Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классы гибкости токопроводящих жил кабелей

ВВЕДЕНИЕ | ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЖИЛЫ | Конструкции токопроводящих жил | Секторные токопроводящие жилы |


Читайте также:
  1. В программе семинары, мастер-классы, обучающие интерактивы, встречи с интересными людьми.
  2. В том числе для кабелей, прокладываемых в кабельных шахтах.
  3. Вспомогательные классы при Третьем Ольгинско-Пятницком женском начальном училище
  4. Выбор кабелей
  5. Д) исчезновения восковой гибкости в обратном порядке.
  6. Занятие 7. Тренировка гибкости поведения
  7. ИМЕЗҮЧЕЛӘР, ЯКИ ҖӘНЛЕКЛӘР КЛАССЫ

 

№ п/п   Сечение, мм2   Классы гибкости  
Стационарная прокладка Нестационарная прокладка
           
        – – – – – – – – – – – – – –

 

Чем больше класс, тем меньше диаметр проволок и больше их количество, следовательно, тем большей гибкостью обладает жила. Например, жила сечением 2,5 мм2 второго класса состоит из 7 проволок диаметром 0,67 мм, шестого класса – 140 проволок диаметром 0,15 мм.

Кабели с жилами первого и второго классов применяются для стационарной прокладки, с третьего по шестой – для нестационарной прокладки, а также для стационарной прокладки в случаях, где требуется повышенная гибкость при монтаже или вибростойкость во время эксплуатации. Более подробно классы гибкости представлены в справочнике [5].

При выборе конструкции жилы большое значение имеет коэффициент заполнения, т.е. отношение суммы сечений всех проволок, входящих в жилу, к площади круга, описанного вокруг скрученной жилы:

 

(1.2)

 

где S пр – площадь поперечного сечения проволоки; S ж – площадь поперечного сечения жилы; N – число проволок; d – диаметр проволоки; d ж – диаметр жилы.

Формула справедлива, когда все проволоки имеют один диаметр. Если жила скручена из стренг, то коэффициент заполнения жилы

 

(1.3)

где f 1 – коэффициент заполнения стренги; f 2 – коэффициент заполнения жилы стренгами.

Коэффициент заполнения скрученных жил составляет 0,71–0,76. Повысить этот коэффициент можно за счет обжатия жил на специальных вальцах. Уплотненная жила имеет меньший диаметр, поэтому расход изоляционных материалов и материалов на оболочку уменьшается примерно на восемь процентов. У уплотненной жилы по сравнению с неуплотненной поверхность более гладкая, что положительно сказывается на распределении напряженности электрического поля. Однако при уплотнении происходит нагартовка. Это вызывает снижение электропроводности на 0,8 %.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 243 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Скрученные токопроводящие жилы| Параметры скрутки

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)