Kā izolēt vadus - materiāli un pielietojuma iezīmes

Lai gan katru dienu parādās arvien vairāk bezvadu ierīču, galvenais pārraides līdzeklis elektriskā strāva vēl ir vadi.
Ražošanā tiek izmantoti vadi un kabeļi Dažādi izolācija. Katrs vadu izolācijas veids nosaka noteiktu kabeļu izstrādājumu darbības jomu.
Vadu vai kabeļu uzstādīšanas laikā kļūst nepieciešams izolēt to pieslēguma vai savienojuma vietas ar elektroierīcēm. Kā to var izdarīt?

Iepriekš papīrs tika izmantots kabeļu izolācijai, bet tagad, izmantojot milzīgu skaitu mūsdienu materiālu, to izmanto ārkārtīgi reti. Papīrs tika uztīts vairākās kārtās, piesūcināts ar eļļu un kolofoniju. Tas palīdzēja izturēt mitruma ietekmi.
Ražošanas apstākļos uzticama izolācija ir izgatavota no fluoroplasta. Fluoroplastiskās lentes tiek uztītas uz stieplēm un ceptas. Veidojas apvalks, kas nebaidās ne tikai no ķīmiskiem vai termiskiem, bet arī mehāniskiem efektiem.

PVC (polivinilhlorīds) sauc arī par vinila izolāciju. Polivinilhlorīds ir izturīgs pret sārmiem un skābēm, nevada strāvu, nešķīst ūdenī, tāpēc to plaši izmanto izolācijas materiālu ražošanā. To izmanto vadu un kabeļu izolācijas ražošanā. Tiek izgatavota arī PVC elektriskā lente, lai izolētu vadu savienojumu.
Viena no PVC izolācijas priekšrocībām ir tās zemās izmaksas. Polimēru izolācija ir diezgan elastīga un izturīga pret temperatūras galējībām, nedeg gaisā. PVC materiālu ražošanā var pievienot plastifikatorus, tie nedaudz pasliktina izolācijas īpašības un izturību pret ķīmiskām vielām, bet palielina elastību un izturību pret ultravioletajiem stariem.



Ja savienojuma kabelis izmanto vinila izolāciju, kas pārklāj vadus, tad . Tas var sastāvēt no 2-5 alumīnija vai vara vadītājiem. Apvalks ir vinila vai gumijas.
PVA kabeļu kalpošanas laiks pārsniedz 6 gadus. Visu šo laiku tiem nav nepieciešama nomaiņa. Tie ir izturīgi pret koroziju un pelējumu, iztur sals līdz -40° un karstumu līdz +40°. To darbības pretestība ir aptuveni 270 omi uz 1 km.
Pilsētā tiek izmantoti kabeļi ar PVC apvalku un alumīnija vadītājiem elektriskie tīkli, elektroenerģijas piegādei ražošanā un dzīvojamās telpās daudzdzīvokļu ēkas. PVA kabeļi ar vara vadītājiem ir kļuvuši plaši izplatīti, pieslēdzot tīklam gandrīz visas sadzīves tehnikas un citas mazjaudas iekārtas, tos izmanto elektroinstalācijai privātmājās un dzīvokļos.

Gumijas izolācijas uzklāšana

Rūpniecības nozarēs kabeļu izolācijai bieži izmanto gumijas apvalkus. Tās pozitīvās īpašības ietver:

  • Mitruma izturība.
  • Elastība.
  • Augsta pretestība.
  • Izturīgs pret augstām temperatūrām.

Gumijas izolācija tiek ražota, pamatojoties uz dabīgiem un sintētiskiem materiāliem. Augstas kvalitātes sintētiskajai bizei ir vislabākā veiktspēja - tā noveco ilgāk, iztur agresīvu ķīmiskās vielas un negatīvas temperatūras. Gumija ir viegli izliekama, tāpēc vadus var likt jebkuros apstākļos. Bet laika gaitā gumijas izolācija noveco, saplaisā un sāk iziet strāvu. Augstas temperatūras apstākļos izolācijai ieteicams izmantot vulkanizētu gumiju. Kabeļus ar gumijas izolāciju visbiežāk izmanto tur, kur nepieciešama kabeļa elastība. Tie ir celtņu barošanas kabeļi, nolaišanās uz celtņu siju vadības paneļiem. Metināšanas transformatoru pieslēgšana gan padeves pusē, gan uz zems spriegums uz elektroda un nulles stieples "turētāja".

Vadu izolācijas metodes

Izolācija elektriskie vadi galvenokārt paredzēts, lai nodrošinātu, ka nav strāvas noplūdes. Šī iemesla dēļ tas ir izgatavots no nevadošiem (izolācijas) materiāliem. Atkarībā no kabeļu vai vadu ekspluatācijas apstākļiem un konstrukcijas iezīmēm tiek izvēlēts izolācijas veids. Plkst elektriskie darbi ah, izmantojiet šādus veidus.

  • Izolācijas lente.
  • PVC caurule.

Izolācijas lente

Elektrisko vadu izolācija ar elektrisko lenti nezaudē savu aktualitāti. Izolācijas lente ir lēta un tiek pārdota jebkurā datortehnikas veikalā plašā diapazonā.


Tam jābūt uztītam leņķī, sākot no stieples dabiskās izolācijas malas. Izmantojot paralēlo savienojumu, vijuma beigās tiek izveidots tukšs tinums-caurule, tā ir saliekta un turpina kustēties pretējā virzienā.



Parastā PVC izolācijas lente kūst, spēcīgi karsējot, bet neļauj mitrumam iziet cauri. Savukārt kokvilnas izolācijas lenta iztur augstu temperatūru, taču laika gaitā izžūst, un, slapjot, tā var atlobīties.



Cambric ir izgatavots arī no PVC - caurulēm vadu un kabeļu izolācijai. Lai caurule būtu cieši pieguļoša, ir jāizvēlas pareizais caurules diametrs.


Kā pareizi izolēt savītus vadus, labāk noskatīties videoklipu:

Termosuraušanās caurules

Termosraukuma caurules ir izgatavotas no polimēriem (PVDF, PET, silikona un citiem). Tos galvenokārt izmanto zemsprieguma iekārtās, kad spriegums līdzstrāva nepārsniedz 1 kV.



Ja vēlaties izmantot siltuma saraušanās vadiem, jums ir jāveic virkne darbību.

  1. Nogrieziet termiski saraušanās caurules gabalu, kas pilnībā nosedz atklāto stieples daļu (savienojumu) ar aptuveni 2 cm atstarpi.
  2. Tad jums ir jāuzliek caurule vienā no savienoto vadu galiem.
  3. Izveidojiet vadītāju vērpjot.
  4. Pēc tam caurule tiek pārvietota uz vērpjot un silda ar ēkas matu žāvētāju.

Siltuma saraušanās rezultātā izolācija tiek cieši nospiesta pret vadiem. Ja nav matu žāvētāja, varat izmantot šķiltavu, uzmanīgi turot to nelielā attālumā.
Tas tiek darīts, izolējot virkni savienotu vadu vērpjot. Ja vadu savienojums ir paralēls (tā sauktais vadu saišķis), tad vispirms tie savijas un pēc tam uzliek cauruli.
Vairumā gadījumu termosarūkošās caurules ir ērtāk lietojamas nekā līmlente. Caurule ātri uzvelkama, ciešāk pieguļ vadu savienojumam un neatritinās. Bet vajadzības gadījumā to noņemt jau ir grūtāk. Jums tas vienkārši ir jātīra vai jānogriež.
Uz caurulēm ražotāji uzliek marķējumu, kas parāda, kādu temperatūru tas var izturēt un kādam spriegumam tas ir piemērots. Tiek ražotas dažāda diametra un krāsu caurules, tāpēc dažādiem zīmoliem un kabeļu šķērsgriezumiem vienmēr ir iespējams izvēlēties atbilstošu izolāciju un krāsu marķējumu.
Kā pareizi izolēt vadus ar termiski saraušanās caurulēm, skatieties video:

Termināļa lietojumprogramma

Kā izolāciju to izmanto dielektriskā apvalkā. Termināli tiek pārdoti vāciņu vai bloku veidā, kas nostiprina vadus. Ja vēlaties izolēt vadus sadales kārba, tad spaiļu izvēle ir viena no savienojuma iespējām.


Bet daudz kas ir atkarīgs no slodzes. Pie lielas slodzes savienojumam labāk izmantot lodēšanu un jau virsū uzlikt izolācijas cauruli.
Alumīnija stieples pievilkšana ar skrūvju spailēm nav ieteicama, jo pie pastāvīga spiediena alumīnijs sāk plūst. Tā rezultātā savienojums vājinās, palielinās pretestība un rodas īssavienojums. Ja nolemjat pievienoties alumīnija stieples spailes ar skrūvēm, tad vismaz reizi gadā ir nepieciešams pārskatīt.
Savienojums no vara un alumīnija stieple pagriešanas metode nav atļauta. Kad strāva iet starp metāliem, rodas elektriskais potenciāls, vadi uzsilst, kas var izraisīt īssavienojums Vai vēl ļaunāk, ugunsgrēks.
Tomēr vienā gadījumā var pagriezt - ja vara stieple pārklāj ar alvas-svina lodmetālu (alvu). Bet biežāk gan alumīnija, gan vara savienošanai, spaiļu bloki vai (skrūve, uzgrieznis un paplāksne).

Izolācijas pretestība

Starp kabeļa serdeņiem un ārējo vidi var rasties strāvas noplūde. Viens no izolācijas uzdevumiem ir novērst to rašanos. Vērtību, kas norāda, cik labi vads ir izolēts, sauc par izolācijas pretestību.
Jo lielāka pretestība, jo uzticamāk ir aizsargāti serdeņi, caur kuriem plūst strāva. Katram kabeļu zīmolam šim indikatoram ir sava vērtība. Izolācijas pretestību nosaka GOST vai tehniskie nosacījumi (TU).
Pretestību mēra noteiktā temperatūrā (apmēram + 20 °) ar īpašu ierīci (megaohmetru). Ja mērījumus veic pie negatīvām temperatūrām, tad tā vērtība tiks novērtēta par zemu, bet karstos apstākļos – pārvērtēta. Pēc rādījumu nolasīšanas tie tiek ievadīti protokolā "Stieples izolācijas mērīšana", salīdzinot ar normatīvajiem, un tiek izdarīti secinājumi par to, vai kabeļi ir piemēroti vai nav piemēroti turpmākai lietošanai. Elektroinstalācija, kas neiztur testu, ir jālabo vai jānomaina. Vadu izolācijas pārbaudes biežuma laiku nosaka Noteikumi. Tāpat vadu izolācijas pārbaude tiek veikta pēc elektrisko darbu pabeigšanas, remontdarbu veikšanas, pēc elektroinstalācijas mitrināšanas vai pārkaršanas.
Kā pareizi pārbaudīt vadītāju izolācijas pretestību, izmantojot megaohmetru, skatiet videoklipu:

Kā izolēt vadus, lai kontaktsavienojums kalpotu pēc iespējas ilgāk, un izolācijas pretestība šajā vietā ir līdzvērtīga kabeļa vai stieples "native" izolācijai?

Tas ir īpaši svarīgi, ja atceraties faktu, ka vairāk nekā 90% no visiem kabeļu un vadu izstrādājumu bojājumiem un elektriskais aprīkojums, rodas kontaktu savienojumu vietā. Tāpēc vislielākā uzmanība jāpievērš kvalitatīvas un pareizi izgatavotas izolācijas uzklāšanai.

Bet pirms analizējam izolācijas materiālu veidus un to izmantošanas veidus, pievērsīsimies tam. Galu galā izolācijas materiāla veids lielā mērā ir atkarīgs no šī faktora.

  • Visbiežāk ikdienā saskaramies ar nepieciešamību savienot vairākus vadus. Bet savienojums ar savienojumu ir atšķirīgs. Patiešām, saskaņā ar PUE normām vadus var savienot, metinot, lodējot, presējot un pieskrūvējot. Ņemiet vērā, ka tautas vidū tik populārā vadu savīšanas metode šajā sarakstā nav iekļauta. Un tā nav nejaušība. Galu galā vadu savīšana negarantē savienojumu kvalitāti un tā uzticamību darbības laikā.


būtība šī metode Tas ir saistīts ar faktu, ka stieples vadošās dzīslas ir savītas, un pēc tam, izmantojot īpašu vadu metināšanas iekārtu, šī vijuma galus metina vienā veselumā.

Galvenais ierobežojošais faktors šīs metodes pielietošanā ir metināšanas iekārtas cena, kas, ja to nedara profesionāli, tā nemaz nav vajadzīga.


  • Lodēšana ir nākamā iespēja.

Tas ir atradis plašu pielietojumu zemsprieguma tīklos kā viens no uzticamākajiem un vienkāršākajiem savienojumiem. Tajā pašā laikā lieliem vadu šķērsgriezumiem šī metode praktiski nav piemērojama.

Galu galā ar lieliem šķērsgriezumiem kontaktu savienojumus var sasildīt līdz ievērojamai temperatūrai, kas var izraisīt kontakta savienojuma iznīcināšanu.


  • Trešā iespēja ir vadītāju presēšana.

Tam nepieciešams īpašs aprīkojums piedurkņu un preses veidā. Protams, vadiem ar nelielu šķērsgriezumu ir uzmavas, kuras var saspiest ar parastajām knaiblēm, taču tās nav atradušas plašu pielietojumu.


  • Visizplatītākā iespēja, ko varat īstenot pats, ir savienot vadus, izmantojot skrūvju vai skrūvju skavas.

Speciālie termināli, kuriem jau ir izolācija, ļauj diezgan droši savienot vadus.

Šīs metodes trūkums ir kontakta savienojuma lieluma palielināšanās un to ārkārtīgi lielais zema aizsardzība no mitruma iekļūšanas.

Izolācijas materiālu veidi un to apjoms

Mēs nolēmām par kontaktu savienojumiem - tagad izdomāsim, bet kā mēs varam izolēt vadus? Mājas lietošanai parasti ir divas iespējas - tā ir elektriskā lente vai termosarukums. Bet katram no šiem materiāliem ir daudz šķirņu un pielietojumu. Tāpēc aplūkosim tos sīkāk.

Izolācijas lente

Sāksim ar visizplatītāko un laika pārbaudītāko materiālu – izolācijas lenti. Šis materiāls tiek uzklāts uz vadītāja, tinot uz vadošās daļas. Bet šī produkta īpašības ir atkarīgas no ražošanas materiāla. Un tādu nav nemaz tik maz.


Tātad:

  • Visizplatītākā iespēja ir PVC lente. Tas ir izgatavots no polivinilhlorīda plēves, uz kuras virsmas tiek uzklāta speciāla līme. Šim risinājumam ir jānodrošina laba lentes saķere ar lielāko daļu materiālu.
  • Mūsu valstī PVC elektriskās lentes tiek ražotas ar biezumu no 0,1 līdz 0,2 mm. Atšķiras arī līmējošā šķīduma sastāvs un uzmavas pamatne. Turklāt iekšā pēdējie laiki ir paplašinājusies arī šādas elektrolentes krāsu gamma, kas padomju laikos bija tikai zila.
  • Šo materiālu var izmantot jebkura veida savienojumu izolācijai. Šādas elektriskās lentes izolācijas pretestība saskaņā ar normām tiek pārbaudīta 1000 V spriegumam.

Piezīme! Praksē, izolējot augstsprieguma instalācijas, ir vispārpieņemts, ka viens šādas elektriskās lentes slānis nodrošina aizsardzību līdz 660 V. Tas ir, lai izolētu kabeli ar spriegumu 6 kV, ir jāuzliek vismaz 6 slāņi.


  • Vēl viena iespēja ir kokvilnas lente. Tas ir izgatavots, pamatojoties uz audumu, uz kura tiek uzklāts īpašs līmes šķīdums. Mūsu valstī tam bieži izmanto jēlgumijas ražošanas atkritumus. Tas nodrošina produktam papildu hermētiskumu pēc žāvēšanas.
  • HB elektrisko lentu izmanto kā galveno izolācijas materiālu elektroinstalācijās līdz 1000V. Elektriskās instalācijās virs 1000 V to bieži izmanto, lai pieslēgumam piešķirtu papildu īpašības. Piemēram, ja mums ir nepieciešama sala izturīga izolācija uz stieples.

Piezīme! Ir nepieciešams uzklāt PVC, HB un daudzu citu veidu elektriskās lentes temperatūrā, kas nav zemāka par -10⁰С. Taču darbība pēc līmes šķīduma izžūšanas dažiem elektriskās lentes veidiem ir atļauta arī zemākā temperatūrā.


  • Ir arī tā sauktās epoksīda lentes. Tie ir elastīgi, nodilumizturīgi, bet to galvenā priekšrocība ir augstas temperatūras stabilitāte. Šāda lente spēj normāli izturēt temperatūru līdz + 155⁰С.
  • Vizlas lentēm ir vēl augstāka termiskā stabilitāte. Tos bieži izmanto, lai izolētu elektrisko mašīnu daļas un mezglus. Papildus siltuma pretestībai šādas lentes ir arī ugunsizturīgas.
  • Stikla auduma lentes demonstrē maksimālu temperatūras izturību. Tie spēj izturēt temperatūru līdz +200⁰С.
  • Turklāt ir arī citi elektriskās lentes veidi. Bet ikdienas dzīvē tos izmanto ārkārtīgi reti, tāpēc mēs par tiem sīkāk nepakavēsimies.

Termiskā saraušanās

Tagad parunāsim par termiski saraušanās caurulēm. Šī materiāla galvenā iezīme ir tā, ka tas saraujas temperatūras ietekmē. Tas nodrošina drošu fiksāciju un vienmērīgu materiāla piegulšanu pa visu virsmu.


  • Bet, ja jūs domājat, ka siltuma saraušanās neatšķiras viens no otra, tad jūs dziļi maldāties. Visbiežāk siltuma saraušanās, sarūk uz pusi. Tieši to galvenokārt izmanto vadu izolācijai.
  • Ja nepieciešams nodrošināt drošāku termosarukuma fiksāciju ar virsmu, tad var izmantot materiālus ar līmi uz iekšējās virsmas. Šī līmjava ir arī karsti kūstoša, un karsējot aizpilda mazākos tukšumus starp cauruli un virsmu.
  • Ja nezināt, kā automašīnā izolēt vadus, tad ir īpašas eļļas un benzīna izturīgas caurules. Parasta PVC elektriskā lente šajā gadījumā var būt bezjēdzīga. Tas nepanes ķīmiski aktīvo vielu iedarbību. Bet ķīmiski izturīga termiskā sarukšana ar to lieliski tiek galā.


  • Lietošanai paaugstinātā temperatūrā tiek izmantotas īpašas augstas temperatūras caurules. Atkarībā no izgatavošanas materiāla tie var izturēt temperatūru līdz +260⁰С. Salīdzinājumam, parastā termiskā saraušanās ir paredzēta darbam temperatūrā no -50⁰С līdz +125⁰С.
  • Starp citu, siltuma sarukumus veiksmīgi izmanto ne tikai zemsprieguma tīkliem. Ir speciāli augstsprieguma termosarukumi. Tos var izmantot elektroinstalācijās līdz 110kV.


Turklāt ir arī dažādi: nedegoši, pretizsekošanas, pusvadītāju, pašizdziestoši, fluorescējoši, ar paaugstinātu izturību, ar rievotu virsmu - un daudzi citi termosarukumi. Šādu materiālu saraksts pastāvīgi pieaug.

Izolācijas materiālu uzklāšanas noteikumi

Visas šīs papildu funkcijas, protams, ir labas. Bet, pirmkārt, mēs esam ieinteresēti, lai stieples izolācija krustojumā nebūtu zemāka par pretestību galvenajai izolācijai. Lai to izdarītu, ir pareizi jāuzklāj izolācijas materiāls.

Izolācijas lentes montāžas metode

Elektriskās lentes uzlikšanas metode lielā mērā ir atkarīga no savienojuma veida un, protams, no objekta formas - taču ir vispārīgi noteikumi.

Apskatīsim visus šos aspektus:

  • Pirms elektriskās lentes uzlikšanas uz virsmas, tā jāsagatavo. Lai to izdarītu, vads ir jānoslauka. Izolācijai un spriegumaktīvajām daļām jābūt brīvām no mitruma, eļļas un putekļiem. Tas viss samazina lentes saķeri ar virsmu.
  • Mūsu turpmākās darbības ir atkarīgas no vadu savienojuma veida. Ja vads ir savienots ar lodēšanu vai presēšanu, un tam nav vītņveida zaru, tad mēs uzklājam elektrisko lenti šādi. Mēs pievienojam elektriskās lentes malu tai vadītāja daļai, kurai ir izolācija. Instrukcija iesaka to darīt attālumā, kas vienāds ar elektriskās lentes platumu. Pēc tam, aptinot vadu ar elektrisko lenti nelielā leņķī, mēs pārejam uz pretējo stieples malu ar izolāciju no krustojuma.
  • Šeit mēs droši nofiksējam elektrisko lenti ar vienu vai diviem pagriezieniem ap vadu, bez griešanās leņķa, un tad mēs ejam pretējā virzienā. Ar vienu vai diviem aptinumiem nofiksējam elektrisko lenti no sākotnējās puses un nogriežam lieko. Pēc tam ar roku saspiežam izolācijas uzklāšanas vietu, lai izlīdzinātu virsmas un noņemtu gaisu.


  • Ja mums ir savienojums, kas izveidots metinot ar twist tipa zaru. Šajā gadījumā ar vienu vai diviem pagriezieniem mēs cieši piestiprinām elektrisko lenti uz stieples virsmas, kurai ir izolācija. Pēc tam ar rotācijas kustībām ap vadiem leņķī mēs izolējam savienojumu ar malu un augstāk. Mums ir nepieciešams, lai elektriskā lente izvirzītu vismaz pusi no tās platuma ārpus savienojuma.
  • Pēc tam mēs noliecam izvirzītās malas un piestiprinām to ar nākamo pagriezienu gar savienojuma malu. Rotācijas kustības leņķī mēs atgriežamies pie elektriskās lentes uzlikšanas malas. Mēs to salabojam ar vienu vai diviem pagriezieniem un nogriežam malas.


Termiskās saraušanās montāžas metode

Ar termisko saraušanos viss ir daudz vieglāk. To izmanto tikai savienojumiem, presējot un lodējot. Metināšanas gadījumā savienojuma vieta ir jāpiespiež pie stieples ar esošo izolāciju. Bet parunāsim par visu pēc kārtas.


  • Tātad mums ir divi vadi. Pirms to pievienošanas jānogriež siltuma saraušanās līdz vajadzīgajam garumam un jāuzliek uz viena no vadiem. Caurules garumam jābūt tādam, lai pēc kontaktsavienojuma izveidošanas un pārvietošanas uz šo vietu caurule izvirzītu vismaz 3-5 stieples diametrus ārpus izolētās virsmas.
  • Pēc savienojuma izveidošanas mēs pārvietojam cauruli un droši nofiksējam to vēlamajā pozīcijā, kā tas ir video. Pēc tam, izmantojot īpašu fēnu vai vienkārši šķiltavu, uzsildiet cauruli.


Sildīšanas procesā caurules izmērs samazinās un cieši pieguļ kontakta savienojumam. Mēs pārbaudām, vai caurule pēc saraušanās ar malām atrodas uz stieples izolācijas virsmas, un mums nav tukšu daļu. Tas pabeidz siltuma saraukuma uzstādīšanu.

Secinājums

Tagad jūs zināt, kā izolēt vadus un kā to izdarīt pareizi. Un jums, iespējams, ir dabisks jautājums, kāda veida izolācijas materiāls ir vislabākais?

Uz to nav vienas atbildes. Siltuma saraušanās lieliski parāda sevi ekspluatācijas laikā, un tās uzstādīšana notiek daudz ātrāk.

Tajā pašā laikā ne visos gadījumos ar tās palīdzību ir iespējams veikt izolāciju, un šāda savienojuma izmaksas ir nedaudz dārgākas. Pamatojoties uz to, jūs varat patstāvīgi izvēlēties, kā izolēt vadus.

Tradicionāli kabeļa atzarošanā tiek izmantota vai nu gaisa izolācija (lodēšana un atzaru kārbas), vai termosarukuma tehnoloģija, kas ietver galvenā kabeļa pārraušanu, serdeņu savienošanu ar atzarojuma kabeli un termosarūkošas caurules vai aproču uzstādīšanas vietā. filiāle. Šajā gadījumā var rasties zināmas grūtības - ja termiski saraušanās uzmava ir pārkarsusi vai pārkarsusi, kabeļa savienojuma vietā paliek gaiss, ar nelielu mehānisku ietekmi, iespējams hermētiskuma zudums, mitrums, gaiss un sveši nevēlami ieslēgumi, piemēram, putekļi. un netīrumi, var nokļūt telpā starp izolāciju un kabeli. Izolācijas bojājumu dēļ metāls oksidējas, kontaktos rodas pārejoša pretestība, kas noved pie sakabes sasilšanas un līnijas atteices. Gadījumos, kad kabelis ir novietots zem zemes, mitros apstākļos vai vietās ar iespējamu zemes kustību, kur liela mehāniskā izturība un izolācijas noturība ir kritiska, atzaram var izmantot alternatīvus, uzticamākus un drošākus risinājumus.

Metodes numurs 1 - želejveida zaru sakabe

Strāvas kabeļu savienošanas un remonta liešanas tehnoloģija parādījās vienlaikus ar kabeļu nozares rašanos - kabeļu savienojuma vietā čuguna vai svina veidnē tika ieliets uz uguns uzsildīts bitumens, kas, sacietējot, izveidoja izolācijas slāni. . Pēc tam bitumenu aizstāja ar epoksīda savienojumiem, kas tika mīcīti ar rokām no epoksīda sveķiem un cietinātāja. Tomēr atšķirībā no bitumena epoksīda savienojumiem nebija svarīgas īpašības - elastības, tie plaisāja pat ar nelielu mehānisku ietekmi, tāpēc tie nesaņēma plašu izplatību.

Pagājušā gadsimta otrajā pusē 3M ierosināja izmantot kabeļa izolācija cits materiāls ir poliuretāna savienojums, kuram bija vēlamo īpašību kombinācija – augsta mehāniskā izturība, nodilumizturība un elastība. Bet radās grūtības ar tā izmantošanu sakabēs, jo šim materiālam bija nepieciešama precīza komponentu attiecība, lai iegūtu vēlamo sastāvu. Ar minimālām novirzēm sastāvdaļu proporcijās gatavajam maisījumam nebija nemainīgas īpašības. Pēc tam 3M inženieri patentēja sistēmu bezkontakta maisījuma sajaukšanai un ieliešanai. Savienojuma sastāvdaļas - pamatne un cietinātājs - tiek ievietotas vienā maisā ar noņemamu starpsienu. Lai iegūtu kompozīciju ar nemainīgām īpašībām, pietiek ar to, lai sadalītu starpsienu starp komponentiem, sajauktu tos iepakojuma iekšpusē un caur īpašu vārstu ielejiet sakabes korpusā. Tajā pašā laikā tiek ievērotas precīzas sastāvdaļu proporcijas, nav ķīmisko vielu saskares ar uzstādītāja rokām, nav kaitīgas reakcijas produktu ietekmes uz elpošanas sistēmu. Tas ir, sajaukšana un ieliešana ir ātra, tīra un droša.

Savienojumā izmantotajam poliuretānam ir augsta dielektriskā izturība, kā arī viskozitāte - pakļaujot ārējai ietekmei, tajā parādās iespiedumi, bet ne plaisas. Līdzās lieliskajai saķerei ar metāliem un plastmasām, tas padara to par ideālu materiālu izmantošanai kabeļu izolācijā. Vēl viena poliuretāna savienojuma priekšrocība ir tā, ka tas nemaina dielektriskās īpašības šķidrā un polimerizētā stāvoklī. Tas nozīmē, ka spriegumu var pieslēgt uzreiz pēc savienojuma uzstādīšanas pabeigšanas: 20 minūtes pēc ieliešanas (istabas temperatūrā) savienojums no šķidra stāvokļa mainās uz želejveida stāvokli, tad sacietēšanai ir nepieciešamas 2 stundas un 24 stundu laikā notiek pilnīga polimerizācija.

Poliuretāna maisījums un bezkontakta maisīšanas un ieliešanas tehnoloģija tiek izmantota Scotchcast® 91-AB sērijas filiālēs/savienojumos. Ar šāda savienojuma palīdzību ir iespējams veikt atzarojumu no galvenā barošanas kabeļa, nesalaužot pašu galveno. Uzmavas tiek izmantotas zemsprieguma tīklos uz kabeļiem ar jebkāda veida izolāciju, ieguldot tranšejās, kabeļu tuneļos, pārvados, kā arī pagrabos - situācijās, kad kabelis atrodas horizontāli. Pateicoties hidrofobā poliuretāna savienojuma Scotchcast® 470 izmantošanai, savienojumu var izmantot ilgu laiku appludinātos apstākļos.

Sakabes uzstādīšanas laikā galvenā un atzarojuma kabeļa nogrieztās daļas tiek savienotas ar speciāliem krāniem vajadzīgajai sekcijai. Pēc tam atzarojuma vietā tiek uzstādīts caurspīdīgs sakabes korpuss, kurā caur uztveršanas vārstu ielej maisījumu.

Savienojuma caurspīdīgais korpuss ļauj kontrolēt pildījumu un novērst gaisa ieslēgumu iespējamību. Uzstādīšanai nav nepieciešami īpaši instrumenti. Uzstādīšana iespējama vietās, kur ir aizliegts strādāt ar uguni. Jaudu var pieslēgt uzreiz pēc uzstādīšanas pabeigšanas. Scotchcast® 91-AB savienotāju izmantošanai ir ierobežojumi: savienotājam jābūt horizontālam un var izveidot tikai paralēlu (Y-veida) atzaru.




Rīsi. 4 Galvenā un atzarojuma kabeļu dzīslu savienošana Rīsi. 5 Zemes pavadas un putu blīvējumu uzstādīšana blīvēšanai Rīsi. 6 Savienojums ar savienojumu ielej korpusā

Metodes numurs 2 - zaru savienojumi ar savienojuma piespiedu injekciju

Šai sakabei ir visas izlietās tehnoloģijas priekšrocības, taču tai nav iepriekš aprakstītā Scotchcast® 91-AB sakabes ierobežojumu: to var uzstādīt jebkurā leņķī, t.sk. vertikāli un ļauj izveidot U-veida un T-veida zaru. Turklāt 3MTM GTS Coupling ir kompakta izmēra un var ietaupīt ievērojamu daudzumu savienojuma, kas pozitīvi ietekmē izmaksas.

Šīs priekšrocības tiek sasniegtas, pateicoties tam, ka 3M TM GTS sakabe izmanto sieta lenti un lentes apvalku, nevis plastmasas korpusu. Starp serdeņiem un ap kabeļa atzaru ir uzklāti vairāki sieta lentes slāņi. Savienojuma centrā ir uzstādīts vārsts maisījuma ieliešanai, un visa konstrukcija ir aptīta no augšas ar īpašu caurspīdīgu lenti, kas darbojas kā apvalks un rada spiedienu savienojuma noturēšanai. Maisījumu sajauc un bezkontakta veidā ielej korpusā, aizpildot telpu un izspiežot gaisu. Āra kabeļu novilkšanai papildus jāuzliek Scotch® Super 33+ TM vai Scotch® 22 izolācijas lente, lai aizsargātu pret UV stariem, un blīvējuma mastika paralēlam atzaram.

Šai metodei, tāpat kā iepriekšējai, nav nepieciešams instruments, nav nepieciešams pārraut galveno kabeli. Caurspīdīga lente ļauj kontrolēt savienojuma ieliešanas procesu. Sakarā ar to, ka sakabes korpuss it kā "pieguļ" atzara vietai, starp kabeli un korpusu nav papildu vietas, kas jāaizpilda ar savienojumu. Turklāt savienojums ir papildus pastiprināts ar sieta lenti, kas padara visu struktūru vēl izturīgāku.


Sakabe 3M TM GTS var sazarot vietās, kur nepieciešama pastiprināta aizsardzība pret ķīmiskām un mehāniskām ietekmēm, piemēram, kalnu apvidos, apvidos ar grunts kustībām, augstu gruntsūdens līmeni, ieklāšanas apstākļos ar daļēju vai pilnīgu applūšanu. Spriegumu var pieslēgt uzreiz pēc uzstādīšanas pabeigšanas.

Neskatoties uz to, ka 3M sakabes uzstādīšana
TM GTS ir nedaudz ilgāk izturīgs nekā Scotchcast® 91-AB savienotājs, kuram ir saliekams plastmasas korpuss, un tas ir uzticams un rentabls risinājums.







Metodes numurs 3 - filiāle kastē ar blīvējuma maisījumu

Uzstādot sakabi, parasto sadales kārbu var izmantot kā korpusu. Šī metode parasti ir piemērota kabeļiem ar mazu šķērsgriezumu un tiek izmantota, ja papildus pašas kastes standarta blīvējumam ir nepieciešams papildu, piemēram, ja to izmanto telpā ar iespēju apgaismojuma tīklu kastes applūšana vai novietošana pazemē.

Zaru noblīvēšanai var izmantot noņemamu vai nenoņemamu maisījumu. Noņemamais polibutadiēna savienojums pēc sacietēšanas veido elastīgu caurspīdīgu vielu, caur kuru ir skaidri redzams atzarojuma punkts kastē. Ja nepieciešams, šo savienojumu var noņemt, lai mainītu shēmu vai pievienotu jaunus savienojumus. Nenoņemamais poliuretāna savienojums pēc polimerizācijas kļūst ciets un izturīgs kā akmens. To ieteicams lietot, ja atzarojuma vieta tiks pakļauta mehāniskai slodzei vai applūšanai.

Šī atzarošanas metode ietver galvenā kabeļa pārrāvumu. Galvenās un atzarojuma kabeļu nogrieztās daļas jāievieto kastē, jāsavieno ar savienotājiem vajadzīgajam šķērsgriezumam, kastē jāielej maisījums, jāaizver kastes vāks, pēc kura var pielikt spriegumu.


Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka jums nav jāpērk sakabes komplekts - jums ir nepieciešams tikai savienojums, kaste un savienotāji. Ierobežojumi: lejot maisījumu, kastītei jābūt horizontālai, jākontrolē kabeļu blīvslēga blīvums, lai maisījums neizplūstu no kastes pirms polimerizācijas. Ērtības labad labāk izvēlēties minimālā izmēra kastīti, kam pie rokas ir kabeļu paraugi un krāni.




Rīsi. 18 Atzarojuma kabelis sadales kārbā, izmantojot skrūvju savienotājus
Rīsi. 19 Noņemamā savienojuma ieliešana sadales kārbā, lai noblīvētu savienojumus



Rīsi. 20 Savienojums pilnībā nosedz pieslēgumus, var pielikt spriegumu
Rīsi. 21 Kaste ir aizvērta ar vāku, lai pasargātu no ārējām ietekmēm

Metodes numurs 4 - lentes tehnoloģija

Tradicionāli atzarošana ar izolācijas lentēm tika izmantota tikai pagaidu elektroapgādei. Ilgstošas ​​ekspluatācijas laikā pagaidu risinājums izraisīja paātrinātu kabeļa izolācijas noārdīšanos (primārā kabeļa izolācija nav izturīga pret UV starojumu), ūdens iekļūšanu kabeļa galos un rezultātā sabruka.

Kvalitatīva zarošana ar lentēm kļuva iespējama līdz ar pašvulkanizējošo lentu parādīšanos. Tos lietojot, notiek aukstā vulkanizācija - slāņi tiek saķepināti viens ar otru un veido monolītu struktūru - viendabīgu vajadzīgā biezuma izolācijas slāni. Pateicoties pašvulkanizējošo lentu, blīvējuma mastikas un UV izturīgu PVC lentu kombinācijai, ir iespējams izveidot pilnīgu un izturīgu savienojumu vai atzarojumu.

Šo metodi izmanto atvērtai un slēgtai kabeļu ieguldīšanai, ja nav iegremdēšanas vai applūšanas.


3M elektropreču klāstā ir universāls komplekts visām kabeļu sekcijām. Tas sastāv no lentu komplekta, mastikas un kabeļu tīrītāja. Ar šo komplektu var izveidot kabeļa apvalka savienojumu, atzarojumu, noslēgšanu un atjaunošanu. Uzstādīšanas laikā atzarojuma punkts tiek rūpīgi noslēgts ar 3M mastiku. TM Scotchfil TM lai izlīdzinātu stūrus un nelīdzenumus un samazinātu gaisa kabatas. Pēc tam vairākās kārtās tiek uzklāta gumijas pašlīmējošā lente Scotch® 23. Bruņas tiek savienotas, izmantojot atsperu gredzenus un zemējuma pavadas. Kabeļa ārējais apvalks ir salabots ar gumijas lenti Scotch® 2228. Ārējais slānis ir Scotch® Super 33+ premium elektriskā lente. TM piešķirt mehānisko izturību, nodilumizturību, zara aizsardzību no ultravioletajiem stariem.


Šī metode ļauj nepārraut galveno kabeli, izveidot jebkādu sakabes korpusa ģeometriju un ērti izmantot vienu komplektu visām sekcijām.


* Atzarojums kastē ir izdevīgs tikai maziem kabeļu šķērsgriezumiem. No 16 mm2 ir nepieciešamas lielas kastes, kuru piepildīšanai nepieciešams pārāk daudz maisījuma.
** atkarīgs no savienojuma veida un kastes materiāla.
*** atkarīgs no uzstādītāja kvalifikācijas.

Vadu serdeņu savienojumam vienam ar otru jābūt ne tikai stipram, bet arī drošam. Tāpēc savītām vai lodētām vadiem jābūt kvalitatīvi izolētiem. Papildus parastajai elektriskajai lentei serdeņu izolāciju var veikt ar termosarukuma palīdzību vai izmantojot īpašus vāciņus (IAL). Ievērojot noteikumus, serdeņu savienojumu var droši izolēt ne tikai sienā vai zemē, bet arī zem ūdens.

Drošības pamatnoteikumi

Tiem amatniekiem, kuri izvēlas šādu procedūru veikt tikai paši, ieteicams ievērot šādas prasības:

1. Jūs varat izolēt tikai tos vadus, kas ir atvienoti no barošanas avota (elektrības rozete, transformators utt.). atrodas sadales skapis slēdzim jābūt izslēgtam;

2. Uzticamu krustojuma izolāciju nodrošinās tikai tie materiāli, kas atbilst PUE standartiem un ir pārbaudīti ar testiem saskaņā ar GOST. Šādu materiālu īpašību pētījumu rezultātā tiek pārbaudīta to elektriskā izturība, izturība pret paaugstinātām temperatūrām un uzliesmojamības pakāpe;

3. Līmlentes kā izolācijas materiāla izmantošana ir nepieņemama. Tā izolācijas spēja ir diezgan vāja.

Tālāk ir sniegts īss pārskats par izplatītākajiem izolācijas materiāliem un vadu izolācijas noteikumiem.

Izplatītākie izolācijas materiāli un to īpašības

Elektriskās drošības noteikumi paredz izmantot:

1. PVC elektriskā lente. Tās galvenā priekšrocība ir tā augstā elastība. Trūkumi ir ātra deoksidācija un nolobīšanās augsta mitruma apstākļos. Izolācijas lente ir lieliski piemērota darbam sausā telpā, kā arī gadījumā, ja vadi ir jāmarķē ar krāsu. Daudzkrāsaina elektriskā lente var lieliski norādīt uz fāzes, nulles vai zemes klātbūtni;

2. HB elektriskā lente. Norādītajam materiālam ir kokvilnas bāze. To var izmantot ne tikai darbam mājās, bet arī manipulācijām ar vadiem zem automašīnas pārsega. HB elektriskā lente ir izturīgāka pret mitrumu, dažāda veida piesārņojumu un zemām temperatūrām;


3. Termosraukuma caurule (HUT). Mūsdienu termiski saraušanās caurules tiek pelnīti uzskatītas par vienu no uzticamākajiem izolācijas materiāliem. Tas vienlīdz labi spēs izolēt vadus, kas atrodas mājā, zemē, automašīnā un pat zem ūdens. Mājas vajadzībām šis izolators tiek uzskatīts par optimālu;


4. IAL vāciņi. Šis izolācijas veids ir vispiemērotākais dzīslēšanai. Izolācijas īpašību ziņā vāciņi, protams, ir zemāki par termiski saraušanās cauruli, tomēr tie ir diezgan piemēroti serdeņu izolācijai lustrā vai zem piekaramiem griestiem.


Iepriekš uzskaitītie izolācijas materiāli ir diezgan uzticami un ir ļoti pieprasīti. Pārējā rakstā tiks sniegti pamatnoteikumi tukšo serdeņu izolācijai.

Tā kā mājās vadītāju izolācija ir jāveic diezgan bieži, nebūs lieki iepazīties ar galvenajiem ieteikumiem tās ieviešanai:

Pirms elektriskās lentes lietošanas droši savijiet tukšos serdes. Strādājot ar savīti vadi vēlams tos rūpīgi lodēt. Sākumā pagriezienam jābūt saliektam uz sāniem (kā fotoattēlā). Nākamais solis ir uztīt uz tā divkāršu elektriskās lentes slāni. Pieredzējuši elektriķi to bieži dara. Elastīgā elektriskā lente ir lieliski piemērota vadošu serdeņu izolācijai sadales kārbā, jebkurā sadzīves ierīcē un pārvietojot kontaktligzdu. Savienojuma kvalitāte nemainīsies pat tad, ja uz iegūto vijumu uzklāj apmetuma slāni;


Diezgan vienkārša procedūra ir serdeņu izolācija un siltuma saraušanās izmantošana. Ir svarīgi neaizmirst, ka caurule ir jāuzliek vienam no vadītājiem, pirms tie ir savienoti. Pēc savienojuma pabeigšanas vairs nevarēs uzlikt cauruli (kembriku) uz vijuma. Pēc caurules gabala pārvietošanas uz krustojumu tas tiek uzkarsēts ar ēkas matu žāvētāju;

Ja pie rokas nav fēna, to var efektīvi nomainīt ar parastu šķiltavu. Siltuma saraušanās karsēšanas laikā ir labi "nosēdusies" uz vērpjot. Caurules HERE ieteicams izmantot arī gadījumā, ja savienojums ir iegremdēts ūdenī vai ielikts augsnē. Izolācija ar termiski saraušanās caurulēm būs labākais risinājums, ja vīšanas vieta ir droši jāaizsargā no mitruma.

IAL vāciņu izmantošana būs labs risinājums, manipulējot ar vadiem mājā. To galvenā priekšrocība ir kompaktums un lietošanas ātrums. Šāds vāciņš ir jāpieskrūvē līdz pat vadu savienojumam.


Strādājot ar pietiekami plānas stieples, piemēram, austiņās elektriskās lentes izmantošana būs neefektīva. Viņa nebūs viņiem tuvu. To var aizstāt ar parasto superlīmi – uzklājot dažus pilienus uz tukšās vietas. Tīkliem ar spriegumu 220 V šī metode nav piemērota, jo līme vai silikona hermētiķis ātri nokrīt no vērpšanas. Tā paša iemesla dēļ vadu izolēšanai nav ieteicams izmantot līmes pistoli. Lai vērpšanas vieta būtu droši aizsargāta no mājdzīvniekiem, to var rūpīgi ietīt ar skārda foliju.

Iepriekš minētās izolācijas metodes var viegli atkārtot ar savām rokām. Izmantojot pareizo izolācijas materiālu, jūs varat izolēt serdes sienās, zemē un pat zem ūdens. Ja darbs tiek veikts mitrās telpās vai uz ielas, tad elektrisko vadu ieteicams papildus aizsargāt ar gofrēšanu. Tas radīs papildu barjeru mitruma iekļūšanai vērpšanas vietā.

Sīkāka informācija Papildināts 04.11.2017 21:42

Uzstādot vai darbinot zemūdens sūkni, var būt nepieciešams pagarināt strāvas kabeli. Faktiski mēs nerunājam par pagarinājumu-savienojumu, bet gan par zemūdens sūkņa vadu savienojuma izolāciju. Šajā gadījumā savienojumam jābūt pilnībā noslēgtam, jo ​​darbības apstākļi ir vienkārši ekstrēmi - zem ūdens.

Pirmkārt, savienotajiem kabeļa galiem jābūt pielodētiem vai arī jāatrodas īpašās iespīlēšanas uzmavās. Iegremdējamo sūkņu vadu elektriskajai hidroizolācijai varat izmantot:

  1. termiski saraušanās caurule
  2. elektriskā lente
  3. uzpildes savienojumi.

Ja izolēts ar termiski saraušanās caurulēm

Siltuma saraušanai jābūt lipīgai. Uz tās iekšējās virsmas tiek uzklāts līmes slānis, kas, saspiežot, kūst un veido nepārtrauktu hermētisku slāni. Termiski saraušanās caurules spēj sarukt, pakļaujot to paaugstinātai temperatūrai, un cieši nosedz izolētās virsmas. Tas parasti ir veic, izmantojot degli, īpašu fēnu vai atklātu liesmu, ja caurules temperatūras diapazons nav kritisks. Šajā gadījumā derēs vienkārša šķiltava. Sildīšanas temperatūra ir norādīta caurules instrukcijās.

No elektriskajām lentēm labāk ir izmantot lentu LETSAR. Tās galvenā iezīme ir spēja monolitēties, tas ir, pārvērsties par nepārtrauktu cauruli. To pārdod lielās spolēs, uztītas ar polietilēna slāni (lai nesaliptu kopā). LETSAR lentes slāņus vajadzētu uztīt, pārklājot iepriekšējo pusi. Kvalitatīvai izolācijai nepieciešami 3-4 līmlentes slāņi.


Pildījuma uzmava būtībā ir kaste, kurā ir novietots kabeļa savienojums un piepildīts ar savienojumu (dabiskos apstākļos sacietējuši sveķi). Atšķirībā no pirmajām divām amatniecības metodēm, sajūgs tiek uzskatīts par praktisku un tam ir ilgāks kalpošanas laiks.
Lai gan padomju laikos šādiem darbiem izmantoja parasto elektrisko lenti - un tā lieliski kalpoja.