Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нагрузка проводов и кабелей

    ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ С РЕЗИНОВОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ [c.508]

    Один из основных вопросов, решаемых при проектировании электроснабжения НПЗ и НХЗ,— выбор напряжения. Для высоковольтных распределительных сетей следует применять напряжение 6 или 10 кВ. Преимущества напряжения 10 кВ перед напряжением 6 кВ уменьшение сечений проводов и кабелей, а также относительных величин потерь напряжения и мощности в сетях уменьшение токов нагрузки и токов короткого замыкания упрощение решения вопросов увеличения мощности при расширении. Однако двигатели 10 кВ выпускаются в ограниченной номенклатуре, двигатели с единичной мощностью 250—630 кВт на напряжение 10 кВ практически отсутствуют, стоимость двигателей 10 кВ выше, чем двигателей 6 кВ. В связи с этим высоковольтные сети напряжением 10 кВ следует предусматривать только для тех предприятий, где источник электроэнергии имеет напряжение 10 кВ и где отсутствуют или имеются в незначительном ко- [c.182]


    ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ [c.503]

    Оптические волокна, изготавливаемые из диэлектрических материалов, характеризуются оптимальной устойчивостью па отношению к радиочастотной и электромагнитной интерференции (РЧИ/ЭМИ). Поскольку они не поглощают и не излучают сигналы информации, электромагнитная совместимость их значительно выше, чем у проводных кабельных систем. Будучи диэлектриками, оптические волокна устойчивы и к электромагнитным импульсам (ЭМИМ). Волоконно-оптические передающие-системы позволяют добиться полной электрической изоляции между передающими и принимающими терминалами, что устраняет многие проблемы, связанные с общими основными соединениями. К тому же кабели этого типа не становятся пожароопасными при повреждении волокон. Следует добавить, чтО повторного локального нарушения таких кабелей не происходит, так как они не искрят и не диссипируют тепло. Нарушения в проводном кабеле могут нанести существенный ущерб терминальным цепям, если последние соединены короткими связывающими или заземляющими проводами. В то же время короткие цепи или цепи нагрузки, образованные укороченным волоконно-оптическим кабелем, никак не влияют на терминальное оборудование, с которым связаны. [c.302]

    Токовые нагрузки на кабели, провода и шнуры [c.504]

    Токовые нагрузки на кабели, провода и шнуры данной группы, в том числе кабели в свинцовой, резиновой или ПВХ оболочке, приведены из расчета максимального нагрева жил до 65 °С, при температуре окружающего воздуха 25 и земли 15°С в табл. 29,15 — 29.20. [c.508]

    Длительно допустимые токовые нагрузки на кабели, провода и шнуры [c.509]

    Длительно допустимый ток нагрузки проводов и кабелей в зависимости от вида защитного аппарата [c.166]

    Для упрощения расчета рельсовую сеть целесообразно разбить на участки с одинаковыми электрическими условиями. Границами таких участков могут быть, например, границы между центральной частью (ядром) железнодорожной сети и консольными участками путей, точки подсоединения кабелей подвода обратного тока, узлы, при пересечениях и ответвлениях путей, переходы на рельсы другого профиля или с однопутной линии на многопутную, участки пути с большим уклоном, места расположения линейных разъединителей в контактном проводе, точки подключения прочих потребителей, например вагонных депо и мастерских, а также концевые пункты отдельных железнодорожных линий. Для каждого такого участка пути сопротивления рельсов и токовые нагрузки следует определять раздельно. Полученная таким образом сетка сопротивлений должна быть дополнена омическими сопротивлениями кабелей подвода обратного тока. [c.319]


    При определении Qnk учитывают вероятность возникновения пожароопасного аварийного режима в каждом кабеле (проводе), вероятность наличия пожароопасного диапазона для характерного пожароопасного фактора, вероятность попадания зажигающих частиц в горячую среду объекта, вероятность отказа электрической защиты и возможной неисправности потребителя (нагрузки кабеля). [c.138]

    Сополимеры тетрафторэтилена с этиленом превосходят политетрафторэтилен по прочности на изгиб и растяжение, сопротивлению раздиру и отличаются минимальной ползучестью под нагрузкой, а также высокой стойкостью к радиоактивному и УФ-облучению. Их применяют главным образом для производства оболочек кабелей, изоляции проводов, изготовления деталей химической аппаратуры и насосов, пленок и труб. [c.122]

    Длительно допускаемые нагрузки в а на провода и кабели при температуре окружающей среды +25° С [c.86]

    Ниже приведены допускаемые токовые нагрузки на переносные шланговые провода и кабели  [c.9]

    Кристаллич. сополимеры Э. с а-олефинами применяют для изготовления емкостей объемом от нескольких мл до 2—3 ж , предназначенных для эксплуатации в контакте с моющими средствами, химикатами, дезинфицирующими средствами и др. Благодаря высокой ударной вязкости и способности выдерживать длительные нагрузки этот материал широко используют в производстве труб, крупных контейнеров, канистр, бочек, ящиков для транспортировки продуктов, бутылей и др. Из этих Э. с. изготавливают также пленки, моноволокна, различные бытовые изделия, изоляцию проводов и кабеля. [c.507]

    В зависимости от местных условий дренажные электролинии могут быть выполнены воздушными или подземными. Выбор проводов или кабелей производится исходя из технико-экономических расчетов с учетом условий прокладки, с расчетом потерь напряжения и проверкой по допускаемой электрической и механической нагрузкам (табл. 1У.24—1У.28). [c.132]

    Изоляция проводов и кабелей должна быть на напряжение не меньше номинального напряжения сети, но не ниже 500 в. Кабельные каналы при наличии паров или газов с удельным весом более 0,8 по отношению к воздуху засыпаются песком с соответствующим снижением нагрузки кабелей. Проводки в стальных трубах должны подвергаться испытанию на плотность соединений давлением 2,5 ати. при этом в течение 3—5 мин. давление не должно уменьшаться более чем на 10—20 /  [c.145]

    В электротехнической, радиоэлектронной и кабельной промышленности резины из твердых силоксановых каучуков применяются для изоляции проводов и кабелей, моторов и генераторов, амортизации и защиты точных приборов и т. д. Высокие диэлектрические показатели, термо-, морозостойкость и гидро-фобность делают особо эффективным применение силоксановых резин в изоляции проводов и кабелей, работающих в жестких условиях. Кабели, изолированные силоксановой резиной, будучи меньше обычных по массе и объему, выдерживают большую силовую нагрузку и устойчивы к действию воды, в частности морской. Благодаря термо- и электроизоляционным свойствам продуктов сгорания силоксановых резин подачу тока в помещение, оснащенное проводами с силоксановой изоляцией, можно не прекращать во время и после пожара. [c.145]

    Кабель первичной сети (220 В), питающей сварочное оборудование, должен быть длиной не более 10 м, иметь надежную исправную изоляцию и быть защищен резиновым шлангом. Кабель питания низкой стороны должен быть в исправной изоляции, по сечению соответствовать нагрузке и проложен так, чтобы не касаться воды, масла, тросов, шлангов ацетилена и ислорода, горячих труб и др. Обратный провод обязательно изолируется. Запрещается использовать в качестве обратного провода трубы сантехники, металлоконструкции, технологическое оборудование. Электросварочное оборудование обязательно подлежит заземлению (рис. 84, б). [c.176]

    Из сополимеров пропилена наиболее распространены сополимеры с этиленом (СЭП). Введение в макромолекулу полипропилена звеньев этилена повышает его прочность при ударных нагрузках, облегчает переработку в изделия. Эти сополимеры получают совместной полимеризацией пропилена и этилена. Свойства их в основном зависят от соотношения в макромолекуле сополимера звеньев пропилена и этилена. Чем больше звеньев пропилена в макромолекуле сополимера, тем меньше его кристалличность, выше гибкость и эластичность. По химической стойкости эти сополимеры приближаются к полиэтилену высокого и низкого давления. Они применяются для изготовления деталей автомобилей, телевизоров и радиоприемников, изоляции проводов и кабелей, в качестве упаковочных материалов и т. п. [c.81]

    Прессованные и литые детали типа труб, вентилей, кранов бесшумно работающие шестерни (с малой нагрузкой), небьющаяся посуда и др. Изоляция проводов и кабелей, детали высокочастотных устройств радиоаппаратуры. В качестве химически стойкого материала применяется в виде обкладок аппаратов и резервуаров, напыленных [c.128]

    В лаборатории должны быть отдельные электрические сети для освещения, для электронагревательных приборов (с передвижными моторами), для постоянных моторов, для электролиза, для часов и для звонковой сигнализации. Каждый кабель или провод должен быть рассчитан на полную нагрузку, исчисленную по количеству устанавливаемых ламп, нагревательных приборов, моторов и т. п. [c.19]


    Резина из кремнийорганического каучука, модифицированного тефлоном (стр. 320), имеет механическую прочность 100—180 т см и сохраняет эти свойства от минус 75 до плюс 350°С. Резина нз кремнийорганического каучука в указанном интервале тегаератур имеет незначительную остаточную деформацию, так как после снятия нагрузки почти полностью восстанавливает свои первоначальные размеры, в то время как органические резины при длительном воздействии высокой температуры становятся хрупкими. Поэтому кремнийорганическую резину применяют в качестве прокладок, труб, шлангов и уплотнителей в механизмах, работающих при высоких температурах, например в гидросистемах самолетов, авиационных и автомобильных двигателях и т. д. Хорошие диэлектрические свойства позволяют использовать их в различном электротехническом оборудовании. В сочетании с найлоновой и стеклянной тканью кремнийорганическая резина образует эластичный электроизоляционный материал, который применяется для получения теплостойкой изоляции электричезких машин, проводов , кабелей. [c.350]

    На экономичность работы электроустановок в значительной степени влияют режим эксплуатации электрооборудования и сетей, потери электроэнергии в них и коэффициент мощности электроустановки. Наиболее экономичным режимом можно считать такой режим работы электроустановки, при котором достигается наименьший расход электроэнергии на единицу продукции (тонну нефти или кубический метр газа, перекачиваемых станцией) и наименьшие расходы на ремонт и замену оборудования. Для повышения экономичности работы электроустановок в первую очередь необходимо устранить все явные потери электроэнергии, образующиеся при работе электродвигателей вхолостую или при неполной загрузке, при горении электрических ламп в дневное время, там где это не требуется по условиям производства, в резервных трансформаторах, находящихся под напряжением, в электронагревателях, включенных без надобности. Потери в проводниках (проводах, кабелях, обмотках машин и трансформаторов) при одном и том же сечении проводника пропорциональны квадрату силы тока нагрузки. Токовая перегрузка проводников ведет к резкому увеличению потерь и, наоборот, уменьшение нагрузки ведет к снижению потерь. Это обстоятельство учитывают при выборе режима работы двух параллельных линий (рабочей и резервной), каждая из которых рассчитана на полную нагрузку. Целесообразно включать обе такие линии на одновременную работу, а не держать одну в резерве, а другую под полной нагрузкой. При таком режиме нагрузка каждой линии уменьшится в два раза, а потери в каждой из них — в четыре раза. Отклонение напряжения сети от номинального также неблагоприятно воздействует на режим потребления электроэнергии. При понижении напряжения и неизменной нагрузке электродвигателя увеличивается ток нагрузки в линии, значит, увеличиваются и потери электроэнергии. В электроосве-тительнЪгх установках увеличение напряжения против нормального ведет к быстрому перегоранию электрических ламп. Понижение напряжения ведет к резкому ухудшению качества освещения и необходимости вклю- [c.225]

    Первое условие — плавкие предохранители не должны tsH Причиной перерывов электроснабжения, если нагрузка сети НС превышает допускаемой нагрузки проводов и кабелей. Во избе-Жйкис ложного перегораиия предохранителей при этой нагрузке [c.93]

    Питающая сеть от подстанции к отдельным электродвигателям или распределительным пунктам выполняется кабелями. Область применения тех или иных способов прокладки и марок кабелей определяется в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) в зависимости от окружающей среды. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах, кроме зон классов В-16 и В-1г, должны иметь допустимую длительную токовую нагрузку не менее 125% номинального тока электродвигателя. Кабели напряжением 6 кВ должны быть термически устойчивыми при коротких замыканиях. Во взрывоопасных помещениях классов В-1 и В-1а допускается применять провода и кабели только с медными жилами. Во всех остальных случаях, за исключением токо-подводов к передвижным электроприемникам и электроприемникам, установленным на вибрирующих основаниях, допускается применение кабелей с алюминиевыми жилами. [c.147]

    Кроме использования полиамидов для изготовления кожухов моторов и корпусов эти полимеры широко применяют в качестве изоляционного материала для деталей электропробок, штепсельных розеток и выключателей, нажимных кнопок и тумблеров выключателей, а также рукояток устройств, работающих под напряжением. Из полиамидов изготавливают катушки и хомуты для электрокабелей и двойных или многожильных проводов. Иногда для повышения стойкости к износу и действию агрессивных веществ кабели покрывают полиамидной изоляцией. Ролики электромеханических выключателей лучше всего изготавливать из полиамидов из-за повышенной стойкости этих материалов к ударным нагрузкам и абразивному износу. Такие изделия можно получать методом спекания. Полиамидные шурупы и шайбы успешно применяют для крепления проводов. [c.223]

    Применение сульфенамидов особенно рекомендуется при изготовлении изделий, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам, например шин, буферов, транспортерных лент, резипо-техпи-ческих изделий, для вулканизуемой в формах резиновой обуви, каблуков, подошв и кабелей (особенно в тех случаях, когда последние вулканизуются непрерывным способом). Сульфенамидные ускорители используются в смесях на основе натурального, бутадиен-стирольного и нитрильного каучуков. Они могут с успехом применяться и для таких стереоспецифических каучуков, как полиизопрен и в особенности полибутадиен. Однако в этом случае вулканизация происходит значительно медленнее, чем с натуральным каучуком. По этой причине проводится активация сульфенамидных ускорителей, причем в качестве вторичного ускорителя особенно зарекомендовал себя вулкацит 576. При переработке полибутадиена особенно важно проводить вулканизацию с небольшим количеством серы и повышенным количеством сульфенамидного ускорителя. [c.172]

    Работы, проведенные в ГДР, показал , что от 60 до 90% токовой нагрузки заземления несут кабели со свинцовыми оболочками, от 20 до 30% нагрузки обычно приходится на сети подземных трубопроводов. Густая сеть естественных заземлителей практически разгружает нейтральные провода. Если замыкание на землю произошло в пределах заземляющей сети естественных заземлителей, то большая часть тока возвращается к нейтрали трансформаторов по оболочкам кабелей и трубопроводам. Однако 20—30% тока проходит через землю. Этот ток, называемый потенциалоповышающим, и определяет распределение потенциалов на поверхности земли. Измерения показали, что при коротком замыкании на землю напряжение прикосновения между местом замыкания и запуленным оборудованием составляет в среднем 7,3 В. [c.71]

    Полиэтилен ПЭ-500 ВТУ МХП 4138-55 100 120 16 43- 46 500 1500- 2000 кое удельное объемное сопротивление ный материал для продуктов, заменитель пробкового дерева при изготовлении пробок. Изоляция проводов и защитных оболочек кабелей деталей высокочастотных установок, радиоаппаратуры, пленок, труб, лент, трубы подачи питьевой водЫ золотники, вентили, краны, бесшумные шестерни в быст роходных станках с малой нагрузкой, в магнитофонах и звукозаписывающая аппаратура, небьющаяся посуда. [c.111]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагрузка проводов и кабелей: [c.654]    [c.208]    [c.224]    [c.495]    [c.508]    [c.493]    [c.608]    [c.164]   
Справочник по монтажу тепломеханического оборудования (1953) -- [ c.32 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кабели

Нагрузка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте