Нагрев кабеля и провода
Электромонтажные работы отличаются высокими рисками. Именно поэтому необходимо знать и учитывать все важные факторы, влияющие на безопасность. В их число входит сильный нагрев проводов при эксплуатации. Данная особенность присуща всем проводам и кабелям. Кроме того, от нее зависит определение правил монтажа электропроводки и дальнейшее подключение потребителей энергии к сети. Нагрев кабеля также влияет на выбор определенной марки кабельно-проводниковой продукции и на предельную величину подключаемой нагрузки. Для того, чтобы узнать степень нагрева проводов, необходимо разобраться в причине данного явления.
Главная причина нагрева кабельно-проводниковой продукции – природа электрического тока. Ведь движение заряженных электронов по проводнику осуществляется под действием электрического поля. Кроме того, передвигаясь, электронам необходимо преодолеть кристаллическую решетку металлов, отличающуюся очень прочными молекулярными соединениями.
Преобразование электроэнергии в тепло – явление двустороннее, то есть, с одной стороны, данный эффект нежелателен, а с другой, очень полезен.
Положительная сторона заключается в возможности применения электрической энергии для нагрева в абсолютно любом оборудовании (от простого бытового чайника до промышленных печей). По такому же принципу происходит работа любой светотехники.
Главный минус данного явления заключается в повышенном уровне опасности, поскольку сильный нагрев нередко приводит к серьезным последствиям. Помимо этого, сильное повышение температуры обмоток трансформаторов, электрических двигателей и иной техники приводит к снижению эффективности использования. В случае превышения максимального показателя нагрева происходит сбой в функционировании оборудования и в дальнейшем его выход из строя.
Самые опасные ситуации возникают тогда, когда сильно превышается температура тех кабелей и проводов, что применяются для подключения к электросети различных потребителей (проводка в жилом помещении, кабельно-проводниковая продукция для присоединения к сети производственной техники). Значительное превышение температуры нагрева изолированного кабеля чревато возгоранием изоляционного материала либо его оплавлением, которое в дальнейшем станет причиной коротких замыканий. В подобных ситуациях вероятность воспламенения напрямую зависит от применяемых защитных устройств.
Следовательно, явление нагревания кабельно-проводниковой продукции является одним из основных факторов возникновения пожаров. То есть, короткие замыкания – это главная причина львиной доли всех случающихся в жилых и административных зданиях воспламенений.
Стоит отметить, что нагревание в течение долгого времени изменяет механические свойства металла. Именно поэтому случаются такие ситуации, например, как обрыв проводов ЛЭП, что приводит и к большим финансовым потерям, и к возникновению серьезной опасности для жизни человека.
При эксплуатации той или иной кабельно-проводниковой продукции стоит помнить о предельно допустимой температуре нагрева, соответствующей конкретной марке. Данный температурный показатель напрямую связан со свойствами материала, из которого изготавливается изоляция. Например, провод с резиновой изоляцией не должен нагреваться выше 50-650С, с изоляцией из бумаги – максимум 800С, а с изоляцией из высокотехнологичных новейших полимеров температура нагрева достигает 1000С. Точные свойства каждого кабеля или провода указываются непосредственно компанией-производителем.
Избежать перегрева и дальнейшего воспламенения поможет только правильный выбор кабеля для конкретной ситуации с учетом всех ее особенностей и нюансов. Для осуществления правильного выбора важно учитывать все факторы, которые влияют на степень нагрева того или иного кабеля. В этом помогут простые формулы, известные всем еще со школьных уроков физики:
Q= I2Rt – главная формула, описывающая процесс преобразования электроэнергии в тепло (закон Джоуля-Ленца), где Q – количество тепла, которое выделяется в процессе прохождения тока по проводнику, I – сила тока, R – сопротивление проводника, t – время, за которое электрический ток идет по проводнику.
Исходя из формулы, видно, что нагрев провода увеличивается одновременно с возрастанием нагрузки и показателя сопротивления. Стоит отметить, что количество выделяемой теплоты прямо пропорционально времени прохождения электрического тока. А скорость нагрева напрямую зависима от действующей электрической мощности. Последняя, в свою очередь, определяется произведением напряжения и силы тока, т. е. P=UI. Таким образом, мощность подключенных к кабелю потребителей напрямую влияет на силу и интенсивность его нагрева.
Данные формулы, а именно Q= I2Rt и P=UI, помогают узнать точные параметры, которые возможно изменять, управляя величиной и скоростью нагрева проводов.
Необходимо знать, что величина силы тока зависима от номинального показателя мощности подсоединенных проводников в совокупности. Данное значение служит основой при важных расчетах. Главным изменяющимся параметром является сопротивление, величина которого определяется свойствами металла проводника и сечением кабеля. Следовательно, сечение должно определяться на основе мощности. Именно это способно уменьшить электрическое сопротивление кабелей и, следовательно, снизить температуру нагрева до допустимой.
Выбирая сечение кабельно-проводниковой продукции необходимо помнить не только о безопасности работы электрической сети, а также об экономии. Таким образом, кабели и провода с наибольшим сечением требуют больших неоправданных расходов. Но в ситуации возможного подключения к сети дополнительных приборов в будущем желательно, чтобы кабель был с наибольшим сечением.
Для правильного определения необходимого сечения нужно рассчитать максимальный показатель потребляемого тока следующим путем: нужно разделить общую номинальную мощность всех потребителей на показатель напряжения.
Торговая сеть “Планета Электрика” обладает очень широким ассортиментом кабельно-проводниковой продукции, с которым Вы можете более подробно ознакомиться на нашем сайте.
Допустимая температура нагрева проводов и кабелей. Таблица предельно допустимых токов
Допустимый нагрев кабеля подразумевает конкретную норму, которая устанавливает температурные границы использования изделия в работе. Соблюдение данного значения предполагает длительный эксплуатационный период изоляции с сохранением практических качеств. Но перед приобретением провода разумнее руководствоваться более широким подходом. Другими словами, учитывать и другие условия.
Температура изоляции
Допустимая температура нагрева кабеля должна строго соблюдаться: если игнорировать этот показатель, изоляция может начать терять свои изначальные эксплуатационные качества и деградировать. Подобная ситуация чревата повреждениями проводника, в том числе это затронет подсоединенное к нему оборудование. По этой причине, в первую очередь важно обращать внимание на качество изоляции, ведь именно она определяет пределы температурных значений. Для примера стоит рассмотреть некоторые варианты:
- Стандартные проводники с покрытием из пластмассы, резины или бумаги. Подобные изделия могут функционировать без потери изначальных характеристик в диапазоне от -50 до +50 градусов. Выход за установленные рамки чреват расплавлением, тогда как сверхохлаждение приведет к механическим повреждениям, например трещинам.
- ПВХ пластикат. Материал рассчитан на работу в особо холодном климате. Проводник способен выдерживать температуру до -60 без потери изначальных характеристик.
- Специализированные провода. Если речь идет об экстремальных условиях, то разумным решением будет выбор фоторпласта, силикона или других подобных по качеству изделий.
Учитывая особенности материала и анализируя место его эксплуатации, удастся выбрать наиболее подходящий под конкретные условия экземпляр.
Нагрев жил
Предельно допустимый нагрев кабеля, а конкретнее его жилы, как уже было сказано, зависит от покрытия. Стоит отметить, что в некоторых случаях на норму влияет напряжение. Таблица предельно допустимых токов по нагреву кабеля позволит лучше разобраться в вопросе.
Сечение жилы | Ток изделий, которые уложены в 1 трубку | |||||
открыто | ||||||
2 одно-жильных | 3 одно-жильных | 4 одно-жильных | 1 двух-жильного | 1 трех-жильного | ||
0,5 | 11 | |||||
0,75 | 15 | |||||
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | |||
185 | 510 | |||||
240 | 605 | |||||
300 | 695 | |||||
400 | 830 |
Стоит добавить, что показатели могут меняться в зависимости от ряда особенностей. Например, допустимый нагрев проводов и кабелей будет иметь некоторые различия с представленными выше данными, при условии того, что основная жила состоит из алюминия. В том числе, для определенного участка будут иные нормы. Поэтому стоит обратить внимание на таблицу со значением в разных местах.
Сечение | Одножил. | Двужил. | Трехжил. | ||
Прокладка в различных участках | |||||
Над землей | В воздухе | Находящиеся в грунте | Над землей | Проложенные в земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
240 | 605 |
Допустимая температура нагрева проводов и кабелей, находящихся в различных местах, отличается при условии того, что основная жилы выполнена из алюминия.
Работа в аварийных условиях
Независимо от конкретного материала и вида изделия, производитель предусматривает возможность функционирования во время неисправностей. Допустимый нагрев кабеля по ПУЭ предполагает кратковременный период, на протяжении которого можно превышать предельные показатели. В зависимости от покрытия, параметры могут разниться, по этой причине следует обратить внимание на некоторых из них:
- Бумажная. Температура может достигать 95°C. Однако не должно превышаться 10% от эксплуатационного периода.
- Резиновая. Допустимый нагрев изоляции кабеля – 110 градусов. Но это применимо лишь для пускового режима функционирования.
- ПВХ. Во время перегрузки предполагается обычная деятельность при условии, что не превышено +80°C. Аналогичные требования применимы и для маслонаполненных изделий.
- СПЭ и ЭПР. В аварийной ситуации проводник способен функционировать без потери эксплуатационных качеств в температурном режиме до +130°C.
Важно учитывать, что деятельность проводов при нагрузке в чрезвычайных ситуациях не должна продолжаться более 100 часов подряд. При этом, за один год нельзя давать изделиям работать в аварийном режиме более 500 часов. При перегрузках должен соблюдаться интервал в 10 дней.
Отдельно следует отметить проводник с бумажной изоляцией. Когда напряжение до 10 кВ, функционирование при превышении рекомендуемых значений не должно быть больше 5 суток. Аналогичное изделие с U в 25, 35 не может эксплуатироваться в чрезвычайных ситуациях.
Чтобы установить длительно допустимый нагрев кабеля, предварительно выбрав наиболее подходящий экземпляр, рекомендуется обратиться к специалистам. Квалифицированные инженеры нашей компании учтут особенности местности, что улучшит эксплуатационные качества проводника. При этом поставленная задача будет выполнена быстро и качественно, с предоставлением гарантий.
Метки: нет меток
Heat Trace Cable & Heat Tape for Pipes at Ace Hardware
Выберите 2 или более продуктов для одновременного сравнения характеристик. Сравните
сравнение. Сравнить
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик.0006
Выберите 2 или более продукции для бок о бок по сравнению с функциями Comparrishson.compare
Выбрать 2 или более продуктов для бок.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по бок по сравнению с функциями. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по бок.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
204 Выберите 2 или более продукты для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций. Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями сравнения. Выберите 2 или более продуктов для наглядного сравнения характеристик. Сравнить
Показаны 30 из 36
Нагревательные кабели | nVent RAYCHEM
Выбор фильтров Закрывать
Применять
Метрика | Императорский
Свернуть все Развернуть все
Рынки
- Коммерческий (97)
- Промышленный (349)
- Жилой (23)
приложений
- Теплый пол (37)
- Поддержание потока (79)
- Предотвращение мороза (127)
- Поддержание температуры горячей воды (2)
- Отопление длинного трубопровода (134)
- Оффшорная/морская подготовка к зиме (180)
- Защита труб от замерзания (315)
- Поддержание температуры процесса (287)
- Обледенение крыш и водосточных желобов (12)
- Поверхностное таяние снега (126)
- Обогрев бака (179)
Посмотреть все
Опасная зона
- Нет (2)
- Да (349)
Максимальная температура воздействия
- 65°С (13)
- 85°С (41)
- 90°С (12)
- 110 °С (1)
- 150 °С (4)
- 200 °С (41)
- 204°С (18)
- 250 °С (37)
- 260°С (26)
- 550 °С (65)
- 650°С (78)
Посмотреть все
Максимальная температура воздействия
- 150 °F (2)
- 185 °F (41)
- 194 °F (35)
- 195 °F (12)
- 225 °F (10)
- 230 °F (1)
- 302 °F (4)
- 392 °F (41)
- 400 °F (18)
- 482 °F (37)
- 500 °F (26)
- 1022 °F (65)
- 1200 °F (78)
Посмотреть все
Подать заявку
Применен фильтр:
Категория: Греющие кабели
Подкатегории
Саморегулирующийся
Подробности
Ограничение мощности
Подробности
Серия с полимерной изоляцией
Подробности
Серия с минеральной изоляцией
Подробности
Трассирующая проволока с эффектом кожи
Подробности
Продукты | 27 результатов (386 позиций)
Саморегулирующийся нагревательный кабель BTV
Для защиты от замерзания и поддержания температуры технологического процесса в трубах/емкостях без необходимости очистки паром. Подходит для опасных зон.
Подробности
QTVR Саморегулирующийся нагревательный кабель
Для защиты от замерзания с более высокой выходной мощностью и поддержания температуры технологического процесса в трубах/сосудах без необходимости очистки паром. Подходит для опасных зон.
Подробности
XTV Саморегулирующийся нагревательный кабель
Для защиты труб/сосудов от замерзания при температуре до 250 °F/121 °C и подходит для поддержания температуры процесса с требованием очистки паром. Подходит для опасных зон.
Подробности
Саморегулирующийся нагревательный кабель XL-Trace Edge
Усовершенствованный коммерческий сорт для защиты труб от замерзания и поддержания температуры, для использования с RayClic или одобренными термоусаживаемыми компонентами.
Подробности
Саморегулирующийся нагревательный кабель WinterGard Wet
Для защиты труб от замерзания или защиты от обледенения крыш и водосточных желобов, с термоусаживаемыми компонентами.
Подробности
Саморегулирующийся нагревательный кабель IceStop
Саморегулирующийся нагревательный кабель для защиты от обледенения крыш и водосточных желобов.
Подробности
HWAT Саморегулирующийся нагревательный кабель
Для быстрого приготовления горячей воды без необходимости рециркуляции.
Подробности
Саморегулирующийся нагревательный кабель ElectroMelt
Для предотвращения образования льда и снега на пандусах и других подъездных путях, саморегулирующийся нагревательный кабель.