neopr Data obrasheniya 6 marta 2010 Arhivirovano 13 dekabrya 2011 goda GOST 6323 79 ST SEV 587 87 Provoda s polivinilhloridnoj izolyaciej dlya elektricheskih ustanovok Tehnicheskie usloviya GOST R 53768 2010 Provoda i kabeli dlya elektricheskih ustanovok na nominalnoe napryazhenie do 450 750 V vklyuchitelno Obshie tehnicheskie usloviya GOST R 53769 2010 Kabeli silovye s plastmassovoj izolyaciej na nominalnoe napryazhenie 0 66 1 i 3 kV Obshie tehnicheskie usloviya Vnedrenie novyh nacionalnyh standartov GOST R 53768 2010 i GOST R 53769 2010 neopr Data obrasheniya 16 iyunya 2010 Arhivirovano 31 marta 2010 goda GOST 31947 2012 Provoda i kabeli dlya elektricheskih ustanovok na nominalnoe napryazhenie do 450 750 V vklyuchitelno Obshie tehnicheskie usloviya GOST 31996 2012 Kabeli silovye s plastmassovoj izolyaciej na nominalnoe napryazhenie 0 66 1 i 3 kV Obshie tehnicheskie usloviya Prikaz Rosstandarta ot 29 11 2012 N 1416 st GOST 23436 83 Bumaga kabelnaya dlya izolyacii silovyh kabelej na napryazhenie do 35 kV vklyuchitelno Tehnicheskie usloviya GOST 645 89 Bumaga kabelnaya dlya izolyacii kabelej na napryazhenie ot 110 do 500 kV Tehnicheskie usloviya Belorusov N I i dr Elektricheskie provoda kabeli i shnury Spravochnik M Energoatomizdat 1988 S 10 Kabelnye mufty neopr Effektivnoe soedinenie kabelej Data obrasheniya 21 oktyabrya 2018 Arhivirovano 20 oktyabrya 2018 goda Pozharnaya bezopasnost v stroitelstve Aprel 2009 2 Vodyanoj A V Ostankinskaya telebashnya mify i realnost Chast 1 S 77 79 Kasholkin B I Meshalkin E A Tushenie pozharov v elektroustanovkah M Energoatomizdat 1985 S 21 Matematicheskoe modelirovanie teplovogo sostoyaniya kabelnyh trass nahodyashihsya v germozone AES v usloviyah pozhara A B Rassamakin P G Krukovskij A S Polubinskij Promyshlennaya teplotehnika 2004 Tom26 N6 S 164 169 Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 9 yanvarya 2014 Arhivirovano 2 yanvarya 2014 goda Problemy obespecheniya pozharnoj bezopasnosti kabelnyh potokov neopr Data obrasheniya 4 marta 2010 Arhivirovano 8 noyabrya 2011 goda M K Kamenskij Osnovnye aspekty pozharnoj bezopasnosti elektricheskih kabelej Arhivnaya kopiya ot 13 dekabrya 2013 na Wayback Machine KABEL news 6 7 iyun iyul 2009 Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 5 aprelya 2010 Arhivirovano 9 yanvarya 2014 goda Sostoyanie i perspektivy proizvodstva elektricheskih kabelej s povyshennymi pokazatelyami pozharnoj bezopasnosti neopr Data obrasheniya 4 marta 2010 Arhivirovano 16 avgusta 2011 goda Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 6 aprelya 2010 Arhivirovano 9 yanvarya 2014 goda Obzor mineralnyh antipirenov gidroksidov dlya bezgalogennyh kabelnyh kompozicij Arhivnaya kopiya ot 9 yanvarya 2014 na Wayback Machine Kabel news 8 avgust 2009 GOST 21515 76 Materialy dielektricheskie Terminy i opredeleniya GOST 31565 2012 Kabelnye izdeliya Trebovaniya pozharnoj bezopasnosti Razdel 3 Terminy i opredeleniyaLiteraturaBachelis D S Belorussov N I Saakyan A E Elektricheskie kabeli provoda i shnury Spravochnik M Energiya 1971 Gershun A L Kabel Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 R Lakernik D Sharle Ot medi k steklu rus Nauka i zhizn 1986 Vyp 08 S 50 54 2 3 str cvetnoj vkladki SsylkiKabel Znacheniya v VikislovareMediafajly na Vikisklade Lokalizaciya defektov v kabele neopr Enciklopediya instrumentov IMAG 2 iyulya 2009 Data obrasheniya 9 dekabrya 2009 Razdel literatury nuzhdaetsya v oformlenii soglasno rekomendaciyam Pozhalujsta oformite ego soglasno obrazcam zdes 18 dekabrya 2012

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто