Главная >> Электроснабжение >> Электропитающие устройства и линии автоматики, телемеханики и связи

Скрутка жил кабелей - Электропитающие устройства и линии автоматики, телемеханики и связи

Оглавление
Электропитающие устройства и линии автоматики, телемеханики и связи
Классификация воздушных линий
Типовые профили опор ВЛ, ВСЯ СЦБ и ВЛС
Материалы и арматура воздушных линий
Арматура ВЛ, ВСЛ СЦБ и ВЛС
Опоры
Опоры высоковольтных и высоковольтно-сигнальных линий СЦБ
Опоры воздушных линий связи
Оборудование высоковольтных линий автоматики и телемеханики
Оборудование воздушных линий связи
Устройство удлиненных пролетов, пересечений и переходов
Заземления в устройствах автоматики, телемеханики и связи
Типы и конструкции заземляющих устройств
Строительство воздушных линий
Техобслуживание и ремонт ВЛ
Механизация работ при строительстве и ремонте ВЛ
Техника безопасности при работах на ВЛ
Назначение и классификация кабельных линий
Конструкция кабелей
Скрутка жил кабелей
Защитные оболочки и покровы кабелей
Кабели для устройств автоматики и телемеханики
Железнодорожные кабели связи
Оборудование, арматура КЛ автоматики и телемеханики
Оборудование, арматура КЛ связи
Строительство кабельных линий
Транспортировка и прокладка кабелей
Монтаж сигнально-блокировочных кабелей
Монтаж сигнально-блокировочных кабелей с полиэтиленовой оболочкой
Монтаж силовых кабелей
Монтаж контрольных кабелей
Паспортизация кабельных линий
Механизация кабельных работ
Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий
Эксплуатация кабельных линий и сетей в зимних условиях
Техника безопасности при работах на кабельных линиях
Влияние электрических железных дорог и ЛЭП на ВЛ и КЛ связи и автоматики
Электрическое и гальваническое влияние электрических железных дорог
Мешающие влияния электрических железных дорог и ЛЭП
Нормы опасных и мешающих влияний железных дорог и ЛЭП
Средства защиты от опасных и мешающих влияний железных дорог на переменном токе
Средства защиты от опасных и мешающих влияний железных дорог на постоянном токе
Средства защиты от опасных и мешающих влияний ЛЭП
Защита полупроводниковых приборов от перенапряжений
Схемы защиты полупроводниковых приборов от перенапряжений
Воздействие и защита от молнии
Защита кабельных вставкок и линейных трансформаторов от атмосферных перенапряжений
Схемы защиты приборов автоблокировки от атмосферных перенапряжений
Защита устройств полуавтоматической блокировки от атмосферных перенапряжений
Защита кабелей от коррозии
Электрические методы защиты кабелей от коррозии
Защита кабелей от межкристаллитной коррозии
Принцип работы генератора постоянного тока
Реакция якоря генератора постоянного тока
Коммутация тока генератора постоянного тока
Типы генераторов постоянного тока
Принцип действия двигателя постоянного тока
Характеристики двигателей постоянного тока
Однофазный трансформатор
Трехфазный трансформатор
Автотрансформаторы и дроссели насыщения
Пусковые трансформаторы
Линейные и силовые трансформаторы
Путевые дроссель-трансформаторы
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Однофазный асинхронный двигатель
Синхронные генераторы
Первичные химические источники тока
Свинцовые аккумуляторы
Переносные свинцовые аккумуляторы и батареи
Электролит в свинцовых аккумуляторах
Химические процессы в свинцовых аккумуляторах
Электрические характеристики свинцовых аккумуляторов
Установка и монтаж стационарных свинцовых аккумуляторных батарей
Режимы работы свинцовых аккумуляторных батарей
Заряд, разряд, перезаряд свинцовых аккумуляторов
Правила эксплуатации свинцовых аккумуляторов
Способы устранения неисправностей свинцовых аккумуляторов
Щелочные никель-железные и никель-кадмиевые аккумуляторы
Аккумуляторные помещения с щелочные аккумуляторами
Электрические вентили и выпрямительные устройства
Классификация и параметры схем выпрямления переменного тока
Однофазная мостовая схема выпрямления при работе на активную нагрузку
Трехфазная мостовая схема выпрямления при работе на активную нагрузку
Влияние характера нагрузки на работу выпрямительных схем
Выпрямители, применяемые в устройствах автоматики и телемеханики
Электромагнитные и полупроводниковые преобразователи
Особенности электроснабжения устройств
Энергоснабжение устройств автоблокировки
Система питания переменным током
Смешанная система питания
Электропитание от высоковольтных проводов, подвешенных на опорах контактной сети
Электропитание устройств переездной сигнализации и полуавтоматической блокировки
Техническое обслуживание устройств электропитания на перегонах и станциях
Питающие пункты устройств автоматики и телемеханики
Приборы контроля и управления устройствами электропитания
Электропитание устройств автоматики и телемеханики крупных станций
Щитовая установка электропитания устройств централизации на крупных станциях
Щитовая установка электропитания устройств централизации - панель ПРББ
Щитовая установка электропитания устройств централизации - релейная панель горочной централизации
Щитовая установка электропитания устройств централизации - панели выпрямителей
Щитовая установка электропитания устройств централизации - панель конденсаторов ПК1
Электропитание устройств электрической централизации малых станций
Устройства электропитания электрической централизации промежуточных станций
Электропитающие установки безбатарейной и батарейной систем литания ЭЦ промежуточных станций
Автоматизированные дизель-генераторы и резервные электростанции

Отдельные изолированные кабельные жилы скручивают в повивы. Различают простую и сложную скрутку жил. В простой кабельной скрутке, применяемой в сигнальных и контрольных кабелях, повивы кабеля состоят из одиночных изолированных жил. В сложной кабельной скрутке, используемой в симметричных кабелях связи и в некоторых типах сигнальных кабелей, повивы кабеля состоят из изолированных жил, предварительно скрученных в группы. Существует несколько способов свивания (скручивания жил кабеля в группы, самыми распространенными из которых являются парная скрутка и четверочная (звездная) скрутка.

Способы скрутки жил симметричных кабелей в группы
Рис. 62. Способы скрутки жил симметричных кабелей в группы
Парную скрутку (рис. 62, а) образуют две скрученные вместе изолированные жилы а и б. Скручивание выполняют с определенным для данной пары шагом скрутки, представляющим собой расстояние, на котором жилы описывают полный оборот по оси скручивания. В парной скрутке шаг не превышает 250 мм.
В кабелях многоканальной связи, используемых для передачи токов тональной и высокой частоты, в основном применяют четверочную (звездную) скрутку жил. При четверочной скрутке (рис. 62, б) четыре изолированные жилы скручивают винтообразно с шагом 150—300 мм в общую группу, называемую четверкой, и напоминающую в поперечном сечении четырехоконечную звезду. В некоторых типах кабелей перед скручиванием в центре четверки располагают центрирующий кордель, что увеличивает прочность четверки на смятие.

При четверочном способе скрутки двухпроводные цепи, называемыми основными, образуют из жил, расположенных по диагонали. Одна основная цепь состоит из жил а и б, другая — из жил с и d.
Кроме парной и звездной скрутки, применяют двойную парную скрутку жил и скрутку жил двойной звездой. При двойной парной скрутке (рис. 62. в) две предварительно скрученные пары а — в и с — d дополнительно скручивают между собой в четверку. В скрутке двойной звездой (рис. 62,г) четыре предварительно скрученные пары вновь скручивают вместе по способу звезды, образуя восьмерку. Для того чтобы в скрученной группе можно было легко найти требуемую пару, а также жилы в паре, каждая жила имеет свою расцветку. В кабелях с бумажной изоляцией жилы отличаются цветной полоской, нанесенной краской определенного цвета на ленту из кабельной бумаги. В кабелях с пластмассовой изоляцией жил в определенный цвет окрашивают пластмассовый кордель и ленту, накладываемую поверх корделя.
Основная цель скручивания жил в группы заключается в том, что жилы симметричных кабельных цепей находятся в одинаковых условиях одна относительно другой, вследствие чего повышается защищенность кабельных двухпроводных цепей от взаимных и внешних электромагнитных влияний. Кроме того, скрутка жил в группы обеспечивает сохранение формы этих групп при изготовлении и прокладке кабеля.
Группы, скрученные вместе, образуют сердечник кабеля, т. е. часть кабеля, находящуюся под оболочкой или экраном. Скрутка сердечника называется простой (рис. 63, о), если жилы кабеля предварительно не скручены в группы; сложной (рис. 63, б) — если сердечник состоит из предварительно скрученных четверок и пар; однородной — если все группы одинаковы: неоднородной (рис. 63, в) — если сердечник состоит из разнородных групп (различные диаметры жил, имеются пары и четверки и т. п.).
скрутки сердечника кабеля
Рис. 63. Простая (с), сложная (б) и неоднородная (в) скрутки сердечника кабеля
Различают две системы скрутки сердечника: повивную при расположении групп последовательными концентрическими слоями (повивами) вокруг центрального повива, состоящего из одной или нескольких групп (но не более пяти); пучковую, когда сначала скручивают несколько групп в пучки, а затем последние скручивают в общую скрутку кабеля.
В каждом повиве имеется контрольная группа, отличающаяся расцветкой от всех других групп повива. Рядом с контрольной находится счетная группа, которая также отличается по цвету от всех остальных и указывает направление отсчета. Каждый повив сердечника кабеля (кроме внешнего) обматывают по спирали хлопчатобумажными нитками (пряжей). Общую кабельную скрутку (сердечник) покрывают поясной изоляцией, состоящей из нескольких слоев кабельной бумаги или пластмассовой ленты.
Электромагнитные экраны служат для защиты кабельных цепей от взаимных влияний и внешних помех. Скрученную пару или четверку, а в некоторых случаях повив или сердечник заключают в тонкую металлическую оболочку. Экраном могут быть медные, стальные или алюминиевые ленты (проволоки), навиваемые спиралью вокруг групп, повива или сердечника. Применяют также многослойные и биметаллические оболочки (алюминий — свинец).
Для экранирования используют металлизированную бумагу (кабельную бумагу, с одной стороны покрытую тонким слоем алюминия), фольгу (медную, алюминиевую), стальную или металлическую ленту толщиной 0,005—0,2 мм, металлические оплетки из медной, часто луженой, проволоки диаметром 0,1—0,2 мм.
В кабелях без металлических оболочек для уменьшения взаимных влияний и внешних помех поверх внутренней полиэтиленовой оболочки накладывают экран из металлических лент, защищенных от коррозии наружным пластмассовым шлангом.



 
« Электробезопасность   Электроснабжение автономного э. п. с. »
железные дороги