46
1. PRZEWODY I KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Tablica 1.25. Obciążalność długotrwała przy prądzie stałym lub przemiennym izolowanych przewodów elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi o izolacji gumowej lub polwinitowej przeznaczonych do odbiorników ruchomych i przenośnych uży tkowanych w pomieszczeniach lub przestrzeniach zewnętrznych w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieni słonecznych
Przekrój znamionowy żyły, mm2 |
Obciążalność długotrwała przewodów. A |
Przekrój znamionowy żyły, mm2 |
Obciążalność długotrwała przewodów, A | ||
dwu- i trzyży-łowych (zasilanie jednofazowe) |
trzy-, cztero-i pięciożyłowych (zasilanie trójfazowe) |
dwu- i trzyży-łowych (zasilanie jednofazowe) |
trzy-, cztero-i pięciożyłowych (zasilanie trójfazowe) | ||
0,75 |
13 |
11 |
16 |
90 |
81 |
1 |
16 |
14 |
25 |
119 |
102 |
1,5 |
21 |
19 |
35 |
146 |
126 |
2,5 |
28 |
25 |
50 |
178 |
153 |
4 |
37 |
34 |
70 |
226 |
195 |
6 |
49 |
43 |
95 |
273 |
236 |
10 |
67 |
60 |
120 |
317 |
275 |
W tablicy 1.26 przedstawiono wykaz ważniejszych przewodów, tzw. przewodów specjalnych, przeznaczonych do określonych zastosowań.
Przewody ciepłoodporne
W grupie przewodów do zastosowań specjalnych wyróżnia się grupę przewodów cieploodpornych, których maksymalna temperatura pracy przekracza 90"C Przewody te, w zależności od wykorzystanych materiałów elektroizolacyjnych, różnią się najwyższą dopuszczalną temperaturą eksploatacji. Stosowane są następujące rodzaje materiałów:
— polwinit cicpłoodporny (105°C);
— elastomer termoplastyczny (120°C);
— kopolimer trójłluorochłoroetylenu z etylenem (tcfzel) (150°C);
— guma silikonowa (180°C);
— polifluoroetylenopropylcn (FEP) i poliamid (200°C);
— policzterofluoroetylen (PTFE) (260°C);
— taśma mikowa i oplot z włókna szklanego (450°C).
Przewody ciepłoodporne — niezależnie od rodzaju izolacji — mają żyły miedziane pokryte warstwą innego metalu. Ze względu na rodzaj pokrycia są przeznaczone do pracy w następujących zakresach temperatur:
— żyły ocynowane 105 -h 150°C;
— żyły srebrzone 150h-250°C;
— żyły niklowane 250h-300°C.
Do pracy w temperaturach powyżej 300°C żyły wykonywane są ze specjalnych stopów miedzi i pokrywane niklem lub stalą nierdzewną.
Przewody o zwiększonej giętkości
Większość przewodów wielodrutowych może być w razie potrzeby produkowana jako bardziej giętkie. Uzyskuje się to przez zastosowanie do wykonania żyły większej liczby drutów o mniejszej średnicy oraz użycie materiałów izolacyjnych i powłokowych
0 mniejszej twardości. Przewody o zwiększonej giętkości są oznaczane literą g, natomiast bardzo giętkie — gg. Na przykład przewód elektroenergetyczny o izolacji gumowej do połączeń ruchomych w taborze kolejowym GLggG-K 750 V jest przewodem o żyłach miedzianych wielodrutowych (L) i specjalnie giętkich (gg), o izolacji z gumy zwykłej (G)
1 powłoce z gumy trudnopalnej (G), do taboru kolejowego (K), na napięcie znamionowe 750 V.
1.4. PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE IZOLOW ANE
.8 “.g-S
- O s 5
hEE
* .o e o >> ,- °-2 js
O O Co
e.«-g.« g*
c. c >s 2 N
2 K S- 2 I
Si 2 ó « >.
3 = Ł 5 O r>
fgfit y
i
8 •&
r-f
■E
U
•G
Tablica 1.26. Przewody elektroenergetyczne i elektroniczne do zastosowań specjalnych
£
N
S
8
4
u
■ N N .3,
i o 11
n
O v5
Ł.S "S:1 2 »
H
0 a
N
SI*
1 -5
ES
•S »
3 ^ a 5 H £ a-5