Wayar bertebat sokongan sendiri (SIP). Arahan Operasi Wilayah Maklumat Elektrik WEBSOR

"Wayar terlindung dan terlindung yang menyokong diri untuk talian kuasa atas."

Piawaian ini:

  1. Dibangunkan oleh OJSC All-Russian Research Design and Technological Institute of the Cable Industry (JSC VNIIKP).
  2. Diperkenalkan oleh Jawatankuasa Teknikal untuk Standardisasi TK-46 "Produk Kabel" berdasarkan JSC VNIIKP.
  3. Diluluskan dan dikuatkuasakan melalui perintah Agensi Persekutuan bagi Peraturan Teknikal dan Metrologi bertarikh 9 September 2005 No. 226-hb.
  4. Diperkenalkan buat pertama kali.

Standard mengandungi bahagian berikut:

  1. Skop permohonan
  2. Rujukan normatif
  3. Terma dan definisi
  4. Keperluan teknikal am
  5. Keperluan keselamatan
  6. Peraturan penerimaan
  7. Kaedah kawalan
  8. Pengangkutan dan penyimpanan
  9. Arahan operasi
  10. Waranti Pengeluar
  11. Lampiran A (disyorkan) Reka bentuk disyorkan teras galas beban sifar dan wayar pembawa arus
  12. Lampiran B (wajib) Penamaan tersendiri teras wayar dengan jalur pelepasan ditekan membujur

Mari kita serlahkan secara ringkas beberapa bahagian GOST ini

Skop permohonan

Piawaian ini terpakai kepada wayar bertebat sokongan sendiri untuk talian kuasa atas dengan voltan terkadar sehingga 0.6/1 kV termasuk dan wayar terlindung sokongan sendiri untuk talian kuasa atas dengan voltan terkadar 20 kV (untuk rangkaian dengan voltan 10, 15 dan 20 kV) dan 35 kV (untuk rangkaian dengan voltan 35 kV) dengan frekuensi nominal 50 Hz (selepas ini dirujuk sebagai wayar).

Pengubahsuaian iklim wayar - B, kategori penempatan - 1, 2 dan 3 mengikut GOST 15150.

Terma dan definisi

Dalam bahagian ini saya ingin menarik perhatian kepada perkara-perkara berikut:

3.1 wayar berpenebat sokongan sendiri: Wayar berbilang teras untuk talian kuasa atas, mengandungi teras berpenebat dan elemen sokongan yang bertujuan untuk mengikat atau menggantung wayar.

3.3 Teras galas beban sifar: Teras pembawa arus bertebat atau tidak bertebat diperbuat daripada aloi aluminium, menjalankan fungsi elemen galas beban dan konduktor sifar kerja (N) atau pelindung sifar (PE).

3.8 dawai tertutup: Wayar bertebat atau terlindung sokongan sendiri yang mengandungi elemen penyekat air atau elemen yang menghalang penyebaran air secara membujur apabila ia memasuki mata pengikat atau merosakkan penebat elektrik atau penebat pelindung.

Klasifikasi, parameter utama dan dimensi

4.1 Wayar dibahagikan kepada:

a) untuk tujuan yang dimaksudkan:

  • wayar bertebat sokongan sendiri - untuk talian kuasa atas untuk voltan sehingga 0.6/1 kV termasuk;
  • wayar terlindung - untuk talian kuasa atas untuk voltan 10-20 dan 35 kV

b) mengikut reka bentuk:

  • dengan teras galas beban sifar tidak bertebat (1)
  • dengan teras galas beban sifar terlindung (2)
  • dengan penebat pelindung (3)
  • tanpa teras sokongan sifar (4)
  • dimeterai (g)

Perubahan yang telah berlaku ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Sebelum pengenalan GOST Selepas pengenalan GOST
SIP 1, SIP 1A Tidak disediakan
SIP 2 SIP 1
SIP 2A SIP 2
SIP 3 SIP 3
ZALP-V SIP 3g
SIP 2A 2x16 - 4x25 SIP 4
SIP 4, SIP 4 Tidak disediakan

4.2 Bilangan konduktor utama ditentukan daripada siri: 1, 2, 3, 4.

4.3 Keratan rentas nominal konduktor utama ditetapkan daripada julat berikut: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 sq.mm. Keratan rentas nominal bagi konduktor pembawa arus wayar tanpa neutral pembawa sifar ialah 16 atau 25 mm persegi.

4.4 Keratan rentas nominal teras galas beban sifar ditetapkan daripada julat: 25, 35, 50, 54.6, 70, 95 sq.mm.

4.5 Bilangan konduktor tambahan dalam wayar dengan konduktor galas beban sifar dengan keratan rentas nominal 50 mm persegi. dan banyak lagi dipasang dari siri: 1, 2, 3. Keratan rentas nominal konduktor tambahan untuk litar pencahayaan luaran ialah 16, 25 atau 35 persegi. mm, untuk litar kawalan - 1.5; 2.5 atau 4 persegi. mm.

4.6 Penetapan jenama wayar mestilah terdiri daripada huruf berurutan SIP dan nombor sempang yang menunjukkan reka bentuk mengikut 4.1, perkara b).

4.7 V simbol wayar hendaklah termasuk:

  • jenama wayar dengan penambahan sekumpulan nombor pada selang waktu (melalui tanda pendaraban), secara berurutan menunjukkan nombor dan keratan rentas nominal utama, pembawa sifar dan konduktor tambahan, dipisahkan dengan tanda tambah;
  • keratan rentas wayar nominal (melalui sengkang)
  • jawatan spesifikasi teknikal kepada wayar jenama tertentu (pada selang waktu)

Contoh simbol:

Kawat bertebat sokongan sendiri untuk talian kuasa atas, dengan tiga konduktor utama dengan keratan rentas 70 persegi. mm, dengan konduktor galas sifar bertebat dengan keratan rentas nominal 95 persegi. mm, dengan dua konduktor tambahan dengan keratan rentas nominal 25 persegi. mm. untuk voltan terkadar 0.6/1 kV:

Kawat SIP-2 3x70+1x95+2x25 - 0.6/1 TU

Wayar terlindung untuk talian kuasa atas dengan elemen penyekat air, dengan keratan rentas konduktor nominal 120 mm persegi. untuk voltan terkadar 35 kV:

Kawat SIPg-3 1x120 - 35 TU

Arahan operasi

10.1 Wayar bertebat dan terlindung sokongan sendiri boleh digunakan pada suhu ambien dari tolak 60C hingga 50C.

Perkara berikut boleh dianggap sebagai perkara utama utama bahan ini:

  • Teras sokongan dalam wayar SIP dibuat hanya daripada aloi aluminium
  • Wayar SIP tanpa teras sokongan boleh mempunyai wayar fasa dengan keratan rentas 16 atau 25 mm 2.
  • Penebat wayar diperbuat daripada polietilena bersilang
  • Tanda wayar telah berubah

Penerangan Produk

Kawat SIP-4 2x16 GOST

Kawat bertebat sokongan sendiri SIP-4 2x16 GOST ialah wayar elektrik unik yang tidak mempunyai teras galas beban sifar, tetapi benang yang tinggal ditebat dengan polietilena molekul, yang memastikan sambungan yang kuat dan ketat. Kabel elektrik ini digunakan untuk meletakkan dan mengedar tenaga elektrik dalam rangkaian dengan voltan tidak melebihi 0.66/1 kV.

Penyahkodan kabel

  • C – Berdikari;
  • I – Terpencil;
  • P – Wayar;
  • 2 – Bilangan teras;

Skop permohonan

Kelebihan

Spesifikasi

  • Kekerapan rangkaian: 50 Hz;

">

Kawat SIP-4 2x16 GOST

Kawat bertebat sokongan sendiri SIP-4 2x16 GOST wayar elektrik unik yang tidak mempunyai teras galas beban sifar, tetapi benang yang tinggal diasingkan dengan polietilena molekul, yang memastikan sambungan yang kuat dan ketat. Kabel elektrik ini digunakan untuk meletakkan dan mengagihkan tenaga elektrik dalam rangkaian dengan voltan tidak melebihi 0.66/1 kV.

Penyahkodan kabel

  • C – Berdikari;
  • I – Terpencil;
  • P – Wayar;
  • 4 – Jenis pembinaan: wayar sokongan sendiri dengan empat konduktor fasa aluminium, dengan penebat diperbuat daripada polietilena bersilang 0.66/1 kV;
  • 2 – Bilangan teras;
  • 16 – Keratan rentas teras dalam milimeter.

Skop permohonan

Kawat digunakan untuk cawangan dari talian atas ke input dan untuk meletakkan di sepanjang dinding bangunan dan struktur kejuruteraan untuk voltan terkadar sehingga 0.6/1 kV inklusif dengan frekuensi nominal 50 Hz dalam suasana udara II dan III mengikut GOST 15150-69, termasuk di pantai laut, tasik garam, di kawasan perindustrian dan kawasan pasir masin.

Kelebihan

  • Teras - aluminium terkandas, dipadatkan;
  • Penebat - diperbuat daripada polietilena bersilang yang distabilkan cahaya;
  • Memusing - helai dipintal bersama.

Wayar SIP tahan lama, mampu operasi tanpa gangguan walaupun dalam keadaan iklim dan kimia yang agresif, mereka mencadangkan kemungkinan pemasangan tanpa memutuskan talian, kekuatan tinggi kepada kerosakan mekanikal, yang merupakan kelebihan teknikal mereka yang ketara.

Adakah anda menjual kabel sekeping jika kita ingin membeli beberapa meter?

Ya, sudah tentu, kabel boleh dijual dalam kuantiti gandaan 10 meter, contohnya 10, 20, 30, dll. meter. Apabila memesan melalui kedai dalam talian, masukkan bilangan meter (“m”) dan klik butang “Tambah ke troli”. Jika anda secara tidak sengaja memasukkan nombor yang bukan gandaan 10 m, pengurus kami akan membetulkan kuantiti apabila membincangkan pesanan dengan anda melalui telefon.

Spesifikasi

  • Kekerapan rangkaian: 50 Hz;
  • Keadaan operasi: dari - 50 darjah hingga +50;
  • Dalam kes ini, pemasangan dan ketegangan hanya boleh dilakukan pada suhu hingga -20;
  • Anggaran hayat pendawaian: 50 tahun.

Jika saya seorang pembeli borong, bagaimana saya boleh meminta harga dan ke mana untuk menghantar permintaan untuk kuantiti yang banyak wayar SIP 4 secara pukal?

Anda sentiasa boleh menghantar permintaan kepada kami emel, dan anda sentiasa boleh mengetahui harga daripada kami.


muka surat 1



muka surat 2



muka surat 3



muka surat 4



muka surat 5



muka surat 6



muka surat 7



muka surat 8



muka surat 9



muka surat 10



muka surat 11



muka surat 12



muka surat 13



muka surat 14



muka surat 15



muka surat 16



muka surat 17



muka surat 18



muka surat 19



muka surat 20



muka surat 21



muka surat 22



muka surat 23



muka surat 24



muka surat 25



muka surat 26



muka surat 27

MAJLIS ANTARA NEGERI UNTUK STANDARDISASI, METROLOGI DAN PENSIJILAN

MAJLIS ANTARA NEGERI UNTUK STANDARDISASI, METROLOGI DAN PENSIJILAN

ANTARA NEGERI

STANDARD

Keadaan teknikal am

Penerbitan rasmi

Standardinform

Mukadimah

Matlamat, prinsip asas dan prosedur asas untuk menjalankan kerja pada penyeragaman antara negeri ditetapkan oleh GOST 1.0-92 "Sistem standardisasi antara negeri. Peruntukan asas" dan GOST 1.2-2009 "Sistem standardisasi antara negeri. Piawaian

Maklumat standard

1 DISEDIAKAN OLEH Negara Persekutuan perusahaan kesatuan"Institut Penyelidikan Penyelidikan dan Pensijilan Semua-Rusia dalam Kejuruteraan Mekanikal" (FSUE "VNIINMASH")

2 DIPERKENALKAN oleh Agensi Persekutuan bagi Peraturan Teknikal dan Metrologi

3 DIGUNAKAN oleh Majlis Antara Negeri untuk Standardisasi, Metrologi dan Pensijilan melalui surat-menyurat (protokol bertarikh 3 Disember 2012 No. 54-P)

4 Mengikut Perintah Agensi Persekutuan bagi Peraturan Teknikal dan Metrologi bertarikh 29 November 2012 No. 1417-st, standard antara negeri GOST 31946-2012 telah dikuatkuasakan sebagai standard kebangsaan Persekutuan Rusia mulai 1 Januari 2014

5 Piawaian telah disediakan berdasarkan aplikasi GOST R 52373-2005

6 DIPERKENALKAN BUAT KALI PERTAMA

Maklumat tentang perubahan kepada piawaian ini diterbitkan dalam indeks maklumat tahunan "Piawaian Kebangsaan", dan teks perubahan dan pindaan diterbitkan dalam indeks maklumat bulanan "Piawaian Kebangsaan". Sekiranya berlaku semakan (penggantian) atau pembatalan piawaian ini, notis yang sepadan akan diterbitkan dalam indeks maklumat bulanan "Piawaian Kebangsaan". Maklumat, pemberitahuan dan teks yang berkaitan juga disiarkan dalam sistem maklumat awam - di laman web rasmi Agensi Persekutuan untuk Peraturan Teknikal dan Metrologi di Internet

© Standardinform, 2013

Di Persekutuan Rusia, piawaian ini tidak boleh dikeluarkan sepenuhnya atau sebahagiannya, direplikasi dan diedarkan sebagai penerbitan rasmi tanpa kebenaran daripada Agensi Persekutuan untuk Peraturan Teknikal dan Metrologi

5.2.6 Keperluan kebolehpercayaan

5.2.6.1 Hayat perkhidmatan wayar mestilah sekurang-kurangnya 40 tahun.

5.2.7 Pemarkahan

5.2.7.1 Penandaan wayar mesti mematuhi keperluan GOST 18690

5.2.7.2 Konduktor utama penyangga diri wayar bertebat mesti mempunyai sebutan tersendiri dalam bentuk jalur pelega yang ditekan membujur pada penebat, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah B.1 (Lampiran B), atau nombor 1, 2, 3, timbul atau dicetak. Teras galas beban sifar terlindung tidak seharusnya mempunyai tanda tersendiri. Penamaan tersendiri juga boleh dibuat dalam bentuk jalur membujur berwarna dengan lebar sekurang-kurangnya 1 mm. Warna jalur hendaklah berbeza dengan warna hitam.

Konduktor tambahan untuk litar pencahayaan mesti mempunyai sebutan tersendiri: "B1", "B2" atau "VZ", timbul atau dicetak.

Penandaan dengan nombor dan huruf dengan membuat timbul atau mencetak hendaklah dilakukan pada selang waktu tidak lebih daripada 500 mm. Ketinggian nombor (huruf) mestilah sekurang-kurangnya 5 mm, lebar - sekurang-kurangnya 2 mm (untuk nombor 1, lebar minimum ialah 1 mm).

Konduktor tambahan untuk litar kawalan mungkin tidak mempunyai tanda yang tersendiri.

Penamaan tersendiri, sama ada dicetak atau dalam bentuk jalur membujur berwarna, mestilah tahan sinaran suria sepanjang hayat perkhidmatannya.

5.2.7.3 Pada permukaan penebat salah satu konduktor utama atau pada permukaan penebat (jika ada) konduktor galas beban sifar dan pada permukaan penebat pelindung pada selang tidak lebih daripada 500 mm, perkara berikut mesti timbul atau dicetak: penetapan kod atau tanda dagangan, atau nama pengilang ; jenama wayar dan tahun pembuatannya.

Tanda bercetak mestilah jelas dan tahan lama.

5.2.7.4 Pada pipi dram atau pada label yang dilampirkan pada dram atau gegelung, perkara berikut mesti ditunjukkan:

Tanda dagangan atau nama pengilang;

Simbol wayar;

Tarikh pembuatan;

Berat kasar wayar, kg (apabila dihantar pada dram);

Panjang wayar, m;

Nombor siri gendang;

Tanda pematuhan (jika ada sijil).

5.2.8 Pembungkusan

5.2.8.1 Pembungkusan wayar mesti mematuhi GOST 18690 dengan tambahan yang ditetapkan dalam piawaian ini.

5.2.8.2 Wayar mesti dibekalkan pada kekili. Menutup dram dengan tikar dibenarkan.

Ia dibenarkan untuk membekalkan wayar bertebat sokongan sendiri dengan konduktor utama nominal

keratan rentas sehingga 25 mm 2 termasuk dalam gegelung. Berat gegelung tidak boleh melebihi 25 kg.

5.2.8.3 Label atau pasport wayar yang mengandungi arahan pengendalian mesti diletakkan dalam bungkusan kalis air dan dilekatkan pada pipi dram atau pada gegelung.

6 Keperluan keselamatan

6.1 Keperluan keselamatan elektrik dipastikan dengan memenuhi keperluan 5.2.2.3-5.2.2.6 piawaian ini.

7 Peraturan penerimaan

7.1 Keperluan am

Peraturan untuk penerimaan wayar mesti mematuhi GOST 15.309, keperluan standard dan spesifikasi teknikal ini untuk wayar jenama tertentu.

Untuk mengesahkan pematuhan wayar dengan keperluan yang ditetapkan oleh piawaian ini, kategori ujian kawalan berikut diberikan:

8.3.2 Isipadu tertentu rintangan elektrik penebat dan penebat pelindung (5.2.2.2) diperiksa mengikut GOST 3345 pada sampel konduktor bertebat dengan panjang sekurang-kurangnya 10 m, diletakkan di dalam air pada suhu (90 ± 2) °C. Masa pendedahan dalam air sebelum pengukuran mestilah sekurang-kurangnya 30 minit.

Rintangan isipadu tertentu p, Ohm cm, dikira berdasarkan nilai diukur rintangan penebat menggunakan formula

di mana R ialah nilai terukur bagi rintangan penebat, Ohm;

/ - panjang sampel, cm;

D - diameter luar sebenar teras terlindung, mm; d - diameter sebenar konduktor, mm.

8.3.3 Ujian voltan berselang-seli(5.2.2.3-5.2.2.6) dijalankan mengikut GOST 2990.

Ujian untuk pematuhan dengan keperluan 5.2.2.4 dijalankan ke atas sampel sekurang-kurangnya 10 m panjang yang diletakkan di dalam air. Voltan dikenakan antara konduktor berpenebat yang disambungkan bersama dan air selepas menyimpan sampel di dalam air selama sekurang-kurangnya 24 jam.

Ujian untuk pematuhan dengan keperluan 5.2.2.5 dijalankan pada sampel wayar dengan panjang sekurang-kurangnya 500 mm, di tengahnya elektrod logam diperbuat daripada aluminium atau wayar tembaga dengan diameter nominal 2.0 mm, luka berpusing ke atas panjang 100 mm. Voltan digunakan antara teras dan elektrod logam yang dibumikan.

Ujian untuk pematuhan dengan keperluan 5.2.2.6 dijalankan ke atas tiga sampel, setiap satu sekurang-kurangnya 10 m panjang, diletakkan di dalam air. Hujung sampel mestilah berada pada jarak sekurang-kurangnya 1.0 m dari permukaan air Kadar kenaikan voltan sekurang-kurangnya 0.5 kV/s.

8.4 Menyemak parameter mekanikal

8.4.1 Menguji rintangan kepada daya pecah teras galas beban sifar dan teras pembawa arus wayar terlindung (5.2.3.1) dijalankan mengikut GOST 10446 pada tiga sampel dengan anggaran panjang 200 mm setiap satu.

Ujian dijalankan dengan menentukan daya putus wayar aloi aluminium yang diambil daripada teras galas beban sifar atau teras pembawa arus wayar terlindung. Tertakluk kepada ujian


100% teras wayar. Daya pecah untuk teras galas beban sifar atau teras pembawa arus wayar terlindung P, N dikira menggunakan formula





di mana Pj ialah daya putus wayar, N; n ialah bilangan wayar dalam teras.

Nilai yang diperolehi bagi daya pecah teras galas beban sifar atau teras pembawa arus wayar terlindung mestilah sekurang-kurangnya 95% daripada nilai yang ditunjukkan dalam Jadual 4 (subfasal 5.2.3.1).

8.4.2 Memeriksa daya ricih penebat teras galas beban sifar (5.2.3.2) dijalankan pada enam sampel dengan panjang sekurang-kurangnya 300 mm setiap satu, dipilih sepanjang teras sekurang-kurangnya 10 m Sebelum ujian, sampel disimpan pada suhu (120 + 2) °C selama sekurang-kurangnya 1 jam diikuti dengan penyejukan dalam air pada suhu ambien selama sekurang-kurangnya 16 jam.

Ujian dijalankan menggunakan peranti, rajahnya ditunjukkan dalam Rajah 1. Dimensi sampel yang disediakan untuk ujian ditunjukkan dalam Rajah 1 dalam milimeter. Peranti dengan sampel diletakkan di dalamnya diikat dalam pengapit mesin ujian tegangan. Kelajuan pembukaan pengapit hendaklah (2 ±1) cm/min. Semasa ujian, daya ricih penebat direkodkan pada setiap sampel.

Daya ricih minimum yang diukur pada enam spesimen hendaklah seperti yang dinyatakan dalam Jadual 5.

8.4.3 Ujian untuk ketahanan terhadap lenturan pemasangan (5.2.3.3) dijalankan pada sampel setiap teras wayar bertebat dengan panjang sekurang-kurangnya 0.5 m Sampel disimpan pada suhu tolak (40 + 2). °C selama sekurang-kurangnya 4 jam, selepas itu ia dikeluarkan dari ruang dan dibengkokkan di sekeliling silinder pada sudut 180° ± 5°, kemudian sampel diluruskan dan dibengkokkan pada sudut 180° + 5° di sebaliknya arah. Masa antara mengeluarkan sampel dari ruang penyejukan dan permulaan lenturan hendaklah tidak lebih daripada 5 minit. Diameter nominal silinder ujian hendaklah sama dengan empat kali diameter luar minimum konduktor berpenebat. Sisihan maksimum daripada diameter silinder nominal ialah ±5%.



Sampel dianggap telah lulus ujian jika, selepas dua selekoh dua sisi, tiada keretakan dalam penebat dikesan semasa pemeriksaan luaran.

8.4.4 Menguji rintangan teras galas beban sifar terlindung kepada beban termomekanikal (5.2.3.4) dijalankan pada sampel teras galas beban sifar dengan keratan rentas 54.6; 70 atau 95 mm 2, 5-10 m panjang Sebelum ujian, sampel disimpan selama sekurang-kurangnya 1 jam pada suhu (120 ± 2) °C, diikuti dengan penyejukan sekurang-kurangnya 16 jam dalam air pada suhu ambien.

Gambarajah skematik pemasangan ditunjukkan dalam Rajah 2. Daya tegangan dikenakan ke atas sampel melalui pengapit penambat baji (ketegangan) yang digunakan untuk mengikat teras galas beban sifar ke penyokong hujung.

Sampel tertakluk kepada beban termomekanik kitaran. Tempoh kitaran adalah kira-kira 90 minit, di mana daya tegangan dikenakan pada sampel dan sampel dipanaskan dan disejukkan.

Semasa 45 minit pertama, sampel dipanaskan oleh arus di sepanjang teras (ketumpatan beban semasa - 4-5 A/mm 2) kepada suhu (60 ± 3) °C, kemudian arus dimatikan dan seterusnya 45 minit sampel disejukkan pada suhu ambien kepada (25 + 10) °C.

Beban mekanikal semasa kitaran 75 minit ialah:

4000 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 54.6 mm 2;

4500 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 70 mm 2;

5000 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 95 mm 2.

Sepanjang 15 minit seterusnya beban mekanikal ialah:

7500 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 54.6 mm 2;

10000 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 70 mm 2;

12500 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 95 mm 2.

Peningkatan beban mesti dilakukan dalam masa tidak lebih daripada 5 saat.

Kitaran skematik beban termomekanikal untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 70 mm 2 ditunjukkan dalam Rajah 3.

GOST 31946-2012

Jumlah bilangan kitaran beban termomekanikal ialah 500. Rehat antara kitaran dibenarkan.

Selepas kitaran kedua ujian, anjakan paksi pengapit sauh diukur berbanding dengan kedudukan awal pada penebat, yang sepatutnya tidak lebih daripada 4 mm.

Selepas melengkapkan kitaran ujian, sampel teras galas beban sifar bersama dengan pengapit diletakkan di dalam air dan diuji untuk mematuhi keperluan 5.2.2.4. Seharusnya tiada kerosakan penebat.

Kemudian anjakan paksi pengapit sauh diukur secara relatif kepada kedudukan asal pada penebat. Hasilnya dianggap positif jika anjakan pengapit sauh selepas 500 kitaran tidak lebih daripada 5 mm. Di tempat di mana pengapit dipasang, selepas 500 kitaran ujian, ubah bentuk penebat teras diukur mengikut Rajah 4.

Ubah bentuk penebat teras F, %, dikira menggunakan formula

(81 + 82)-(8j- 8 2) undang-undang (3)

di mana 5 1 dan 5 2 ialah ketebalan penebat yang diukur di luar terminal;

5i dan 5" 2 - ketebalan penebat cacat, diukur di kawasan pengapit.

Ubah bentuk penebat hendaklah tidak lebih daripada 25%.

8.5 Menguji ketahanan terhadap pengaruh luar

8.5.1 Menguji rintangan wayar kepada suhu ambien tinggi (5.2.4.1) dijalankan mengikut GOST 20.57.406 (kaedah 201-1.2) pada sampel sekurang-kurangnya 3 m panjang, digulung ke dalam gegelung dengan diameter tidak lebih daripada 20d, dengan d ialah teras bertebat diameter sebenar, mm. Pengujian wayar berpenebat penyangga diri dijalankan pada sampel salah satu konduktor utama berpenebat.

Sampel diletakkan di dalam ruang haba, selepas itu suhu dalam ruang ditetapkan kepada (90 + 2) °C dan dikekalkan pada keadaan mantap sekurang-kurangnya 24 jam.

8.5.2 Menguji rintangan wayar kepada suhu ambien yang rendah (5.2.4.2) dijalankan mengikut GOST 20.57.406 (kaedah 204-1) pada sampel sekurang-kurangnya 3 m panjang, digulung ke dalam gegelung dengan diameter tidak lebih daripada 20d. Pengujian wayar berpenebat penyangga diri dijalankan pada sampel salah satu konduktor utama berpenebat.

Sampel diletakkan di dalam ruang sejuk, selepas itu suhu dalam ruang ditetapkan kepada tolak (60 + 2) °C dan dikekalkan pada keadaan mantap sekurang-kurangnya 3 jam.

Selepas mengeluarkan sampel dari ruang, ia disimpan dalam keadaan iklim biasa selama sekurang-kurangnya 1 jam, selepas itu ia mesti menahan ujian voltan ulang-alik dalam 5.2.2.3.

8.5.3 Ujian rintangan kepada sinaran suria (5.2.4.3) dijalankan mengikut GOST 20.57.406 (kaedah 211-1) pada sampel teras berpenebat wayar terlindung sokongan sendiri atau wayar terlindung dengan panjang sekurang-kurangnya 0.5 m, luka pada silinder dengan diameter nominal, sama dengan empat diameter sampel ujian. Sampel dipilih sedemikian rupa sehingga sebutan tersendiri teras wayar muncul pada permukaannya, jika ia dicetak atau dalam bentuk jalur membujur berwarna. Sisihan maksimum daripada diameter silinder nominal ialah + 5%.

Selepas mengeluarkan sampel dari ruang ujian, ia disimpan dalam keadaan iklim biasa selama sekurang-kurangnya 12 jam dan kemudian diletakkan di dalam ruang sejuk selama 4 jam pada suhu tolak (60 + 2) °C. Selepas dikeluarkan dari ruang sejuk, sampel disimpan selama sekurang-kurangnya 12 jam dalam keadaan iklim biasa dan kemudian diperiksa.

Sampel dianggap telah lulus ujian jika tiada keretakan dalam penebat dikesan semasa pemeriksaan luaran.

8.5.4 Menguji rintangan wayar kepada pendedahan kitaran kepada kompleks faktor atmosfera (5.2.4.4) dijalankan pada 18 sampel penebat teras utama atau teras galas beban sifar terlindung dan pada sampel penebat pelindung wayar terlindung dengan panjang (100 ± 10) mm.

Untuk ujian, 3 kelompok sampel 6 sampel setiap satu disediakan. Penyediaan sampel dijalankan mengikut GOST I EC 60811 -1 -1.

Sampel penebat setiap kelompok dipasang secara menegak pada dirian dengan ketegangan yang memberikan pemanjangan relatif kira-kira 20%.

Kumpulan pertama sampel (kumpulan rujukan) diletakkan di dalam kabinet pada suhu ambien tanpa pendedahan kepada cahaya matahari langsung sepanjang tempoh ujian.

Kumpulan sampel kedua dan ketiga diletakkan di dalam ruang iklim dan terdedah kepada faktor iklim berikut untuk tiga kitaran mingguan:

Sinaran suria pada keamatan sinaran dengan kamiran ketumpatan permukaan fluks cahaya (2.2 ± 0.2) mW/cm 2 dan panjang gelombang fluks cahaya 340-400 nm;

Suhu ambien maksimum (70 ± 2) °;

Suhu ambien negatif tolak (40 ± 2) °C;

Pengairan dengan air suling dengan kadar aliran 15-25 dm 3 / h pada suhu air 10 ° C-30 ° C dan sudut kejadian kira-kira 50 °.

Selepas itu kumpulan kedua sampel dikeluarkan dari ruang untuk memeriksa ciri fizikal dan mekanikal. Kumpulan ketiga sampel tertakluk kepada pendedahan tambahan kepada faktor iklim sepanjang kitaran tiga minggu berikutnya.

Ruang iklim mesti dilengkapi dengan sumber sinaran ultraungu yang terdiri daripada lampu xenon dan penapis kuarza. Sumber sinaran mesti memberikan fluks bercahaya di kawasan di mana sampel berada dalam suasana kering (kelembapan relatif - tidak lebih daripada 30%), sepadan dengan perwakilan grafik dalam Rajah 5.

Dalam kes ini, dengan mengambil kira penyebaran sinaran lampu xenon dan penuaannya, sisihan dalam kuasa fluks cahaya dibenarkan - ±20% dalam spektrum ultraviolet (panjang gelombang kurang daripada 400 nm) dan ±50% untuk sinaran yang boleh dilihat spektrum (panjang gelombang melebihi 400 nm).

Prosedur ujian menyediakan kitaran mingguan (168 jam), yang merangkumi mod berikut dalam urutan yang ditunjukkan dalam Jadual 9.

Jadual 9 - Komposisi kitaran mingguan pendedahan kepada faktor atmosfera

Jawatan

Tempoh, h

Suhu, °C

Kesan

ultraungu

sinaran

Pengairan dengan hujan

Kelembapan relatif, %

Akhir jadual 9

Jawatan

Tempoh, h

Suhu, °C

Kesan

ultraungu

sinaran

Pengairan dengan hujan

Kelembapan relatif, %

4 - peralihan ke mod seterusnya * - tidak diseragamkan._

Pengairan dengan air suling dijalankan menggunakan penyuntik. Tempoh pengairan tunggal ialah 3 minit dengan selang waktu setiap 20 minit.

Perwakilan grafik kitaran ujian mingguan ditunjukkan dalam Rajah 6.

Selepas selesai pendedahan kepada faktor atmosfera, sampel diuji untuk menentukan kekuatan tegangan R dan pemanjangan pada putus A mengikut GOST IEC 60811-1-1:

Kumpulan rujukan - A 0 dan I 0;

Kumpulan kedua - L 1 dan R 1;

Kumpulan ketiga - A 2 dan R 2.

Nilai purata yang diukur bagi ciri fizikal dan mekanikal sampel mesti memenuhi perhubungan berikut:












8.5.5 Pengujian wayar tertutup untuk rintangan terhadap penyebaran air membujur (5.2.4.5) dijalankan mengikut GOST 27893, kaedah 10B, pada sampel konduktor berpenebat wayar berpenebat sokongan sendiri atau wayar terlindung.

8.6 Memeriksa ciri penebat dan penebat pelindung

8.6.1 Memeriksa ciri-ciri penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 1 dan 2) sebelum penuaan dijalankan mengikut GOST IEC 60811-1-1, penuaan dan menyemak ciri mekanikal selepas penuaan - mengikut GOST IEC 60811-1-2 -2011.

8.6.2 Menguji rintangan penebat dan penebat pelindung kepada ubah bentuk haba (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 3) dijalankan mengikut GOST IEC 60811-2-1 (bahagian 9).

8.6.3 Memeriksa penyerapan air penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 4) dijalankan mengikut GOST IEC 60811-1-3 (kaedah gravimetrik).

8.6.4 Memeriksa pengecutan penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 5) dijalankan mengikut GOST IEC 60811-1-3.

8.6.5 Ujian rintangan terhadap penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 6) dijalankan mengikut GOST IEC 60811-3-1 (bahagian 8).

8.6.6 Semakan kandungan jelaga (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 7) dijalankan mengikut GOST IEC60811-4-1.

8.7 Semakan kebolehpercayaan

8.7.1 Ujian hayat perkhidmatan (5.2.6.1) dijalankan menggunakan kaedah yang dibangunkan mengikut GOST 27.410 dan dinyatakan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu.

8.8 Memeriksa pelabelan dan pembungkusan

8.8.1 Pemeriksaan tanda (5.2.7) dan pembungkusan (5.2.8) dijalankan melalui pemeriksaan luaran.

8.8.2 Kestabilan tanda tersendiri yang dibuat dalam cetakan atau dalam bentuk jalur membujur berwarna (5.2.7.2) disahkan oleh ujian mengikut 8.5.3. Selepas selesai ujian, pemarkahan yang tersendiri mestilah jelas kelihatan semasa pemeriksaan luaran.

8.8.3 Memeriksa kekuatan tanda bercetak (5.2.7.3) dijalankan dengan menggosok ringan sepuluh kali (dalam dua arah bertentangan) dengan kapas atau kain kasa yang dibasahkan dengan air. Keputusan ujian dianggap positif jika, selepas mengelap, pewarna atau tanda jelas kelihatan dan swab tidak berwarna.


9 Pengangkutan dan penyimpanan

9.1 Pengangkutan dan penyimpanan wayar mesti mematuhi keperluan GOST 18690.

9.2 Keadaan untuk pengangkutan dan penyimpanan wayar dari segi pendedahan kepada faktor iklim persekitaran luaran mesti mematuhi kumpulan OZHZ mengikut GOST 15150.

10 Arahan pengendalian

10.1 Wayar bertebat dan terlindung sokongan sendiri boleh digunakan pada suhu ambien dari tolak 60 °C hingga tambah 50 °C.

GOST 31946-2012

10.3 Penggantungan wayar dalam talian kuasa atas mesti mematuhi keperluan Peraturan Pemasangan Elektrik.

Wayar bertebat sokongan sendiri dengan voltan terkadar 0.6/1 kV tanpa teras galas beban sifar bertujuan untuk membuat cawangan dari talian kuasa atas ke input, untuk meletakkan di sepanjang dinding bangunan atau struktur.

Tegasan mekanikal dalam wayar semasa pemasangannya hendaklah diambil mengikut keperluan yang ditetapkan dalam negara dokumen peraturan Negeri yang mengundi untuk menerima pakai piawaian 1 ini, dan projek standard sokongan talian atas.

10.4 Jarak dari wayar terlindung ke dahan dan mahkota pokok hendaklah diambil mengikut.

10.5 Jejari lentur semasa pemasangan wayar yang dipasang pada penyokong mestilah sekurang-kurangnya 10 D, dengan D ialah diameter luar wayar yang dikira, mm.

10.6 Pemanasan yang dibenarkan bagi konduktor pembawa arus semasa operasi tidak boleh melebihi 90 °C dalam operasi biasa dan 250 °C dalam kes litar pintas.

10.7 Arus beban wayar yang dibenarkan, dikira pada suhu ambien 25 °C, kelajuan angin 6 m/s dan intensiti sinaran suria 1000 W/m 2, dan arus litar pintas satu saat yang dibenarkan mesti sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 10.

Jadual 10

Arus beban yang dibenarkan, A, tidak lebih

Arus litar pintas satu saat yang dibenarkan, kA, tidak lebih

Berdikari

terpencil

Wayar yang dilindungi

Berdikari

terpencil

Dilindungi

11 Waranti pengilang

11.1 Pengilang menjamin bahawa wayar mematuhi keperluan standard ini dan spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu, tertakluk kepada peraturan pengangkutan, penyimpanan, pemasangan dan pengendalian.

Tempoh jaminan adalah 3 tahun. Tempoh jaminan dikira dari tarikh pentauliahan wayar, tetapi tidak lewat daripada 6 bulan dari tarikh pembuatan.

GOST 31946-2012

1 Skop permohonan.............................................. ..... ....1

3 Istilah dan takrifan .............................................. ..... ..2

4 Pengelasan, parameter utama dan dimensi...................................3

5 Keperluan teknikal am................................................. .....4

6 Keperluan keselamatan................................................. .................... 8

7 Peraturan penerimaan .............................................. .......... ......8

8 Kaedah kawalan................................................. .................... .....10

9 Pengangkutan dan penyimpanan.............................................. .....16

10 Arahan pengendalian .............................................. ..................... 16

11 Jaminan pengilang.............................................................. ..... .17

shihiliv................................................. ........ .18

Lampiran B (wajib) Penamaan tersendiri bagi teras wayar yang ditekan secara membujur

dengan jalur terangkat................................................. ....19

Bibliografi................................................. .......20

Keratan rentas nominal teras utama, mm 2

Diameter teras yang dipadatkan, mm

minimum

maksimum

Keratan rentas teras nominal, mm 2

Nombor dan diameter nominal wayar dalam teras, pcs. X mm

Diameter teras yang dipadatkan, mm

minimum

maksimum

STANDARD ANTARA NEGERI

DAWAI BERTEBAT DAN DILINDUNGI DIRI UNTUK TALIAN KUASA OVERHEAD

Keadaan teknikal am

Wayar bertebat dan dilindungi untuk talian kuasa atas. Spesifikasi am

Tarikh pengenalan -2014-01-01

1 Kawasan permohonan

Piawaian ini terpakai kepada wayar bertebat sokongan sendiri untuk talian kuasa atas dengan voltan terkadar sehingga 0.6/1 kV termasuk dan wayar terlindung untuk talian kuasa atas dengan voltan terkadar 20 kV (untuk rangkaian dengan voltan 10, 15 dan 20 kV) dan 35 kV ( untuk rangkaian dengan voltan 35 kV) dengan frekuensi nominal 50 Hz (selepas ini dirujuk sebagai wayar).

Piawaian menetapkan keperluan asas untuk reka bentuk dan spesifikasi teknikal wayar, sifat prestasinya dan kaedah ujian.

Pengubahsuaian iklim wayar - B, kategori penempatan - 1,2 dan 3 mengikut GOST 15150.

2 Rujukan normatif

Piawaian ini menggunakan rujukan normatif kepada piawaian berikut:

Keratan rentas nominal konduktor utama, galas beban sifar dan tambahan, mm 2

Ketebalan penebat nominal, mm

teras utama dan teras galas beban sifar

teras tambahan

Ketebalan nominal penebat pelindung wayar terlindung untuk voltan undian 20 kV ialah 2.3 mm, untuk voltan undian 35 kV ialah 3.5 mm.

Sisihan had bawah daripada ketebalan penebat nominal ialah (0.1 +0.1 e^), di mana 5 N ialah ketebalan penebat nominal, mm.

5.2.1.9 Konduktor utama dan tambahan bertebat mesti dipintal di sekeliling konduktor galas beban sifar. Memusing teras bertebat ke dalam wayar mestilah dalam arah yang betul.

Padang berpusing teras mesti sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 2.

Jadual 2

Keratan rentas nominal teras utama, mm 2

Putar pic, cm, tidak lebih

Padang berpusing wayar bertebat tanpa teras sokongan neutral hendaklah tidak lebih daripada 45 cm.

5.2.1.10 Panjang pembinaan wayar ditetapkan mengikut pesanan pelanggan.

5.2.1.11 Berat yang dikira dan diameter luar wayar yang dikira ditunjukkan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu sebagai bahan rujukan.

5.2.1.12 Bahan yang digunakan untuk pembuatan wayar mesti dinyatakan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu. Pemilihan dan penggantian bahan, serta penggunaan bahan baru, mesti dijalankan mengikut keperluan yang ditetapkan dalam piawaian kebangsaan menyatakan yang mengundi untuk menerima pakai standard ini*.

5.2.2 Keperluan elektrik

5.2.2.1 Rintangan elektrik konduktor utama dan tambahan DC, dikira semula untuk suhu 20 ° C dan panjang 1 km, mesti mematuhi GOST 22483.

Rintangan elektrik teras galas beban sifar dan teras pembawa arus wayar terlindung kepada arus terus, yang dikira semula untuk suhu 20 ° C dan panjang 1 km, mestilah sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 3.

* Di wilayah Persekutuan Rusia, GOST R 51651-2000 "Produk kabel. Sistem kualiti. Bahan pembinaan".

Rintangan elektrik teras, Ohm, tidak lebih

5.2.2.2 Rintangan isipadu khusus penebat dan penebat pelindung pada suhu pemanasan yang dibenarkan jangka panjang bagi pengalir pembawa arus mestilah sekurang-kurangnya 1-10 12 Ohm-cm.

5.2.2.3 Wayar selepas terdedah kepada air pada suhu (20 + 10) °C selama sekurang-kurangnya 10 minit mesti menahan ujian voltan ulang-alik pada frekuensi 50 Hz selama sekurang-kurangnya 5 minit pada panjang pembinaan:

Tertebat sokongan diri - 4 kV;

Dilindungi untuk voltan terkadar 20 kV-6 kV;

Dilindungi untuk voltan terkadar 35 kV-10 kV.

5.2.2.4 Wayar bertebat sokongan sendiri mesti menahan ujian pada sampel dengan voltan ulang-alik 10 kV dengan frekuensi 50 Hz selama sekurang-kurangnya 30 minit selepas terdedah kepada air pada suhu (20 + 10) °C untuk sekurang-kurangnya 24 jam.

5.2.2.5 Wayar terlindung untuk voltan terkadar 20 kV mesti menahan ujian voltan 24 kV pada sampel, untuk voltan terkadar 35 kV-40 kV AC frekuensi 50 Hz selama sekurang-kurangnya 5 minit.

5.2.2.6 Voltan pecahan penebat pelindung wayar terlindung selepas terdedah kepada air pada suhu (20 + 5) °C selama sekurang-kurangnya 1 jam hendaklah untuk wayar dengan voltan undian 20 kV - sekurang-kurangnya 24 kV, untuk wayar dengan voltan undian 35 kV - tidak kurang daripada 40 kV arus ulang alik dengan frekuensi 50 Hz.

5.2.2.7 Nilai pengiraan rintangan aktif dan induktif wayar ditunjukkan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu sebagai bahan rujukan.

5.2.3 Keperluan mekanikal

5.2.3.1 Teras galas beban neutral dan teras pembawa arus bagi wayar terlindung mestilah tahan terhadap ketegangan dan menahan daya pecah yang dinyatakan dalam Jadual 4.

Jadual 4

Keratan rentas nominal teras galas beban sifar dan teras pembawa arus wayar terlindung, mm 2

Daya pecah, kN, tidak kurang

5.2.3.2 Penebat teras galas beban sifar mesti muat rapat dengan permukaan teras. Daya ricih penebat teras galas beban sifar mestilah sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 5.

5.2.3.3 Wayar mestilah tahan terhadap selekoh pemasangan.

5.2.3.4 Teras galas beban sifar bertebat mestilah tahan terhadap beban termomekanikal.

5.2.4 Keperluan untuk penentangan terhadap pengaruh luar

5.2.4.1 Wayar mesti tahan kepada suhu ambien sehingga 50 °C.

5.2.4.2 Wayar mesti tahan kepada suhu ambien hingga tolak 60 °C.

5.2.4.3 Wayar mestilah tahan sinaran suria.

5.2.4.4* Wayar mesti tahan kepada pendedahan kitaran kepada kompleks faktor atmosfera, termasuk:

Pendedahan kepada sinaran suria;

Pendedahan kepada suhu (70 + 2) °C;

Pendedahan kepada hujan;

Pendedahan kepada suhu tolak (40 + 2) °C.

5.2.4.5 Wayar yang dimeterai mestilah tahan terhadap penyebaran air secara membujur. Penyebaran air di sepanjang wayar dari titik penembusannya tidak boleh melebihi 3 m.

5.2.5 Keperluan untuk ciri penebat dan penebat pelindung

5.2.5.1 Ciri-ciri penebat dan penebat pelindung konduktor mestilah sepadan dengan yang dinyatakan dalam Jadual 6.

Jadual 6

Nama ciri

Nilai ciri

1 Sebelum penuaan

1.1 Kekuatan tegangan, MPa, tidak kurang

1.2 Pemanjangan semasa putus, %, tidak kurang

2 Selepas penuaan dalam termostat pada suhu (135 ± 3) °C selama 168 jam 2.1 Tukar* dalam nilai kekuatan tegangan, %, tidak lebih

2.2 Perubahan* dalam pemanjangan semasa putus, %, tidak lebih

3 Ubah bentuk terma

3.1 Pemanjangan relatif selepas pendedahan pada suhu (200 ± 3) °C dan

beban menarik 0.2 MPa, %, tidak lebih

3.2 Pemanjangan baki selepas mengeluarkan beban dan penyejukan, %,

4 Penyerapan air selepas pendedahan selama 336 jam dalam air pada suhu

(85 ± 2) °C: perubahan jisim, mg/cm 2, tidak lebih

5 Pengecutan selepas pendedahan kepada termostat pada suhu (130 ± 3) °C selama 1 jam, %, tidak lebih

6 Ketahanan terhadap tebukan apabila terdedah kepada suhu (90 ± 2) °C selama 4 jam: kedalaman tebukan, %, tidak lebih

* Perubahan ialah perbezaan antara nilai purata yang diperoleh selepas penuaan dan nilai purata selepas

diterima sebelum penuaan, dinyatakan sebagai peratusan yang terakhir.

Di wilayah Persekutuan Rusia, Peraturan Pemasangan Elektrik (PUE) terpakai. Edisi ketujuh, disemak dan dikembangkan (Moscow, Energoatomizdat, 2000).

Penetapan syarat teknikal untuk jenama wayar tertentu.

Talian udara

GOST R 52373-2005

DAWAI BERTEBAT DAN DILINDUNGI DIRI UNTUK TALIAN KUASA OVERHEAD
Keadaan teknikal am

Tarikh pengenalan - 2006-07-01


1 Kawasan permohonan

Piawaian ini terpakai kepada wayar bertebat sokongan sendiri untuk talian kuasa atas dengan voltan terkadar sehingga 0.6/1 kV termasuk dan wayar terlindung sokongan sendiri untuk talian kuasa atas dengan voltan terkadar 20 kV (untuk rangkaian dengan voltan 10, 15 dan 20 kV) dan 35 kV (untuk rangkaian dengan voltan 35 kV) dengan frekuensi nominal 50 Hz (selepas ini dirujuk sebagai wayar).
Piawaian menetapkan keperluan asas untuk reka bentuk dan ciri teknikal wayar, sifat prestasi dan kaedah ujian.
Pengubahsuaian iklim wayar - B, kategori penempatan - 1,2 dan 3 mengikut GOST 15150.

Piawaian ini menggunakan rujukan normatif kepada piawaian berikut:
GOST 15.309-98 Sistem untuk membangunkan dan melancarkan produk ke dalam pengeluaran. Pengujian dan penerimaan produk perkilangan. Peruntukan asas
GOST 20.57.406-81 Sistem kawalan kualiti bersepadu. Produk peralatan elektronik, elektronik kuantum dan kejuruteraan elektrik. Kaedah ujian
GOST 27.410-87 Kebolehpercayaan dalam teknologi. Kaedah untuk memantau penunjuk kebolehpercayaan dan rancangan untuk ujian kawalan untuk kebolehpercayaan
GOST 2990-78 Kabel, wayar dan kord. Kaedah ujian voltan GOST 3345-76 Kabel, wayar dan kord. Kaedah untuk menentukan rintangan penebat elektrik
GOST 7229-76 Kabel, wayar dan kord. Kaedah untuk menentukan rintangan elektrik teras dan konduktor pembawa arus
GOST 10446-80 (ISO 6892-84) Wayar. Kaedah ujian tegangan
GOST 12175-90 (IEC 811-1-3-93) Kaedah am untuk menguji bahan penebat dan sarung kabel elektrik. Kaedah untuk menentukan ketumpatan. Ujian Penyerapan dan Pengecutan Air
GOST 12177-79 Kabel, wayar dan kord. Kaedah pengesahan reka bentuk
GOST 15150-69 Mesin, instrumen dan produk teknikal lain. Reka bentuk untuk pelbagai kawasan iklim. Kategori, operasi, penyimpanan dan keadaan pengangkutan dari segi faktor iklim persekitaran
GOST 15845-80 Produk kabel. Terma dan definisi
GOST 18690-82 Kabel, wayar, kord dan kelengkapan kabel. Pelabelan, pembungkusan, pengangkutan dan penyimpanan
GOST 22483-77 Konduktor tembaga dan aluminium konduktif untuk kabel, wayar dan kord. Parameter asas. Keperluan teknikal
GOST 27893-88 Kabel komunikasi. Kaedah ujian
GOST R IEC 811-1-2-94 Kaedah am bahan ujian untuk penebat dan sarung kabel elektrik. Kaedah Penuaan Haba
GOST R 51651-2000 Produk kabel. Sistem kualiti. Bahan pembinaan
GOST R IEC 60811-1-1-98 Kaedah am untuk menguji bahan penebat dan sarung kabel elektrik dan optik. Mengukur ketebalan dan dimensi luaran. Kaedah untuk menentukan sifat mekanikal
GOST R IEC 60811-2-1-2002 Kaedah khas untuk menguji komposisi elastomer penebat dan sarung kabel elektrik dan optik. Ujian untuk rintangan ozon, ubah bentuk haba dan rintangan minyak
GOST R IEC 60811-3-1-94 Kaedah khas menguji sebatian polivinil klorida untuk penebat dan sarung kabel elektrik dan optik. Ujian tekanan di suhu tinggi. Ujian rintangan retak
GOST R IEC 60811-4-1-99 Kaedah khas untuk menguji komposisi penebat polietilena dan polipropilena dan sarung kabel elektrik. Tahan retak tekanan di bawah keadaan persekitaran. Ujian gegelung selepas penuaan haba di udara. Penentuan indeks aliran leburan. Penentuan kandungan jelaga dan/atau pengisi mineral dalam polietilena


3 Istilah dan definisi

Piawaian ini menggunakan istilah menurut GOST 15845 dan , serta istilah berikut dengan takrifan yang sepadan:
3.1 wayar bertebat yang menyokong diri: Wayar terkandas untuk talian kuasa atas, mengandungi teras berpenebat dan elemen sokongan yang bertujuan untuk mengikat atau menggantung wayar.
3.2
wayar terlindung: Wayar untuk talian kuasa atas, di atas teras pembawa arus yang mana penebat pelindung polimer tersemperit digunakan, menghapuskan litar pintas antara wayar apabila menyelar dan mengurangkan kemungkinan kerosakan tanah.
3.3
teras pembawa sifar: Konduktor berpenebat atau tidak bertebat yang diperbuat daripada aloi aluminium, menjalankan fungsi elemen galas beban dan konduktor sifar kerja (N) atau pelindung sifar (PE).
3.4
teras utama : Konduktor berpenebat yang direka untuk melaksanakan fungsi utama wayar.
3.5
teras bantu: Konduktor berpenebat dalam wayar terkandas untuk menyambungkan lampu luar atau litar kawalan.
3.6
penebat (penebat kerja): Penebat elektrik konduktor pembawa arus bagi wayar bertebat sandaran untuk talian kuasa atas untuk voltan sehingga 0.6/1 kV, memastikan operasi normal talian kuasa atas dan perlindungan daripada kejutan elektrik.
3.7
penebat pelindung: Lapisan penebat tersemperit di atas teras pengalir arus wayar terlindung untuk talian kuasa atas untuk voltan 10-35 kV, yang mengurangkan kemungkinan litar pintas sekiranya wayar tersentuh secara tidak sengaja dengan elemen pembumian atau apabila wayar fasa berlainan talian kuasa atas bersentuhan.
3.8
wayar tertutup: Wayar bertebat atau terlindung menyokong diri yang mengandungi elemen penyekat air atau unsur yang menghalang penyebaran air secara membujur apabila ia memasuki tempat pengikat atau merosakkan penebat elektrik atau penebat pelindung.
3.9
penuaan : Proses pengumpulan perubahan tak boleh balik dalam penebat wayar akibat pendedahan kepada satu atau gabungan faktor operasi yang membawa kepada kemerosotan sifat penebat atau kegagalannya.
3.10
suhu pemanasan jangka panjang yang dibenarkan bagi konduktor: Suhu pemanasan yang dibenarkan bagi konduktor wayar semasa operasi berterusan.

4 Pengelasan, parameter utama dan dimensi

4.1 Wayar dibahagikan kepada:
a) untuk tujuan yang dimaksudkan:
- wayar bertebat sokongan sendiri - untuk talian kuasa atas untuk voltan sehingga 0.6/1 kV termasuk;
- wayar terlindung - untuk talian kuasa atas untuk voltan 10-20 dan 35 kV;
b) mengikut reka bentuk:
- dengan teras galas beban sifar tidak bertebat (1);
- dengan teras galas beban sifar terlindung (2);
- dengan penebat pelindung (3);
- tanpa teras galas beban sifar (4);
- dimeterai (g).
4.2 Bilangan konduktor utama ditentukan daripada siri: 1, 2, 3, 4.
4.3 Keratan rentas nominal konduktor pembawa arus utama diwujudkan daripada julat berikut: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm2.
Keratan rentas nominal konduktor pembawa arus wayar tanpa konduktor galas beban sifar ialah 16 atau 25 mm2.
4.4 Keratan rentas nominal teras galas beban sifar ditetapkan daripada julat: 25, 35, 50, , 70, 95 mm2
4.5 Bilangan konduktor tambahan dalam wayar dengan konduktor galas beban sifar dengan keratan rentas nominal 50 mm2 atau lebih ditentukan daripada siri: 1, 2, 3.
Keratan rentas nominal konduktor tambahan untuk litar pencahayaan luaran ialah 16, 25 atau 35 mm2, untuk litar kawalan - 1.5; 2.5 atau 4 mm2
4.6 Penetapan jenama wayar mestilah terdiri daripada huruf berurutan SIP dan nombor sempang yang menunjukkan reka bentuk mengikut 4.1, perkara b).
4.7 Simbol untuk wayar mesti termasuk:
- jenama wayar dengan penambahan sekumpulan nombor pada selang waktu (melalui tanda pendaraban), secara berurutan menunjukkan nombor dan keratan rentas nominal utama, pembawa sifar dan konduktor tambahan, dipisahkan dengan tanda tambah;
- voltan terkadar wayar (melalui sengkang);
- penetapan syarat teknikal untuk jenama wayar tertentu (pada selang waktu).

Contoh simbol:
Wayar bertebat sokongan sendiri untuk talian kuasa atas, dengan tiga konduktor utama dengan keratan rentas nominal 70 mm2, dengan konduktor galas beban sifar terlindung dengan keratan rentas nominal 95 mm2, dengan dua konduktor tambahan dengan nominal keratan rentas 25 mm2 untuk voltan terkadar 0.6/1 kV:

Kawat SIP-2 3 x 70+1 x 95 + 2 x 25-0.6/1

Wayar terlindung untuk talian kuasa atas dengan elemen penyekat air, dengan keratan rentas nominal konduktor 120 mm2 untuk voltan terkadar 35 kV:

Kawat SIPg-3 1 x 120-35 TU

5 Keperluan teknikal am

5.1 Keperluan am
5.1.1 Wayar mesti dihasilkan mengikut keperluan standard ini dan spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu mengikut dokumentasi teknologi yang diluluskan mengikut cara yang ditetapkan.
5.2 Ciri-ciri
5.2.1 Keperluan reka bentuk
5.2.1.1 Wayar untuk voltan terkadar 0.6/1 kV mesti diperbuat daripada wayar terkandas. Wayar untuk voltan terkadar 20 dan 35 kV mesti dibuat teras tunggal.
5.2.1.2 Jenama, reka bentuk dan dimensi struktur wayar mesti dinyatakan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama gula-gula.
5.2.1.3 Jadual (jadual, teks) dimensi reka bentuk utama wayar jenama tertentu hendaklah termasuk:
- nombor dan keratan rentas nominal konduktor utama dan tambahan, mm2;
- keratan rentas nominal teras galas beban sifar, mm2;
- bilangan wayar dalam konduktor pembawa arus utama dan tambahan dan pembawa sifar, pcs.;
- nilai maksimum dan minimum diameter luar konduktor utama dan tambahan, mm;
- nilai maksimum dan minimum diameter luar teras galas beban sifar, mm;
- ketebalan penebat nominal konduktor utama, pembawa arus tambahan dan pembawa sifar, mm;
- ketebalan nominal penebat pelindung, mm;
- kekuatan tegangan teras galas beban sifar, N;
- dikira diameter luar wayar, mm;
- anggaran berat 1 km dawai, kg.
Ia dibenarkan untuk menunjukkan dimensi reka bentuk lain dalam spesifikasi teknikal untuk wayar gred gula-gula.
5.2.1.4 Konduktor utama dan tambahan untuk litar pencahayaan mesti dipintal daripada wayar aluminium bulat, mempunyai bentuk bulat dan dimeterai. Konduktor tambahan untuk litar kawalan mestilah tembaga wayar tunggal dan mematuhi GOST 22483.
Ia dibenarkan untuk mengimpal wayar aluminium jika ia putus atau tertanggal semasa proses memutar. Bilangan sambungan wayar dalam teras tidak boleh lebih daripada enam berbanding panjang pembinaan, jarak antara sambungan wayar bersebelahan hendaklah sekurang-kurangnya 50 m.
Kekuatan tegangan wayar aluminium sebelum dipintal menjadi teras mestilah sekurang-kurangnya 120 N/mm2.
5.2.1.5 Teras neutral dan teras pembawa arus bagi wayar terlindung mesti dipintal daripada wayar aloi aluminium bulat, mempunyai bentuk bulat dan dimeterai.
Kekuatan tegangan wayar aloi aluminium sebelum berpusing ke dalam teras mestilah sekurang-kurangnya 295 N/mm2, pemanjangan relatif semasa putus mestilah sekurang-kurangnya 4%, modulus keanjalan mestilah sekurang-kurangnya N/mm2, pekali pengembangan linear - tidak lebih.
5.2.1.6 Reka bentuk yang disyorkan bagi teras galas beban sifar dan teras pembawa arus diberikan dalam Lampiran A.
Perbezaan antara diameter maksimum dan minimum konduktor pembawa arus, diukur dalam arah yang saling berserenjang pada bahagian yang sama, tidak boleh lebih daripada 0.2 mm.
5.2.1.7 Konduktor wayar tertutup mesti mengandungi unsur atau unsur penyekat air.
5.2.1.8 Penebat konduktor utama dan tambahan, penebat (jika ada) konduktor galas beban sifar dan penebat pelindung wayar terlindung mesti diekstrusi (ditekan) daripada polietilena silang silang yang stabil cahaya. Penebat mestilah hitam.
Ketebalan penebat nominal konduktor utama, konduktor galas beban sifar dan konduktor tambahan wayar untuk voltan 0.671 "V mesti sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1

Ketebalan nominal penebat pelindung wayar terlindung untuk voltan terkadar kV ialah 2.3 mm, untuk voltan terkadar 35 kV - 3.5 mm.
Sisihan had bawah daripada ketebalan penebat nominal -, Di mana - ketebalan penebat nominal, mm.
5.2.1.9 Konduktor utama dan tambahan bertebat mesti dipintal di sekeliling konduktor galas beban sifar. Memusing teras bertebat ke dalam wayar mestilah dalam arah yang betul.
Padang berpusing teras mesti sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 2.

Jadual 2

Padang berpusing wayar bertebat tanpa teras sokongan neutral hendaklah tidak lebih daripada 45 cm.
5.2.1.10 Panjang pembinaan wayar ditetapkan mengikut pesanan pelanggan.
5.2.1.11 Berat yang dikira dan diameter luar wayar yang dikira ditunjukkan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu sebagai bahan rujukan.
5.2.1.12 Bahan yang digunakan untuk pembuatan wayar mesti dinyatakan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu. Pemilihan dan penggantian bahan, serta penggunaan bahan baharu, mesti dijalankan mengikut GOST R 51651.
5.2.2 Keperluan elektrik
5.2.2.1 Rintangan elektrik konduktor utama dan tambahan kepada arus terus, dikira semula untuk suhu 20 ° C dan panjang 1 km, mesti mematuhi GOST 22483.
Rintangan elektrik teras galas beban sifar dan teras pembawa arus wayar terlindung kepada arus terus, yang dikira semula untuk suhu 20 ° C dan panjang 1 km, mestilah sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 3.

Jadual 3

5.2.2.2 Rintangan isipadu khusus penebat dan penebat pelindung pada suhu pemanasan yang dibenarkan jangka panjang bagi konduktor pembawa arus mestilah tidak kurang.
5.2.2.3 Wayar selepas terdedah kepada air pada suhu (20 ± 10) °C selama sekurang-kurangnya 10 minit mesti menahan ujian voltan ulang-alik pada frekuensi 50 Hz selama sekurang-kurangnya 5 minit pada panjang pembinaan:
- bertebat menyokong diri - 4 kV;
- dilindungi untuk voltan terkadar 20 kV - 6 kV;
- dilindungi untuk voltan terkadar 35 kV - 10 kV.
5.2.2.4 Wayar bertebat sokongan sendiri mesti menahan ujian pada sampel dengan voltan ulang-alik 10 kV dengan frekuensi 50 Hz selama sekurang-kurangnya 30 minit selepas terdedah kepada air pada suhu (20 ± 10) °C sekurang-kurangnya 24 jam.
5.2.2.5 Wayar terlindung untuk voltan terkadar 20 kV mesti menahan ujian pada sampel dengan voltan 24 kV, untuk voltan terkadar 35 kV - 40 kV arus ulang-alik dengan frekuensi 50 Hz selama sekurang-kurangnya 5 minit.
5.2.2.6 Voltan pecahan penebat pelindung wayar terlindung selepas terdedah kepada air pada suhu (20 ± 5) °C selama sekurang-kurangnya 1 jam hendaklah untuk wayar dengan voltan terkadar 20 kV - sekurang-kurangnya 24 kV, untuk wayar dengan voltan undian 35 kV - tidak kurang daripada 40 kV arus ulang alik dengan frekuensi 50 Hz.
5.2.2.7 Nilai pengiraan rintangan aktif dan induktif wayar ditunjukkan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu sebagai bahan rujukan.
5.2.3 Keperluan mekanikal
5.2.3.1 Kekuatan tegangan teras galas beban sifar dan teras pembawa arus wayar terlindung mestilah sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 4.
5.2.3.2 Penebat teras galas beban sifar mesti muat rapat dengan permukaan teras. Daya ricih penebat teras galas beban sifar mestilah sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 5.

Jadual 4

Jadual 5

5.2.3.3 Wayar mestilah tahan terhadap selekoh pemasangan.
5.2.3.4 Teras galas beban sifar bertebat mestilah tahan terhadap beban termomekanikal.
5.2.4 Keperluan untuk penentangan terhadap pengaruh luar
5.2.4.1 Wayar mesti tahan kepada suhu ambien sehingga 50 °C.
5.2.4.2 Wayar mesti tahan kepada suhu ambien hingga tolak 60 °C.
5.2.4.3 Wayar mestilah tahan sinaran suria.
5.2.4.4 Wayar mesti tahan kepada pendedahan kitaran kepada kompleks faktor atmosfera, termasuk:
- pendedahan kepada sinaran suria;
- pendedahan kepada suhu (70 ± 2) °C;
- pendedahan kepada hujan;
- pendedahan kepada suhu tolak (40 ± 2) °C.
5.2.4.5 Wayar yang dimeterai mestilah tahan terhadap penyebaran air secara membujur. Penyebaran air di sepanjang wayar dari titik penembusannya tidak boleh melebihi 3 m.
5.2.5 Keperluan untuk ciri penebat dan penebat pelindung
5.2.5.1 Ciri-ciri penebat dan penebat pelindung konduktor mestilah sepadan dengan yang dinyatakan dalam Jadual 6.

Jadual 6

5.2.6 Keperluan kebolehpercayaan
5.2.6.1 Hayat perkhidmatan wayar mestilah sekurang-kurangnya 40 tahun.
5.2.7 Pemarkahan
5.2.7.1 Penandaan wayar mesti mematuhi keperluan GOST 18690 dengan tambahan yang ditetapkan dalam piawaian ini.
5.2.7.2 Konduktor utama wayar bertebat penyangga diri mesti mempunyai sebutan tersendiri dalam bentuk jalur pelepasan ditekan membujur pada penebat, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah B.1 (Lampiran B), atau nombor 1, 2, 3, timbul atau dicetak. Teras galas beban sifar terlindung tidak seharusnya mempunyai tanda tersendiri. Penamaan tersendiri juga boleh dibuat dalam bentuk jalur membujur berwarna dengan lebar sekurang-kurangnya 1 mm. Warna jalur harus kontras dengan hitam.
Konduktor tambahan untuk litar pencahayaan mesti mempunyai sebutan tersendiri: "B1", "B2" atau "VZ", timbul atau dicetak.
Penandaan dengan nombor dan huruf dengan membuat timbul atau mencetak hendaklah dilakukan pada selang waktu tidak lebih daripada 500 mm. Ketinggian nombor (huruf) mestilah sekurang-kurangnya 5 mm, lebar - sekurang-kurangnya 2 mm (untuk nombor 1, lebar minimum ialah 1 mm).
Konduktor tambahan untuk litar kawalan mungkin tidak mempunyai tanda yang tersendiri.
Penamaan tersendiri, sama ada dicetak atau dalam bentuk jalur membujur berwarna, mestilah tahan sinaran suria sepanjang hayat perkhidmatannya.
5.2.7.3 Pada permukaan penebat salah satu konduktor utama atau pada permukaan penebat (jika ada) konduktor galas beban sifar dan pada permukaan penebat pelindung pada selang tidak lebih daripada 500 mm, perkara berikut mesti timbul atau dicetak: penetapan kod atau tanda dagangan, atau nama perusahaan -pengilang; jenama wayar dan tahun pembuatannya.
Tanda bercetak mestilah jelas dan tahan lama.
5.2.7.4 Pada pipi dram atau pada label yang dilampirkan pada dram atau gegelung, perkara berikut mesti ditunjukkan:
- tanda dagangan atau nama pengilang;
- simbol wayar;
- tarikh pembuatan;
- berat kasar wayar, kg (apabila dibekalkan pada dram); - panjang wayar, m;
- nombor siri dram;
- tanda pematuhan (jika ada sijil). 5.2.8 Pembungkusan
5.2.8.1 Pembungkusan wayar mesti mematuhi GOST 18690 dengan tambahan yang ditetapkan dalam piawaian ini.
5.2.8.2 Wayar mesti dibekalkan pada kekili. Menutup dram dengan tikar dibenarkan. Ia dibenarkan untuk membekalkan wayar bertebat sokongan sendiri dengan konduktor utama nominal
keratan rentas sehingga 25 mm2 termasuk dalam gegelung. Berat gegelung tidak boleh melebihi 25 kg.
5.2.8.3 Label atau pasport wayar yang mengandungi arahan pengendalian mesti diletakkan dalam bungkusan kalis air dan dilekatkan pada pipi dram atau pada gegelung.

6 Keperluan keselamatan

6.1 Keperluan keselamatan elektrik dipastikan dengan memenuhi keperluan 5.2.2.3-5.2.2.6 piawaian ini.

7 Peraturan penerimaan

7.1 Keperluan am
Peraturan untuk penerimaan wayar mesti mematuhi GOST 15.309, keperluan standard ini dan spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu.
7.2 Kategori ujian
Untuk mengesahkan pematuhan wayar dengan keperluan yang ditetapkan oleh piawaian ini, kategori ujian kawalan berikut diberikan:
- penerimaan;
- berkala;
- jenis dan ujian kebolehpercayaan.
7.3 Ujian penerimaan
7.3.1 Wayar dibentangkan untuk penerimaan secara berkelompok. Wayar dengan saiz yang sama, dibentangkan serentak untuk penerimaan, diterima sebagai satu kelompok. Jumlah batch - dari 1 hingga 50 panjang pembinaan wayar. Masa memegang wayar selepas pembuatan di bawah keadaan iklim biasa mengikut GOST 15150 sebelum pembentangan untuk penerimaan mestilah sekurang-kurangnya 16 jam.
7.3.2 Komposisi ujian mesti sepadan dengan yang dinyatakan dalam Jadual 7. Ujian untuk kumpulan C1-C4 dijalankan mengikut pelan kawalan berterusan dengan nombor penerimaan C = 0, untuk kumpulan C5 - mengikut peringkat tunggal pelan kawalan terpilih dengan volum sampel sama dengan 10% daripada panjang pembinaan, tetapi sekurang-kurangnya pada satu panjang pembinaan, dengan nombor penerimaan C = 0. Jika keputusan penerimaan yang tidak memuaskan diperolehi, keputusan dibuat mengikut GOST 15.309 (bahagian 6 ).
Semakan panjang pembinaan mengikut 5.2.1.10 dijalankan semasa proses pengeluaran.
7.4 Ujian berkala
7.4.1 Ujian berkala dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun ke atas wayar yang telah lulus ujian penerimaan. Komposisi ujian mesti sepadan dengan yang dinyatakan dalam Jadual 8.

Jadual 7

Jadual 8

Ujian kumpulan P5 dijalankan hanya pada wayar tertutup.
7.4.2 Ujian dijalankan mengikut pelan persampelan dua peringkat dengan saiz sampelsampel, dengan nombor penerimaandan nombor penolakanuntuk sampel pertama dan nombor penerimaan untuk jumlah sampel.
Ujian dijalankan ke atas sampel wayar yang diambil daripada panjang pembinaan yang berbeza menggunakan kaedah pemilihan rawak. Jika keputusan ujian yang tidak memuaskan diperolehi daripada sampel kedua, penerimaan wayar dihentikan. Selepas menghapuskan punca kecacatan dan memperoleh keputusan yang memuaskan daripada ujian berkala pada dua kali ganda bilangan sampel, penerimaan disambung semula.
7.5 Jenis ujian
7.5.1 Ujian dijalankan apabila menukar reka bentuk wayar, menggantikan bahan atau menukar proses teknologi mengikut program yang diluluskan mengikut cara yang ditetapkan. Berdasarkan keputusan ujian, didokumenkan dalam protokol dan akta, keputusan dibuat mengenai kemungkinan dan kesesuaian untuk membuat perubahan pada dokumentasi teknikal.
7.5.2 Kesesuaian wayar 5.2.2.2, 5.2.3.4, 5.2.4.1-5.2.4.4, 5.2.5.1, jadual 6 (klausa 1, 2, 4-7), 5.2.6.1 dan 5.2.7.2 (dari segi menandakan ketahanan terhadap pendedahan kepada sinaran suria) disemak dengan kaedah kawalan mengikut 8.3.2, 8.4.4, 8.5.1-8.5.4, 8.6.1, 8.6.3-8.6.6, 8.7.1 dan 8.8.2 , masing-masing. Ujian dijalankan ke atas wakil standard wayar terlindung atau terlindung yang menyokong diri. Keputusan ujian diperluaskan kepada keseluruhan kumpulan wayar di mana ujian dijalankan.

8 Kaedah kawalan

8.1 Keperluan am
8.1.1 Semua ujian dan pengukuran dijalankan di bawah keadaan iklim biasa mengikut GOST 15150, melainkan dinyatakan sebaliknya apabila membentangkan kaedah tertentu.
8.1.2 Pemeriksaan luaran dijalankan tanpa menggunakan alat pembesar.
8.2 Pengesahan reka bentuk
8.2.1 Reka bentuk dan dimensi struktur (5.2.1.2-5.2.1.10) diperiksa dengan ukuran mengikut GOST 12177 dan pemeriksaan luaran dengan membuka setiap hujung wayar sepanjang sekurang-kurangnya 600 mm.
8.2.2 Menguji kekuatan tegangan wayar aluminium dan kekuatan tegangan dan pemanjangan pada putus wayar yang diperbuat daripada aloi aluminium (5.2.1.4, 5.2.1.5) dijalankan mengikut GOST 10446 pada sekurang-kurangnya tiga sampel wayar dengan panjang reka bentuk daripada 200 mm.
8.3 Memeriksa parameter elektrik
8.3.1 Rintangan elektrik konduktor pembawa arus dan konduktor pembawa sifar kepada arus terus (5.2.2.1) diukur mengikut GOST 7229.
8.3.2 Rintangan elektrik isipadu khusus bagi penebat dan penebat pelindung (5.2.2.2) diperiksa mengikut GOST 3345 pada sampel konduktor berpenebat dengan panjang sekurang-kurangnya 10 m, diletakkan di dalam air pada suhu (90 ± 2) °C. Masa pendedahan dalam air sebelum pengukuran mestilah sekurang-kurangnya 30 minit.
Rintangan isipadu tertentu , dikira berdasarkan nilai terukur rintangan penebat, menggunakan formula

di mana R ialah nilai terukur bagi rintangan penebat, Ohm;
l - panjang sampel, cm;
D - diameter luar sebenar teras terlindung, mm;
d - diameter sebenar konduktor, mm.
8.3.3 Ujian voltan bergantian (5.2.2.3-5.2.2.6) dijalankan mengikut GOST 2990.
Ujian untuk pematuhan dengan keperluan 5.2.2.4 dijalankan ke atas sampel sekurang-kurangnya 10 m panjang yang diletakkan di dalam air. Voltan dikenakan antara konduktor berpenebat yang disambungkan bersama dan air selepas menyimpan sampel di dalam air selama sekurang-kurangnya 24 jam.
Ujian untuk pematuhan dengan keperluan 5.2.2.5 dijalankan pada sampel wayar dengan panjang sekurang-kurangnya 500 mm, di tengahnya elektrod logam yang diperbuat daripada wayar aluminium atau tembaga dengan diameter nominal 2.0 mm, luka. pusing untuk memusingkan panjang 100 mm, digunakan. Voltan digunakan antara teras dan elektrod logam yang dibumikan.
Ujian untuk pematuhan dengan keperluan 5.2.2.6 dijalankan ke atas tiga sampel, setiap satu sekurang-kurangnya 10 m panjang, diletakkan di dalam air. Hujung sampel mestilah berada pada jarak sekurang-kurangnya 1.0 m dari permukaan air Kadar kenaikan voltan sekurang-kurangnya 0.5 kV/s.
8.4 Menyemak parameter mekanikal
8.4.1 Menguji kekuatan tegangan teras galas beban sifar dan teras pembawa arus wayar terlindung (5.2.3.1) dijalankan mengikut GOST 10446 pada tiga sampel dengan anggaran panjang 500 mm setiap satu.
Ia dibenarkan untuk menguji kekuatan tegangan teras galas beban sifar dan teras pembawa arus wayar terlindung dengan menentukan daya putus wayar aloi aluminium sebelum ia dipintal menjadi teras. 100% wayar teras diuji. Kekuatan tegangan teras galas beban sifar atau teras pembawa arus wayar terlindung P, N, dikira dengan formula

di mana - kekuatan tegangan wayar sebelum berpusing menjadi teras, N;
n - bilangan wayar dalam teras.
8.4.2 Memeriksa daya ricih penebat teras galas beban sifar (5.2.3.2) dijalankan pada enam sampel dengan panjang sekurang-kurangnya 300 mm setiap satu, dipilih sepanjang teras sekurang-kurangnya 10 m Sebelum ujian, sampel disimpan pada suhu (120 ± 2) °C selama sekurang-kurangnya 1 jam diikuti dengan penyejukan dalam air pada suhu ambien selama sekurang-kurangnya 16 jam.
Ujian dijalankan menggunakan peranti, rajahnya ditunjukkan dalam Rajah 1. Dimensi sampel yang disediakan untuk ujian ditunjukkan dalam Rajah 1 dalam milimeter. Peranti dengan sampel diletakkan di dalamnya diikat dalam pengapit mesin ujian tegangan. Kelajuan pembukaan pengapit hendaklah (2 ± 1) cm/min. Semasa ujian, daya ricih penebat direkodkan pada setiap sampel.
Daya ricih minimum yang diukur pada enam spesimen hendaklah seperti yang dinyatakan dalam Jadual 5.
8.4.3 Ujian untuk rintangan kepada lenturan pemasangan (5.2.3.3) dijalankan pada sampel setiap teras wayar bertebat dengan panjang sekurang-kurangnya 0.5 m Sampel disimpan pada suhu tolak (40 ± 2). °C selama sekurang-kurangnya 4 jam, selepas itu dikeluarkan dari ruang dan dibengkokkan di sekeliling silinder melalui sudut 180° ± 5°, kemudian sampel diluruskan dan dibengkokkan melalui sudut 180° ± 5° dalam arah yang bertentangan . Masa antara mengeluarkan sampel dari ruang penyejukan dan permulaan lenturan hendaklah tidak lebih daripada 5 minit. Diameter nominal silinder ujian hendaklah sama dengan empat kali diameter luar minimum konduktor berpenebat. Sisihan maksimum daripada diameter silinder nominal ialah ± 5%.


Rajah 1 1 - rod untuk mencengkam dalam pengapit mesin ujian tegangan; 2 - galas tujahan; 3- badan peranti; 4 - penebat; 5 - teras konduktif

Sampel dianggap telah lulus ujian jika, selepas dua selekoh dua sisi, tiada keretakan dalam penebat dikesan semasa pemeriksaan luaran.
8.4.4 Menguji rintangan teras galas beban sifar terlindung kepada beban termomekanikal (5.2.3.4) dijalankan pada sampel teras galas beban sifar dengan keratan rentas 54.6; 70 atau 95 mm2, 5-10 m panjang Sebelum ujian, sampel disimpan selama sekurang-kurangnya 1 jam pada suhu (120 ± 2) °C, diikuti dengan penyejukan sekurang-kurangnya 16 jam dalam air pada suhu ambien.
Gambarajah skematik pemasangan ditunjukkan dalam Rajah 2. Daya tegangan dikenakan ke atas sampel melalui pengapit penambat baji (ketegangan) yang digunakan untuk mengikat teras galas beban sifar ke penyokong hujung.

Rajah 2 1 - pengapit pelekap berputar; 2 - pengapit sauh; 3 - sampel teras galas beban sifar; 4 - pengapit sauh; 5 - dinamometer; b - beban; 7 - kargo tambahan; L - panjang sampel 5-10 m

Sampel tertakluk kepada beban termomekanik kitaran. Tempoh kitaran adalah kira-kira 90 minit, di mana daya tegangan dikenakan pada sampel dan sampel dipanaskan dan disejukkan.
Semasa 45 minit pertama, sampel dipanaskan oleh arus melalui teras (ketumpatan beban semasa - 4-5 A/mm2) ke suhu (60 ± 3) °C, kemudian arus dimatikan dan pada 45 seterusnya. minit sampel disejukkan pada suhu ambien kepada (25 ± 10) °C.
Beban mekanikal semasa kitaran 75 minit ialah:
4000 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 54.6 mm2;
4500 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 70 mm2;
5000 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 95 mm2.
Sepanjang 15 minit seterusnya beban mekanikal ialah:
7500 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 54.6 mm2;
10000 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 70 mm2;
12500 N - untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 95 mm2.
Peningkatan beban mesti dilakukan dalam masa tidak lebih daripada 5 saat.
Kitaran skematik beban termomekanikal untuk konduktor dengan keratan rentas nominal 70 mm2 ditunjukkan dalam Rajah 3.
Jumlah bilangan kitaran beban termomekanikal ialah 500. Rehat antara kitaran dibenarkan.
Selepas kitaran kedua ujian, anjakan paksi pengapit sauh diukur berbanding dengan kedudukan awal pada penebat, yang sepatutnya tidak lebih daripada 4 mm.
Selepas melengkapkan kitaran ujian, sampel teras galas beban sifar bersama dengan pengapit diletakkan di dalam air dan diuji untuk mematuhi keperluan 5.2.2.4. Seharusnya tiada kerosakan penebat.
Kemudian anjakan paksi pengapit sauh diukur secara relatif kepada kedudukan asal pada penebat. Hasilnya dianggap positif jika anjakan pengapit sauh selepas 500 kitaran tidak lebih daripada 5 mm. Di tempat di mana pengapit dipasang, selepas 500 kitaran ujian, ubah bentuk penebat teras diukur mengikut Rajah 4.

Rajah 3 1 - suhu; 2- beban mekanikal

Rajah 4

Ubah bentuk penebat teras F, %, dikira menggunakan formula

di mana - ketebalan penebat diukur di luar terminal;
- ketebalan penebat cacat, diukur di kawasan pengapit. Ubah bentuk penebat hendaklah tidak lebih daripada 25%.
8.5 Menguji ketahanan terhadap pengaruh luar
8.5.1 Memeriksa rintangan wayar kepada suhu ambien yang tinggi
(5.2.4.1) dijalankan mengikut GOST 20.57.406 (kaedah 201-1.2) pada sampel dengan panjang sekurang-kurangnya 3 m, digulung ke dalam gegelung dengan diameter tidak lebih daripada 20Sampel diletakkan di dalam ruang haba, selepas itu suhu dalam ruang ditetapkan kepada (90 ± 2) °C dan dikekalkan pada keadaan mantap sekurang-kurangnya 24 jam.

8.5.2 Memeriksa rintangan wayar kepada suhu persekitaran yang rendah
(5.2.4.2) dijalankan mengikut GOST 20.57.406 (kaedah 204-1) pada sampel dengan panjang sekurang-kurangnya 3 m, digulung ke dalam gegelung dengan diameter tidak lebih daripada 20c/. Pengujian wayar berpenebat penyangga diri dijalankan pada sampel salah satu konduktor utama berpenebat.
Sampel diletakkan di dalam ruang sejuk, selepas itu suhu dalam ruang ditetapkan kepada tolak (60 ± 2) °C dan dikekalkan pada keadaan mantap sekurang-kurangnya 3 jam.
Selepas mengeluarkan sampel dari ruang, ia disimpan dalam keadaan iklim biasa selama sekurang-kurangnya 1 jam, selepas itu ia mesti menahan ujian voltan ulang-alik dalam 5.2.2.3.
8.5.3 Ujian rintangan kepada sinaran suria (5.2.4.3) dijalankan mengikut GOST 20.57.406 (kaedah 211-1) pada sampel teras berpenebat wayar terlindung sokongan sendiri atau wayar terlindung dengan panjang sekurang-kurangnya 0.5 m, luka pada silinder dengan diameter nominal, sama dengan empat diameter sampel ujian. Sampel dipilih sedemikian rupa sehingga sebutan tersendiri teras wayar muncul pada permukaannya, jika ia dicetak atau dalam bentuk jalur membujur berwarna. Sisihan maksimum daripada diameter silinder nominal ialah ±5%.
Selepas mengeluarkan sampel dari ruang ujian, ia disimpan dalam keadaan iklim biasa selama sekurang-kurangnya 12 jam dan kemudian diletakkan di dalam ruang sejuk selama 4 jam pada suhu tolak (60 ± 2) °C. Selepas dikeluarkan dari ruang sejuk, sampel disimpan selama sekurang-kurangnya 12 jam dalam keadaan iklim biasa dan kemudian diperiksa.
Sampel dianggap telah lulus ujian jika tiada keretakan dalam penebat dikesan semasa pemeriksaan luaran.
8.5.4 Menguji rintangan wayar kepada pendedahan kitaran kepada kompleks faktor atmosfera (5.2.4.4) dijalankan pada 18 sampel penebat teras utama atau teras galas beban sifar terlindung dan pada sampel penebat pelindung wayar terlindung dengan panjang (100 ± 10) mm.
Untuk ujian, 3 kelompok sampel 6 sampel setiap satu disediakan. Penyediaan sampel dijalankan mengikut GOST R IEC 60811-1-1.
Sampel penebat setiap kelompok dipasang secara menegak pada dirian dengan ketegangan yang memberikan pemanjangan relatif kira-kira 20%.
Kumpulan pertama sampel (kumpulan rujukan) diletakkan di dalam kabinet pada suhu ambien tanpa pendedahan kepada cahaya matahari langsung sepanjang tempoh ujian.
Kumpulan sampel kedua dan ketiga diletakkan di dalam ruang iklim dan terdedah kepada faktor iklim berikut untuk tiga kitaran mingguan:
- sinaran suria pada keamatan sinaran dengan ketumpatan fluks bercahaya permukaan integral (2.2 ± 0.2) mW/cm2 dan panjang gelombang fluks bercahaya 340-400 nm;
- suhu ambien maksimum (70 ± 2)°C;
- suhu ambien negatif tolak (40 ± 2)°C;
- pengairan dengan air suling dengan kadar aliran 15-25 dm3/j pada suhu air 10 °C-30 °C dan sudut kejadian kira-kira 50°.
Selepas itu kumpulan kedua sampel dikeluarkan dari ruang untuk memeriksa ciri fizikal dan mekanikal. Kumpulan ketiga sampel tertakluk kepada pendedahan tambahan kepada faktor iklim sepanjang kitaran tiga minggu berikutnya.
Ruang iklim mesti dilengkapi dengan sumber sinaran ultraungu yang terdiri daripada lampu xenon dan penapis kuarza. Sumber sinaran mesti memberikan fluks bercahaya di kawasan di mana sampel berada dalam suasana kering (kelembapan relatif - tidak lebih daripada 30%), sepadan dengan perwakilan grafik dalam Rajah 5.

.
Nilai purata yang diukur bagi ciri fizikal dan mekanikal sampel mesti memenuhi perhubungan berikut:

8.5.5 Pengujian wayar tertutup untuk rintangan terhadap penyebaran air membujur (5.2.4.5) dijalankan mengikut GOST 27893, kaedah 10B pada sampel konduktor berpenebat wayar berpenebat sokongan sendiri atau wayar terlindung.
8.6 Memeriksa ciri penebat dan penebat pelindung
8.6.1 Memeriksa ciri-ciri penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 1 dan 2) sebelum penuaan dijalankan mengikut GOST R IEC 60811-1-1, penuaan dan menyemak ciri mekanikal selepas penuaan - mengikut GOST R IEC 811-1 -2.
8.6.2 Rintangan penebat dan penebat pelindung kepada ubah bentuk haba (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 3) diperiksa mengikut GOST R IEC 60811-2-1 (bahagian 9).
8.6.3 Memeriksa penyerapan air penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 4) dijalankan mengikut GOST 12175 (kaedah gravimetrik).
8.6.4 Memeriksa pengecutan penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 5) dijalankan mengikut GOST 12175.
8.6.5 Pengujian rintangan terhadap penebukan penebat dan penebat pelindung (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 6) dijalankan mengikut GOST R IEC 60811-3-1 (bahagian 8).
8.6.6 Memeriksa kandungan jelaga (5.2.5.1, jadual 6, perenggan 7) dijalankan mengikut GOST R IEC 60811-4-1.
8.7 Semakan kebolehpercayaan
8.7.1 Ujian hayat perkhidmatan (5.2.6.1) dijalankan menggunakan kaedah yang dibangunkan mengikut GOST 27.410 dan dinyatakan dalam spesifikasi teknikal untuk wayar jenama tertentu.
8.8 Memeriksa pelabelan dan pembungkusan
8.8.1 Pemeriksaan tanda (5.2.7) dan pembungkusan (5.2.8) dijalankan melalui pemeriksaan luaran.
8.8.2 Kestabilan tanda tersendiri yang dibuat dalam cetakan atau dalam bentuk jalur membujur berwarna (5.2.7.2) disahkan oleh ujian mengikut 8.5.3. Selepas selesai ujian, pemarkahan yang tersendiri mestilah jelas kelihatan semasa pemeriksaan luaran.
8.8.3 Memeriksa kekuatan tanda bercetak (5.2.7.3) dijalankan dengan menggosok ringan sepuluh kali (dalam dua arah bertentangan) dengan kapas atau kain kasa yang dibasahkan dengan air. Keputusan ujian dianggap positif jika, selepas mengelap, pewarna atau tanda jelas kelihatan dan swab tidak berwarna.

9 Pengangkutan dan penyimpanan

9.1 Pengangkutan dan penyimpanan wayar mesti mematuhi keperluan GOST 18690.
9.2 Syarat pengangkutan dan penyimpanan wayar dari segi pendedahan kepada faktor iklim persekitaran mesti mematuhi kumpulan OZHZ mengikut GOST 15150.

10 Arahan pengendalian

10.1 Wayar bertebat dan terlindung sokongan sendiri boleh digunakan pada suhu ambien dari tolak 60 °C hingga 50 °C.
10.2 Adalah disyorkan untuk memasang wayar pada suhu ambien sekurang-kurangnya tolak 20 °C.
10.3 Penggantungan wayar dalam talian kuasa atas mesti mematuhi keperluan.
Wayar bertebat sokongan sendiri dengan voltan terkadar 0.6/1 kV tanpa teras galas beban sifar bertujuan untuk membuat cawangan dari talian kuasa atas ke input, untuk meletakkan di sepanjang dinding bangunan atau struktur.
Tegasan mekanikal dalam wayar semasa pemasangannya hendaklah diambil mengikut PUE dan reka bentuk standard sokongan talian atas.
10.4 Jarak dari wayar terlindung ke dahan dan mahkota pokok hendaklah diambil mengikut PUE.
10.5 Jejari lentur semasa pemasangan wayar yang dipasang pada penyokong mestilah sekurang-kurangnya 10 D , dengan D ialah anggaran diameter luar wayar, mm.
10.6 Pemanasan yang dibenarkan bagi konduktor pembawa arus semasa operasi tidak boleh melebihi 90 °C dalam operasi biasa dan 250 °C dalam kes litar pintas.
10.7 Arus beban wayar yang dibenarkan, dikira pada suhu ambien 25 °C, kelajuan angin 6 m/s dan intensiti sinaran suria 1000 W/m2, dan arus litar pintas satu saat yang dibenarkan mesti sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Jadual 10 .
Penamaan tersendiri bagi teras wayar dengan jalur pelega yang ditekan membujur

Rajah B.1 1 (teras pertama) - satu jalur; 2 (teras kedua) - dua jalur; 3 (teras ketiga) - tiga jalur; N (teras sifar) - tiada sebutan. Dimensi a, b dan h adalah untuk rujukan

Wayar bertebat sokongan sendiri (SIP) direka untuk talian kuasa atas. Ia boleh direka bentuk untuk voltan 0.6/1 kV termasuk dan untuk voltan dari 10 hingga 35 kV. Wayar dengan voltan terkadar 10, 20 dan 35 kV dipanggil dilindungi.

Selaras dengan keperluan piawaian kebangsaan yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2006 (sejak 1 Januari 2014, dokumen kawal selia ini dikeluarkan sebagai standard antara negeri GOST 31946-2012), reka bentuk wayar SIP dibahagikan kepada yang utama berikut jenama, ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1

Jenama wayar

Voltan, kV

Dengan teras sifar aloi aluminium tidak bertebat dan teras utama aluminium terlindung

Dengan teras sifar aloi aluminium bertebat dan teras utama aluminium terlindung

Konduktor aloi aluminium dengan penebat pelindung

Konduktor aluminium bertebat tanpa konduktor neutral

Wayar tertutup mempunyai indeks tambahan (g).

Penebat semua wayar diperbuat daripada polietilena silang silang yang stabil cahaya.

Kekuatan tegangan konduktor aluminium tidak kurang daripada 120 N/mm 2.

Kekuatan tegangan konduktor aloi aluminium tidak kurang daripada 295 N/mm 2.

Wayar SIP-1 dan SIP-2 ialah wayar berbilang teras yang mengandungi teras aluminium konduktif terlindung dan teras galas beban sifar yang diperbuat daripada aloi aluminium, bertujuan untuk mengikat atau menggantung wayar. Dalam SIP-1, teras galas beban sifar tidak terlindung, dalam SIP-2 ia terlindung. Wayar bertujuan untuk talian kuasa atas (OHT) dan cawangan linear. Keratan rentas nominal konduktor utama boleh menjadi 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 dan 240 mm 2. Keratan rentas konduktor galas beban sifar boleh mempunyai nilai berikut: 25, 35, 50, 54.6, 70 dan 95 mm 2. Wayar mungkin mengandungi konduktor tambahan untuk menyambungkan lekapan lampu luar dan untuk litar kawalan.

Wayar SIP-4 ialah wayar terkandas dengan konduktor aluminium berpenebat. Keratan rentas nominal teras ialah 16 atau 25 mm 2. Wayar SIP-4 bertujuan untuk cawangan dari talian atas ke input dan meletakkan di sepanjang dinding bangunan dan struktur. Ia tidak mengandungi teras galas beban yang diperbuat daripada aloi aluminium, jadi ia tidak boleh digunakan untuk talian atas.

Wayar SIP-3 diperbuat daripada teras aloi aluminium yang dilindungi oleh penebat pelindung polimer tersemperit. Wayar SIP-3 bertujuan untuk talian kuasa atas dengan voltan terkadar 10, 20 dan 35 kV. Keratan rentas maksimum teras wayar ini ialah 240 mm 2.

Baru-baru ini, pengeluaran wayar SIP-7 yang dilindungi dengan voltan terkadar 110 kV telah dikuasai. Ia dihasilkan mengikut TU 3555-047-05755714-2009.

Semua jenama wayar SIP mesti digunakan dengan ketat untuk tujuan yang dimaksudkan. Adalah perlu untuk memilih kelengkapan dengan tepat untuk mengikat wayar dan cawangan dari garisan utama untuk setiap jenis wayar tertentu.

Adalah tidak boleh diterima untuk menggunakan wayar SIP-4 dan bukannya wayar SIP-2 untuk talian atas. Sebagai contoh, apabila cuba menggantikan wayar SIP-2 3x25+1x54.6 -0.6/1 (konduktor 54.6 - aloi aluminium galas beban sifar) dengan wayar SIP-4 4x25 - 0.6/1 (menggunakan mata pengikat untuk wayar SIP-2 dan satu teras SIP-4 sebagai wayar galas beban sifar), kekuatan tegangan wayar galas beban berkurangan hampir 6 kali ganda. 2 kali disebabkan oleh pengurangan keratan rentas konduktor dan 3 kali disebabkan oleh penggunaan konduktor aluminium sebagai teras galas beban, bukannya konduktor aloi aluminium. Hayat perkhidmatan rangkaian sedemikian adalah sehingga aising serius pertama wayar di bawah beban angin yang ketara.

Di kawasan bandar, wayar SIP-2 lebih kerap digunakan, kerana ia tidak mengandungi teras yang tidak bertebat dan memudahkan untuk memastikan sambungan dengan rangkaian utiliti. Apabila meletakkan wayar SIP di sepanjang fasad bangunan, adalah perlu untuk memastikan jarak dari dinding sekurang-kurangnya 60 mm (klausa 2.4.60 PUE).

Artikel tersebut hanya memberikan penerangan umum tentang wayar berpenebat yang menyokong diri. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang wayar ini, anda harus mengkaji dokumen peraturan yang ditunjukkan dalam artikel. Arahan "Peraturan untuk penerimaan operasi talian kuasa atas dengan voltan 0.38 kV dengan wayar berpenebat sokongan sendiri" dan "Arahan standard untuk pengendalian talian kuasa atas dengan voltan 0.38 kV dengan wayar berpenebat sokongan sendiri" mungkin juga berguna.

Dalam Rajah. Rajah 1 menunjukkan rangkaian lampu luar yang dibuat dengan wayar SIP-2. Dalam Rajah. Rajah 2 menunjukkan penggantungan wayar SIP-2 oleh teras galas beban sifar. Dalam Rajah 3 terdapat wayar bertebat penyangga diri diletakkan di sepanjang fasad bangunan.

Rajah.1 Rangkaian lampu luar


nasi. 2 Mengikat SIP-2 kepada teras galas beban sifar


Rajah.3 Meletakkan SIP pada dinding

NOTA

Dengan teras galas beban sifar tidak bertebat. Penebat wayar - polietilena termoplastik yang menstabilkan cahaya

Dengan teras galas beban sifar terpencil. Penebat wayar - polietilena termoplastik yang menstabilkan cahaya

Dengan teras galas beban sifar tidak bertebat. Penebat wayar - polietilena bersilang yang menstabilkan cahaya

Dengan teras galas beban sifar terpencil. Penebat wayar - polietilena bersilang yang menstabilkan cahaya

Dengan kemunculan GOST R 52373-2005, kekeliruan yang ketara telah diperkenalkan ke dalam sebutan wayar sokongan diri. Akibatnya, masih mungkin (7 tahun selepas pengenalan GOST R 52373-2005) untuk mencari wayar SIP dengan nama yang sama, tetapi dengan reka bentuk teras yang berbeza. Sebagai contoh, pada jualan anda boleh menemui wayar SIP-2 dengan kedua-dua terlindung (mengikut) dan dengan teras tanpa beban sifar bertebat (mengikut). Perkara itu diburukkan lagi oleh fakta bahawa dalam banyak direktori dan katalog, serta di Internet, untuk banyak sumber maklumat utama, anda boleh melihat artikel mengenai sistem penebat sokongan diri dengan maklumat yang sudah lapuk sejak sepuluh tahun lalu.