расшифровка и применение, технические характеристики
При прокладке или замене электропроводки в квартире очень часто используется провод типа ВВГ. Он заслуженно получил широкую популярность у электриков благодаря невысокой стоимости, сочетающейся с неплохим качеством. Но простому обывателю, не обладающему специфическими знаниями, довольно непросто разобраться во всем многообразии продукции данного типа. Как правильно подобрать кабель в зависимости от подключаемой нагрузки и что означает его маркировка?
Виды проводов ВВГ и их маркировка
Различать по внешнему виду различные виды кабелей довольно проблематично, да и не нужно. Существует огромное количество разновидностей, отличающихся количеством жил, их сечением и материалом, составом и качествами изоляции, различными дополнительными элементами. Для удобства производители помещают на внешнюю оплетку специальную маркировку, дающую полную характеристику кабелю. Просто надо знать, как правильно ее прочесть.
- Жилы кабеля могут быть изготовлены из алюминия или меди. В первом случае перед аббревиатурой ВВГ ставится буква «А». Если ее нет, то это означает, что провод медный. Именно такие кабели предпочтительнее использовать при прокладке электропроводки в квартире.
- Две буквы «В» указывают на материал внешней и внутренней изоляции, которым является поливинилхлорид. Также могут использоваться полимеры (буква «П») или полиэтилен («Пв»).
- Третья буква указывает на степень защиты кабеля от механических повреждений. «Б» обозначает бронированный провод, «Г» – голый, то есть без дополнительной защиты.
Бронированный кабель не нуждается в помещении в гофры или трубы при прокладке под землей или на поверхности.
Дополнительные буквы после буквосочетания ВВГ указывают на категорию пожарной безопасности, к которой принадлежит данное изделие:
- Отсутствие знаков означает, что такой кабель при одиночной прокладке не будет поддерживать открытого горения.
- Обозначение «нг» – эта способность сохраняется и при групповой прокладке.
- «Нг – ls» – пониженное выделение дыма и газа.
- «Нг – hf» – нет выделения газообразных веществ, обладающих активными коррозионными свойствами.
- Приставка «fr» указывает, что кабель огнестойкий за счет дополнительной обмотки лентой с содержанием слюды. Варианты: «нг-frls» и «нг-frhf», обладающие соответствующими свойствами.
Обозначение количества жил, их сечения и строения кабеля
Дальнейшие обозначения указывают на количество жил, их толщину и конструктивные особенности:
- Первая цифра – количество жил.
- Вторая – площадь их сечения.
Например, провод ВВГ 3×2 имеет 3 жилы номинальным сечением 2 мм2.
Выбор сечения жил производится с учетом предполагаемой нагрузки, которая будет подключаться посредством кабеля:
- Для освещения подойдет кабель ВВГ 3×1,5.
- На розетки может приходиться гораздо более существенная нагрузка, поэтому и провод надо взять посолидней. Площадь сечения его жил не должна быть меньше 2,5 мм2, поэтому розеточный «минимум» – кабель ВВГ 3×2,5. Но лучше взять с запасом, чтобы потом не пришлось переделывать проводку.
- Для подключения электрических печей, стиральных машин или других энергозатратных электроприборов сечение провода должно быть не менее 4 мм2.
Маркировка также показывает конструктивное строение кабеля:
- Если жила состоит из нескольких скрученных проволок, то указывается буква «М», однопроволочные обозначаются буквой «О».
- Форма жил: «С» – секторные, «К» – круглые.
- Через знак «+» указываются характеристики нулевого или заземляющего провода, если они имеются и отличаются по сечению от остальных жил.
- Последняя цифра показывает номинальное напряжение в кВ, на которое рассчитан кабель.
- Провод с обозначением ВВГ-п («п» – плоский) в быту используется довольно редко. Жилы в нем уложены в ряд, сам он имеет плоскую форму. В основном служит для подключения мощных промышленных установок.
В соответствии с международными стандартами изоляция жил имеет определенную расцветку: нулевой провод окрашен в синий цвет, а заземление – в желто-зеленый.
Пример расшифровки маркировки
Рассмотрим особенности расшифровки маркировки на примере.
Так, маркировка ВВГ 3×50мс+1×25мс(N) – 0,66 ТУ будет обозначать медный провод без брони с наружной и внутренней изоляцией из поливинилхлорида, имеющий три многопроволочные секторные жилы с площадью сечения 50 мм2 и заземляющую жилу с площадью сечения 25 мм2, рассчитанный на напряжение 660 вольт.
Область применения и особенности эксплуатации
В быту кабель ВВГ не рекомендуется прокладывать только в земле. Он не имеет дополнительной защиты, поэтому его прокладка в траншее возможна только в трубах или других защитных сооружениях. Целесообразней для этих целей использовать бронированный кабель.
Открытым способом можно монтировать провода ВВГ только по поверхностям из негорючих материалов: бетону, кирпичу, штукатурке или гипсу. Но в этом случае остается возможность механического повреждения кабеля. Для ее устранения провод помещают в гофрированные рукава, кабель-каналы или трубы. Такая защита обязательна при открытой проводке на деревянных стенах.
В квартирах наиболее часто применяют скрытый способ прокладки. Кабель укладывается в специальных штробах или пустотах, закрываемых штукатуркой или другими отделочными материалами. В этом случае не требуется дополнительной защиты от механических повреждений, но в деревянных стенах или при применении горючих отделочных материалов обязательно помещают кабель в огнеупорные короба или гофры.
При монтаже проводки нужно учитывать еще некоторые характеристики ВВГ проводов:
- Их можно эксплуатировать при температуре от -50˚С до +50˚С.
- Минимальный радиус, на который допускается сгибать провод, составляет 10 его диаметров.
- Монтаж при температуре ниже -15˚С требует дополнительного подогрева кабеля.
Провод ввг: технические характеристики
Виды кабелей ВВГ
Провод типа ВВГ нашел широкое применение в промышленности и на бытовом уровне. Достичь этого удалось за счет широкой номенклатуры модификаций кабеля.
Да да, мы не ошиблись, именно кабеля. Ведь если говорить строго по букве ГОСТов, то ВВГ является кабелем. И даже модели с небольшим сечением относятся именно к кабелю. Но давайте обо всем по порядку.
Расшифровка и строение кабеля ВВГ
Для того чтоб понять для каких целей следует применять кабель ВВГ давайте разберемся, а каких видов он собственно говоря бывает, и в чем отличие этих видов. В этом нам поможет расшифровка маркировки кабеля, а также более детальное рассмотрение структуры кабеля в различных исполнениях.
Расшифровка кабеля ВВГ
Начнем с расшифровки аббревиатуры названия кабеля. Для знающего человека она может многое сказать не только о виде кабеля, но и о его основных назначениях.
Расшифровка кабеля ВВГ
Итак:
- С первой же буквы маркировка названия ВВГ провода может загнать в тупик не сведущего человека. Дело в том, что первой буквы нет.
Как известно проводниковую продукцию выпускают преимущественно из меди или алюминия. И вот первая буква в название провода или кабеля должна обозначать материал проводника. Символ «А» означает что провод выполнен из алюминия. Логично было бы предположить, что что «М» это медь. Но меди просто решили не присваивать букву. То есть если название любого кабеля начинается с «А», то это алюминиевый кабель. Если «А» нет, то это медный кабель.
- Второй буквой идет «В». Она говорит о типе изоляции жил кабеля. «В» означает применение такого материала как поливинилхлорид или как его еще называют винила.
- Следующая буква снова «В». Она так же обозначает материал изоляции. Только на этот раз оболочки кабеля.
- Последняя буква в аббревиатуре «Г». Она означает то, что кабель не имеет бронирования. Благодаря этому он значительно более гибкий. Иногда эту букву расшифровывают как голый, но это не совсем технически правильно. Хотя обозначает то же самое.
Аббревиатуры маркировки кабелей
Также:
- Кроме основной маркировки кабель может содержать еще дополнительные символы. Они говорят о структуре кабеля и указывают на его технические характеристики.
- Так символ «П» через дефис говорит о плоском исполнении кабеля. Это может быть достаточно удобно для его прокладки в штробах и других местах с ограниченным пространством. Символ «К» говорит о его круглой форме, а «С» о секторной форме.
- Символ «з» говорит о заполнении пространства между жилами. Такие кабели еще называют уплотненными.
- Символы «ож» говорят о одно проволочном исполнении кабеля. А символ «Т» указывает на его исполнение, предназначенное для стран с тропическим климатом.
- Отдельным вопросом являются современные требования по пожарной безопасности. Так кабель, не распространяющий горения маркируется «нг». Кабель с пониженным выделением газа и дыма при горении обозначится как «нг – LS». Это уже международная система маркировки проводов, в которой символы «LS» обозначают «low smoke» или в переводе на русский «мало дыма».
Маркировка кабеля в отношении пожарной безопасности
- Кроме того, в маркировке вы можете встретить символ «з». Он обозначает заполнение пространства между жилами. Это пространство может быть заполнено винилом или резиной. Но только при условии, что при снятии оболочки не повреждается изоляция жил.
Маркировка размеров кабеля ВВГ
Отдельным вопросом должна быть рассмотрена расшифровка провода ВВГ касающаяся количества жил и его сечений. Ведь здесь есть свои особенности не свойственные другим проводам.
Маркировка размеров кабеля ВВГ
Итак:
- Первая цифра после буквенной аббревиатуры обозначает количество жил кабеля. В зависимости от класса напряжения это могут быть цифры от 1 до 6.
- Следующая цифра указывает сечение этих жил. Для кабелей на напряжение до 660 В сечение жил может варьировать от 1,5 до 50 мм2, для напряжения до 1000В сечение может быть от 1,5 до 240 мм2, а для напряжений до 6000В может быть от 10 до 240 мм
Кабель с разным сечением токоведущих жил
Но это еще не все. Согласно п.1.3 ГОСТ16442 – 80 электропровод ВВГ с количеством жил от трех до пяти может содержать одну жилу меньшего сечения. А шестижильный провод может содержать две жилы с сечением отличным от стандартного. Делается это для нулевого проводника и проводника заземления (см. Заземление и нулевой провод: как отличить). И что важно сечение этих двух проводников может отличаться друг от друга.
Требования к сечению основных, нулевых и жил заземления
В этом случае маркировка кабеля через знак «+» содержит параметры и этих жил. Сначала указывается количество жил, а затем его сечение. Кроме того, маркировка должна содержать обозначение назначения данной жилы. «N» — означает нулевая жила, а «PE» — жилу заземления.
Обратите внимание! Если имеется две жилы меньшего сечения, и если их сечение одинаково, то может быть указано через 2×50 ( N, PE). Если же сечение этих жил разное, то через знак «+» указывается сечение каждой из них 1×50 ( N)+1×35(РЕ).
Строение кабеля ВВГ
Разобравшись с маркировкой можно перейти и к строению кабеля. В этом разделе мы более детально рассмотрим какое количество жил для каких напряжений применяется, а также от чего зависит гибкость кабеля.
Прежде всего давайте разберемся какой формы могут быть жилы кабеля ВВГ. Ведь от этого зависит их структура, свойства и конечно цена.
Кабель ВВГ с круглыми жилами | Обычный кабель ВВГ изготавливается из жил круглого сечения, которые имеют собственную изоляцию, поверх которой нанесена оболочка. Согласно п.2.2.1 ГОСТ 16442 – 80 эти жилы должны соответствовать классам 1 или 2 по гибкости. |
Класс кабеля по гибкости | Чем выше класс гибкости, тем лучше гибкость кабеля. Исходя из того, что всего таких классов существует 6 вы можете понять, что кабель ВВГ не относится к самым гибким. |
Размеры и сечения проволок в жилах кабелей разной гибкости | Гибкость кабеля достигается за счет изготовления жилы кабеля из нескольких проволок меньшего сечения. Соответственно, чем меньшее сечение отдельных проволок и больше их количество, тем каждая отдельная жила и кабель в целом является более гибким. |
Номинальные параметры жил кабеля второго класса | ГОСТ 22483 – 77 устанавливает минимальные нормы по количеству и сечению отдельных проволок в каждой жиле для проводов и кабелей разных классов. Так, например, жила неуплотненного кабеля ВВГ сечением в 50 мм2 должна состоять не менее чем из 19 проволок. |
Уплотнённый кабель ВВГ | Как нам говорит на ВВГ провод расшифровка существуют еще и уплотненный кабель. Особенность этого кабеля заключается в том, что между жилами имеется уплотнение из диэлектрика. Это может быть поливинилхлорид, вулканизированный полиэтилен и другие материалы. Это уплотнение может быть цельным, а может быть выполнено несколькими нитями. При таком исполнении гибкость кабеля значительно снижается в следствии отсутствия пустот внутри него. Поэтому и использовать большое количество проволок для изготовления отдельной жилы не имеет смысла. Для такого провода минимальное количество проволок все того же кабеля сечением в 50 мм2 составляет 6 штук. |
Кабель ВВГ с фасонными жилами | Кроме того, существует еще так называемый кабель с фасонными или секторными жилами, как на видео. Особенность такого изделия заключается в том, что жилы выполнены не круглыми, а фигурными. Форма такой жилы зависит от их числа и формы оболочки и должна максимально заполнять все пространство оболочки. |
Кабель ВВГ с секторными и круглыми жилами | Благодаря этому кабель под оболочкой практически не имеет пустот. Соответственно и гибкость его значительно ниже. А значит и применять большое количество проволок для изготовления отдельной жилы не имеет смысла. Все тот же кабель с сечением в 50 мм2 должен состоять из не менее чем 6 проволок. |
Ну вот со строением жил разобрались. Но кроме самих жил, строение кабеля предполагает наличие изоляции жил и оболочки. И для нас важным аспектом становится ее толщина.
Любая инструкция вам скажет, что толщина изоляции напрямую зависит от напряжения, на которое предназначен кабель. И если брать все тот же кабель сечением в 50 мм2 на напряжение до 660В, то толщина его изоляции должна быть не меньше 1,3 мм.
А для кабеля такого же сечения, но уже до 1кВ толщина изоляции должна быть не меньше 1,4 мм. Для проводов, предназначенных на напряжение в 3 или 6 кВ, разница еще более существенная.
Толщина изоляции жил кабеля ВВГ
Толщина оболочки так же строго нормируется ГОСТ 23286 – 78. Она зависит от диаметра кабеля и варьирует от 1,2 мм, до 3,0 мм и более.
Характеристики кабеля ВВГ
Имея представление о строение кабеля ВВГ можно говорить и о его основных характеристиках. Все их условно можно разделить на электрические и механические. И для более детального анализа давайте рассмотрим их отдельно.
Электрические характеристики кабеля ВВГ
Начнем с электрических характеристик, которые для любого электрического устройства являются определяющими.
И здесь нас в первую очередь интересует эффективность и надежность:
- Одной из важнейших электрических характеристик любого проводника является его сопротивление. Эта величина позволяет определить потери в кабеле и напрямую зависит от его сечения. Так, например, для жил кабеля с сечением в 1 мм2 сопротивление должно быть не более 18,1Ом/км длины кабеля. А для кабеля сечением в 10 мм2 это значение уже должно составлять не более 1,83Ом/км.
Обратите внимание! Как известно сопротивление проводника может в значительной степени изменяться в зависимости от его температуры. Приведенные значения верны для кабелей с температурой в 20⁰С. Если изменения производятся для проводников с другой температурой, то они должны быть пересчитаны для температуры в 20⁰С.
- Следующим важным параметром является сопротивление изоляции кабеля. Оно так же напрямую зависит от температуры и в ГОСТах приводится для температуры в 20⁰С. Но здесь уже зависимость есть не только от сечения, но и от номинального напряжения кабеля.
Сопротивление изоляции жил кабеля ВВГ
- Например, кабель на номинально напряжение до 660В и сечением более 10 мм2 должен иметь сопротивление изоляции не менее 7Мом. А такой же кабель, но на номинальное напряжение в 6кВ должен иметь минимальное сопротивление изоляции в 50Мом.
- Важным значением для определения электрических параметров является и испытательное напряжение. Перед приемкой в эксплуатацию любой кабель должен пройти входные испытания. Так вот провода электрические ВВГ на напряжение до 660В должны не менее 10 минут выдерживать напряжение в 3кВ. А кабели с номинальным напряжением в 6кВ и вовсе должны выдерживать 4 часа напряжение в 18кВ.
Механические характеристики кабеля ВВГ
Механические характеристики не менее важны. И это касается не только монтажа кабеля, но и его эксплуатации. Ведь в механические характеристики отнесены такие важные параметры как допустимые температуры, уровни возможного растяжения и многое другое.
Радиус изгиба кабеля
- Одним из важнейших параметров для любого кабеля является степень его гибкости. Как мы уже говорили выше данный кабель не относится к гибким. Так радиус его изгиба должен быть не менее 10 размеров его диаметра.
Интересно отметить, что европейские компании выпускают кабель подобный ВВГ. Он называется НУМ. И вот при ответе на вопрос какой провод лучше НУМ или ВВГ часто отдают предпочтение зарубежному аналогу. Аргументируют это более малым радиусом изгиба, который должен не превышать 4 диаметров кабеля, а также некоторыми температурным параметрами. Но при этом нельзя забывать, что НУМ не имеет такого широкого разброса номинальных сечений и напряжений, а также то что он выпускается только в уплотненном варианте.
- Важным параметром является и так называемое навивание. Так кабель ВВГ должен нормально выдерживать навивание в 20 или 15 диаметров, одножильный и многожильный соответственно. Допустимое отклонение после навивания не должно превышать 5%.
- Что касается температурных параметров эксплуатации, то они достаточно широки. Так кабель ВВГ может применяться при температурах от -50⁰С до +50⁰С. При этом нормальная рабочая температура кабеля может достигать 70⁰С.
На фото основные характеристики кабелей ВВГ
- А вот если вы собрались монтировать кабель ВВГ своими руками, то должны знать. Что осуществлять монтаж при температуре ниже -15⁰С не рекомендуется. Это связано с возможностью повреждения изоляции.
- В то же время максимальная температура жил кабеля может достигать 350⁰С. Но это допустимо только в случае протекания через кабель токов короткого замыкания и очень ограниченное время.
Бухта кабеля ВВГ
- Что касается эксплуатационных характеристик, то на кабели ВВГ обычно предоставляют гарантию в 5 лет. А вот срок службы такого проводника рассчитан в 30лет. Но при правильных условиях эксплуатации он может быть значительно продлен.
Вывод
Электрические провода ВВГ являются отличным вариантом для использования практически в любых и даже очень неблагоприятных условиях. Широка номенклатура и технические характеристики позволяют применять его практически для любых электроустановок. Главным же его недостатком является низкая гибкость, что исключает его применение для подключения временных электрических приемников, а также для подвижных устройств таких как краны, лебедки и другие грузоподъемные механизмы.
ВВГ — технические характеристики, применение
Производство силовых кабелей с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ВВГ было организовано на ряде кабельных заводов СССР в середине прошлого века. В 1970 году был разработан государственный стандарт ГОСТ 16442-70 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией», согласно которому кабели силовые марки ВВГ напряжением 0,660 кВ выпускались с числом жил 1, 2, 3, 4, сечениями от 2,5 кв. мм. до 50 кв. мм, а напряжением 1,0 кВ – с числом жил 1, 2, 3 от 1,5 кв. мм до 240 кв. мм, а кабели этого же напряжения 4-х жильные – сечением от 2,5 кв. мм. до 185 кв. мм.
В стандарте не предусматривалась возможность изготовления кабелей ВВГ с расположением жил в одной плоскости, а также силовых кабелей с числом жил 5 и более.
ГОСТом 16442-70 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» предусматривалась преимущественная прокладка кабелей ВВГ в пожароопасных помещениях, в пожароопасных каналах и туннелях и в условиях агрессивной среды. Эти рекомендации не всегда отвечали требованиям пожарной безопасности, так как кабели марки ВВГ, изготовленные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, подвержены горению в случае попадания их в пламя пожара.
Также, для обеспечения более устойчивого электроснабжения различных объектов, эксплуатационные организации энергетиков стали требовать изготовление четырех и пятижильных кабелей марки ВВГ с одинаковым сечением всех жил.
Исходя из возникших требований, ГОСТа 16442-70 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» переработали, и был создан новый Межгосударственный стандарт ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» с датой введения с 01.01.1982 года.
В этом ГОСТе расширялся диапазон жил и сечений выпускаемых кабелей марки ВВГ.
Кабели на напряжение 1.0 кВ, четырехжильные предусматривалось выпускать сечениями от 1,5 кв. мм до 240 кв. мм, а не 185 кв. мм, как было в стандарте 1970 года, а на напряжения 0,660 кВ – сечениями от 1,5 кв. мм до 50 кв. мм. В прежнем стандарте предусматривался их выпуск с сечением 2,5 кв. мм.
В ГОСТе 16442-80 предусматривался выпуск кабелей ВВГ напряжением 0,660 кВ и 1,0 кВ с жилами сечением 1,5 кв. мм. до 16 кв. мм включительно, в которых изолированные жилы могут быть уложены в одной плоскости и, в таком случае, в марке кабеля это указывалось через дефис – П, то есть кабель плоский.
Применение плоских кабелей марок ВВГ-П сечением 2х1,5, 2х2,5, 3х1,5, 3х2,5 кв. мм значительно упрощало их монтаж в жилых и общественных зданиях, в бытовых помещениях, а также позволяло изготавливать их на заводах с меньшими затратами.
В стандарте 1980 года рекомендация ГОСТа 16442-70 на прокладке кабелей ВВГ в пожароопасных помещениях была исключена. И кабели марки ВВГ рекомендованы для одиночной прокладки в лотках, каналах, эстакадах, на открытом воздухе, без ограничения уровней прокладки по трассе, в том числе и вертикально.
Кабели не распространяющие горение ВВГнг (А), ВВГ-Пнг(А)
Для групповой прокладки кабелей в поливинилхлоридной изоляции и оболочке предусматривается прокладка кабелей марки ВВГнг (А), ВВГ-Пнг(А), которые не распространяют горение и выпускаются АО «Завод «Энергокабель» по ТУ 16. 705-499-2010, разработанных ОАО «ВНИИКП».
В марке кабелей с пластмассовой изоляцией знаком (А) указывается показатель пожарной опасности категория А.
Категории пожарной безопасности кабелей различного исполнения AF/R, А, В, С или D указывают в марке кабеля в скобках.
Согласно технических условий 16.705-499-2010 на заводе «Энергокабель» выпускаются кабели ВВГнг(А) напряжением 0,600 кВ одножильные сечение от 1,5 до 50 кв.мм, двужильные – сечением от 2х1,5 до 2х50 кв.мм, трехжильные – сечением от 3х1,5 до 3х50 кв. мм. и четырехжильные – сечением от 4х1,5 до 4х50 кв. мм, и напряжением 1.0 кВ с числом жил 1-2-3-4 сечением токоведущей жилы от 1,5 до 400 кв. мм., а с числом жил 5 и сечением от 1,5 мм до 240 кв.мм.
В кабелях марки ВВГнг изоляция изготавливается из поливинилхлоридного пластиката, а наружная оболочка из пластиката пониженной горючести. Указанный пластикат при возгорании не поддерживает горения, а гаснет. Естественно, и кабель с оболочкой из такого материала также не поддерживает горения.
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS
Для прокладки группы кабелей с пластмассовой изоляцией в помещениях, внутренних электроустановок, в жилых и общественных зданиях применяются кабели не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением марок ВВГнг(А)-LS, которые изготавливает завод «Энергокабель» по ТУ 16.К71-310-2001 и ТУ 16.К121-018-2011. Номенклатура выпуска этих кабелей включает в себя одножильные, трехжильные, четырех- и пятижильные кабели марки ВВГнг(А)-LS. В случае возгорания этих кабелей в помещении, где они проложены, выделяется меньше вредных газов и дыма, что позволяет находящимся в здании людям или обслуживающему персоналу покинуть помещение в соответствии с планами эвакуации и указателями.
В кабелях ВВГнг(А)-LS изоляция и наружная оболочка изготавливается из пластикатов пониженной пожарной опасности. В зданиях, где необходимо предотвратить отравление людей продуктами горения кабелей, предусматривается прокладка кабелей марок ВВГнг(А)-LSLTх.
Кабель в этом исполнении выпускается АО «Завод «Энергокабель» согласно ТУ 16.К121-018-2011. Они предназначены для прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах интернатного типа, детских учреждений, санаториев, домов отдыха, гостиниц, общежитий, пансионатов, зрелищных клубных спортивных сооружений, метрополитенов и в зданиях по организации обслуживания населения.
Кабели ВВГнг(А)-LSLTх не поддерживают горение при групповой прокладке, обладают пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичностью, что способствует проводить эвакуацию многочисленного скопления людей из различных объектов, а также эвакуировать больных, стариков, детей с меньшими травмами дыхательных путей.
Такие характеристики кабелей марок ВВГнг(А)-LSLTх обеспечиваются при изготовлении на заводе «Энергокабель» применением низкотоксичных поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности..
Силовой огнестойкий кабель ВВГнг(А)-FRLS
В различных зданиях при возникновении пожара для эвакуации находящихся там людей необходимо обеспечить электроснабжение насосов пожаротушения, эвакуационных лифтов, систем пожарной сигнализации и оповещения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, работы некоторого времени операционных и родильных отделений больниц и другого электрооборудования систем безопасности. Эти требованиям отвечают изготавливаемые на АО «Завод «Энергокабель» кабели силовые огнестойкие марок ВВГнг(А)-FRLS по ТУ 16.К71-337-2004 и ТУ16.К121-022-2011. В кабелях ВВГнг(А)-FRLS по медной токоведущей жиле накладывается термический барьер, состоящий из двух стеклослюдосодержащих лент. Изоляция и оболочка этих кабелей изготавливаются из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности.
Попадая в зону пламени, кабель ВВГнг(А)-FRLS продолжает передавать электрическую мощность в течение определенного времени. Это обеспечивается тем, что наложенные на токоведущую жилу стеклослюдосодержащие ленты, спекаясь, создают изоляционный термический барьер, который позволяет функционировать кабелю в течении 180 минут.
В случае применения дополнительного термического барьера время функционирования кабеля увеличивается до 240 минут.
Показатель огнестойкости кабелей указывается в марке кабелей ВВГнг(А)-FRLS путем добавления обозначения FE180 или FE240, где 180 и 240 – время функционирования кабеля в минутах при нахождении в пламени.
При прокладке кабелей марок ВВГнг(А)-FRLS FE 180 или ВВГнг(А)-FRLS FE 240 в огнестойких кабельных линиях (групповая прокладка кабелей в специальных лотках) в марку кабеля добавляется обозначение огнестойкости Е30, Е60, Е90. В этом случае кабель соответствует марке ВВГнг(А)-FRLS FE180/Е60. Обозначение Е30, Е60, Е90 указывает время функционирования кабеля в пламени в огнестойких кабельных линиях в минутах (30, 60, 90 минут и так далее).
Кабели марок ВВГнг(А)-FRLS предназначены для прокладки в зданиях детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных домов престарелых, инвалидов, больниц, спальных корпусах, образовательных учреждений, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, кемпингов, пансионатов, зрелищных клубных спортивных сооружений, в зданиях организаций по обслуживанию населения, метрополитенов.
виды, технические характеристики. Статьи компании Поло-Электро
Кабель ВВГ — один из востребованных видов кабеля для распределения и передачи электроэнергии в условиях минимального напряжения в сети 220В/380В или 660В/1000В и частотой не менее 50 Гц в стационарных установках. Кабель представляет собой слияние одного или нескольких электрических проводов под единой оболочкой из ПВХ. Сфера применения и прокладки напрямую зависит от характеристик кабеля ВВГ, цены и количества медных жил. Силовые провода этого типа устанавливают в жилых и офисных помещениях, заливают бетонным раствором, прокладывают в земляных траншеях, используют для подвода электричества к промышленным и жилым зданиям, в агрокомплексах и в сфере строительства.
Преимущества использования кабеля ВВГ:
- эксплуатация при t° от +50 до -50
- частота кабеля равна 50Гц номинально
- максимальная влажность воздуха при +35° — 98%
- максимально допустимый уровень нагрева — +70°
- радиус изгиба кабеля в 1 жилу равен его 10 диаметрам, многожильного кабеля — 7,5
- срок эксплуатации рассчитан на 30 лет, из которых 5 проходится на гарантийный срок
Кабель ВВГ. Технические характеристики
Силовой кабель производится в двух вариантах: одножильный и многожильный. Во втором случае количество жил может насчитывать до 5 токопроводящих проволок и 1 нулевую. Силовые жилы сделаны из медного сплава, а вся маркировка выполнена в соответствии со стандартами международной цветовой калибровки: нулевая жила обозначена нежно голубым или ярко синим цветом, а заземляющий элемент — насыщенным зелено-желтым.
Технические характеристики кабеля ВВГ напрямую зависят от:
- типа провода
- маркировки
- количества токопроводящих жил
- наличия нулевой или заземляющей жилы
- дополнительных параметров.
В зависимости от типа и количества проволок внутри кабеля различаются и размеры. Минимальный диаметр принадлежит одножильному медному кабелю, а максимальный — пятижильному. Современный провод типа ВВГ производится в следующих размерах: 4х4, 3х2 5, 3х6,3х4, 4х4, 3х2,5, 2х2,5, 2х1,5.
Маркировка (или тип) силового кабеля
ВВГ согласно ГОСТу расшифровывается как «винил-винил-голый», что точным образом показывает на строение силового кабеля: чистые медные жилы заключены в двойную оболочку из поливинилхлорида.
Приставка «НГ» в названии кабеля означает «не горючий». Кабель ВВГ-НГ не подвержен горению и прокладывается в местах с повышенной вероятностью возгорания.
Добавочные буквы в названии ВВГНГ LS означают, что кабель устойчив к огню. Аббревиатура пошла от словосочетания LowSmoke — низкий дым в буквальном переводе.
Если в сердечнике кабеля не медные жилы, а алюминиевые, то перед вами провод СИП. Он предназначен для распределения и передачи электроэнергии с сетевой мощностью от 220 (В) до 20 (кВ).
В каталоге интернет-магазина компании Поло-Электро вы можете найти широкий ассортимент силового кабеля с различными характеристиками, а также распределительные щиты различной конфигурации и прочие электротехнические товары. У нас вы всегда сможете найти необходимые инструменты и расходные материалы для монтажа новых и ремонта уже существующих световых сетей и электропроводки.
Провод ВВГ – расшифровка, характеристики и область применения
Технические характеристики, а также соотношение цена-качество, которыми обладает провод ВВГ, позволяют ему на равных конкурировать не только с отечественными, но и с зарубежными аналогами. Учитывая количество разновидностей этого кабеля на рынке, сфера его применения практически не ограничена. Главное – это подобрать правильное сечение.
Сфера применения
Провод марки ВВГ предназначен для использования в бытовых и промышленных электроцепях, с напряжением до 1000 Вольт. Чаще всего такой провод рекомендуют для домашней электропроводки при использовании скрытого и открытого методов укладки, а также при монтаже за гипсокартонными перекрытиями.
Ограничением на использование кабеля ВВГ является укладка его под землю, так как мягкая наружная изоляция не сможет защитить провод от грызунов или механических повреждений, что могут возникнуть вследствие смещений почвы. При необходимости его использования для прокладки подземных коммуникаций, следует укладывать кабель в трубу или другую жесткую изоляцию.
Маркировка по пожарной безопасности
Полное описание свойств кабеля можно составить по основной и дополнительной маркировке. У кабеля ВВГ начинается расшифровка с наличия или отсутствия буквы «А» в ее начале. Если ее нет, значит кабель медный, а в противном случае – алюминиевый. Буквы «В» обозначают материал изоляции: на жилах и наружной – в обоих случаях используется поливинилхлорид. Последняя буква «Г» говорит про отсутствие наружного бронированного покрытия – такой кабель, с мягкой оболочкой, считается голым. Буква «п», если она стоит после литер ВВГ, означает, что кабель плоский – жилы в нем уложены в ряд, а не скручены между собой. Также встречаются обозначения «Т» и «УХЛ», которые показывают тропическое исполнение изоляции или рассчитанное на умеренный и холодный климат.
Кроме основных литер в маркировке кабеля могут присутствовать дополнительные, указывающие что противопожарные свойства изоляции отличатся от стандартных.
- нг – показывает, что в случае укладки проводов в одном кабель канале, при значительном перегреве одного из проводов изоляция не воспламенится, а будет только тлеть, предохраняя соседние провода от воспламенения;
- нг-ls – изоляции при тлении выделяет в воздух пониженное количество дыма и угарных газов;
- нг-hf – даже в случае возгорания изоляции в воздух будет выделяться минимальное количество вредных смол и газов, которые могут оказывать коррозионное воздействие;
- если к перечисленным обозначениям добавляется приставка «fr», это указывает на огнестойкость изоляции, что достигается использованием слюдосодержащей обмотки.
Провода могут быть пронумерованы или с цветной маркировкой, причем производители применяют цельную покраску жилы провода и частичную – когда цветная только часть изоляции, обычно это полоска шириной 1 мм. Если токопроводящих жил две, то их расцветка в обязательном порядке включает в себя синий нулевой провод, а если три и больше, то заземляющий желто-зеленый.
Маркировка количества, расположения и формы жил
После буквенных обозначений, маркировка кабеля содержит цифровые, показывающие количество токопроводящих жил и их количество, например – 3 х 25 обозначает что в кабеле 3 отдельные жилы каждая из которых имеет сечение 25 мм².
Четырехжильные кабели имеют свою особенность – некоторые их разновидности делаются с одной жилой уменьшенного сечения. Это обусловлено тем, что не всегда нулевой или заземляющий провод нужен такого же сечения, как и фазные, а с его уменьшением при монтаже больших электросетей экономия становится существенной. Соответственно, использование проводника меньшего сечения отражается в маркировке. Если стандартный четырехжильный кабель обозначается 4 х 2,5 мм², то маркировка при одной уменьшенной жиле будет выглядеть как 3 х 2,5 + 1 х 1,5. Это говорит о наличии в кабеле трех жил по 2,5 мм² и одной 1,5 мм².
Следующая характеристика, отображаемая в маркировке – использование в кабеле одно проволочных или многопроволочных жил, для чего применяются обозначения «О» — жесткий или «М» — гибкий провод. Также указывается их форма, которая может быть круглой или секторной – «К» или «С», соответственно.
Полная маркировка выглядит как ВВГ 3 х 2,5 мс + 1 х 1,5 мс(N) – 0,66 ТУ – как она может расшифровываться, в таблице на рисунке:
Маркировка, обозначающая одно или многопроволочные жилы, а также их форму, может не наноситься, если используются жилы равного сечения, площадью меньше 16 мм²
Технические характеристики
Где и как можно использовать конкретную марку кабеля показывают его технические характеристики. Электропровод ВВГ имеет несколько разновидностей, из которых чаще всего используется кабель марки ВВГнг, технические характеристики которого подходят для одиночной и кучной укладки.
- Максимальное напряжение – 660-1000 Вольт, в зависимости от класса изоляции.
- Рекомендуемая температура использования – от -50 до +50 С°.
- Разрешается использование при влажности воздуха до 98%.
- Температура, которую изоляция может выдерживать длительное время, без изменения своих свойств – 70 С°. Непродолжительное время может выдерживать нагрев до 90 С° и около 4 секунд – до 250 С°. Воспламеняется изоляция при температуре +400 и выше.
- Аварийный режим работы допускается в течение 8 часов в сутки, но не больше тысячи часов за весь срок эксплуатации провода.
- Допустимый радиус изгиба при укладке зависит от типа жилы – сплошная она или многопроволочная. В первом случае изгиб составит общий диаметр кабеля * 10, а во втором – диаметр * 7,5.
- Количество провода в бухте зависит от сечения жил. До 16 мм² — 450 метров, от 25 до 70 мм² — 300 метров, а все остальные – 200 м.
- Расчетный срок службы провода – 30 лет, гарантийный срок – 5 лет.
Приведенные данные показывают что такое кабель ВВГнг и где возможно его применение.
Подробнее о кабеле ВВГ и его использовании смотрите в этом видео:
На что обращать внимание при выборе
Несмотря на сложность подделки электрокабелей, все-таки не исключен вариант натолкнуться на некачественную продукцию, в которой изоляция не соответствует нормам или сечение проводников меньше указанного на маркировке. Чтобы проверить изоляцию достаточно посмотреть на наличие или отсутствие потеков – на хорошем проводе будет чистый ровный срез с изоляцией плотно облегающей жилы. Для проверки поперечного сечения можно использовать микрометр или «дедовский» способ, когда жила складывается в 10 слоев и замеряется линейкой. В остальном надо ориентироваться на расчетные показатели и выбирать кабель нужного сечения.
Кабель ВВГ: назначение и характеристики
Кабель ВВГ применяется для всех стандартных установок, которые работают в номинальном напряжении от 0. 66 до 1 кВ, в некоторых случаях это число может достигать 6 кВ. Чистота применения 50 Гц, если это постоянное напряжение до 1 кВт, если требуется передача с распределением мощности энергии. Сам по себе кабель считается универсальным, использовать его можно как в сухих, так и во всех влажных помещениях. Также особенностью считается то, что его можно установить даже не высоте, и он совсем не боится огня, и даже не распространяет его горение.
Кабель ВВГ расшифровка
Кабель ВВГ достаточно просто расшифровать. Его маркировка означает « винил-винил-голый», это говорит за то, что здесь есть два слоя поливинилхлорида, и отсутствует специальный защитный слой. Если вы встретите приставку «НГ» – это будет означать, что такой кабель не распространяет огонь, и при его изготовлении используются только безопасные материалы. Важно отметить, что только в таком кабеле вы никогда не сможете встретить букву «А», ведь данный кабель ВВГ всегда медный. Похожая характеристика у провода СИП.
Технические характеристики кабеля ввг
В основе кабеля лежит только токопроводящая жила с одно проволочным или более медными проводниками. Максимальное количество жил кабеля ВВГ – 6 штук. Если в кабели больше двух жил, со временем они начинают скручиваться. Кабель ввг характеристики очень важны, уделяйте этому особое внимание, ведь от этого будет зависеть работоспособность всей системы.
Главным отличием кабеля ВВГ считается именно его количество жил и площадь, которую они занимают. Также стоит брать в учет и номинальный диметр кабеля. Все эти параметры в конечном результате дадут возможность понять, какая будет масса кабеля, это важно, ведь она может быть от 40 кг до нескольких тон. По этой причине очень важно посчитать все его характеристики, чтобы он не оказался слишком большим для вас, а выдерживал только необходимую нагрузку.
Характеристика кабеля ВГГ
Следующим важным параметром выступает допустимый ток. Он непосредственно зависит от количества жил в данном кабеле. К примеру, если кабель ВВГ имеет всего три жилы, его допустимый ток будет ровняться 21А, в тоже время одножильный будет иметь 29А. Одножильные кабеля могут иметь ток даже 704А. Узнайте, как отличить провод от кабеля.
Разновидности кабеля ВВГ:
И последней, и самой важной характеристикой любого кабеля выступает сечение кабеля ввг. Ее каждый человек уже выбирает непосредственно под свои личные требования. Хочется заметить, что именно сечение и выступает решающим фактором в формировании цены.
Похожая статья: Назначение кабеля ПВС.
Электрические характеристики медного провода AWG
Провода и кабели для ветряных и солнечных электрических систем
В этой таблице перечислены размеры американского калибра проводов (AWG) для медных проводников. Помимо размера провода, в таблице приведены значения допустимой нагрузки (тока), сопротивления и максимальной частоты. Указанные сопротивление и толщина поверхностного слоя относятся только к медным проводникам. Подробное описание каждого элемента приведено под таблицей.
Примечание. Эти значения являются приблизительными и не предназначены для использования в инженерных расчетах.
AWG | Диаметр [дюймы] | Диаметр [мм] | Сопротивление [Ом / 1000 футов] | Сопротивление [Ом / км] | Максимальный ток [Амперы] | Макс.частота для 100% глубины кожи |
ОООО | 0,46 | 11.684 | 0,049 | 0,16072 | 302 | 125 Гц |
ООО | 0,4096 | 10,40384 | 0,0618 | 0,202704 | 239 | 160 Гц |
OO | 0,3648 | 9.26592 | 0,0779 | 0,255512 | 190 | 200 Гц |
0 | 0.3249 | 8,25246 | 0,0983 | 0,322424 | 150 | 250 Гц |
1 | 0,2893 | 7,34822 | 0,1239 | 0,406392 | 119 | 325 Гц |
2 | 0,2576 | 6. 54304 | 0,1563 | 0,512664 | 94 | 410 Гц |
3 | 0.2294 | 5,82676 | 0,197 | 0,64616 | 75 | 500 Гц |
4 | 0,2043 | 5,18922 | 0,2485 | 0,81508 | 60 | 650 Гц |
5 | 0,1819 | 4.62026 | 0,3133 | 1.027624 | 47 | 810 Гц |
6 | 0.162 | 4,1148 | 0,3951 | 1,295928 | 37 | 1100 Гц |
7 | 0,1443 | 3,66522 | 0,4982 | 1.634096 | 30 | 1300 Гц |
8 | 0,1285 | 3,2639 | 0,6282 | 2,060496 | 24 | 1650 Гц |
9 | 0.1144 | 2, | 0,7921 | 2,598088 | 19 | 2050 Гц |
10 | 0,1019 | 2,58826 | 0,9989 | 3,276392 | 15 | 2600 Гц |
11 | 0,0907 | 2. 30378 | 1,26 | 4,1328 | 12 | 3200 Гц |
12 | 0.0808 | 2,05232 | 1,588 | 5.20864 | 9,3 | 4150 Гц |
13 | 0,072 | 1,8288 | 2,003 | 6.56984 | 7,4 | 5300 Гц |
14 | 0,0641 | 1,62814 | 2,525 | 8,282 | 5,9 | 6700 Гц |
15 | 0.0571 | 1.45034 | 3,184 | 10,44352 | 4,7 | 8250 Гц |
16 | 0,0508 | 1,29032 | 4,016 | 13,17248 | 3,7 | 11 кГц |
17 | 0,0453 | 1,15062 | 5,064 | 16.60992 | 2,9 | 13 кГц |
18 | 0.0403 | 1. 02362 | 6.385 | 20.9428 | 2,3 | 17 кГц |
19 | 0,0359 | 0, | 8,051 | 26,40728 | 1,8 | 21 кГц |
20 | 0,032 | 0,8128 | 10,15 | 33,292 | 1,5 | 27 кГц |
21 | 0.0285 | 0,7239 | 12,8 | 41,984 | 1,2 | 33 кГц |
22 | 0,0254 | 0,64516 | 16,14 | 52.9392 | 0,92 | 42 кГц |
23 | 0,0226 | 0,57404 | 20,36 | 66.7808 | 0,729 | 53 кГц |
24 | 0.0201 | 0,51054 | 25,67 | 84,1976 | 0,577 | 68 кГц |
25 | 0,0179 | 0,45466 | 32,37 | 106,1736 | 0,457 | 85 кГц |
26 | 0,0159 | 0,40386 | 40,81 | 133,8568 | 0,361 | 107 кГц |
Примечания по AWG : Американский калибр проводов (AWG) — это стандартизированная система калибра проводов, используемая преимущественно в США для обозначения диаметра электрического провода. Общее практическое правило гласит, что при каждом уменьшении на 6 калибр диаметр проволоки удваивается, а при уменьшении на 3 калибра удваивается площадь поперечного сечения. Например, две параллельные нити №14 будут примерно равны одной нити №11 по текущей емкости.
Примечания к диаметру : мил равен 1/1000 дюйма.
Примечания по сопротивлению : Сопротивление, указанное в таблице выше, относится к медным проводам. Для заданного тока вы можете использовать указанное сопротивление и применить закон Ома для расчета падения напряжения на проводнике.
Ток (допустимая нагрузка) Примечания : Номинальные значения тока, указанные в таблице, предназначены для передачи энергии и были определены с использованием правила 1 ампер на 700 круговых милов, что является очень консервативным значением. Для справки, Национальный электрический кодекс (NEC) отмечает следующую допустимую нагрузку для медного провода при 30 Цельсия:
14 AWG — максимум 20 А на открытом воздухе, максимум 15 А в составе трехжильного кабеля;
12 AWG — максимум 25 ампер на открытом воздухе, максимум 20 ампер в составе трехжильного кабеля;
10 AWG — максимум 40 А на открытом воздухе, максимум 30 А в составе трехжильного кабеля.
Уточните у местных электротехнических норм допустимую силу тока (допустимую амплитуду) для сетевой и внутренней проводки.
Примечания к скин-эффекту и глубине скин-эффекта : скин-эффект — это тенденция переменного электрического тока (AC) распространяться внутри проводника, так что плотность тока у поверхности проводника больше, чем у его сердцевины. То есть электрический ток имеет тенденцию течь по «коже» проводника. Скин-эффект вызывает увеличение эффективного сопротивления проводника с увеличением частоты тока.Максимальная частота показа — для 100% глубины кожи (т. Е. Без кожных эффектов).
Фактоиды проводов и кабелей
Самым важным компонентом провода или кабеля является его изоляция. Выбор изоляции определяется рядом факторов, таких как стабильность и длительный срок службы, устойчивость к солнечному свету (ультрафиолету), диэлектрические свойства, устойчивость к ионизации и коронному разряду, устойчивость к высокой температуре, устойчивость к влаге, механическая прочность и гибкость. Не существует единой изоляции, которая идеально подходила бы для каждого из этих свойств.Поэтому необходимо выбирать кабель с таким типом изоляции, который наиболее полно отвечает требованиям конкретной установки.
Это некоторые общие правила и распространенные практики при подключении солнечных систем. Они не предназначены для того, чтобы быть всеобъемлющим, это только общие рекомендации.
1. Практически вся проводка выполняется многожильным проводом или кабелем. Сплошной провод иногда используется для длинных участков, но в большинстве случаев он не подходит для подключения панелей, элементов управления, насосов, батарей или других компонентов.Если он используется, вы рискуете сломать клеммы и / или винты, если кабель изогнут. Также сложно получить хорошее соединение с некоторыми типами терминалов.
2. Вся внешняя проводка должна иметь изоляцию типа XLP / XHHW, TC (лотковый кабель), USE-2 или аналогичную изоляцию, устойчивую к УФ (солнечному свету). Могут использоваться другие типы, такие как THHN, но их следует прокладывать только в кабелепроводе, если он используется. В большинстве случаев можно использовать металлический или NMC (неметаллический кабелепровод).
3. При подключении батарей, инверторов или других сильноточных устройств следует использовать наконечники обжимного / припаянного типа или кабельные зажимы, предназначенные для надежного соединения с большим кабелем.Не пытайтесь подключать многожильный провод непосредственно к клеммам аккумулятора. Для большинства целей сварочный кабель является лучшим выбором, чем более распространенный кабель аккумулятора из ПВХ, из-за более жесткой изоляции и более высоких температурных характеристик. Сварочный кабель дороже кабеля из ПВХ, но ПВХ плавится при довольно низких температурах.
4. НЕ используйте общедоступный провод типа Romex ® для монолитного дома, НО для домашней проводки переменного тока. Он не подходит для проводки вне помещений, непосредственно в земле или для прокладки водяного насоса.Изоляция отвалится в течение года или двух, если ее использовать под прямыми солнечными лучами. Также трудно получить надежные надежные соединения с помощью сплошного провода на большинстве компонентов, используемых в солнечных системах.
5. Правильно подберите калибр провода — лучшие компоненты не будут работать должным образом, если используется провод меньшего диаметра. Для панели и общей проводки см. Таблицу потерь в проводе. Мы немного продаем за границу, и в большинстве стран мира используются провода метрических размеров. Для преобразования см. Таблицу преобразования размеров провода из метрической системы в AWG на той же странице, что и таблица потерь в проводе.
MOSFET < Общие сведения о характеристиках MOSFET > | Основы электроники
Паразитная емкость и температурные характеристики полевого МОП-транзистора
Паразитная емкость
В силовых полевых МОП-транзисторах существует паразитная емкость, как показано на рисунке 1.
Иногда известная как паразитная емкость, паразитная емкость неизбежна и обычно нежелательна, поскольку существует между частями электронного компонента или схемы просто из-за того, насколько они близки друг к другу. Емкость — это способность системы накапливать электрический заряд.
Вывод затвора полевого МОП-транзистора изолирован от других выводов оксидной пленкой. Кремний под затвором имеет полярность, противоположную стоку и истоку, что приводит к образованию PN-переходов (диодов) между областями затвора, стока и истока. Cgs и Cgd — емкости оксидных слоев, а Cds определяется емкостью перехода внутреннего диода.
Как правило, все 3 емкости (C iss , C oss , C rss ), перечисленные в таблице 1, включены в спецификации MOSFET.
Как показано на рисунке 2, емкостные характеристики могут зависеть от V DS (напряжение сток-исток). По мере увеличения V DS емкость уменьшается.
Температурные характеристики
Отличий емкостных характеристик при разных температурах практически нет. Примеры измерения температуры показаны на Рисунке 3 (1) — (3).
Характеристики переключения и температуры полевого МОП-транзистора
Что такое время переключения MOSFET?
МОП-транзистор будет включаться или выключаться после включения / выключения напряжения затвора. Время между включением и выключением называется временем переключения. Различные времена переключения перечислены в таблице 1 ниже. Обычно указываются t d (вкл.) , t F , t d (выкл.) и t r . ROHM определяет типичные значения, используя схему измерения, подобную показанной на рисунке 2.
Температурные характеристики
Время переключения незначительно зависит от повышения температуры — порядка 10% при 100 ° C. Другими словами, характеристики переключения в значительной степени не зависят от температуры.Примеры измерений показаны на Рисунке 3 (1) — (4).
V GS порог: V GS (th)
В GS (th) — это напряжение, необходимое между затвором и истоком для включения полевого МОП-транзистора. Другими словами, подача напряжения выше V GS (th) включит полевой МОП-транзистор.
Чтобы определить величину тока, протекающего через полевой МОП-транзистор во включенном состоянии, необходимо обратиться к техническим характеристикам и электрическим характеристикам каждого элемента.
В таблице 1 перечислены соответствующие электрические характеристики. В случае V DS = 10 В пороговое напряжение от 1,0 В до 2,5 В требуется для I D 1 мА.
Таблица 1: Электрические характеристики
I D -V GS и температурные характеристики
I D -V GS и примеры характеристик пороговой температуры показаны на рисунках 1 и 2 выше. Как видно на рисунке 1, для большого тока требуется большое напряжение затвора.
Хотя модели, перечисленные в Таблице 1, имеют пороговое значение менее 2,5 В, рекомендуется использовать привод на 4 В. Всегда проверяйте наличие достаточного напряжения затвора для включения полевого МОП-транзистора.
Возвращаясь к Рисунку 2, мы видим, что пороговое значение уменьшается пропорционально температуре. Следовательно, температуру канала элемента можно рассчитать, отслеживая изменение порогового напряжения.
Страница продукта MOSFET МОП-транзисторына страницу продукта
MOSFETROHM имеет широкие типы приводов и поддерживает от слабого сигнала до высокой мощности. Кроме того, он превосходит высокоскоростное переключение и низкое сопротивление в открытом состоянии, а MOSFET ROHM доступен для широкого применения.
MikroTik Routers and Wireless — Продукты: Wireless Wire nRAY
Наша команда собрала и учла ваши отзывы, чтобы сделать достойного преемника нашей популярной беспроводной проволочной тарелки. Теперь мы с гордостью представляем лучшее На сегодняшний день готовое решение для соединения точка-точка на частоте 60 ГГц — Wireless Wire nRAY.Это комплект из двух предварительно спаренных устройств, которые создают безопасное беспроводное соединение с шифрованием AES.
Он может легко преодолевать расстояние до 1500 метров и достигать скорости, подобной оптоволоконной, и мы внесли серьезные конструктивные улучшения. Благодаря новейшим антенным технологиям это устройство очень компактно, но даже прочнее, чем его предшественники.
Новый форм-фактор разработан с учетом заснеженных участков — вам не придется беспокоиться о том, что огромные куски снега застрянут и испортят сигнал. Благодаря своему размеру и форме nRAY также привлекает меньше нежелательного внимания. С помощью специальных регулировочных винтов точной настройки можно добиться идеального совмещения.
Частота 60 ГГц не зависит от переполненного беспроводного спектра, поэтому вы можете наслаждаться бесперебойным подключением даже в оживленной городской среде. Мощный двухъядерный процессор arm64, работающий на частоте 1 ГГц, обеспечивает пропускную способность на скорости передачи данных практически для всех размеров пакетов. Включенные устройства предварительно настроены для автоматического подключения, просто наведите их друг на друга и включите! Мы включили блоки питания, инжекторы PoE и удобное прецизионное крепление для упрощения юстировки — solidMOUNT.Это усовершенствованный металлический адаптер для установки на столб, который позволяет регулировать как по вертикали, так и по горизонтали.
Отправить вопросы о покупкеТехнические характеристики
Детали | |
---|---|
Код товара | nRAYG-60adpair |
Архитектура | ARM 64 бит |
ЦП | 88F3720 |
Количество ядер ЦП | 2 |
Номинальная частота процессора | 1 ГГц |
Размеры | 261 x 166 мм |
Лицензия RouterOS | 3 |
Операционная система | МаршрутизаторOS |
Размер RAM | 256 Мб |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип склада | ВСПЫШКА |
Среднее время безотказной работы | Примерно 200000 часов при 25 ° C |
Проверенная температура окружающей среды | от -30 ° C до 70 ° C |
Ориентировочная цена | 298 долларов. 00 |
Питание
Детали | |
---|---|
PoE в | 802.3af / при |
Входное напряжение PoE | 12-57 В |
Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-IN) |
Макс.потребляемая мощность | 6 Вт |
Кол-во вентиляторов | Пассивный |
Ethernet
Детали | |
---|---|
Порты Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Сертификация и утверждения
Детали | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Детали в комплекте
Руководство по выбору ссылок PtPOpen Руководство по выбору ссылок PtMPOpen Руководство по программному обеспечению RouterOSOpenИзображения с высоким разрешением
На устройстве предустановлена и лицензирована операционная система. Отдельная покупка не требуется, и продукт готов к использованию. Устройство включает бесплатные обновления программного обеспечения в течение всего срока службы продукта или не менее 5 лет с даты покупки.
4. GATT (Услуги и характеристики)
Услуги
СлужбыGATT группируют концептуально связанные атрибуты в одном общем разделе атрибутивной информации, установленной на сервере GATT. Спецификация ссылается на все атрибуты одной службы как на определение службы .Следовательно, атрибуты сервера GATT на самом деле представляют собой последовательность определений службы, каждое из которых начинается с одного атрибута, который отмечает начало службы (метко названо декларация службы ). Тип и формат значения этого атрибута строго определены в GATT. , как показано в Таблице 4-2.
Ручка | Тип | Разрешения | Значение | Длина значения |
---|---|---|---|---|
| UUID первичная служба или UUID вторичная служба | Только чтение | UUID службы | 2, 4 или 16 байтов |
В декларации, показанной в таблице 4-2, UUID первичная служба ( 0x2800
) и UUID вторичная служба ( 0x2801
) относятся к стандартным, назначенным SIG UUID, которые используются в качестве исключительного типа. представить услугу.Естественно, это 16-битные UUID (потому что они являются фундаментальными, определенными в спецификации).
Важно отметить разницу между первичными и вторичными услугами. Первичный сервис — это стандартный тип сервиса GATT, который включает соответствующие стандартные функции, предоставляемые сервером GATT. Вторичная служба , с другой стороны, предназначена для включения только в другие первичные службы и имеет смысл только как ее модификатор, не имея самостоятельного реального значения.На практике вторичные услуги используются редко.
Само значение атрибута объявления службы содержит UUID (как упомянуто в разделе «Значение», значение атрибута может быть любым типом данных), на этот раз соответствующий UUID фактической службы, которую представляет это объявление.
Хотя объявление службы всегда должно быть первым атрибутом службы, многие другие могут следовать за ним до следующего объявления службы, обычно в форме характеристик и дескрипторов.
Концептуально вы можете думать о службе GATT как о классе на любом современном объектно-ориентированном языке, в комплекте с экземпляром, потому что служба может быть создана несколько раз на одном сервере GATT (однако, это не обычное явление, и большинство служб поэтому будет сродни синглтонам).
Внутри определения службы (то есть внутри службы) вы можете добавить одну или несколько ссылок на другие службы, используя определения , включая определения . Определения включения состоят из одного атрибута (, объявление включения ), который содержит все детали, необходимые для того, чтобы клиент мог ссылаться на включенную службу.
Включенные службы могут помочь избежать дублирования данных на сервере GATT. Если на сервис будут ссылаться другие сервисы, вы можете использовать этот механизм для экономии памяти и упрощения структуры сервера GATT. В предыдущей аналогии с классами и объектами вы могли видеть включаемые определения как указатели или ссылки на существующий экземпляр объекта.
Таблица 4-3 показывает атрибут объявления include со всеми его полями.
Ручка | Тип | Разрешения | Значение | Длина значения |
---|---|---|---|---|
| UUID включает | Только чтение | Включенный сервисный дескриптор, дескриптор конечной группы, Включенный сервисный UUID | 6, 8 или 20 байтов |
Опять же, UUID include ( 0x2802
) — это специальный UUID, присвоенный SIG, который используется исключительно в объявлениях include, и поле значения в этом случае содержит как начальный, так и конечный дескрипторы услуги include. как его UUID.
Общие сведения о характеристиках диода Шоттки Технические характеристики »Электроника
Хотя диоды Шоттки имеют много общих параметров с другими формами диодов, их характеристики отличаются, как и некоторые технические характеристики и параметры.
Учебное пособие по диодам с барьером Шоттки Включает:
диод с барьером Шоттки
Технология диодов Шоттки
Характеристики диода Шоттки
Выпрямитель мощности на диоде Шоттки
Другие диоды: Типы диодов
Хотя диод Шоттки имеет много общих характеристик с более традиционными формами диодов, он все же имеет некоторые существенные отличия.
Понимание спецификаций и параметров диодов Шоттки помогает использовать их наиболее эффективно в любых схемах, в которых они могут использоваться.
Обозначение схемы диода с барьером ШотткиОсновные характеристики диода Шоттки
Диод Шоттки является основным носителем, т.е. электронами в материале N-типа.
Это дает ему значительное преимущество с точки зрения скорости, поскольку он не зависит от рекомбинации дырок или электронов, когда они попадают в область противоположного типа, как в случае обычного диода.
Кроме того, уменьшив размеры устройств, можно уменьшить постоянные времени обычного RC-типа, что сделает эти диоды на порядок быстрее, чем обычные PN-диоды. Этот фактор является основной причиной того, почему они так популярны в радиочастотных приложениях, а также во многих других энергетических приложениях, где важна скорость переключения, например в импульсных источниках питания.
Диод Шоттки также имеет гораздо более высокую плотность тока, чем обычный PN переход. Это означает, что прямое падение напряжения намного меньше.Это делает диод идеальным для использования в системах выпрямления мощности.
Основным недостатком диода Шоттки является уровень его обратного пробоя, который намного ниже, чем у диода PN.
Еще одним недостатком является относительно высокий уровень обратного тока. Для многих случаев использования это может не быть проблемой, но это фактор, на который стоит обратить внимание при использовании в более требовательных приложениях.
Общая ВАХ показана ниже. Видно, что диод Шоттки имеет типичную характеристику прямого полупроводникового диода, но с гораздо более низким напряжением включения. При высоких уровнях тока он выравнивается и ограничивается последовательным сопротивлением или максимальным уровнем подачи тока. В обратном направлении происходит пробой выше определенного уровня. Механизм аналогичен ударно-ионизационному пробою в PN-переходе.
Диод Шоттки ВАХ
ВАХ обычно такая, как показано ниже. В прямом направлении ток растет экспоненциально, имея излом или напряжение включения около 0,2 В. В обратном направлении наблюдается больший уровень обратного тока, чем при использовании более обычного диода с PN переходом.
Кроме того, напряжение обратного пробоя также обычно ниже, чем у эквивалентного кремниевого диода с PN переходом.
ВАХ диода ШотткиИспользование защитного кольца, включенного в структуру некоторых диодов Шоттки, улучшает его характеристики как в прямом, так и в обратном направлении.
Основным преимуществом включения в конструкцию защитного кольца является улучшение характеристики обратного пробоя. Разница в напряжении пробоя между ними составляет около 4: 1. Некоторые малосигнальные диоды без защитного кольца могут иметь обратный пробой всего от 5 до 10 В. Хотя это может быть приемлемо для некоторых приложений с низким уровнем сигнала, это не идеально для большинства ситуаций.
Основные характеристики и параметры диода Шоттки
Есть несколько ключевых характеристик диодов Шоттки, которые необходимо понимать при использовании этих диодов — они сильно отличаются от характеристик обычного диода с PN переходом.
- Прямое падение напряжения: Ввиду небольшого прямого падения напряжения на диоде, этот параметр вызывает особую озабоченность.Как видно из ВАХ диода Шоттки, напряжение на диоде изменяется в зависимости от протекающего тока. Соответственно, любая приведенная спецификация обеспечивает прямое падение напряжения для заданного тока. Обычно предполагается, что напряжение включения составляет около 0,2 В.
- Обратный пробой: Диоды Шоттки не имеют высокого напряжения пробоя. Цифры, относящиеся к этому, включают максимальное пиковое обратное напряжение, максимальное постоянное напряжение блокировки и другие аналогичные названия параметров.При превышении этих значений существует вероятность обратного пробоя диода. Следует отметить, что среднеквадратичное значение для любого напряжения будет в 1 / √2 раза больше постоянного значения. Верхний предел обратного пробоя невысок по сравнению с обычными диодами с PN переходом. Максимальные значения, даже для выпрямительных диодов, достигают только около 100 В. Выпрямители на диодах Шоттки редко превышают это значение, потому что устройства, которые будут работать выше этого значения даже в умеренных количествах, будут иметь прямое напряжение, равное или превышающее эквивалентные выпрямители с PN переходом.
- Емкость: Параметр емкости имеет большое значение для ВЧ-приложений с малым сигналом. Обычно области переходов диодов Шоттки небольшие, и поэтому емкость мала. Типичные значения в несколько пикофарад являются нормальными. Поскольку емкость зависит от областей истощения и т. Д., Емкость должна быть указана при заданном напряжении.
- Время обратного восстановления: Этот параметр важен, когда диод используется в приложении переключения.Это время, необходимое для переключения диода из его прямого проводящего состояния или состояния «ВКЛ» в обратное состояние «ВЫКЛ». Заряд, который течет за это время, называется «зарядом обратного восстановления». Время для этого параметра для диода Шоттки обычно измеряется в наносекундах, нс. Некоторые выставляют времена 100 пс. Фактически, то небольшое время восстановления, которое требуется, в основном связано с емкостью, а не с рекомбинацией основных носителей. В результате наблюдается очень небольшой выброс обратного тока при переключении из состояния прямой проводимости в состояние блокировки обратного хода.
- Обратный ток утечки: Параметр обратной утечки может быть проблемой для диодов Шоттки. Обнаружено, что повышение температуры значительно увеличивает параметр тока обратной утечки. Обычно на каждые 25 ° C повышения температуры диодного перехода происходит увеличение обратного тока на порядок величины при том же уровне обратного смещения.
- Рабочая температура: Максимальная рабочая температура соединения Tj обычно ограничивается диапазоном от 125 до 175 ° C.Это меньше, чем то, что можно использовать с обычными кремниевыми диодами. Следует позаботиться о том, чтобы теплоотвод силовых диодов не превышал этот показатель.
Обзор характеристик диода Шоттки
Диод Шоттки используется во многих приложениях из-за его характеристик, которые заметно отличаются от некоторых характеристик более широко используемых стандартных диодов с PN переходом.
Диод Шоттки / Сравнение диодов PN | ||
---|---|---|
Характеристика | Диод Шоттки | PN Соединительный диод |
Механизм прямого тока | Основной транспортный транспорт. | Из-за диффузионных токов, т.е. переноса неосновных носителей заряда. |
Обратный ток | Результат от большинства перевозчиков, преодолевших барьер. Это меньше зависит от температуры, чем для стандартного PN-перехода. | Результат диффузии неосновных носителей заряда через обедненный слой. Имеет сильную температурную зависимость. |
Включить напряжение | Малый — около 0,2 В. | Сравнительно большой — около 0.7 В. |
Скорость переключения | Fast — в результате использования основных носителей, поскольку рекомбинация не требуется. | Ограничено временем рекомбинации введенных неосновных носителей. |
Пример технических характеристик диода Шоттки
Чтобы дать некоторое представление о характеристиках, которые следует ожидать от диодов Шоттки, ниже приводится пара реальных примеров. В них кратко излагаются основные технические характеристики, чтобы дать представление об их производительности.
1N5828 Силовой выпрямительный диод с барьером Шоттки
Этот диод описывается как диод Шоттки стержневого типа, то есть для выпрямления мощности. Он показывает, как работает силовой диод Шоттки.
Типичные характеристики диода Шоттки 1N5258 / Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Типичное значение | Блок | Детали |
Максимальное рекуррентное пиковое обратное напряжение | 40 | В | |
Максимальное напряжение блокировки постоянного тока | 40 | В | |
Средний прямой ток, IF (AV) | 15 | A | Т = 100 ° С |
Пиковый прямой импульсный ток, IFSM | 500 | A | |
Максимальное мгновенное прямое напряжение, VF | 0. 5 | В | При IFM = 15 A и Tj = 25 ° C |
Максимальный мгновенный обратный ток при номинальном напряжении блокировки, IR | 10 250 | мА | Tj = 25 ° C Tj = 125 ° C |
1N5711 Переключающий диод с барьером Шоттки
Этот диод описывается как сверхбыстрый переключающийся диод с высоким обратным пробоем, низким прямым падением напряжения и защитным кольцом для защиты перехода.
Типовой 1N5711 Характеристики / технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Типичное значение | Блок | Детали |
Макс.напряжение блокировки постоянного тока, В | 70 | В | |
Максимальный постоянный ток в прямом направлении, Ifm | 15 | мА | |
Напряжение обратного пробоя, В (BR) R | 70 | В | @ обратный ток 10 мкА |
Обратный ток утечки, IR | 200 | мкА | При VR = 50 В |
Прямое падение напряжения, VF | 0. 41 1,00 | В | при IF = 1,0 мА IF = 15 мА |
Емкость перехода, Кдж | 2,0 | пФ | VR = 0 В, f = 1 МГц |
Время обратного восстановления, трр | 1 | нС |
Несмотря на то, что приведенные здесь примеры дают характеристику обратного напряжения 40 В, что довольно типично, обычно можно получить максимум около 100 В.
Следует отметить, что даже несмотря на то, что эти цифры приведены в качестве примеров цифр, которые можно ожидать для типичных диодов Шоттки, цифры даже для данного номера устройства также будут незначительно отличаться у разных производителей.
Другие электронные компоненты:
Резисторы
Конденсаторы
Индукторы
Кристаллы кварца
Диоды
Транзистор
Фототранзистор
FET
Типы памяти
Тиристор
Разъемы
Разъемы RF
Клапаны / трубки
Аккумуляторы
Переключатели
Реле
Вернуться в меню «Компоненты». . .
Подробное описание V-I характеристик SCR
V-I Характеристики SCR
В этой статье мы нарисуем и подробно объясним V-I характеристики SCR.
Это кривая между анодно-катодным напряжением (V) и анодным током (I) SCR при постоянном токе затвора.
На рис.1 показаны ВАХ типичного SCR.
Рис.1
Пожалуйста, подпишитесь на канал электронной почты, если вам нравятся мои руководства.
Важные сведения о характеристиках V-I SCR
Характеристики форварда
Когда анод положительный относительно катодная кривая между V и I называется прямой характеристикой.
На рисунке 1 OABC — это прямая характеристика SCR при I G = 0.
Если напряжение питания увеличивается от нуля, достигается точка (точка A), когда SCR начинает проводить.
В этом случае напряжение на тиристоре внезапно падает, как показано пунктирной кривой AB, и большая часть напряжения питания появляется на сопротивлении нагрузки R L.
Если протекает надлежащий ток затвора, тиристор может закрываться при гораздо меньшем напряжении питания.
Обратные характеристики
Когда анод отрицательный относительно на катоде кривая между V и I известна как обратная характеристика.
Обратное напряжение действительно возникает на SCR, когда он работает от переменного тока. поставка.
Если обратное напряжение постепенно увеличивается, сначала анодный ток остается небольшим (т. Е. Ток утечки), а при некотором обратном напряжении происходит лавинный пробой, и SCR начинает сильно проводить в обратном направлении, как показано кривой DE.
Это максимальное обратное напряжение, при котором тиристор начинает сильно проводить, известно как обратное напряжение пробоя.
SCR в нормальном режиме работы
Для нормальной работы SCR необходимо учитывать следующие моменты:
- Напряжение питания обычно намного меньше напряжения отключения.
- SCR включается пропусканием соответствующего количества тока затвора (несколько мА), а не напряжения отключения.
- Когда SCR работает от.c. Пиковое обратное напряжение, возникающее во время отрицательного полупериода, не должно превышать обратного напряжения пробоя.
- Когда SCR должен быть выключен из состояния ON, анодный ток должен быть уменьшен до тока удержания.
- Если ток затвора увеличится выше требуемого значения, тиристор закроется при значительно пониженном напряжении питания.
Важные термины в характеристиках V-I SCR
При изучении SCR широко используются следующие термины:
- Напряжение отключения
- Пиковое обратное напряжение
- Ток удержания
- Текущий рейтинг форвард
- Класс предохранителя цепи
1.Напряжение переключения
Это минимальное прямое напряжение при открытом затворе, при котором тиристор начинает сильно проводить ток, т. е. включается.
Таким образом, если напряжение переключения SCR составляет 200 В, это означает, что он может блокировать прямое напряжение (т. Е. SCR остается открытым), пока напряжение питания меньше 200 В. Если напряжение питания больше этого значения , тогда SCR будет включен.
На практике тиристор работает с питающим напряжением, меньшим, чем напряжение отключения, а затем он включается с помощью небольшого напряжения, приложенного к затвору.
Имеющиеся в продаже тиристоры имеют напряжение отключения от примерно 50 до 500 В.
2. Пиковое обратное напряжение (PRV)
Это максимальное обратное напряжение (положительный катод относительно анода), которое может быть приложено к тиристору без проводимости в обратном направлении.
PRV является важным фактором при подключении SCR к сети переменного тока. цепь. Во время отрицательной половины переменного тока. На SCR подается обратное напряжение. Если значение PRV превышено, может произойти лавинный пробой, и тиристор будет поврежден, если внешняя цепь не ограничивает ток.
Имеющиеся в продаже SCRS имеют номиналы PRV до 2,5 кВ.
3. Ток удержания
Это максимальный анодный ток при открытом затворе, при котором SCR выключается из состояния ON.
Когда SCR находится в проводящем состоянии, он не может быть выключен, даже если напряжение затвора снято.
Единственный способ выключить или открыть тиристор — это снизить напряжение питания почти до нуля, при этом внутренний транзистор выходит из состояния насыщения и открывает тиристор.
Анодный ток в этом состоянии очень мал (несколько мА) и называется током удержания.
Таким образом, если SCR имеет ток удержания 5 мА, это означает, что если анодный ток станет меньше 5 мА, то SCR будет отключен.
4. Вперед текущий рейтинг
Это максимальный анодный ток, который SCR может пропустить без разрушения.
Каждый тиристор имеет безопасное значение прямого тока, которое он может проводить. Если значение тока превышает это значение, тиристор может выйти из строя из-за интенсивного нагрева в месте соединения.
Например, если SCR имеет номинальный прямой ток 40 A, это означает, что SCR может безопасно выдерживать только 40 A. Любая попытка превысить это значение приведет к разрушению SCR.
Имеющиеся в продаже SCR имеют номинальный прямой ток от 30 до 100 А.
5. Предохранитель контура (I 2 т) Номинал
Это произведение квадрата прямого тока выброса на время продолжительности выброса, то есть
Мощность предохранителя цепи = I 2 т
Номинал предохранителя цепи указывает на максимальный прямой импульсный ток SCR.
Например, рассмотрим SCR с номиналом предохранителя цепи 90 А 2 с. Если этот рейтинг будет превышен в цепи SCR, устройство будет разрушено из-за чрезмерного рассеивания мощности.
Вам могут понравиться следующие статьи
- Объясните устройство и работу выпрямителя с кремниевым управлением (SCR)
- Нарисуйте и объясните V-I характеристики SCR
- SCR как переключатель
Следующее сообщение: Как проверить реле с помощью мультиметра
Сасмита
Привет! Я Сасмита.