Uppopumppujen johtojen sähkövesieristys. Johdineristys: kaikki menetelmät ja tarvittavat materiaalit

Vaikka niitä tulee päivä päivältä enemmän langattomat laitteet, tärkein lähetysväline sähkövirta johtoja on vielä jäljellä.
Tuotannossa käytetään johtoja ja kaapeleita erilaisia eristäytyminen. Jokainen johdineristystyyppi määrittää tiettyjen kaapelituotteiden laajuuden.
Johtojen tai kaapeleiden asennuksen aikana on tarpeen eristää niiden liitäntäpaikat tai liitäntä sähkölaitteisiin. Miten tämä voidaan tehdä?

Aikaisemmin kaapeleiden eristämiseen käytettiin paperia, mutta nyt valtava määrä nykyaikaiset materiaalit sitä käytetään erittäin harvoin. Paperi käärittiin useaan kerrokseen, kyllästettiin öljyllä ja hartsilla. Tämä auttoi vastustamaan kosteuden vaikutusta.
Tuotantoolosuhteissa luotettava eristys on valmistettu fluoroplastista. Fluoroplastiset teipit kääritään langoille ja paistetaan. Muodostuu kuori, joka ei pelkää kemiallisia tai lämpövaikutuksia, vaan myös mekaanisia vaikutuksia.

PVC:tä (polyvinyylikloridia) kutsutaan myös vinyylieristeeksi. Polyvinyylikloridi kestää emäksiä ja happoja, ei johda virtaa, ei liukene veteen, joten se löytää laaja sovellus eristysmateriaalien valmistuksessa. Sitä käytetään johtojen ja kaapeleiden eristyksen tuotannossa. PVC-sähköteippiä valmistetaan myös johtoliitoksen eristämiseksi.
Yksi PVC-eristeen eduista on sen alhaiset kustannukset. Polymeerieristys on melko elastinen ja kestää äärimmäisiä lämpötiloja, ei pala ilmassa. PVC-materiaalien valmistuksessa voidaan lisätä pehmittimiä, ne huonontavat hieman eristysominaisuuksia ja kemikaalien kestävyyttä, mutta lisäävät elastisuutta ja ultraviolettisäteiden vastustuskykyä.



Jos liitäntäkaapelissa on vinyylieristys, joka peittää johdot, niin . Se voi koostua 2-5 alumiini- tai kuparijohtimesta. Kuori on joko vinyyliä tai kumia.
PVA-kaapeleiden käyttöikä on yli 6 vuotta. Tänä aikana niitä ei tarvitse vaihtaa. Ne kestävät korroosiota ja hometta, kestävät pakkaset -40°:een asti ja kuumuutta +40° asti. Niiden käyttövastus on noin 270 ohmia kilometriä kohden.
Kaupungeissa käytetään PVC-vaippaisia ​​kaapeleita ja alumiinijohtimia sähköverkot, sähkön toimittamiseen tuotannossa ja asuintiloissa kerrostaloja. Kuparijohtimilla varustetut PVA-kaapelit ovat yleistyneet, kun lähes kaikki kodinkoneet ja muut pienitehoiset laitteet kytketään verkkoon; niitä käytetään sähköjohdotukseen omakotitaloissa ja huoneistoissa.

Kumieristeen käyttö

Teollisilla aloilla kaapelien eristämiseen käytetään usein kumivaippaa. Sen positiivisia ominaisuuksia ovat mm.

  • Kosteudenkestävyys.
  • Elastisuus.
  • Korkea vastus.
  • Kestää korkeita lämpötiloja.

Kumieriste valmistetaan luonnollisista ja synteettisistä materiaaleista. Laadukas synteettinen punos paras suoritus- vanhenee pidempään, kestää altistuksen aggressiivisille kemikaaleille ja negatiivisille lämpötiloille. Kumi on helppo taivuttaa, joten langat voidaan asentaa missä olosuhteissa tahansa. Mutta ajan myötä kumieriste vanhenee, halkeilee ja alkaa kulkea virtaa. Korkeissa lämpötiloissa on suositeltavaa käyttää vulkanoitua kumia eristykseen. Kumieristeisiä kaapeleita käytetään useimmiten siellä, missä vaaditaan kaapelin joustavuutta. Nämä ovat nostureiden syöttökaapeleita, laskuja nosturipalkkien ohjauspaneeleille. Hitsausmuuntajien liitäntä sekä syöttöpuolelta että pienjännitepuolelta elektrodipitimeen ja nollajohtimeen.

Johdon eristysmenetelmät

Eristys sähköjohdot suunniteltu ensisijaisesti varmistamaan, ettei virtoja esiinny. Tästä syystä se on valmistettu johtamattomista (eristävistä) materiaaleista. Eristystyyppi valitaan kaapelien tai johtojen käyttöolosuhteiden ja suunnitteluominaisuuksien mukaan. Sähkötöissä käytetään seuraavia tyyppejä.

  • Eristysteippi.
  • PVC putki.

Eristysteippi

Sähköjohtojen eristys sähköteipillä ei menetä merkitystään. Eristysteippi on edullinen ja sitä myydään missä tahansa rautakaupassa laajassa valikoimassa.


Se on kierrettävä kulmaan, alkaen langan alkuperäisen eristeen reunasta. klo rinnakkaisliitäntä kierteen lopussa he tekevät tyhjän käämiputken, taivuttavat sitä ja jatkavat liikkumista vastakkaiseen suuntaan.



Tavallinen PVC-eristenauha sulaa voimakkaasti kuumennettaessa, mutta ei päästä kosteutta läpi. Puuvillainen eristeteippi sen sijaan kestää korkeita lämpötiloja, mutta kuivuu ajan myötä ja voi irrota märkänä.



Cambric valmistetaan myös PVC-putkista johtojen ja kaapeleiden eristämiseen. Jotta putki sopii tiukasti, on tarpeen valita oikea putken halkaisija.


Kuinka eristää kierretyt johdot oikein, on parempi katsoa video:

Kutisteputki

Kutisteputket on valmistettu polymeereistä (PVDF, PET, silikoni ja muut). Niitä käytetään pääasiassa pienjännitelaitteissa, kun jännite tasavirta ei ylitä 1 kV.



Jos haluat käyttää lämpökutistusta johtimissa, sinun on noudatettava useita vaiheita.

  1. Leikkaa irti pala kutisteputkesta, joka peittää kokonaan johtimen paljasosan (liitäntä) noin 2 cm:n marginaalilla.
  2. Sitten sinun on asetettava putki yhteen liitettävien johtojen päistä.
  3. Tee johtimien kierre.
  4. Sen jälkeen putki siirretään kierteeseen ja lämmitetään rakennushiustenkuivaajalla.

Lämpökutistumisen seurauksena eristys puristuu tiukasti johtoja vasten. Jos hiustenkuivaajaa ei ole, voit käyttää sytytintä pitämällä sitä varovasti lyhyen matkan päässä.
Tämä tehdään, kun eristetään sarjaan kytkettyjen johtojen kierre. Jos johtojen liitäntä on yhdensuuntainen (ns. johtonippu), ne ensin kiertyvät ja laitetaan sitten putkeen.
Useimmissa tapauksissa lämpökutisteputkia on mukavampi käyttää kuin ilmastointiteippiä. Putki voidaan laittaa nopeasti päälle, se sopii johtoliittimeen tiukemmin eikä pureudu. Mutta sen poistaminen tarvittaessa on jo vaikeampaa. Sinun tarvitsee vain puhdistaa se tai leikata se pois.
Putkiin valmistajat laittavat merkinnän, joka osoittaa, mitä lämpötilaa se kestää ja mihin jännitteeseen se sopii. Putkia valmistetaan eri halkaisijaltaan ja väriltään, joten eri merkeille ja kaapelin poikkileikkauksille on aina mahdollista valita sopiva eristys ja värimerkintä.
Katso video, kuinka eristää johdot oikein kutisteputkilla:

Päätesovellus

Eristeenä sitä käytetään dielektrisessä vaipassa. Liittimet myydään korkkien tai lohkojen muodossa, jotka kiinnittävät johdot. Jos haluat eristää johdot sisään haaroitusrasia, silloin liittimien valinta on yksi liitäntävaihtoehdoista.


Mutta paljon riippuu kuormituksesta. Suurella kuormituksella on parempi käyttää juottamista liittämiseen ja laittaa jo päälle eristävä putki.
Alumiinilangan kiristäminen ruuviliittimillä ei ole suositeltavaa, koska jatkuvassa paineessa alumiini alkaa virrata. Tämän seurauksena yhteys heikkenee, vastus kasvaa ja syntyy oikosulku. Jos päätät liittyä alumiinilangat liittimet ruuveilla, niin vähintään kerran vuodessa on tarpeen tarkistaa.
Liitäntä kuparin ja alumiinilanka kiertomenetelmä ei ole sallittu. Kun virta kulkee metallien välillä, syntyy sähköpotentiaali, johdot kuumenevat, mikä voi aiheuttaa oikosulku Tai pahempaa tulipalo.
Siitä huolimatta yhdessä tapauksessa vääntäminen voidaan tehdä - jos kuparilanka peitä tina-lyijyjuotteella (tina). Mutta useammin riviliittimiä tai (ruuvi, mutteri ja aluslevy) käytetään yhdistämään sekä alumiinia että kuparia.

Eristysvastus

Kaapelijohtimien välissä ja ulkoinen ympäristö voi esiintyä virtavuotoa. Yksi eristämisen tehtävistä on estää niiden esiintyminen. Arvoa, joka osoittaa kuinka hyvin johto on eristetty, kutsutaan eristysvastukseksi.
Mitä suurempi vastus, sitä luotettavammin suojatut sydämet, joiden läpi virta kulkee. Jokaisella kaapelimerkillä on oma arvonsa tälle indikaattorille. Eristysresistanssi asetetaan GOST:lla tai tekniset tiedot(ETTÄ).
Resistanssi mitataan tietyssä lämpötilassa (noin + 20 °) erityisellä laitteella (megaohmimittari). Jos mittaukset on otettu klo negatiiviset lämpötilat, silloin sen arvo aliarvioituu, ja kuumissa olosuhteissa se yliarvioidaan. Lukemien ottamisen jälkeen ne kirjataan protokollaan "Johdineristyksen mittaus" verrattuna normatiivisiin ja tehdään johtopäätökset siitä, ovatko kaapelit sopivia jatkokäyttöön vai eivät. Johdot, jotka eivät läpäise testiä, on korjattava tai vaihdettava. Johtojen eristyksen testaustiheyden ajoitus on määritelty säännöissä. Myös johtojen eristys tarkistetaan sähkötöiden, korjaustöiden päätyttyä, johdotuksen kastumisen tai ylikuumenemisen jälkeen.
Kuinka tarkistaa johtimien eristysvastus oikein megaohmimittarilla, katso video:

Tiedot Päivitetty 4.11.2017 klo 21:42

Uppopumppua asennettaessa tai käytettäessä sitä voi olla tarpeen laajentaa sähköjohto. Itse asiassa emme puhu jatkoliitännästä, vaan uppopumpun johtojen liitoskohdan eristämisestä. Tässä tapauksessa liitoksen on oltava täysin suljettu, koska käyttöolosuhteet ovat yksinkertaisesti äärimmäiset - veden alla.

Ensinnäkin kaapelin liitetyt päät on juotettava tai oltava erityisissä kiristysholkeissa. Johtojen sähköiseen vedeneristykseen uppopumput voidaan käyttää:

  1. lämpökutisteputki
  2. sähköteippi
  3. liitosten täyttö.

Kun se on eristetty kutisteputkella

Lämpökutisteen tulee olla liimaa. Sen sisäpinnalle levitetään liimakerros, joka poimutettuna sulaa ja muodostaa jatkuvan hermeettisen kerroksen. Kutistettavat letkut voivat kutistua joutuessaan alttiiksi korkeille lämpötiloille ja peittää tiiviisti eristetyt pinnat. Tämä on yleensä suoritetaan polttimella, erityisellä hiustenkuivaajalla tai avotulella, jos putken lämpötila-alue ei ole kriittinen. Tässä tapauksessa yksinkertainen sytytin käy. Lämmityslämpötila on ilmoitettu putken ohjeissa.

Sähköteipeistä on parempi käyttää LETSAR-teippiä. Sen pääominaisuus on kyky monolitoida, toisin sanoen muuttua jatkuvaksi putkeksi. Sitä myydään suurilla rullilla, jotka on kääritty polyeteenikerroksella (jotta se ei tartu yhteen). LETSAR-teippikerrokset tulee kääriä siten, että edellinen puolisko on päällekkäin. Korkealaatuiseen eristykseen tarvitaan 3-4 teippikerrosta.


Täyteholkki on pohjimmiltaan laatikko, johon kaapeliliitos asetetaan ja täytetään seoksella (luonnollisissa olosuhteissa kovettunut hartsi). Toisin kuin kaksi ensimmäistä käsiteollista menetelmää, kytkintä pidetään käytännöllisenä ja sen käyttöikä on pidempi.
Vaikka Neuvostoliiton aikoina sellaiseen työhön käytettiin tavallista sähköteippiä - ja se toimi täydellisesti.

Perinteisesti kaapelin haaroittamisessa käytetään joko ilmaeristystä (juotto- ja haaralaatikot) tai lämpökutistetekniikkaa, jolloin pääkaapeli katkaistaan, johdot kytketään haarakaapeliin ja lämpökutistuva putki tai mansetti asennetaan kaapelin tilalle. oksa. Tässä tapauksessa voi syntyä tiettyjä vaikeuksia - jos lämpökutistuva holkki on ali- tai ylikuumentunut, ilma jää kaapeliliitokseen, pienellä mekaanisella vaikutuksella, tiiviyden menetys on mahdollista, kosteutta, ilmaa ja vieraita ei-toivottuja sulkeumia, kuten pölyä ja likaa, voi päästä eristeen ja kaapelin väliseen tilaan. Eristyksen vaurioitumisen vuoksi metalli hapettuu, koskettimissa syntyy ohimenevä vastus, joka johtaa kytkimen kuumenemiseen ja linjan rikkoutumiseen. Tapauksissa, joissa kaapeli vedetään maan alle, märissä olosuhteissa tai alueilla, joissa on mahdollista maanpinnan liikettä, joissa korkea mekaaninen lujuus ja eristyksen säilyvyys ovat kriittisiä, voidaan käyttää vaihtoehtoisia, luotettavampia ja turvallisempia ratkaisuja haaraan.

Menetelmä numero 1 - hyytelöity haarakytkentä

Kaatotekniikka voimakaapeleiden jatkoksiin ja korjaamiseen ilmestyi samanaikaisesti kaapeliteollisuuden syntymisen kanssa - tulella esilämmitetty bitumi kaadettiin valurauta- tai lyijymuottiin kaapelien risteyksessä, joka jähmettyessään loi eristävän kerroksen. . Sitten bitumi korvattiin epoksiyhdisteillä, jotka vaivattiin käsin epoksihartsista ja kovettimesta. Toisin kuin bitumi, epoksiyhdisteillä ei kuitenkaan ollut tärkeää ominaisuutta - elastisuutta, ne halkesivat jopa pienellä mekaanisella vaikutuksella, joten ne eivät saaneet laajaa leviämistä.

Viime vuosisadan toisella puoliskolla 3M-yhtiö ehdotti toisen materiaalin käyttöä kaapelin eristykseen - polyuretaaniyhdistettä, jolla oli haluttujen ominaisuuksien yhdistelmä - korkea mekaaninen lujuus, kulutuskestävyys ja elastisuus. Mutta sen käytössä kytkimissä oli vaikeuksia, koska tämä materiaali vaati tarkan komponenttien suhteen halutun koostumuksen saamiseksi. Pienillä poikkeamilla komponenttien suhteissa valmiilla seoksella ei ollut vakioita ominaisuuksia. Sitten 3M:n insinöörit patentoivat järjestelmän kontaktittoman seoksen sekoittamiseen ja kaatamiseen. Seoksen komponentit - pohja ja kovetin - asetetaan yhteen pussiin, jossa on irrotettava väliseinä. Vakioominaisuuksilla olevan koostumuksen saamiseksi riittää, että hajotetaan komponenttien välinen väliseinä, sekoitetaan ne pakkauksen sisällä ja kaadetaan kytkentärunkoon erityisen venttiilin kautta. Samalla tarkkaillaan komponenttien tarkat suhteet, kemikaalit eivät joudu kosketuksiin asentajan käsiin, reaktiotuotteista ei ole haitallista vaikutusta hengityselimiin. Eli sekoitus ja kaataminen on nopeaa, puhdasta ja turvallista.

Seoksessa käytetyllä polyuretaanilla on korkea dielektrinen lujuus sekä viskositeetti - ulkoisille vaikutuksille altistuessaan siihen ilmestyy kolhuja, mutta ei halkeamia. Erinomaisen metallien ja muovien tarttuvuuden ohella tämä tekee siitä ihanteellisen materiaalin käytettäväksi kaapelin eristykseen. Toinen polyuretaaniyhdisteen etu on, että se ei muuta dielektrisiä ominaisuuksia nestemäisessä ja polymeroituneessa tilassa. Tämä tarkoittaa, että jännitettä voidaan kytkeä heti kytkimen asennuksen päätyttyä: 20 minuuttia kaatamisen jälkeen (huoneenlämpötilassa) seos muuttuu nestemäisestä tilasta hyytelömäiseen tilaan, jonka jälkeen kovettumiseen kuluu 2 tuntia ja 24 tunnin kuluessa tapahtuu täydellinen polymeroituminen.

Scotchcast® 91-AB -sarjan haara-/liittimissä käytetään polyuretaaniseosta ja kosketuksetonta sekoitus- ja kaatotekniikkaa. Tällaisen kytkimen avulla on mahdollista tehdä haara päävirtakaapelista rikkomatta itse päävirtajohtoa. Kytkimiä käytetään pienjänniteverkoissa kaapeleissa, joissa on minkä tahansa tyyppinen eristys, kun ne asennetaan kaivantoihin, kaapelitunneleihin, ylikulkusiltaihin sekä kellareihin - tilanteissa, joissa kaapeli sijaitsee vaakasuorassa. Hydrofobisen polyuretaaniyhdisteen Scotchcast® 470 ansiosta kytkintä voidaan käyttää pitkään tulva-olosuhteissa.

Kytkimen asennuksen aikana pää- ja haarakaapeleiden leikatut osat yhdistetään erityisillä hanoilla vaadittua kohtaa varten. Sitten haaran tilalle asennetaan läpinäkyvä kytkentärunko, johon seos kaadetaan vastaanottoventtiilin kautta.

Kytkimen läpinäkyvän rungon avulla voit hallita täyttöä ja poistaa ilman sulkeumien mahdollisuuden. Asennukseen ei tarvita erikoistyökaluja. Asennus on mahdollista paikkoihin, joissa tulentekotyö on kielletty. Virta voidaan kytkeä heti asennuksen jälkeen. Scotchcast® 91-AB -liittimien käytöllä on rajoituksia: liittimen tulee olla vaakasuora ja vain yhdensuuntaisia ​​(Y-muotoisia) haaroja voidaan tehdä.




Riisi. 4 Pää- ja haarakaapelin johtimien liitäntä Riisi. 5 Maadoitushihnan ja vaahtotiivisteiden asennus tiivistystä varten Riisi. 6 Kytkentä runkoon kaadetulla yhdisteellä

Menetelmä numero 2 - haarakytkennät yhdisteen pakotetulla injektiolla

Tässä kytkimessä on kaikki valutekniikan edut, mutta sillä ei ole edellä kuvattua Scotchcast® 91-AB -liittimen rajoitusta: se voidaan asentaa mihin tahansa kulmaan, mukaan lukien. pystysuoraan, ja voit tehdä U- ja T-muotoisen haaran. Lisäksi 3MTM GTS Coupling on pienikokoinen ja voi säästää huomattavia määriä yhdistettä, millä on positiivinen vaikutus kustannuksiin.

Nämä edut saavutetaan, koska 3M TM GTS Coupling käyttää verkkoteippiä ja teippikoteloa muovikotelon sijaan. Johtimien väliin ja kaapelin haaran ympärille asetetaan useita kerroksia verkkoteippiä. Kytkimen keskelle on asennettu venttiili yhdisteen kaatamista varten, ja koko rakenne on kääritty päälle erityisellä läpinäkyvällä teipillä, joka toimii kotelona ja luo painetta seoksen pitämiseksi. Seos sekoitetaan ja kaadetaan koteloon kosketuksettomalla tavalla täyttäen tilan ja syrjäyttäen ilmaa. Ulkokaapeleiden reititystä varten päälle on levitettävä ylimääräistä Scotch® Super 33+ TM- tai Scotch® 22 -eristeteippiä UV-suojaa varten ja tiivistysmassaa rinnakkaishaaroitusta varten.

Tämä menetelmä, kuten edellinen, ei vaadi työkalua, pääkaapelia ei tarvitse katkaista. Läpinäkyvän nauhan avulla voit hallita yhdisteen kaatamista. Koska kytkimen runko ikään kuin "sopii" haaran paikkaan, kaapelin ja rungon välillä ei ole ylimääräistä tilaa, joka on täytettävä yhdisteellä. Lisäksi seos on lisäksi vahvistettu verkkoteipillä, mikä tekee koko rakenteesta entistä kestävämmän.


Kytkentä 3M TM GTS voidaan haaroittaa paikoissa, joissa vaaditaan tehostettua suojaa kemiallisilta ja mekaanisilta vaikutuksilta, esimerkiksi vuoristoalueilla, alueilla, joilla on maan liikkeitä, korkea taso pohjavesi, munivissa olosuhteissa, joissa on osittainen tai täydellinen tulva. Jännite voidaan kytkeä heti asennuksen jälkeen.

Huolimatta siitä, että 3M-kytkimen asennus
TM GTS on hieman kestävämpi kuin Scotchcast® 91-AB -liitin, jossa on esivalmistettu muovirunko. Tämä ratkaisu on luotettava ja kustannustehokas.







Menetelmä numero 3 - haara laatikossa tiivisteaineella

Kytkintä asennettaessa kotelona voidaan käyttää tavanomaista kytkentärasiaa. Tämä menetelmä soveltuu pääsääntöisesti poikkileikkaukseltaan pienille kaapeleille ja sitä käytetään silloin, kun itse laatikon normaalin tiivistyksen lisäksi tarvitaan ylimääräinen, esimerkiksi käytettäessä huoneessa, jossa on mahdollisuus tulviminen tai valaistusverkkojen laatikon maanalainen sijoittaminen.

Haaran tiivistämiseen voidaan käyttää irrotettavaa tai ei-irrotettavaa massaa. Irrotettava polybutadieeniyhdiste muodostaa jähmettymisen jälkeen joustavan läpinäkyvän aineen, jonka läpi laatikon haarautumiskohta näkyy selvästi. Tarvittaessa tämä yhdiste voidaan poistaa kaavion muuttamiseksi tai uusien yhteyksien lisäämiseksi. Polymeroinnin jälkeen poistettava polyuretaaniseos muuttuu kovaksi ja kestäväksi, kuten kivi. Sen käyttö on suositeltavaa, jos haarapaikka altistuu mekaaniselle rasitukselle tai tulvimiselle.

Tämä haarautumismenetelmä sisältää pääkaapelin katkaisun. Pää- ja haarakaapeleiden leikatut osat on asetettava laatikkoon, kytkettävä liittimillä tarvittavalle poikkileikkaukselle, kaada seos laatikkoon, sulje laatikon kansi, jonka jälkeen voidaan kytkeä jännite.


Etu tätä menetelmää siinä mielessä, että kytkinsarjaa ei tarvitse ostaa - tarvitset vain yhdistelmän, laatikon ja liittimet. Rajoitukset: yhdistettä kaadettaessa laatikon tulee olla vaakasuorassa, kaapeliholkkien tiiviys on valvottava, jotta seos ei vuoda laatikosta ennen polymerointia. Mukavuuden vuoksi on parempi valita vähimmäiskokoinen laatikko, jossa on kaapelinäytteet ja hanat käsillä.




Riisi. 18 Haaroituskaapeli kytkentärasiaan pulttiliittimillä
Riisi. 19 Poistettavan yhdisteen kaataminen kytkentärasiaan liitosten tiivistämiseksi



Riisi. 20 Seos peittää liitännät kokonaan, jännitettä voidaan käyttää
Riisi. 21 Laatikko on suljettu kannella suojaamaan ulkoisilta vaikutuksilta

Menetelmä numero 4 - nauhatekniikka

Perinteisesti haaroitusta eristenauhoilla käytettiin vain tilapäiseen virransyöttöön. Pitkäaikaisen käytön aikana väliaikainen ratkaisu johti kaapelin eristyksen nopeutuneeseen huononemiseen (kaapelin primäärieristys ei kestä UV-säteilyä), veden tunkeutumiseen kaapelin uriin ja sen seurauksena rikkoutumiseen.

Laadukas haarautuminen teipillä tuli mahdolliseksi itsevulkanoituvien nauhojen myötä. Niitä käytettäessä tapahtuu kylmävulkanointi - kerrokset sintrautuvat keskenään ja muodostavat monoliittisen rakenteen - vaaditun paksuisen homogeenisen eristävän kerroksen. Itsevulkanoituvien nauhojen, tiivistysmastiksien ja UV-suojattujen PVC-teippien yhdistelmän ansiosta on mahdollista luoda täydellinen ja kestävä liitos tai haara.

Menetelmää käytetään avoimeen ja suljettuun kaapelin asennukseen ilman upotusta tai tulvimista.


3M:n sähkötuotevalikoima sisältää yleispakkauksen kaikille kaapeliosille. Se koostuu sarjasta teippejä, mastiksia ja kaapelinpuhdistusainetta. Tällä sarjalla voit tehdä kaapelin vaipan kytkennän, haaran, päättämisen ja palauttamisen. Asennuksen aikana haarakohta tiivistetään huolellisesti 3M-mastiksella. TM Scotchfil TM tasoittaa kulmia ja kuoppia ja minimoida ilmataskuja. Sitten levitetään useissa kerroksissa itseliimautuvaa kumiteippiä Scotch® 23. Panssari liitetään jousirenkailla ja maadoitushihnalla. Kaapelin ulkovaippa on korjattu Scotch® 2228 Mastic Rubber Tape -teipillä, ulkokerros on Scotch® Super 33+ premium sähköteippiä. TM antaa mekaanista lujuutta, kulutuskestävyyttä, oksan suojaamista ultraviolettisäteiltä.


Tämän menetelmän avulla voit olla rikkomatta pääkaapelia, luoda minkä tahansa kytkinrungon geometrian ja käyttää kätevästi yhtä sarjaa kaikille osille.


* Haara laatikossa on hyödyllinen vain pienille kaapelin poikkileikkauksille. 16 mm2:sta alkaen tarvitaan suuria laatikoita, jotka vaativat liian paljon massaa täyttääkseen.
** riippuu seoksen tyypistä ja laatikon materiaalista.
*** riippuu asentajan pätevyydestä.

Johtojen ytimien kytkennän toisiinsa tulee olla paitsi vahva, myös turvallinen. Siksi kierretyt tai juotetut johdot on eristettävä laadukkaasti. Tavallisen sähköteipin lisäksi sydämen eristys voidaan tehdä lämpökutisteella tai käyttämällä erityisiä korkkeja (PPE). Sääntöjä noudattaen ytimien risteys voidaan luotettavasti eristää paitsi seinään tai maahan, myös veden alle.

Perusturvasäännöt

Niille käsityöläisille, jotka haluavat suorittaa tällaisen toimenpiteen yksinomaan, suositellaan noudattamaan seuraavia vaatimuksia:

1. Voit eristää vain ne johdot, jotka on irrotettu virtalähteestä (sähköpistorasia, muuntaja jne.). Kytkin, joka sijaitsee kojetaulussa, on kytkettävä pois päältä ilman vikaa;

2. Liitoksen luotettava eristys saadaan aikaan vain materiaaleilla, jotka täyttävät PUE-standardit ja jotka on testattu GOST:n mukaisilla testeillä. Tällaisten materiaalien ominaisuuksia koskevien tutkimusten tuloksena tarkistetaan niiden sähkölujuus, korkeiden lämpötilojen kestävyys ja syttyvyysaste;

3. Teipin käyttöä eristemateriaalina ei voida hyväksyä. Sen eristyskyky on melko heikko.

Alla on lyhyt yleiskatsaus yleisimmistä eristysmateriaaleista ja lankojen eristyssäännöistä.

Yleisimmät eristysmateriaalit ja niiden ominaisuudet

Sähköturvallisuussäännöt edellyttävät, että käytetään:

1. PVC sähköteippi. Sen tärkein etu on korkea elastisuus. Haittoja ovat nopea deoksidaatio ja kuoriutuminen korkean kosteuden olosuhteissa. Eristysteippi sopii erinomaisesti työskentelyyn kuivassa huoneessa sekä siinä tapauksessa, että johdot on hankittava värimerkintä. Monivärinen sähköteippi voi osoittaa täydellisesti vaiheen, nollan tai maan olemassaolon;

2. HB sähköteippi. Määritellyssä materiaalissa on puuvillapohja. Sitä voidaan käyttää paitsi kotityöskentelyyn myös auton konepellin alla olevien johtojen käsittelyyn. HB sähköteippi kestää paremmin kosteutta, erilaisia ​​saasteita ja alhaisia ​​lämpötiloja;


3. Kutisteputki (HUT). Nykyaikaisia ​​kutisteputkia pidetään ansaitusti yhtenä luotettavimmista eristysmateriaaleista. Se pystyy yhtä hyvin eristämään talossa, maassa, autossa ja jopa veden alla sijaitsevat johdot. Kotitalouksien tarpeisiin tätä eristettä pidetään optimaalisena;


4. PPE-suojukset. Tämän tyyppinen eristys soveltuu parhaiten kertymiseen. Eristysominaisuuksiltaan korkit ovat tietysti huonompia lämpökutisteputki, kuitenkin eristystä varten asui kattokruunussa tai sen alla alaslaskettu katto sopivat aika hyvin.


Yllä luetellut eristysmateriaalit ovat melko luotettavia ja niillä on suuri kysyntä. Loppuosa artikkelista antaa perussäännöt paljaiden ytimien eristämiseen.

Koska kotona johtimien eristys on tehtävä melko usein, ei ole tarpeetonta tutustua tärkeimpiin suosituksiin sen toteuttamiseksi:

Ennen kuin käytät sähköteippiä, kierrä paljaat ytimet tiukasti. Kun työskentelet kierretyt johdot on suositeltavaa juottaa ne huolellisesti. Aluksi kierre tulee taivuttaa sivulle (kuten kuvassa). Seuraava vaihe on kelata kaksinkertainen kerros sähköteippiä siihen. Kokeneet sähköasentajat tekevät usein juuri niin. Elastinen sähköteippi sopii erinomaisesti johtavien ytimien eristämiseen kytkentärasiassa, missä tahansa kodinkoneessa ja pistorasiaa siirrettäessä. Liitoksen laatu ei muutu, vaikka kipsikerros levitetään tuloksena olevaan kierteeseen;


Melko yksinkertainen toimenpide on ytimien eristys ja lämpökutiste. On tärkeää muistaa, että putki tulee kiinnittää johtimiin ennen niiden kytkemistä. Kun liitos on valmis, kierteen päälle ei ole enää mahdollista laittaa putkea (kambria). Kun putken pala on siirretty risteykseen, se lämmitetään rakennushiustenkuivaajalla;

Jos hiustenkuivaajaa ei ole käsillä, se voidaan tehokkaasti korvata tavallisella sytyttimellä. Kuumennetun lämpökutistumisen pitäisi "istua" hyvin kierteen päällä. Putkia HERE suositellaan käytettäväksi myös silloin, kun liitos upotetaan veteen tai laitetaan maahan. Eristys kutisteputkilla on paras vaihtoehto, kun kiertymiskohta on suojattava luotettavasti kosteudelta.

PPE-suojusten käyttö on hyvä vaihtoehto käsiteltäessä johtoja talossa. Niiden tärkein etu on kompaktisuus ja käyttönopeus. Tällainen korkki on ruuvattava aina johtojen liitoskohtaan asti.


Kun työskentelet melko ohuilla johtoilla, esimerkiksi kuulokkeissa, sähköteipin käyttö on tehotonta. Hän ei ole heidän lähellään. Voit korvata sen tavallisella superliimalla - levitä muutama tippa paljaalle alueelle. Verkkoihin, joiden jännite on 220 V, tämä menetelmä ei sovellu, koska liima tai silikonitiiviste putoaa nopeasti kierteestä. Samasta syystä ei ole suositeltavaa käyttää liimapistoolia johtojen eristämiseen. Varmistaaksesi, että kiertymispaikka on luotettavasti suojattu lemmikeiltä, ​​se voidaan kääriä huolellisesti folioon.

Yllä olevat eristysmenetelmät voidaan helposti toistaa omin käsin. Käyttämällä oikeaa eristysmateriaalia voit eristää sydämet seinissä, maassa ja jopa veden alla. Jos työtä tehdään märissä tiloissa tai kadulla, on suositeltavaa suojata sähköjohdot lisäksi aallotuksella. Se luo lisäesteen kosteuden tunkeutumiselle kiertymiskohtaan.

Kuinka eristää johdot niin, että kontaktiyhteys kestää mahdollisimman pitkään, ja eristysvastus tässä paikassa vastaa kaapelin tai johdon "alkuperäistä" eristystä?

Tämä on erityisen tärkeää, jos muistamme sen tosiasian, että yli 90 % kaikista kaapeli- ja lankatuotteiden ja jopa sähkölaitteiden vaurioista tapahtuu kontaktiliitäntöjen paikoissa. Siksi korkealaatuisen ja oikein toteutetun eristyksen käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Mutta ennen kuin analysoimme eristysmateriaalien tyyppejä ja niiden käyttöä, keskitytään siihen. Loppujen lopuksi eristysmateriaalin tyyppi riippuu suurelta osin tästä tekijästä.

  • Useimmiten jokapäiväisessä elämässä kohtaamme tarpeen yhdistää useita johtoja. Mutta yhteys yhteyteen on erilainen. Itse asiassa PUE:n normien mukaan johdot voidaan liittää hitsaamalla, juottamalla, puristamalla ja ruuvaamalla. Huomaa, että ihmisten keskuudessa niin suosittu johtojen kiertämismenetelmä ei ole tässä luettelossa. Eikä tämä ole sattumaa. Loppujen lopuksi johtojen kiertäminen ei takaa liitäntöjen laatua ja luotettavuutta käytön aikana.


  • Ensimmäinen vaihtoehto on hitsata johdot.

Tämän menetelmän ydin on, että langan johtavat ytimet kierretään ja sitten erityisellä hitsauskone langoissa tämän kierteen päät hitsataan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Pääasiallinen rajoittava tekijä tämän menetelmän soveltamisessa on hitsauskoneen hinta, jota, jos et tee tätä ammattimaisesti, et tarvitse sitä ollenkaan.


  • Juottaminen on seuraava vaihtoehto.

Se on löytänyt laajan sovelluksen pienjänniteverkoissa yhtenä luotettavimmista ja helpoimmin toteutettavista yhteyksistä. Samanaikaisesti suurille johtojen poikkileikkauksille tätä menetelmää ei käytännössä voida soveltaa.

Loppujen lopuksi suurilla poikkileikkauksilla kosketinliitännät voidaan lämmittää merkittäviin lämpötiloihin, mikä voi johtaa kontaktiliitoksen tuhoutumiseen.


  • Kolmas vaihtoehto on johtimien puristaminen.

Se vaatii erikoisvarusteita hihojen ja puristimien muodossa. Tietysti poikkileikkaukseltaan pienellä johdolla on holkkeja, jotka voidaan puristaa tavallisilla pihdeillä, mutta ne eivät ole löytäneet laajaa käyttöä.


  • Yleisin vaihtoehto, jonka voit toteuttaa itse, on kytkeä johdot ruuvi- tai pulttipuristimilla.

Erityiset liittimet, joissa on jo eristys, antavat sinun kytkeä johdot melko luotettavasti.

Tämän menetelmän haittana on kontaktiliitoksen koon kasvu ja niiden erittäin alhainen suoja kosteuden tunkeutumiselta.

Eristysmateriaalien tyypit ja niiden laajuus

Päätimme kosketinliitännöistä - nyt selvitetään se, mutta kuinka voimme eristää johdot? Kotitalouskäyttöön on yleensä kaksi vaihtoehtoa - tämä on sähköteippi tai lämpökutiste. Mutta jokaisella näistä materiaaleista on paljon lajikkeita ja sovelluksia. Joten katsotaanpa niitä tarkemmin.

Eristysteippi

Aloitetaan yleisimmästä ja aikatestatuimmasta materiaalista - eristenauhasta. Tämä materiaali levitetään johtimeen käämimällä johtavaan osaan. Mutta tämän tuotteen ominaisuudet riippuvat valmistusmateriaalista. Eikä niitä ole niin vähän.


Niin:

  • Yleisin vaihtoehto on PVC-teippi. Se on valmistettu polyvinyylikloridikalvosta, jonka pinnalle levitetään erityistä liimaa. Tämän ratkaisun pitäisi varmistaa teipin hyvä tarttuvuus useimpiin materiaaleihin.
  • Maassamme valmistetaan PVC-sähköteippiä, jonka paksuus on 0,1-0,2 mm. Liimaliuoksen koostumus ja holkin pohja eroavat myös toisistaan. Lisäksi tällaisten sähköteippien värivalikoima on hiljattain laajentunut, mikä Neuvostoliiton aikoina oli vain sininen.
  • Tätä materiaalia voidaan käyttää kaikenlaisten liitosten eristämiseen. Tällaisen sähkönauhan eristysresistanssi testataan normien mukaisesti 1000 V jännitteellä.

Merkintä! Käytännössä korkeajänniteasennuksia eristettäessä on yleisesti hyväksytty, että yksi kerros tällaista sähköteippiä suojaa 660 V:iin asti. Eli 6 kV:n jännitteen alaisen kaapelin eristämiseksi tulee käyttää vähintään 6 kerrosta.


  • Toinen vaihtoehto on puuvillateippi. Se on valmistettu kankaasta, johon levitetään erityistä liimaliuosta. Maassamme käytetään usein tähän raakakumin tuotantojätteitä. Tämä antaa tuotteelle lisää tiiviyttä kuivumisen jälkeen.
  • HB sähköteippiä käytetään pääeristemateriaalina sähköasennuksissa 1000 V asti. Yli 1000 V:n sähköasennuksissa sitä käytetään usein antamaan liitännälle lisäominaisuuksia. Esimerkiksi, jos tarvitsemme pakkasenkestävää eristystä langalle.

Merkintä! On tarpeen levittää PVC:tä, HB:tä ja monia muita sähköteippejä lämpötilassa, joka on vähintään -10⁰С. Mutta käyttö liimaliuoksen kuivumisen jälkeen on sallittua tietyntyyppisille sähköteipeille myös alemmissa lämpötiloissa.


  • On myös niin sanottuja epoksiteippejä. Ne ovat joustavia, kulutusta kestäviä, mutta niiden tärkein etu on korkeiden lämpötilojen kestävyys. Tällainen nauha kestää normaalisti + 155 ⁰С lämpötiloja.
  • Kiilleteipillä on vielä parempi lämpöstabiilisuus. Niitä käytetään usein osien ja kokoonpanojen eristämiseen. sähkökoneet. Lämmönkestävyyden lisäksi tällaiset nauhat ovat myös tulenkestäviä.
  • Lasikangasteipit osoittavat maksimaalisen lämmönkestävyyden. Ne kestävät jopa +200⁰С lämpötiloja.
  • Lisäksi on olemassa muun tyyppisiä sähköteippejä. Mutta jokapäiväisessä elämässä niitä käytetään erittäin harvoin, joten emme käsittele niitä yksityiskohtaisemmin.

Lämpökutiste

Nyt puhutaan kutisteputkista. Tämän materiaalin pääominaisuus on, että se kutistuu lämpötilan vaikutuksesta. Tämä varmistaa luotettavan kiinnityksen ja materiaalin tasaisen sovituksen koko pinnalle.


  • Mutta jos luulet, että lämpökutiste ei eroa toisistaan, olet syvästi väärässä. Yleisin lämpökutistuminen, kutistuu puoliksi. Sitä käytetään pääasiassa johtojen eristämiseen.
  • Jos on tarpeen varmistaa lämpökutisteen luotettavampi kiinnitys pintaan, voidaan käyttää materiaaleja, joissa on liimaa sisäpinnalla. Tämä liima on myös kuumasulavaa, ja kuumennettaessa täyttää pienimmätkin aukot putken ja pinnan välillä.
  • Jos et tiedä kuinka eristää johdot autossa, on olemassa erityisiä öljyn- ja bensiininkestäviä putkia. Tavallinen PVC sähköteippi voi tässä tapauksessa olla hyödytön. Se ei siedä kemiallisesti aktiivisten aineiden vaikutuksia. Mutta kemiallisesti kestävä lämpökutiste kestää tämän täydellisesti.


  • Korkean lämpötilan sovelluksissa käytetään erityisiä korkean lämpötilan putkia. Valmistusmateriaalista riippuen ne kestävät jopa +260⁰С lämpötiloja. Vertailun vuoksi perinteinen lämpökutiste on suunniteltu käytettäväksi lämpötiloissa -50⁰С - +125⁰С.
  • Muuten, lämpökutisteja käytetään menestyksekkäästi paitsi pienjänniteverkoissa. On olemassa erityisiä suurjännitteisiä lämpökutisteja. Niitä voidaan käyttää sähköasennuksissa 110 kV asti.


Lisäksi on olemassa myös erilaisia: syttymättömiä, jäljittämistä estäviä, puolijohteita, itsestään sammuvia, fluoresoivia, vahvempia, aallotettu pinta - ja monia muita lämpökutistuvia. Tällaisten materiaalien luettelo kasvaa jatkuvasti.

Eristysmateriaalien levittämistä koskevat säännöt

Kaikki nämä lisäominaisuudet ovat tietysti hyviä. Mutta ensinnäkin olemme kiinnostuneita siitä, että johtojen eristys risteyksessä ei ole huonompi vastus kuin pääeristys. Tätä varten eristysmateriaali on levitettävä oikein.

Eristysnauhan kiinnitysmenetelmä

Sähköteipin kiinnitysmenetelmä riippuu suurelta osin liitännän tyypistä ja tietysti kohteen muodosta - mutta yleisiä sääntöjä on olemassa.

Katsotaanpa kaikkia näitä näkökohtia:

  • Ennen kuin kiinnität sähköteipin pinnalle, se on valmisteltava. Tätä varten lanka tulee pyyhkiä. Eristys ja jännitteiset osat eivät saa olla kosteutta, öljyä ja pölyä. Kaikki tämä vähentää teipin tarttumista pintaan.
  • Jatkotoimenpiteemme riippuvat johtoliitännästä. Jos lanka on kytketty juottamalla tai puristamalla, eikä siinä ole kierretyyppisiä haaroja, käytämme sähköteippiä seuraavasti. Kiinnitämme sähköteipin reunan siihen johtimen osaan, jossa on eristys. Ohje neuvoo tekemään tämän sähkönauhan leveyden verran. Sitten käärimällä langan sähköteipillä pienessä kulmassa, siirrymme johtimen vastakkaiseen reunaan eristeellä risteyksestä.
  • Täällä kiinnitämme sähköteipin turvallisesti yhdellä tai kahdella kierroksella langan ympärillä ilman kiertokulmaa, ja sitten menemme vastakkaiseen suuntaan. Yhdellä tai kahdella kääreellä kiinnitämme sähköteipin alkuperäiseltä puolelta ja leikkaamme ylimääräisen pois. Sen jälkeen puristamme eristeen levityskohtaa kädellä pintojen tasoittamiseksi ja ilman poistamiseksi.


  • Jos meillä on hitsaamalla tehty liitäntä kierrehaaralla. Tässä tapauksessa kiinnitämme sähköteipin yhdellä tai kahdella kierroksella tiukasti eristävän johdon pintaan. Sitten kiertoliikkeillä johtojen ympärillä, kulmassa, eristämme yhteyden reunaan ja yläpuolelle. Tarvitsemme sähkönauhan työntyvän vähintään puolet sen leveydestä liitännän ulkopuolelle.
  • Sen jälkeen taivutamme ulkonevat reunat ja kiinnitämme sen seuraavalla käännöksellä liitoksen reunaa pitkin. Pyörimisliikkeet kulmassa, palaamme sähkönauhan levittämisen reunaan. Kiinnitämme sen yhdellä tai kahdella kierroksella ja leikkaamme reunat pois.


Kutisteellinen asennusmenetelmä

Lämpökutisteella kaikki on paljon helpompaa. Sitä käytetään vain liitäntöihin puristamalla ja juottamalla. Hitsauksen yhteydessä liitoskohta on painettava lankaa vasten olemassa olevan eristyksen kanssa. Mutta puhutaan kaikesta järjestyksessä.


  • Meillä on siis kaksi johtoa. Ennen kuin liität ne, sinun tulee leikata lämpökutiste haluttuun pituuteen ja laittaa se yhteen johtimista. Putken pituuden tulee olla sellainen, että kontaktiliitoksen tekemisen ja tähän paikkaan siirtämisen jälkeen putki työntyy vähintään 3-5 johdinhalkaisijaa eristetyn pinnan ulkopuolelle.
  • Kytkennän tekemisen jälkeen siirrämme putkea ja kiinnitämme sen tukevasti haluttuun asentoon, kuten videossa. Sen jälkeen lämmitä putki erityisellä hiustenkuivaajalla tai vain sytyttimellä.


Kuumennusprosessissa putki pienenee ja sopii tiiviisti kosketinliitäntään. Tarkistamme, että kutistumisen jälkeen oleva putki reunoineen on lankaeristeen pinnalla, eikä meillä ole paljaita osia. Tämä viimeistelee kutisteen asennuksen.

Johtopäätös

Nyt tiedät kuinka eristää johdot ja miten se tehdään oikein. Ja sinulla on luultavasti luonnollinen kysymys, joten minkä tyyppinen eristysmateriaali on paras?

Siihen ei ole yhtä vastausta. Lämmön kutistuminen näkyy täydellisesti käytön aikana, ja sen asennus on paljon nopeampaa.

Samanaikaisesti ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista suorittaa eristystä sen avulla, ja tällaisen yhteyden hinta on hieman kalliimpi. Tämän perusteella voit valita itsenäisesti kuinka eristät johdot.