SIP kábel egy önhordó szigetelt huzal, amely( általában háromfázisú) alacsony feszültséget 600 V-ig( fázisfeszültség) / 1 kV-ig( vonalfeszültség) képes nagy távolságokra és helyi elosztásra. Több okból is meztelenül váltotta fel. Az Orosz Föderációban a felhasználást a GOST 52373 szerint végzik. A dokumentum keretein belül hasonló rövidítést használnak a 35 kV-os( lineáris) nagyfeszültségű védett kábelek jelölésére, ezért a termékeket CIP-nek is nevezik.
Az
CIP kábelek találmányának története A kérdéses témakör első szabadalma tekinthető az US960291 A-nek, amelyet 1908. december 1-jén jelentettek be. Egyszerű okból nyilvánvaló: a szöveg kifejezetten kimondja, hogy korábban a támasztó kábelek egy kötélhez voltak kötve, amelyek támogatták őket.Így lehetett elkerülni a sziklát. A svéd mérnökök, Reynold Fridtjof Reynoldson és Carl Emil Egner rájöttek, hogyan lehet egyszerűsíteni a kábelgyártást és a fektetési vonalakat.
Javasolták, hogy egymásból szigetelt papírt vagy más magot, egy szilárd kötelet, egyetlen ólomvédőbe helyezzünk. A féknyereg anyaga csendes, de feltételezhető, hogy erős. Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy addigra már léteznek olyan polimerek, amelyek nem igazán tanulmányoztak. A héj felajánlott.

erőátviteli vonalak
1868 óta a cellulóz-nitrátot használták biliárdgolyók készítéséhez. John Wesley Hyat keresett egy. .. elektromos szigetelőt, és segített a játékosoknak.1862-ben kitalálta, hogy a pamut-piroxint salétromsavval és kámforral összekeveri. Az eredmény celluloid volt, amelyet ma az asztaliteniszben használt golyók készítésére használnak. A Leo Hendrik Baekland 1909-ben kapta meg az első fenol-formaldehid-mûanyagot, az anyag nyilvánvalóan nem alkalmas arra, hogy objektív okokból kábelszigetelésre használják. Ha a kémia kérdését széles körben megvizsgáljuk, a szigetelő fotodepolimerizációs folyamatát nem lehet leküzdeni a CIP kábelekben.
Egy kis beszélgetés a találmányok használatának kezdeti lépéseiről.Úgy véljük, hogy az első, alacsony feszültségű kábelek hálózatát CIP-ben kezdték használni Franciaországban, ez a XX. Század 50-es években történt.1966 óta a Electricite de France alumínium magot használ, és 1977 óta a térhálós polietilén szigetelés. A XXI. Század 10-es évében Franciaországban 140 000 km-es CIP-kábelvezetéket hoztunk, a szám folyamatosan növekszik.
A skandinávia, a találmány szülőhelye, főként az újdonságok Finnországban találtak alkalmazásokat, ahol az izolált légi hálózatok technikáját a 20. század 60-as évei óta elsajátították. Egyes adatok szerint az SIP-kábel az útvonalak teljes hosszának 75% -át teszi ki. Svédországban a fejlesztési dátumok hasonlóak, de a részesedés valamivel alacsonyabb - 40 százalék( 1984).Más országok nem sietnek át a CIP kábelekre.
villamos energia és CIP
A közeljövőben az elektromos energia a vállalkozások, a gyárak és az emberi szabadidő megszervezésének eltávolíthatatlan forrásává válik.

Önhordó szigetelt vezetékek
A GOST 52373 szerint az önhordó szigetelt vezetékek( SIP-ek) 600 V-ig terjedő fázisfeszültségek továbbítására szolgálnak. A megosztást a mag keresztmetszete, a névleges feszültség és a szigetelés típusa határozza meg. A SIP-ben nevezik a munkát, másokban a védelmet. Az Állami Szabvány a vezetékeket az alábbiak szerint osztályozza:
- A tervezés szerint a következő típusokat különböztetjük meg: szigetelt( 2), szigeteletlen( 1) semleges vagy meghatározott mag( 4) nélkül, lezárt( g) és védőszigeteléssel( 3).
- A magok száma: 1, 2, 3 vagy 4. A fázisszakasz a következők közül választható: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 vagy 240 négyzetméter, és nulla( hordozóként szolgál) - 25,35, 50, 54,6, 70, 95. Semleges semleges, csak a bemutatottak közül az első két számjegy lehetséges más vonalakra. A nulla maggal rendelkező vezetékekben egy kiegészítő( világítás vagy vezérlő áramkör) lehet, 1 és 3 közötti számmal, és a következő keresztmetszettel: világítás - 16, 25, 35;vezérlés - 1,5, 2,5, 4 négyzetméter.
A CIP rövidítés a vezeték címkéjén szerepel, az ilyen esetekben a szokásos szleng nélkül hívják a kábelt. A típus a kötőjelen keresztül kerül hozzáadásra( lásd fent), majd a szám, a fázisszakasz, a nulla és a( pluszjelen keresztüli) segédvezetők jelennek meg. A jelölést a működési feszültség( kV: fázis / lineáris - lásd fent) és bizonyos esetekben a termék műszaki specifikációinak száma tartalmazza, amely táblázatokat tartalmaz a paraméterek dekódolásával. Tartalmazza: fajlagos súly, törési szilárdság stb.
A GOST-ban megadott paraméterek többsége csak a gyártók számára érdekes - a vezetékek száma a magban, vagy a csavarási pályán. Egyesek azonban figyelembe veszik a villanyszerelőket - az erőt a szigetelés megszakítására és nyírására. Az ábrán szereplő táblázatok csak tájékoztató jellegűek. A konkrét manipulációk végrehajtása során a hálózatok lefektetését az állami szabványnak kell vezérelnie, amelynek szövegét rendszeresen frissítik.

információs tábla
Az elektromos ellenállás normál körülmények között 1 km-re van megadva( szobahőmérséklet), és a húzóerők segítenek a vonal rögzítésének helyes meghatározásában. A nemzetközi megállapodások szerint a fázisok és a semlegesek bizonyos módon vannak jelölve:
- Az első fázis polimer szigetelője piros, egy hosszirányú kiálló csíkkal.
- A II. Fázis polimer szigetelője fehér és két hosszirányú kiemelkedéssel rendelkezik.
- III fázis - kék, három kiemelkedés. Az
- Neutral rendelkezik festékmentes többsávos izolátorral.
Az
CIP kábelek előnyei nem szigetelt
tápvezetékekkel A CIP kábelek használatának előnyeinek megértéséhez beszéljünk az energiaátvitel más módszereiről is. Annak érdekében, hogy minden fázis mentésre kerüljön, a csupasz huzal kerül. Lehetőség van a fonat árának csökkentésére. Porcelán lineáris szigetelőket kell helyeznünk, még kevésbé drága. Az 50 Hz frekvencia gyengén sugárzik az űrbe, és kézzelfogható interferencia az ilyen hálózatok lefektetésében ritka.
A fázisvezetők felülről, közvetlenül a villámvédelmi kábel alatt( 35 kV feletti vonalakon) futnak, alatta( szükség esetén) - semleges. A felfüggesztések függőleges támaszték lehetnek( 1 db pólusonként), vagy feszültség( kettős, egy köztes huzal köztük).Az első típusú szigetelők támogatását közbensőnek nevezik, a második horgony segítségével. A támasztó felfüggesztés a terhelés vagy elmozdulás esetén enyhén eltér az oldalról, a tavaszi és a megtakarító oszlopokról. A horgonytámaszok blokkolják a deformálódó erők terjedését a hálózat mentén, definíció szerint erősebbek( csavarokkal szállítva).Ezeket 10 foknál nagyobb szögben használják.

Az erőátviteli vezeték földelése az
támasztékát támogatja. Ezen az áramkörön az ellenállás mérése után lehetséges az elosztó panel teste. A relévédelmi rendszerek megfelelő működéséhez földelés szükséges. A réz és az alumínium az alaptechnikában rendelkezésre álló olcsó fémekként használatos alapanyag. Kedvezőségének köszönhetően a repülési fémet egy fél rész nagyobb, hogy biztosítsa a megfelelő szilárdságot, de 60% -kal kevesebb. Tiszta alumíniumot használunk 99,5-99,85% -os tiszta anyag arányával.
A nagyfeszültségű vezetékek( AHS) mechanikai szilárdságának biztosítása érdekében acél mag kerül a központba. Példák a vezetékek teljesítményére a GOST 839-ben találhatók. Az alumíniumötvözetek hátránya viszonylag erős korróziónak tekinthető, amely a tereptől függően 0,02-0,8 mikron / év. A hiba kiküszöbölésére a következő lépéseket kell tennünk:
- Az ASCS vezetékeiben az interwire tér semleges kenőanyaggal van feltöltve.
- Az automata sebességváltó vezetékeiben az ASKP ugyanaz, de a kenőanyag magas hőállósággal rendelkezik.
- Az ASK vezetékeknél az acél magját két polietilén-tereftalátszalaggal szigetelték.
egyébként sip. Ott a vezetők összefonódnak és egy közös polimer szigetelésbe kerülnek. A semleges gyakran közepén megy. Számos hátránya van a csupasz vezetékeknek a CIP előtt:
Az- Step feszültség megöli a kis malacokat, amelyek a fogaskerékvezetéket választják kedvenc összejövetelüknek. A feszültség olyan magas, hogy hipotetikusan lehetséges, hogy egy olyan helyzet keletkezik, amikor a néhány centiméteres távolságban lévő pontok közötti különbség megölik.
- A semleges megszakításnál nehéz feltárni a törést. Az ilyen helyzetek hipotetikusan veszélyesek, a berendezés rossz üzemmódban kezd működni. Megváltoztatja az aktuális mozgás irányát a frekvenciaidő bizonyos frakcióiban.
- A csupasz huzalokkal ellátott távvezetékek elhelyezése megköveteli a terep kötelező tisztítását: mindenki látta, hogy a magasfeszültségű vezetékek alatt levágtak, így a víz nem juthat le nedves ágakon és nedves időben. A természetes interferencia a neutrális törést okoz, amint azt fentebb említettük.
- Az erős szél átfedheti a vezetékeket. Még ha nem is tart sokáig, egy ív fog átcsúszni és szikrák fognak kialakulni. Száraz és meleg időszakban valószínűleg tüzet okozhat.
A fentiek mindegyike azt eredményezi, hogy lineáris szigetelőket kell beszerelni, és a fázisvezetőket és a semlegeseket a lehető legnagyobb mértékben elválasztani kell. Ez természetesen szükségessé teszi a kereszttartók( az alapítványban) használatát a támogatás területének növelése érdekében.
Az
CIP-ek közötti különbségek A fentiekből következően a szokásos általános megfontolások kiemelik a CIP kábel legfontosabb előnyeit:
- Nincs szükség erős vonali szigetelőkre.
- Összehasonlító biztonság a személyzet számára.
- Az útvonal szélességének csökkentése az ugyanazon szigetelésben lévő összes vénák kombinációja miatt.
- Nem kritikus az időjárási viszonyok, nincs korrózió, szikrázás.
- Nincs szükség alapos tisztításra.
- A villamos energia lopása( a vezetők köpenye) megnehezül, és ellenőrzés céljából - könnyen láthatóan megkülönböztethető.
- Az állatok és a madarak, az állatvilág más képviselői számára ártalmatlan.
- A természeti katasztrófákkal szembeni ellenállás, elsősorban a légáramlás átfedése.
- Könnyű útvonal-telepítés és anyagmegtakarítás a gyártásban. A folyamat olyan egyszerű, hogy ez a szokásos eset: egy horog van csavarozva a falba, amelyhez kábelköteg. Néha a szigetelés szorítóval van rögzítve.
Vannak hátrányok is, amelyek többsége jelentős hosszúságú vonalakhoz kapcsolódik. Először is - viszonylag nagy súlyú, ami miatt a támogatást gyakrabban kell beállítani. Ha ezek faoszlopok, a folyamat viszonylag egyszerű, de a betonszerkezetek drágák, drágábbak. A SIP-kábel költsége viszonylag magas, de a magántulajdonosoknak nincs más választása a helyi vezetékek számára.
Senki sem törölheti a depolimerizációs folyamatot, nyilvánvaló, hogy ma a CIP kábelek továbbra is egyedülálló megoldást jelentenek a lakástulajdonosok számára. Ami az ipari méretet illeti, fokozott szigetelést igényel. A polimerek kémia azonban nem áll meg.