Монолитная изоляция проводов это

Введение

Радары с механическим перемещением антенны, применявшиеся более 70 лет для военных и коммерческих целей, в настоящее время уже не отвечают современным требованиям к скорости сканирования и к конструктивным параметрам. Поэтому в современных высокоскоростных летающих объектах применяют АФАР, не имеющие указанных недостатков. Современные АФАР разнообразной формы и компактной конструкции, не использующие узлы механического перемещения, обеспечивают надежное обнаружение и идентификацию цели .

В конструкцию АФАР входят фазостабильные кабельные сборки СВЧ диапазона, от параметров которых во многом зависят выходные характеристики АФАР. Изолятором сердечника кабеля в таких сборках в подавляющем большинстве случаев является монолитный или пористый ПТФЭ.

В зарубежных и отечественных источниках используется термин «фазостабильная кабельная сборка». Фазостабильная кабельная сборка имеет нормированную, заданную стабильность электрической длины кабеля в условиях определённых внешних воздействий и, как следствие этого, стабильность вносимого фазового сдвига. Нормативные документы предусматривают контроль фазовой стабильности кабельных сборок только при двух видах внешних воздействий: при изгибе и при изменении температуры.

Катодная защита провода.

Основной элемент катодной установки — это источник постоянного тока. Источник с отрицательным полюсом подключается к проводу, а положительный — к анодному заземлителю.

Ток, который протекает от анодного заземлителя к проводу, создаёт внутри земли электрическое поле, которое обуславливает меньший потенциал сооружения, благодаря чему прекращаются анодные коррозионные процессы. На практике применяются катодные установки нормального и автоматического исполнения. Катодная защита используется, чтобы защита провода действовала в зонах электрифицированных транспортных средств.

  • Сечение кабеля по току
  • Ремонт электрооборудования на судах — оконцевание кабелей
  • Провода пугнп и пунп: характеристики, отличие, запрет применения
  • Технические параметры и сферы применения термостойкого провода ркгм
  • Пвс кабель. пугсп, пугнп: буквенно-цифровая маркировка и расшифровка
  • Обзор соединителей для электрических проводов
  • Провод пв-1: описание и характеристики
  • Использование провода пвс согласно характеристикам и расшифровке
  • Какого цвета фаза и ноль в электрике
  • Сечение провода для домашней проводки: как правильно произвести расчет
  • Клеммы или скрутка: сравниваем «за» и «против»
  • Какой провод лучше: одножильный или многожильный
  • Кембрики для изоляции соединений проводов
  • Клей для пластика: обзор водостойких и термостойких средств
  • Соединение проводов в распределительной коробке: изучаем способы соединения проводов
  • Плинтусные и напольные электрические розетки. устройство и монтаж
  • Схема разводки и монтаж электропроводки на кухне
  • Скрытая электропроводка в каркасном доме
  • Плитка пвх для пола
  • Как проверить заземление
  • Клеммники wago
  • Расшифровка цифро-буквенной маркировки электрических кабелей и проводов
  • Как самостоятельно закрепить кабель к стене или потолку при помощи дюбель-хомутов
  • Как самостоятельно заменить розетку в квартире
  • Кабель канал для бани термостойкий

С этим читают

  • Сечение кабеля по току
  • Ремонт электрооборудования на судах — оконцевание кабелей
  • Провода пугнп и пунп: характеристики, отличие, запрет применения
  • Технические параметры и сферы применения термостойкого провода ркгм
  • Пвс кабель. пугсп, пугнп: буквенно-цифровая маркировка и расшифровка
  • Обзор соединителей для электрических проводов
  • Провод пв-1: описание и характеристики
  • Использование провода пвс согласно характеристикам и расшифровке
  • Какого цвета фаза и ноль в электрике
  • Сечение провода для домашней проводки: как правильно произвести расчет

Уровень сопротивления

При этом не стоит забывать о возможных утечках тока, которые иногда возникают между внешней средой и жилами кабеля. Основная задача любой изоляции – не допустить подобного. Показатель, полученный при измерении уровня сопротивления, должен характеризовать уровень и качество изоляции. Чем выше этот уровень, тем лучше защищены жилы кабеля, которые являются проводниками тока. У каждой модели свои обозначения этого показателя. Подобные показатели четко прописаны в ГОСТах или других технических условиях. Измерения должны проводиться при показателе в +20⁰С. Для этого используется мегаомметр. Если измерения проводятся в условиях минусовой температуры, то полученный коэффициент будет существенно занижен, а при жаре – завышен. После первых снятий показателей они будут занесены в специальный протокол, который потом будет сравниваться с действующими нормативами. Это и станет показателем пригодности кабеля к дальнейшему использованию. Если полученные данные не отвечают полученным показателям, проводка полностью или частично заменяется.

Чем и как можно изолировать провода в стене

Естественно, что после того, как вы скрутили вместе нужные провода, с помощью сварки соединили концы жил или спаяли с помощью припоя, нужно их заизолировать. В стене (распределительной коробке) используйте ленту ПВХ, ХБ, термотрубку или СИЗ:

  • ПХВ лента хороша тем, что она эластична, но менее устойчивая к температуре нагрева. Может расплавиться в местах соединения, если будет плохое соединение жил и произойдет нагрев;
  • ХБ лента хороша и надежна при не большом нагреве, но не стойкая к влаге;
  • ТУТ (термоусадочная трубка) – это более современный и надежный изолирующий материал.
  • СИЗ – это специальные колпачки предназначены для оголенных скруток.

Если вы взяли ленту ПВХ или ХБ, то накладывать ленту на скрутку нужно начиная с оболочки проводов до кончика, затем согнуть кончик ленты и обратно до оболочки. Должно получиться, что вы наложили не менее 2-х слоев ленты ПВХ или ЧБ.

Термоусадочную трубку использовать для изоляции оголенных соединений (скруток), тоже очень просто. На один из проводников (или несколько) нужно натянуть трубку соответствующего диаметра. Не нужно брать слишком большого диаметра по отношению к жиле (жилам), но и слишком маленького, чтобы трубка свободно перемещалась по жиле (жилам) вместе с его оболочкой.

При покупке ТУТ нужно узнать его диаметр в свободном состоянии, а также узнать диаметр, на который он может сжаться после нагрева. Диаметр трубки после нагрева должен быть меньше диаметра самого провода вместе с его оболочкой.

После того, как вы сделали скрутку, сварили или спаяли жилы, на место скрутки нужно натянуть трубку так, чтобы его края перекрывали оголенную скрутку дальше по изоляции жилы.

Далее нужно взять монтажный фен, горелку или зажигалку и осторожно нагреть плавными движениями всю площади трубки, начиная с середины к краям. После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться

После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться.

Посмотрите видео о том, как изолировать жилы лентой и термоусадочной трубкой:

Что касается СИЗ, то здесь еще проще. Взять колпачки соответствующего размера скрутки по толщине и накрутить их на концы. Одно единственное, скрутка должна быть чуть короче самого колпачка.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

Разместите задание и узнайте цены

Мелкий бытовой ремонт

  • Ремонт квартир
  • Статьи
  • Электрика

В современной жизни электроприборы стали неотъемлемым атрибутом дома или квартиры. Следовательно, нам часто приходится иметь дело с проводами

Чтобы бытовая техника служила долго и была безопасна для человека, важно знать, как правильно изолировать провода

Изолировать провода необходимо при их подсоединении или при условии, что изоляционный слой был испорчен. Ведь провода без изоляции являются открытым источником тока и представляют опасность для жизни и здоровья человека.

Чем можно изолировать провода

С помощью соответствующего видео, а также подробных текстовых инструкций можно узнать тонкости изоляции проводов. При решении этой задачи, в первую очередь, нужно выбрать материал для изоляции. Сейчас широко распространены следующие варианты:

  • термоусадочная трубка;
  • специальные клеммы;
  • трубка ПВХ;
  • изоляционная лента.

Применение любого из этих материалов является хорошим способом изоляции проводов в квартире. А изоленту по-прежнему активно используют в случаях нарушения изоляции провода.

Как изолировать провода трубками

Для начала надо приобрести термоусадочную трубку или трубку ПВХ. Затем нужно последовательно выполнить следующие действия:

  • трубку обрежьте таким образом, чтобы по размеру она была больше части оголенных проводов с обеих сторон примерно по одному сантиметру;
  • скрутите провода и наденьте трубку на скрутку;
  • с помощью специального фена (если он имеется в распоряжении) или обычной зажигалки усадите изоляционный материал на проводах.

На этом изоляция провода трубкой закончена. Стоит помнить, что после усадки снять трубку уже нельзя. Изолировать провода трубкой ПВХ следует по такому же алгоритму, исключив последний пункт списка. Если у вас остались вопросы относительно процедуры, лучше ознакомиться с видео.

Как правильно изолировать провода изолентой

Изоляционная лента является самым популярным вариантом для того, чтобы изолировать провода самостоятельно. Такой материал доступен в любом хозяйственном магазине и стоит относительно недорого.

Также изоляционная лента поможет вам, если изоляция электрического провода была нарушена, а теперь требуется срочно исправить ситуацию.

Внимательно изучите этот вопрос, еще лучше получить консультации у продавца в магазине. Выбор качественной изоленты — это гарантия безопасности и долгого срока службы электропроводки.

Изолировать провода самому с помощью изоленты нужно следующим образом:

  • начинайте наматывать ленту на скрутку, двигаясь от штатной изоляции к концу скрутки. Делать это нужно под небольшим углом;
  • когда вы вышли за пределы скрутки, намотайте пустую трубку, длина которой равна ширине вашей изоленты;
  • согните пустой участок ленты и уложите его вдоль скрутки;
  • продолжайте наматывать ленту под углом, но уже по направлению к штатной изоляции;
  • отрежьте излишки ленты.

Ознакомиться с ходом процесса также можно на видео. Таким простым способом вы можете правильно и, главное, безопасно изолировать провода на долгие годы. Но если они будут находиться в специальной электрической коробке за стенкой, то лучше использовать более современные методы изоляции.

Изоляция с помощью клемм

Для такого метода используют специальные клеммы, в комплекте с которыми продается диэлектрический корпус. Дополнительная изоляция не требуется, так как клеммники уже хорошо изолированы. Необходимо следовать инструкциям и смотреть видео от производителя, чтобы правильно изолировать провода дома.

Самые распространенные виды клемм:

  • клеммные колодки, которые выпускают в форме пластины со специальными ячейками;
  • колпачки СИЗ;
  • клеммные колодки Wago.

Перед началом работ

Работа с электрическими проводами является ответственным и опасным процессом. Поэтому перед началом изоляции своими руками внимательно изучите этот вопрос и просмотрите соответствующее видео.

Если у вас возникают сомнения по поводу того, сможете ли вы изолировать электрические провода самостоятельно, лучше доверить эту работу профессионалу. Внимательно изучите технику безопасности при работе с электропроводами.

Как обезопасить использование удлинителя в саду

Термоусадочный рукав

Чтобы подключить садовое оборудование, требуются удлинители со степенью влагозащиты IP54. Если изоляционный слой был поврежден, его обязательно требуется герметизировать для обеспечения полной безопасности эксплуатации. Сделать это можно с помощью термоусаживаемой ленты. Достаточно просто обмотать ею провод и нагреть феном.

При термическом воздействии изолирующее вещество дает усадку, тем самым плотно обжимая провод. Также при усадке из внутренней поверхности изоляционного материала выделяется клей, усиливающий действие. По качеству выполненных работ термоусаживающая лента не уступает трубкам, изготовленным из аналогичного материала. Еще одно преимущество строительного материала заключается в том, что есть возможность использовать его обмоточным способом.

Применение резиновой изоляции

В промышленных отраслях для изоляции кабелей часто применяется резиновая оболочка. К ее положительным качествам относят:

  • Влагостойкость.
  • Эластичность.
  • Высокое сопротивление.
  • Устойчивость к высоким температурам.

Резиновая изоляция производится на основе натуральных и синтетических материалов. Качественная синтетическая оплетка обладает лучшими показателями — дольше стареет, выдерживает воздействие агрессивных химических веществ и отрицательных температур. Резина легко гнется, поэтому провода можно уложить в любых условиях. Но с течением времени резиновая изоляция стареет, трескается и начинает пропускать ток. В условиях высоких температур для изоляции рекомендуется применять вулканизированную резину. Кабели с резиновой изоляцией чаще всего применяют там, где требуется гибкость кабеля. Это питающие кабели кранов, спуски на пульты управления кран-балок. Подключение сварочных трансформаторов, как со стороны питания, так и со стороны низкого напряжения на «держак» электрода и нулевой провод.

Ситуации, требующие задействования дополнительной изоляции

Изоляция проводов, как правило, необходима после выполнения соединения между отдельными линиями, чтобы обеспечить безопасность от поражения электрическим током. При этом случаются и следующие ситуации, когда понадобится изоляционный материал:

  1. При повреждении отдельного участка защитного слоя кабельной линии. Это позволит не производить замену всего проводника, а только заизолировать нарушенный слой защиты.
  2. При расположении в непосредственной близости от корпуса электрооборудования не защищенных токопроводящих жил.
  3. Для маркировки проводов одного цвета.
  4. Для жгутования отдельно лежащих тонких проводов.

Изоляция мест соединения электрических проводов

Литература

  1. В.С. Филиппов, Л.И. Пономарёв, А.Ю. Гринёв Антенны и устройства СВЧ. Проектирование фазированных антенных решёток. Под ред. Д.И. Воскресенского. — М.: «Радио и связь», 1994, 592 с.
  2. www.gore.com
  3. MPD Microwave Product Digest. Current innovations in phase stable coaxial cable design by Times Microwave System (www.timesmicrowave.com).
  4. А. Прокимов, К. Джуринский, Р. Кузнецов. Кабельные сборки СВЧ-диапазона. Назначение, классификация, особенности применения. Компоненты и технология. 2015, № 5, с.28-32.
  5. Micro-Сoax Specification Cable Assemblies, UFA210B Low Loss 26,5 GHz. 2004 (www.microcoax.com).
  6. Properties Handbook компании Du Pont. Teflon PTFE fluoropolymer resin.
  7. ECSS-Q-ST-70- 18C Space product assurance. Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables.
  8. K. Czuba and D. Sikora. Temperature Stability of Coaxial Cables. Acta Physica Polonica A. Vol. 119 (2011), № 4, р. 553-557.
  9. Jack Brown. Checking Cables For Test Systems. Microwaves & RF, Jan.19, 2011.
  10. Ефимов И. Е. и Останькович Г. А. Радиочастотные линии передачи. Радиочастотные кабели. Изд. 2-е. М., «Связь», 1977.
  11. Understanding Phase Versus Temperature Behavior «The Teflon Knee». Application note, Micro Coax. November 12, 2009 (www.microwavejournal.com).
  12. Satish K. Ghawan, Understanding Effect of Teflon Room Temperature Phase Transition on Coax Cable Delay in Order to Improve the Measurement of TE Signals of Deuterated Polarized Targets, J.W. Gibbs Laboratory, Yale University, New Haven, CT, 06511.
  13. Michael Brewster. Phase Track Cable — TF4 Dielectric: The Knee Replacement. Times Microwave Systems, March 2014.
  14. Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин. Провода и кабели с фторопластовой изоляцией.- М.: Энергоиздат, 1982,-144 с.
  15. US Patent 5912278, 1999.
  16. Microwave & RF Coaxial Cable Assemblies Giga Lane. Edition 2014(S) (www.gigalane.com).
  17. Bob Thiele and Stan Hardin. Choosing the Optimal High Frequency Coaxial Cable (www.dynawave.com).

Авторы выражают благодарность Некипелову Н.А. за помощь в подготовке иллюстративного материала для данной статьи.

Данный материал опубликован в журнале «Компоненты и технологии» № 6, 2015

Разновидности изоляционных материалов и сфера их применения

В зависимости от планируемых условий эксплуатации и типа соединения проводников могут использоваться различные виды изоляции. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Изоляционная лента

Изолента является самым доступным и популярным способом защиты токопроводящих жил. Сфера ее применения напрямую зависит от материала изготовления.

Поливинилхлорид

Лента выпускается с шириной от 10 до 20 мм. Адгезия с защищаемой поверхностью обеспечивается специальным клеящим составом, который нанесен на внутреннюю поверхность ленты. Производители выпускают изделия в различных цветовых гаммах. К положительным основным свойствам ПВХ изоленты относятся:

  • прочность;
  • адгезия со многими типами поверхностей;
  • способность выдерживания значительных температур — до 120 градусов Цельсия;
  • выдерживание повышенного значения напряжения;
  • эластичность;
  • высокий уровень пожарной безопасности;
  • противодействие внешним факторам: влага, щелочь, кислота.

Изоляция провода ПВХ лентой

Из недостатков выделяется потеря полезных свойств при использовании в отрицательных температурах.

Изоляционная лента ПВХ получила широкое применение в электротехнической отрасли, а также в быту. Изолента для проводки с уровнем напряжения до 1000 Вольт может прослужить длительный период времени.

Помимо указанных случаев, материал активно используется для ремонта трубопроводов, бытовой техники и упаковки товаров.

Виды изоляционной ленты из поливинилхлорида

Хлопчатобумажная

Основу изделия составляет хлопчатобумажный материал с добавлением резины, на внутреннюю часть которого также наносится клеящий раствор. Некоторые производители в качестве базового материала применяют стекловолокно. Выпуск лент осуществляется с шириной от 15 до 50 мм. Из положительных характеристик выделяются:

  • высокая прочность;
  • повышенная износостойкость;
  • термическая устойчивость;
  • низкая стоимость.

К отрицательным моментам хлопчатобумажного изоляционного материала относят:

  • вероятность воспламенения из-за перегрева;
  • впитывание жидкости.

Тканевая изолента TESA

Когда нужна изоляция

Когда так получилось, что на плате много тонких проводков, которые не изолированы друг от друга, то в таком случае их изолирование очень желательно.

Если во время ремонта блока питания вы поменяли пару конденсаторов, то ничего страшного не будет, если вы оставите участок припоя после пайки без изоляции.

Конечно, если блок питания не используется в помещениях, где есть высокая влажность, или на улице.

При изготовлении самодельных плат принцип тот же самый.

Не планируется использовать устройство на улице и нет тонких не изолированных проводов? Значит и защита припоя на плате не нужна. Даже обычной канифоли хватит. Главное на самодельных платах это отсутствие металлического мусора и лишнего припоя на участях.

Еще пример во время ремонта микрофона у смартфона. Микрофон припаян всего двумя проводами к плате. Нужна ли изоляция припоя? Она не целесообразна совсем.

Основные правила безопасности

Тем умельцам, которые подобную процедуру предпочитают выполнять исключительно самостоятельно, рекомендуется следовать таким требованиям:

1. Изолировать можно только те провода, которые отсоединены от источника питания (электророзетки, трансформатора и т.д.). Расположенный в распределительном щитке выключатель должен быть непременно отключен;

2. Надежную изоляцию места соединения обеспечат только те материалы, которые отвечают нормам ПУЭ и проверены испытаниями согласно ГОСТ. В результате исследований свойств таких материалов проверяется их электрическая прочность, устойчивость к повышенным температурам и степень воспламеняемости;

3. Использование в качестве изоляционного материала скотча является недопустимым. Его изоляционная способность является достаточно слабой.

Краткий обзор самых распространенных изоляционных материалов и правил изоляции проводов рассмотрим ниже.

Прокладка, перекладка кабелей

6.20. При перекатке барабана с кабелем необходимо применять меры против захвата выступающими его частями одежды рабочих. До начала перекатки закрепляют концы кабеля и удаляют торчащие на барабане гвозди. Барабан с кабелем допускается перекатывать только по горизонтальной поверхности по твердому грунту или прочному настилу. 6.21. Запрещается размещать кабели, пустые барабаны, механизмы, приспособления и инструмент непосредственно у бровки траншей. 6.22. Разматывать кабель с барабанов разрешается при наличии тормозного приспособления. 6.23. При ручной прокладке кабеля число рабочих должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчин и 15 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавицах. При подноске кабеля к траншее на плечах или на руках все рабочие должны находиться по одну сторону от кабеля. 6.24. При ручной размотке кабеля козлы-домкраты, на которых устанавливается барабан с кабелем, должны твердо стоять, не качаясь во время вращения барабана. 6.25. При прокладке кабеля рабочим не разрешается стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель руками на поворотах трассы. Для этой цели устанавливаются угловые ролики. 6.26. Перекладывать кабели и переносить муфты допускается только при отсутствии в них напряжения. В исключительных случаях допускается перекладывание кабелей, находящихся под напряжением, при выполнении следующих условий: перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5° С; муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть жестко укреплены хомутами на досках; работать следует в диэлектрических перчатках; поверх перчаток для защиты от механических повреждений надеваются брезентовые рукавицы; работу должны выполнять рабочие, имеющие опыт прокладки кабелей, под руководством лица с группой электробезопасности не ниже V при прокладке кабелей напряжением выше 1000 В и с группой электробезопасности не ниже IV при прокладке кабелей напряжением до 1000 В. 6.27. При работах, связанных с прокладкой кабеля по стенам зданий, нужно пользоваться только исправными лестницами, стремянками, подмостями. 6.28. Лестницы после изготовления или ремонта должны испытываться статической нагрузкой в 1500 Н (150 кгс) и затем в процессе эксплуатации нагрузкой в 1200 Н (120 кгс). При испытании указанный груз прикладывают на 2 мин к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75° к горизонтальной плоскости. 6.29. Срок испытания лестниц зависит от условий их использования, но не реже 1 раза в год. Перед работой необходимо проверить исправность лестницы. Работать на неисправной лестнице (стремянке) запрещается 6.30. Ступени деревянных лестниц и стремянок должны быть прочно вставлены в выдолбленные отверстия в тетивах. Расстояние между ступенями не должно превышать 0,4 м. Тетивы должны скрепляться стяжными болтами не реже чем через 2 м, а также под верхней и нижней ступенями. Применять лестницы и стремянки со ступенями, нашитыми гвоздями, без их предварительной врезки запрещается. 6.31. Нижние концы приставных лестниц должны иметь упоры в виде острых стальных наконечников при установке на грунте или резиновые наконечники при установке на полу, асфальте и т. п. 6.32. Общая длина (высота) приставной лестницы должна обеспечивать рабочему возможность работать стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы Длина лестницы для работы в помещениях не должна превышать 5 м 6.33. Работы на высоте более 2,5 м с электроинструментом, пневматическим инструментом, паяльной лампой и газовой горелкой, а также с монтажным пиротехническим пистолетом независимо от высоты разрешаются только с подмостей или лестниц-стремянок, имеющих верхние площадки, огражденные перилами. 6.34. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания во время работы на них. 6.35. Если работы на лестницах выполняются в местах с оживленным движением пешеходов или на высоте около 4 м, то возле каждой лестницы должен находиться рабочий, который поддерживает лестницу. 6.36. При штроблении и пробивке отверстий в бетонных или кирпичных стенах следует пользоваться рукавицами и предохранительными очками с небьющимися стеклами. 6.37. При штроблении и пробивке стен необходимо строго следить за тем, чтобы не повредить инструментом скрытой в стене электропроводки и не подвергнуться поражению электрическим током. 6.38. Стоять или проходить под лестницей, на которой находится работающий, запрещается. Появление пульса во время перерыва. Запрещается пользоваться вместо лестниц столами, стульями и т. п.

Источник: ledsshop.ru

Стиль жизни - Здоровье!