Електричните кабли се основни компоненти во секој електричен систем, кои пренесуваат енергија или сигнали помеѓу уредите. Секој кабел се состои од повеќе слоеви, секој со специфична улога за да се обезбеди ефикасност, безбедност и издржливост. Во оваа статија, ќе ги истражиме различните делови од електричниот кабел, нивните функции и како да го изберете вистинскиот кабел за различни намени.
1. Кои се деловите наЕлектричен кабел?
Електричниот кабел обично се состои од четири главни слоја:
- Диригент: Материјалот на јадрото што пренесува електрична струја.
- ИзолацијаЗаштитен слој кој спречува електрично истекување и обезбедува безбедност.
- Заштита или оклопОпционални слоеви кои обезбедуваат заштита од надворешни пречки или механички оштетувања.
- Надворешна обвивкаНајнадворешниот слој што го штити кабелот од фактори на животната средина како што се влага, топлина и хемикалии.
2. Кабелски спроводник: Јадрото на електричниот пренос
2.1 Што е кабелски спроводник?
Проводникот е најважниот дел од електричниот кабел, одговорен за пренесување на електрична струја. Изборот на материјал на проводникот влијае на ефикасноста, издржливоста и цената на кабелот.
2.2 Вообичаени типови на спроводници
Бакарен спроводник
- Најшироко користен спроводлив материјал.
- Висока електрична спроводливост, што овозможува ефикасен пренос на енергија.
- Најчесто се користи во станбени инсталации, индустриски апликации и електронски уреди.
Алуминиумски проводник
- Полесен и поекономичен од бакарот.
- Има 40% помала спроводливост од бакарот, што значи дека му е потребен поголем пресек за ист струен капацитет.
- Најчесто се користи во пренос на електрична енергија со висок напон.
Извртени парови на спроводници
- Два проводници извиткани заедно за да се минимизираат електромагнетните пречки (EMI).
- Се користи во комуникациски и пренос на податоци кабли.
Оклопен диригент
- Вклучува заштитен метален слој за заштита од физичко оштетување.
- Се користи во подземни и индустриски средини.
- Повеќе проводници распоредени паралелно.
- Се користи во електронски уреди и компјутерски апликации.
2.3 Стандарди за димензионирање на проводници
- Северноамерикански стандард (AWG)Ја мери големината на жицата според бројот на калибарот.
- Европски стандард (мм²): Ја одредува површината на напречниот пресек на проводникот.
- Цврсти наспроти жичани спроводнициЕднослојните жици се единечни метални нишки, додека нишките жици се состојат од повеќе помали жици извиткани заедно за флексибилност.
3. Изолација на кабел: Заштита на проводникот
3.1 Што е изолација на кабел?
Изолацијата е непроводлив материјал што го опкружува проводникот, спречувајќи електрично истекување и обезбедувајќи безбедност.
3.2 Видови изолациски материјали
Термопластична изолација
- Не претрпува хемиски промени кога се загрева.
- ПВЦ (поливинил хлорид)Најчестата термопластична изолација, со максимална работна температура од 70°C.
Термореактивна изолација
- Подлежи на хемиски промени кога се загрева, што го прави постабилен на високи температури.
- XLPE (вкрстено поврзан полиетилен) и EPR (етиленска пропиленска гума)Можат да издржат температури до 90°C, што ги прави погодни за апликации со голема моќност.
4. Заштита на кабелот и оклоп: Дополнителна заштита
4.1 Што е заштита кај електричните кабли?
Заштитата е метален слој што штити од електромагнетни пречки (EMI), обезбедувајќи интегритет на сигналот.
4.2 Кога да се користат заштитени кабли?
Заштитените кабли се користат во средини со висок електричен шум, како што се индустриска автоматизација, електрани и телекомуникации.
4.3 Вообичаени методи за заштита
Плетење со калај од бакар
- Обезбедува 80% покриеност за силна EMI заштита.
- Најчесто се користи во индустриски и високо-енергетски апликации.
Завиткување со бакарна жица
- Овозможува флексибилност и отпорност на торзија, што го прави идеален за роботски и подвижни апликации.
Алуминиум-ламинирана пластична фолија
- Ефикасно за високофреквентна EMI заштита.
- Се користи во комуникациски кабли и апликации за пренос на податоци.
5. Надворешна обвивка на кабелот: Конечниот заштитен слој
5.1 Зошто е важна надворешната обвивка?
Надворешната обвивка го штити кабелот од механичко оштетување, влага, хемикалии и екстремни температури.
5.2 Вообичаени материјали за обвивка
ПВЦ (поливинил хлорид) обвивка
- Економично и широко користено.
- Се наоѓа во домашните инсталации, индустриските машини и комуникациските кабли.
Полиолефинска (PO) обвивка
- Без халогени, отпорно на пламен и со ниска емисија на чад.
- Се користи во јавни простори како трговски центри, аеродроми и универзитети.
Гумена обвивка
- Нуди висока флексибилност и отпорност на екстремни услови на животната средина.
- Се користи на градилишта, бродоградба и машини за тешки услови на работа.
PUR (полиуретанска) обвивка
- Обезбедува одлична механичка и хемиска отпорност.
- Се користи во сурови средини како што се офшор апликации и тешка индустрија.
6. Избор на вистинскиот кабел за вашата апликација
При избор на електричен кабел, земете ги предвид следниве фактори:
- Потребни напонски и струјни барањаОсигурајте се дека проводникот и изолацијата можат да го издржат потребното електрично оптоварување.
- Услови на животната срединаИзберете кабел со соодветна заштита и материјал за надворешна обвивка за околината.
- Потреби за флексибилностПлочестите спроводници се идеални за флексибилни апликации, додека цврстите спроводници се подобри за фиксни инсталации.
- Усогласеност со регулативатаОсигурајте се дека кабелот ги исполнува локалните и меѓународните безбедносни стандарди.
7. Заклучок: Пронајдете го совршениот кабел за вашите потреби
Разбирањето на различните делови од електричниот кабел помага во изборот на вистинскиот кабел за специфични апликации. Без разлика дали ви се потребни бакарни кабли со висока спроводливост, флексибилни гумени кабли или заштитени кабли за заштита од електромагнетни интерференции, изборот на вистинските материјали гарантира ефикасност, безбедност и издржливост.
Доколку ви е потребен стручен совет за избор на вистинскиот кабел за вашиот проект, слободно контактирајте неDanyang Winpower Wire and Cable Mfg Co., Ltd.!
Време на објавување: 03.03.2025