Кабель электрический: Медные провода и электрический силовой кабель | Кабель, провод

Содержание

Кабель коаксиальный (телевизионный) TV SAT

Сортировать по:
  • умолчанию
  • цене
  • по наличию
Сортировать по:
  • умолчанию
  • цене
  • по наличию

Телевизионный кабель, так же кабель ТВ (TV)

Коаксикальные кабели служат для передачи высокочастотных сигналов.

Чаще всего это аудио- и видеосигналы, организация телевизионной сети.

Кабели производства итальянской фирмы Cavel отличаются высокой стабильностью по всем параметрам, комплексно устойчивы к продолжительной эксплуатации даже в неблагоприятных климатических условиях, обеспечивают четкую и бесперебойную передачу сигналов.

Диэлектрик во всех оригинальных кабелях Cavel изготавливается с высоким содержанием воздуха (в среднем на 10% больше, чем в стандатных) по технологии физического вспенивания.

Это обеспечивает более низкий коэффициент затухания, то есть потерь в диэлектрике и как следствие, меньшие потери сигнала. Повышенная плотность экранировки — защитный слой из углеводорода поверх рабочего диэлектрика, который препятствует проникновению влаги и способствует долговечности продукта — дополнительно защищает от помех.

Коаксиальный кабель DG 113 отличается высоким качеством материалов, идеально подходит для установки и подключения спутникового телевидения, особенно удобен при работе внутри помещения. Состоит из центрального, внутреннего проводника, выполненного из меди, и внешнего, экрана – он состоит из лужёной меди с фольгой из алюминия. Центральный проводник также закручен в полиэтиленовый диэлектрик, а экран имеет высокоплотную оплетку из меди, что обеспечивает максимальную из возможных защиту от помех сети. Номинальное волновое сопротивление кабеля DG 113 составляет 75 Ом, коэффициент экранирования – более 90дБ.

Коаксикальный кабель SAT 703 служит для подключения теле- и видеоаппаратуры. Сопротивление – 75 Ом. Обеспечивает продолжительную работу даже при эксплуатации в неблагоприятной среде. Если говорить о преимуществах кабеля SAT 703, к ним можно отнести также легкость монтажа, устойчивость к изнашиванию и доступную стоимость.

Модель SAT 50 имеет коэффициент экранирования более 75дБ, может работать в диапазоне температур от -30°С до +80°С.

Производители электрооборудования
Нажмите на логотип производителя чтобы посмотреть все его товары в этом разделе.
«)

Внимание!
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,

определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанные цены действуют только при оформлении требуемой продукции через форму заказа сайта shop220. ru (корзину).

Кабель электрический — не просто провод.

Кабель, электрический провод, шнур — для неспециалиста эти понятия различимы с трудом, и ясно лишь одно: все эти изделия используются для передачи электроэнергии или электрических сигналов. А вот специалист видит в них принципиальную разницу, причем разумному человеку достаточно просто ознакомиться с терминологией, чтобы понять — какую именно. Понятие первое — собственно проводник, или жила.

Жилу содержит в своей основе и кабель, и электрический провод: одна или более изолированных жил, снабженных легкой защитной оболочкой, называются проводом (а провод сечением до 1,5 мм2 — шнуром). Кабель – это совокупность изолированных проводов, расположенных под одной или несколькими защитными оболочками. Используемые в конструкции кабеля защитные оболочки и экраны обеспечивают защиту кабеля не только от внешних электрических воздействий, но и от механических повреждений и климатических факторов.

Коммуникации в техногенном мире.

Современный мир невозможно представить без сложнейших систем коммуникации, которые обеспечивают буквально все стороны нашей жизни: передача на расстояние электроэнергии и информационных сигналов разного характера (в том числе — телевизионных, телефонных, радиовещательных) — основа производственной деятельности и бытовой жизни современного общества. Соответственно разнообразию применений велико и разнообразие модификаций, в которых выпускается кабель электрический.

Например, один из известных российских производителей ОАО Народное предприятие «Подольск кабель» предлагает более 3000 наименований кабельной продукции: кабели силовые, монтажные, контрольные, установочные, измерительные, радиочастотные, кабели управления и кабели для питания погружных электронасосов, прочие кабели специального назначения. При этом каждый кабель электрический имеет оригинальную конструкцию (количество жил, материал исполнения жил и изоляции, эксплуатационные параметры).

«Подольск кабель»: кабель электрический для современных нужд.

По мере увеличения числа энергоемких объектов и протяженности кабельных трасс, растет количество производителей, поставляющих на рынок кабель, а одновременно ужесточаются и требования, которым должен соответствовать электрический кабель. Каждый ли производитель в состоянии обеспечить это соответствие? ОАО НП «Подольсккабель» — это современное оборудование, огромный опыт работников и жесткий контроль качества продукции.

Наш мощнейший технический и научный потенциал позволяет успешно осваивать новые технологии и выпускать в продажу кабели не только известных марок, но и самых новых (в том числе — кабель электрический безгалогенный (HF), огнестойкий (FR), с пониженным дымоотделением (LS)), а также формировать гибкие цены и различные формы расчетов с заказчиками.

Нагревательный электрический кабель | opolax.ru

 

Вступление

Нагревательным элементом электрического кабельного теплого пола является специальный нагревательный электрический кабель.

Кабель этот называется нагревательным, а по характеристикам подразделяется на резистивный и саморегулирующий. В этой статье разберемся в основных характеристиках этих нагревательных кабелей.

Примечание: Нагревательный электрический кабель используется не только в системах теплый пол. Его используют для обогрева труб наружного водопровода, кровли крыш и т.п.

Типы нагревательных кабелей для теплого пола

Различаются два основных типа электрического нагревательного кабеля.

  • Резистивный нагревательный электрический кабель;
  • Саморегулирующийся нагревательный кабель.

Резистивный нагревательный электрический кабель

Основным элементом резистивного кабеля является нагревательная металлическая жила. Электрическое сопротивление жилы постоянное по всей длине. При прохождении тока по нагревательной жиле выделяется тепло (Закон Джоуля-Ленца). Тепло выделяется равномерно по всей длине жилы.

Виды резистивного нагревательного кабеля

Нагревательная жила покрыта слоями изоляции. Поверх слоев делается металлическая оплетка. Она является экраном для электромагнитных полей нагревательной жилы. Верхним слоем нагревательной жилы служит защитная оболочка.

Нагревательный резистивный кабель не может подключаться напрямую к электрической сети, так как он нагревается равномерно по всей длине. Для подключения кабеля к сети служат так называемый «холодный » кабель (3) системы электрический теплый пол. Холодный провод (3) подключается к нагревательному кабелю (1)(«горячему» кабелю) через специальные муфты соединений (2). Муфта соединений (2) «холодного» и «горячего» кабелей является самым слабым звеном всей системы кабельный теплый пол с резистивным кабелем.

По сути, качество всей купленной кабельной системы теплый пол зависит от качества соединения «холодного» и «горячего» кабелей. Сварка, пайка, опрессовка это соединения, предлагаемые различными фирмами. Для герметизации соединения используется термоусадочная пластмасса или заливка полимеризующимся компаундом.

Важно! Электрический теплый пол с нагревательным резистивным кабелем нельзя использовать без терморегулятора и термодатчика.

Терморегулятор это электротехническое устройство, которое управляет температурой прогрева нагревательного кабеля. Термо датчик фиксирует температуру прогрева нагревательного кабеля и подключается к терморегулятору.

Важно! Перед укладкой любого электрического теплого пола нужно обязательно проверить сопротивление между греющими жилами и целостность изоляции.

Проверка нагревательного электрического кабеля (теплового мата)

Важно! Не смонтированный электрический теплый пол нельзя подключать в электрическую сеть.

Для проверки кабеля нужно приобрести электроизмерительный прибор, например, тут http://dieselstore.com.ua/izmeritelnye-pribory/. Подойдет любой электроизмерительный прибор со шкалой Сопротивление, Ом. Делаются два измерения:

  1. Сопротивление между греющей жилы. Оно должно соответствовать паспорту к теплому полу.
  2. Сопротивление между изоляцией жилы и самой жилы. Оно должно стремиться к бесконечности.

Типы резистивного кабеля

Выпускаются четыре вида резистивного нагревательного кабеля:

  • одножильная;
  • одножильная экранированная;
  • двухжильная;
  • двухжильная экранированная.
Одножильный резистивный нагревательный кабель

Одножильный резистивный кабель имеет одну нагревательную жилу. Электрический ток может течь только по замкнутым контурам. Поэтому, резистивный одножильный кабель должен укладываться так, чтобы образовать замкнутый контур, тоесть заканчиваться там, где начался. Экранированный кабель покрыт защитной оплеткой.

Более удобен двухжильный нагревательный кабель

Двухжильный резистивный нагревательный кабель

Этот вид кабеля снабжен второй соединительной жилой. Установив на конце двухжильного кабеля соединительную муфту, тоесть соединив нагревательную и соединительную жилы получаем готовый к работе замкнутый контур. Такой кабель укладывается в одном направлении, что, несомненно, более удобно. Экранированный кабель покрыт защитной оплеткой

Технические характеристики резистивного нагревательного кабеля

  • Температура прогрева нагревательной жилы 60°C;
  • Температура плавления изоляции и оболочки 100°C;
  • Мощность тепловыделения от 17 до 21 Ватта/метр;

Плюсы нагревательного резистивного кабеля

  • Небольшая цена;
  • Простота конструкции;
  • Непродолжительный монтаж;
  • Отсутствие электромагнитных помех в двухжильном резистивном кабеле.

Минусы нагревательного резистивного кабеля

Резистивный кабель продается только секциями определенной длины, что усложняет предварительное проектирование системы. Связано это, как я уже говорил, с соединением «холодного» и «горячего» кабелей системы. Соединять их можно только в заводских условиях.

Говоря о минусах нагревательного резистивного кабеля, хочу сказать об эксплуатации теплого пола с этим кабелем. Нужно помнить, где в полу располагается температурный датчик и место соединения «горячего» и «холодного» кабелей. На эти места нельзя ставить стационарную мебель без ножек и закрывать ковриками. Если не соблюдать эти правила температурный датчик будет некорректно отображать температуру, а место соединения будет дополнительно перегреваться из-за отсутствия конвекции воздуха.

Саморегулирующийся (саморегулируемый, саморегулирующий) нагревательный кабель

Саморегулирующийся кабель способен изменять отдаваемую мощность в зависимости от окружающих условий. Если температура вокруг кабеля повышается, сам кабель снижает отдаваемую мощность. Если окружающая среда вокруг кабеля остывает, отдаваемая мощность кабеля увеличивается.

Происходит это за счет композита находящегося между двумя токоведущими жилами. Композит состоит из полимера с токоведущими вкраплениями. При понижении температуры полимер сжимается, связи между вкраплениями нарушаются, омическое сопротивление уменьшается, выделяемая мощность увеличивается. При повышении температуры процесс происходит в обратном направлении. Стоит отметить, что этот процесс саморегулирования происходит на любом участке кабеля отдельно от всего кабеля.

Эти свойства саморегулирующегося кабеля позволяют его использовать без терморегулятора и термодатчика. Достаточно прямого выключателя на стене. Относительным недостатком саморегулирующего нагревательного кабеля является его дороговизна.

На этом все! Ходите по теплому полу!

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Обогрев пола

 

Электрический кабель для прокладки в земле

Чтобы передать электроэнергию от источника к конечному потребителю, иногда возникает необходимость прокладки кабеля в земле. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать  правила  ПТЭЭП и ПУЭ.

Долговечность кабеля напрямую зависит от его изоляции. У современных кабелей должна быть изоляция двух типов: бумажная пропитанная как например у АСБ и пластмассовая изоляции как у кабеля ВБбШВ и АВБбШВ.

Бумажная пропитанная изоляция жилы обладает отличными электрическими характеристиками, большим сроком службы, высокую допустимую температуру при небольшой стоимости. У бумажной изоляции есть недостаток: гигроскопичность, поэтому кабелю требуется полная герметичность оболочки. Помимо этого, состав, которым пропитывают бумагу, может стекать к нижнему концу. А это  приводит к снижению изоляционной прочности, ухудшению условий охлаждения и сокращению сроку службы кабеля.

Как правило, пластмассовую изоляцию для кабеля ВБбШВ и АВБбШВ изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида. Подобные кабели прокладываются в туннелях, агрессивной среде, пожароопасных каналах с условием отсутствия механического воздействия.

Какой электрический кабель выбрать для прокладки в земле

Если нужно укладывать кабель в землю, то обычно используют бронированный кабель с медными жилами марки ВБбШВ или с алюминиевыми жилами АВБбШВ, потому что этот кабель хорошо защищён стальной лентой от различных механических повреждений и грызунов. При этом прокладывать в трубе бронированный силовой кабель не обязательно .

Чтобы правильно проложить кабель в земле на дачном участке, нужно соблюдать некоторые правила и учитывать советы специалистов.

Советы про прокладке силового электрического кабеля в земле

Во-первых, нужно учитывать, что кабельная трасса категорически не должна располагаться возле корней деревьев и в местах с высокой нагрузкой на грунт. Если на дачном участке будут укладываться несколько кабельных трасс, нужно проследить за тем, чтобы они не пересекались. Также кабельная трасса не должна пересекаться или близко располагаться к другим инженерным сетям. Категорически запрещено прокладывать трассу под фундаментом дома. Минимальное расстояние между фундаментом и кабелем должно быть не менее 60 см.

Во-вторых, нужно разметить трассу, а после этого выкопать траншею. Глубина траншеи должна составлять 80-90 см. Если кабель всё-таки будет проходить под стоянкой автомобиля или через дорогу, то глубина траншеи должна быть более 1,25 м.

В-третьих, нужно очистить выкопанную траншею от мелкого и крупного мусора естественного и искусственного происхождения.

В-четвёртых, нужно сделать подушку в выкопанной траншее. Толщина подушки (слоя песка) 10-12 см. Для этих целей можно использовать любой песок, но нужно проследить за тем, чтобы подушка покрыла всё дно на указанную глубину.

В-пятых, нужно подобрать и подготовить кабель. Кабель выбирается в зависимости от потребляемой мощности электроэнергии на участке. После выбора кабеля нужно его подготовить: если кабель будет проходить в местах повышенной нагрузки на грунт, его нужно защитить посредством футляров из ПНД-трубы и перед прокладкой одеть их на кабель.

В-шестых, нужно уложить кабель в траншею. Специалисты настоятельно не рекомендуют укладывать кабель с натяжкой. Желательно его прокладывать волнистой линией с выдерживанием слабины. Если уже подготовлены футляры для защиты кабеля, их нужно заранее уложить на свои места. Нужно прокладывать кабель целыми кусками. При укладке в траншею нескольких кабелей, нужно учитывать необходимое расстояние между ними в 10 см.

В-седьмых, нужно составить план расположения кабеля. Здесь необходимо указать расстояние до выхода из зданий, повороты кабельной трассы у неподвижных предметов или объектов. Стоит отметить место входа кабеля в грунт.

В-восьмых, кабель нужно засыпать подушкой из песка. Толщина данной подушки должна быть не менее 10 см. также необходимо проверить, полностью ли кабель засыпан песком.

В-девятых, нужно засыпать подушку из песка грунтом, толщина которого 17 см. после этого необходимо утрамбовать насыпанный грунт.

В-десятых, поверх утрамбованного грунта укладывается сигнальная лента, предупреждающая о нахождении кабеля в земле. В таком случае центр сигнальной ленты располагается строго поверх кабеля. На ленте должна быть предупреждающая надпись на всей протяжённости.

В-одиннадцатых, нужно полностью засыпать траншею с запасом, так как грунт может просесть.

После прокладки кабеля завершающим этапом является проверка кабеля на отсутствие коротких замыканий между токопроводящими жилами и отсутствие замыкания на землю. Необходимо заземлить кабельную броню.

Заводим электрический кабель в дом. Способы и особенности

После окончания строительства жилого дома можно приступать к решению вопроса снабжения его электрической энергией т.е. завести кабель в дом.

Этапы

Этот процесс непростой, он делится на несколько этапов:

  • Административные и правовые вопросы.
  • Расчет сечения кабеля.
  • Выбор марки кабеля.
  • Каким способом завести кабель в дом.
Административные и правовые вопросы

Чтобы провести в дом электричество, необходимо в первую очередь сделать проект. В противном случае могут возникнуть проблемы с энергоснабжающей организацией и с пожарной инспекцией.

Необходимо знать следующие правила:
  • За неправильную прокладку кабеля к электрическим сетям хозяин дома может быть оштрафован.
  • Чтобы получить разрешение на подключение к электрическим сетям, необходимо проведение предпроектной подготовки, и непосредственно проект.
  • Все электроустановки должны согласовываться с энергонадзором или с управляющей компанией по эксплуатации электросетей.

Проектом снабжения электричеством дома является техдокументация, содержащая данные о расположении электрической проводки, приборов освещения и электрооборудования в доме, а также информация об используемых материалах, схемы распределительных щитов, план разводки трассы кабеля, местонахождение потребителей энергии, список оборудования и материалов.

Техническими условиями называется документация, по которой владелец жилья должен сделать проект, провести все согласования. После выполнения технических условий владелец дома имеет право получить разрешение на подключение дома к электрической сети. Это разрешение содержит список электромонтажных работ и место подключения к электрическим сетям.

Расчет сечения кабеля

На этом этапе выполняется расчет предполагаемой нагрузки всех возможных электрических приборов, находящихся в доме. Необходимо составить подробный список мощностей всех бытовых устройств, которые предположительно будут функционировать от электрической сети, вместе с лампами освещения и потребителями, подключаемыми к розеткам: насосы, двигатели и т.д. У таких нагрузок существует ток запуска, который значительно выше номинального значения тока. Это необходимо учесть.

Зная общую мощность всех электрических устройств всего дома, необходимо определить ток нагрузки, который должен выдерживать кабель. Для этого мощность нужно разделить на 220 вольт, а затем разделить на √3.

Выбор марки кабеля

Теперь можно выбирать кабель в дом для подключения к линии питания электричеством. Чаще всего применяется кабель ВВГ, если его сечение не превышает 4 мм2. Этот кабель имеет медные жилы и виниловую двойную изоляцию. Если необходим более мощный кабель, то целесообразно использовать кабель АВБбШв или АСБ. Он имеет покрытие из ПВХ и битумной обмазкой с клеящим составом, алюминиевые жилы в изоляции из винила, двойную защитную изоляцию из стальной ленты.

Применение кабеля, имеющего медные жилы, с аналогичными характеристиками, значительно повысит его стоимость. При покупке следует осмотреть кабель на предмет отсутствия на нем каких-либо повреждений изоляционного слоя, прозвонить его между жилами, и между броней и жилами.

Также нельзя забывать о наличии сертификата качества на кабельную продукцию, что дает определенную гарантию. Рекомендуется приобретать кабель проверенных известных производителей, название которых должно быть обозначено на маркировке, так же как марка кабеля и дата производства.

Каким способом завести кабель в дом
Подключение дома к электрической сети чаще всего выполняется двумя способами:
  1. Воздушная линия.
  2. Подземная линия.

Каждый способ имеет положительные и отрицательные моменты. Подведение электричества по воздуху является наименее затратным и наиболее простым способом подключения дома к снабжению электроэнергией. При значительном удалении точки ввода в дом от воздушной линии дешевле будет установить вспомогательную опору, чем выполнять грунтовую прокладку. Также к преимуществам воздушного способа можно отнести возможность контроля подключения линии визуальным осмотром.

Из недостатков воздушного способа стоит отметить нарушение эстетического вида участка, а также ограничение доступа к токоведущим элементам на высоте без специального оборудования.

Достоинством грунтовой прокладки кабеля является хорошая защита кабеля от механических повреждений и высокая устойчивость к возгоранию. Это более надежный способ прокладки кабеля к дому, особенно, если он бронирован защитной оболочкой.

Недостатком земляного способа является его высокая стоимость, по сравнению с воздушным. Подземный метод укладки кабеля применяется редко. Чаще всего его использование вызвано отсутствием возможности выполнения воздушной линии определенной высоты на данном участке. Этот вариант применяют при частых капризах погоды, частых и ураганных ветрах, обледенении проводов, сильных снегопадах.

По правилам щит учета потребления энергии необходимо устанавливать на наружной стороне дома. Это обеспечивает возможность отключения кабельной линии от входящего в дом кабеля. Наиболее опасным и ответственным местом ввода кабеля в дом является отверстие в стене дома. Этого избегают с помощью комбинированной линии. Для этого питающий кабель подключают сначала к щиту учета, а от него в дом питание проводят отдельным кабелем через фундамент. Внутри дома на стене устанавливают распределительный щиток на нужное количество линий.

Воздушная линия

Чтобы подвести кабель в дом таким способом раньше применялись алюминиевые витые провода, имеющие в середине стальную неизолированную жилу. Применение воздушных голых проводов создавало много проблем во время работы и ремонта этих линий. Для фиксации проводов к стене дома требовалось устанавливать траверсы (гусаки).

Гусак был сделан в виде изогнутой трубы. Вверху приваривался отрезок уголка, на котором также приваривались две резьбовые шпильки для фиксации фарфоровых изоляторов. Внизу приваривались два кронштейна с отверстиями для крепления гусака к стене дома на определенной высоте.

Воздушный участок линии выполнялся от столбов на опоре до изоляторов на гусаке неизолированным алюминиевым проводом. Возле изоляторов к проводам подсоединялся кабель путем скрутки. Кабель отходил к щиту учета. На старых постройках до сих пор имеются такие конструкции.

В настоящее время такой способ с неизолированным проводом практически не применяется, так как выпускаются самонесущие провода, имеющие изоляцию, которая сделана из особого полиэтиленового покрытия, невосприимчивого к солнечному свету. Для крепления и подключения такого кабеля существует большой выбор крепежных элементов, которые могут обеспечить безопасную и надежную сборку любых электрических соединений.

Чтобы подвесить кабель можно применить трос. Для его крепления на стене монтируют рым-болт. Нельзя забывать о том, что по всей длине троса кабель не должен быть внатяжку, а должен иметь некоторую слабину. Перед вводным отверстием кабель должен быть прогнут ниже отверстия, чтобы попавшая на него дождевая вода не проникла по трубе в дом.

Трос также нельзя перетягивать, так как от колебаний температуры он может натянуться еще сильнее, и разорваться.

Если ввод в дом выполняется кабелем, то он подключается на автомат ввода в щите. Если ввод в дом сделан проводом СИП, то нужно выполнить его соединение с кабелем, а для провода СИП применить специальную фурнитуру. Для неизолированного провода применяются специальные ответвительные зажимы, которые называют «орешками».

Подземная линия
Для начала необходимо выполнить разметку трассы для прокладки кабеля. Во время разметки следует учесть следующие моменты:
  • По линии трассы не должны находиться другие кабели.
  • Прокладку кабеля не рекомендуется выполнять в тех местах, где возможно передвижение автомобилей и другого транспорта.
  • Трасса должна быть удалена от деревьев на расстояние не меньше 1 метра.

При соблюдении этих требований срок службы кабеля значительно продлевается.

Траншея в грунте для прокладки кабеля выполняется глубиной не меньше 0,7 м. Когда траншея готова, то ее необходимо очистить от предметов, которые могут повредить изоляцию кабеля. Если есть крупные камни или другие массивные предметы, которые невозможно убрать, то устанавливают специальные защитные футляры. На дно траншеи насыпают песок слоем 10 см без больших камней.

В проблемных местах укладки кабеля на него надевают полиэтиленовые трубы, затем укладывают на дно траншеи. Не допускается укладывать кабель внатяжку. Для этого создают небольшую волнистость по длине кабеля. Перед засыпкой рекомендуется нарисовать план прокладки кабеля, и положить его на хранение.

Кабель в траншее засыпают 10-сантиметровым слоем песка, затем грунтом на 20 см. Далее, грунт необходимо утрамбовать. Оставшуюся землю засыпать с запасом, так как со временем грунт оседает. Если используется кабель с броней, то выполняется его заземление. От поверхности земли на глубине около 20 см прокладывают ленту красного цвета, которая будет сигнализировать о том, что в земле проложен кабель.

Подземный ввод кабеля является более практичным способом, так как он не портит внешний вид фасада дома, кабель не оборвет от сильного ветра. При подведении кабеля подземной линией, в дом его заводят через фундамент. Наиболее важным преимуществом подземного способа прокладки кабеля является то, что кабель допускается проводить внутри помещений, а провод СИП, который применяется при воздушном способе проводить внутри дома запрещено.

Грунтовая прокладка кабеля очень простая. Для нее необходима всего лишь прорезь в грунте, подушка из песка и защитная оболочка в виде пластиковой трубы (если на кабеле нет брони).

Похожие темы:

NYM(NUM)-5Х6.0КВ.

ММ, кабель силовой электрический, круглый

Описание

кабель силовой

Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 0.66 кВ Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0.66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1 б, В1 г, ВПа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.
Конструкция
Жила: однопроволочный медный проводник
Изоляция: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской:
2-жильные: черная и синяя
3-жильные: Зелено-желтая, черная, синяя
4-жильные: Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая
5-жильные: Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая, черная.

Преимущества кабеля серии NYM:
— медная жила (является лучшим проводником, имеет высокие механические характеристики, легко соединяется при монтаже)
— промежуточная оболочка
— расцветка жил в соответствии с нормами ПУЭ
— удобство разделки и монтажа
— рабочая температура от -50 до +50оС
— срок службы 30 лет

DIN 57250
ТУ 3521-009-05755714-2002
VDE 0250 часть 204
Соответствует требованиям безопасности ГОСТ 16442-80, ГОСТ 12. 2.00714-75

Технические параметры

Тип кабеля NYM(NUM)
Количество проводников 5
Материал проводника медь
Площадь сечения проводника,кв.мм. 6
Материал оболочки ПВХ-пластикат
Диаметр кабеля, мм 16.1
Цвет оболочки серый
Рабочая температура,С -30…50
Сертификат ГОСТа есть

Техническая документация

Кабель электрический 3×1,5 мм длиной 2 м с вилкой Schuko и штекером IEC320 «мама» Simon Cableado Eléctrico

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия:  Simon Cableado Eléctrico

Интенсивность:  10 А

Напряжение:  250 B~

Формат:  IEC 60320 Разъем С13

Тип входа:  «мама»

Отделка входных разъемов:  Графит

Отделка выходных разъемов:  Графит

Число полюсов:  3

Защита от прямого доступа к контактам:  Да

Крепление разгрузки натяжения:  Нет

Конец A кабельной проводки:  Разъем IEC320 «мама» C13

Конец B кабельной проводки:  Вилка Schuko

Тип кабельной проводки:  H05 VV-F

Длина электропроводки:  2 м

Тип механизма:  Штекер

Отделка:  Графит

Раздвижной:  Нет

Наличие KIT:  Нет

Настройка комплекта:  0

Совместимость:  Модуль с разъемом IEC320 арт. K305A

Комплект поставки:  Кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренняя кабельная проводка:  Кабель сечением 1,5 мм

Сечение кабеля:  1,5 мм

Изоляционный материал кабеля:  ПВХ

IP:  20

RAL:  7021

Материал изготовления:  Металлические компоненты с изоляцией из термопласта без галогенов

Тип продукта:  Стандарт

Доступно в регионе:  ЕАС

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Указания по уходу:  Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

Кабель для панели солнечных батарей, Сварочный кабель

непревзойденная цена на электрические и электронные кабели, клеммы и полиолефиновые термоусадочные трубки.

Если вы ищете немедленную поставку необходимых вам проводов и кабелей, вы обратились в нужное место со специалистами по электрическим проводам и кабелям. Мы работаем с 1994 года, и наша цель — доставить вашу продукцию в течение двух-пяти рабочих дней, независимо от того, как далеко вы находитесь от наших многочисленных центров выполнения заказов.

Именно то, что вам нужно: провод, кабель и переносной шнур высшего качества — СДЕЛАНО в США!

Кабели COAX и CATV

  • Номинальная камера
  • Сиамский кабель питания и управления

Медный провод здания 600 В

Кабели для электроники, безопасности и сигнализации

  • Аудио и динамик
  • Кабели Belden Style
  • Электронный замок и контроль доступа
  • Кабель пожарной сигнализации
  • Звук и безопасность

Морской класс Одобрено UL

  • Основной провод лодки и кабель батареи лодки
  • Клеммы, разъемы, разъединители
  • Усадочная трубка из полиолефина для тяжелых условий эксплуатации
  • Проушины из луженой меди для тяжелых условий эксплуатации

Переносные шнуры / кабели

  • SOOW 600 В
  • SJOOW Кабель 300 В

Сварочный кабель — 600 В, гибкий, премиум-класса — Черный — Красный — Синий — Желтый — Зеленый

БЕСПЛАТНАЯ доставка наших сотен электрических проводов и кабелей

Все, что вам нужно в мире электрического провода или кабеля, мы можем предоставить. Если вы не видите нужный кабель, напишите нам. Специальные кабели не перечислены на нашем сайте. Мы предлагаем шнуры и кабели различной длины, чтобы они максимально соответствовали вашим потребностям. Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ наземную доставку из одного из наших семи центров выполнения заказов по всей стране в течение двух-пяти рабочих дней. Доступны услуги ускоренной доставки, а детали отслеживания доступны после отправки вашего заказа.

Ваши строительно-монтажные проекты должны быть выполнены в срок.Мы знаем, как важно в спешке доставить вам сварочный кабель на 600 вольт, электронные системы безопасности и сигнальные кабели, кабели и разъемы, одобренные UL для морских судов, или любой другой переносной шнур или медный строительный провод, чтобы вы могли вернуться к работе.

Оцените лучшее в отрасли качество EWCS

При таком большом количестве различных типов проводки вам нужен кто-то, кому вы можете доверять, чтобы выполнить работу и предоставить вам именно то, что вам нужно с первого раза. Триллиевый провод и кабель — ваш источник.Имея так много различных типов кабелей, вы обязательно найдете то, что ищете.

Доступны многие длины и размеры алюминиевой строительной проволоки, алюминиевого триплекса и алюминиевого квадраплекса. Вы также можете приобрести контрольно-измерительные и электронные кабели из кабелей пожарной сигнализации, кабелей безопасности и сигнализации, аналогичных промышленных электронных кабелей и т. Д.

Trillium Wire and Cable также предлагает медные силовые кабели и кабели управления, судовые кабели, сварочные кабели и многое другое. Медные силовые и контрольные кабели поставляются в виде одножильных и многожильных неизолированных медных проводов, строительного провода на 600 В, гибкого силового кабеля на 2000 В, силовых кабелей G-GC и типа W и др.Морской кабель включает в себя морской первичный провод 16-10 калибра, одобренный UL, кабель морской аккумуляторной батареи, силовые кабели, термоусадочные трубки с клеевым покрытием и многое другое.

Кабели и провода, доступные от Trillium Wire and Cable, всегда высокого качества, рассчитаны на длительный срок службы и работают. Мы работаем с 1994 года и являемся экспертами во всем, что связано с электромонтажом. Мы специализируемся на том, чтобы быстро позаботиться о ваших проводах и кабелях и доставить вам нужный кабель в кратчайшие сроки с немедленной доставкой. Обычно мы выполняем заказы в течение 24 часов и отправляем в рабочие дни.Наша конечная цель — чтобы вы остались довольны своей покупкой и довольны доставкой.

Провод и кабель можно разрезать в соответствии с вашими требованиями, и мы всегда готовы принять специальные заказы или крупные заказы, когда вам это нужно. Просмотрите широкий выбор типов проводов и кабелей и не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть относительно продуктов или вашей покупки. Наша цель — предоставить провода и кабели по доступной цене и обеспечить качественное обслуживание клиентов, которое легко доступно, чтобы вы могли получить необходимую помощь и нужные вам продукты.

Отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] сегодня и получите максимально быстрое время ответа, чтобы доставить ваш продукт к вашему порогу в течение недели.

Что такое сборка электрического кабеля?

Хотя электрические системы являются неотъемлемой частью нашей жизни, они являются чрезвычайно сложными. Есть причина, по которой те, кто работает с электрическими приборами и системами, должны иметь многолетний опыт и образование, прежде чем они смогут освоить инструменты, и даже больше образования, чтобы иметь возможность проектировать такие системы.Электричество также опасно, а это означает, что необходимо соблюдать строгие протоколы, чтобы люди были в безопасности, а системы работали наилучшим образом. Одним из наиболее важных аспектов этой безопасности является сборка электрических кабелей. Эти простые устройства помогают системам оставаться организованными и безопасными, но многие люди не понимают, что они делают. Вот основные сведения о сборках электрических кабелей и о том, как кабельные сборки Meridian Cable Assemblies могут помочь вашей компании работать лучше и работать безопаснее.

Что такое электрический кабель в сборе?

Электрический кабель в сборе — это особый тип жгута проводов, в котором находятся электрические провода и кабели.Узел специально разработан, чтобы удерживать и организовывать множество различных видов электрических проводов, которые проходят через него, помогая электрикам и подрядчикам отслеживать, где течет электричество, сколько проходит и надежно ли оно подключено. Без этих сборок электрические кабели и провода можно было легко перепутать, пересечь и сделать более опасными.

Почему они важны?

Электромонтаж — чрезвычайно сложная процедура, требующая не только большого обучения, но и тщательной методической работы.Поскольку электричество необходимо для современной жизни и чрезвычайно опасно, важно, чтобы проводка была организована и защищена. С помощью сборок электрических кабелей электрики могут хорошо организовать свои провода, как для себя, так и для будущих электромонтажников, которым может понадобиться разобраться в электрической системе.

Некоторые кабельные сборки лучше других?

Одним словом: Да. Как и все продукты, многие электрические кабельные сборки изготавливаются по определенным спецификациям и предназначены для конкретных задач.Это означает, что некоторые узлы не подходят для определенных видов электропроводки, а другие идеально подходят для ваших нужд. На каждый вид жгута электрического кабеля влияет несколько факторов, в том числе:

  • Типы кабелей
  • Размеры и цвет проводов
  • Проводящая изоляция
  • Размеры скрутки
  • Материалы оболочки
  • Обертки и экраны

Можно ли настроить кабельные сборки?

Одним из преимуществ продукции Meridian Cable является широкий спектр доступных вариантов настройки.Наши продукты изготавливаются на заказ и могут удовлетворить конкретные потребности выполняемой работы. Поэтому, если вы работаете с необычной электрической системой или должны соблюдать специальные электрические требования, мы можем предоставить вам необходимые электрические кабельные жгуты.

Meridian Cable предназначена для создания эффективных, ориентированных на безопасность продуктов, которые помогают поддерживать электрические системы в наилучшем состоянии. Наш широкий ассортимент электрических кабельных сборок полностью настраивается, чтобы помочь нашим клиентам получить сборки, которые им необходимы для любых электромонтажных работ.Если вы работаете в электротехнической промышленности, продукты Meridian Cable Assemblies обязательно помогут вам создавать более качественные и безопасные продукты и системы, которые обязательно удовлетворят ваших клиентов.

Кабель | электроника | Британника

Кабель , в электрических и электронных системах, проводник или группа проводников для передачи электроэнергии или телекоммуникационных сигналов из одного места в другое. Кабели электрической связи передают голосовые сообщения, компьютерные данные и визуальные изображения через электрические сигналы на телефоны, проводные радиоприемники, компьютеры, телепринтеры, факсимильные аппараты и телевизоры. Нет четкого различия между электрическим проводом и электрическим кабелем. Обычно первое относится к одиночному сплошному металлическому проводнику с изоляцией или без нее, а второе относится к многопроволочному проводнику или к сборке изолированных проводов. С помощью волоконно-оптических кабелей, сделанных из гибких волокон из стекла и пластика, электрические сигналы преобразуются в световые импульсы для передачи аудио, видео и компьютерных данных.

Кабели силовые

Самый распространенный тип электрического силового кабеля — это кабель, подвешенный наверху между столбами или стальными опорами.Эти антенные кабели состоят из ряда проводов, обычно из меди или алюминия, скрученных (скрученных) вместе концентрическими слоями. Медь или алюминий выбираются из-за высокой электропроводности, а скручивание придает кабелю гибкость. Поскольку воздушные кабели часто подвергаются серьезным воздействиям окружающей среды, сплавы меди или алюминия иногда используются для увеличения механической прочности кабеля, хотя и с некоторым ущербом для его электропроводности. Более распространенная конструкция — это включение в сборку многожильного кабеля ряда высокопрочных, нержавеющих стальных проводов.Многие антенные кабели, особенно те, которые работают при высоком напряжении, не имеют изоляции (неизолированы). Кабели, работающие при более низких напряжениях, часто имеют покрытия из пропитанной асфальтом хлопковой оплетки, полиэтилена или другого диэлектрического (непроводящего) материала. Эти покрытия обеспечивают некоторую защиту от короткого замыкания и случайного поражения электрическим током.

Другой тип электрического кабеля устанавливается в подземных каналах и широко используется в городах, где нехватка места или соображения безопасности исключают использование воздушных линий.В отличие от воздушного кабеля, подземный кабель неизменно использует технически чистую медь или алюминий (механическая прочность не является проблемой под землей), а многожильный провод часто скручивают, чтобы максимизировать его компактность и электрическую проводимость.

Воздушные и подземные силовые кабели составляют основную часть электрической цепи от генератора до точки использования электроэнергии. Однако для балансировки схемы (а иногда и всей схемы) могут потребоваться специальные кабели.Иллюстрацией такого использования и особых условий, которые должны быть соблюдены, являются кабели для использования на сталелитейных заводах и котельных (высокая температура), на мобильном оборудовании (вибрация и чрезмерное изгибание), на химических предприятиях (коррозия), для подводных лодок и шахт (механическое злоупотребление), вблизи ядерных реакторов (высокая радиация) и на искусственных спутниках (перепады давления).

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Электрические кабели, используемые для передачи информации, сильно отличаются от силовых кабелей как по функциям, так и по конструкции.Силовые кабели рассчитаны на высокое напряжение и сильноточные нагрузки, в то время как напряжение и ток в кабеле связи небольшие. Силовые кабели работают от постоянного или низкочастотного переменного тока, а коммуникационные кабели работают на более высоких частотах. Силовой кабель обычно имеет не более трех проводов, каждый из которых может иметь диаметр 1 дюйм (2,5 см) или более; телефонный кабель может иметь несколько тысяч проводников, диаметр каждого из которых составляет менее 0,05 дюйма (0,125 см).

Защитные покрытия для кабелей электросвязи аналогичны защитным покрытиям для кабелей электроснабжения. Обычно они состоят из трубы из алюминия или свинцового сплава или комбинации металлических полос и термопластических материалов. Изоляция телефонного кабеля состоит из сухой целлюлозы (в виде бумажной ленты, обернутой вокруг проводника, или бумажной массы, нанесенной на проводник) или полиэтилена. Толщина изоляции составляет несколько сотых дюйма или меньше. Коаксиальный кабель, который впервые получил широкое распространение во время Второй мировой войны, представляет собой двухжильный кабель, в котором один из проводников имеет форму трубы, а другой (меньшего размера, но также круглого сечения) поддерживается с минимальным из твердой изоляции в центре трубы. Некоторые из этих коаксиальных блоков могут быть собраны в общей оболочке или оболочке.

Проводные средства передачи данных Вырезанные чертежи (вверху) многопарного кабеля и (внизу) коаксиального кабеля, показывающие направление тока и распространение электрических и магнитных полей.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Прокладка длинных подводных кабелей для телефонной или телеграфной связи несколько отличается от того, что обсуждалось ранее. Трансатлантический кабель для телеграфа был впервые построен в 1858 г., а для телефона — в 1956 г .; волоконно-оптический кабель впервые проложил через Атлантический океан в 1988 году. См. Также подводный кабель .

Волоконно-оптические телекоммуникационные кабели

Кабели из оптических волокон впервые были введены в эксплуатацию в середине 1970-х годов. В волоконно-оптическом кабеле световые сигналы передаются через тонкие волокна из пластика или стекла от светодиодов или полупроводниковых лазеров посредством внутреннего отражения. Преимущества волоконно-оптических кабелей перед обычными коаксиальными кабелями включают в себя низкую стоимость материала, высокую пропускную способность, низкое затухание сигнала, безопасность данных, химическую стабильность и невосприимчивость к электромагнитным помехам.

оптическое волокно

Световой луч, проходящий через оптическое волокно.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Как и другие типы кабелей, волоконно-оптические кабели разработаны и изолированы для различных применений на суше, под землей, над землей и под водой. Такие кабели обычно состоят из сердечника, заключенного в ряд защитных слоев. Жила кабеля содержит один сплошной или скрученный центральный силовой элемент, окруженный оптическими волокнами; они либо свободно размещаются в жесткой центральной трубке, либо плотно упаковываются в мягкую гибкую внешнюю оболочку.

Количество и тип защитных слоев, окружающих жилу, зависят от использования, для которого предназначен кабель. Как правило, сердцевина покрыта слоем меди для улучшения проводимости на больших расстояниях, а затем материалом (например, алюминиевой фольгой), блокирующим проникновение воды в волокна. Стальная проволока или пряди добавляются для прочности на разрыв, а затем весь кабель оборачивается полиэтиленовой оболочкой или оболочкой для устойчивости. См. Также волоконная оптика.

Последняя редакция и обновление этой статьи выполняла Эми Тикканен, менеджер по исправительным учреждениям.

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

  • средства связи: волоконно-оптические каналы

    Волоконно-оптические кабели заменяют кабели из медных проводов как в приложениях для дальней связи, таких как фидерная и магистральная части телефонных и кабельных телевизионных контуров, так и в приложениях для малых расстояний, таких как локальные вычислительные сети (ЛВС) для компьютеров и домашних сетей. телефон, телевидение и услуги передачи данных.Например,…

  • Уильям Томсон, барон Кельвин: Ранние годы

    … возможность прокладки трансатлантического кабеля изменила направление его профессиональной деятельности. Его работа над проектом началась в 1854 году, когда Стокс, пожизненный корреспондент по научным вопросам, попросил теоретического объяснения очевидной задержки электрического тока, проходящего по длинному кабелю.В своем ответе…

  • Сэр Чарльз Тилстон Брайт

    … второй и третий атлантические кабели 1865 и 1866 годов. Впоследствии он руководил прокладкой подводных кабелей в нескольких других регионах.…

Электрические кабельные установки — номинальный ток

В таблице ниже указаны номинальные значения тока для стационарных кабельных прокладок внутри зданий.Таблица составлена ​​для кабелей с ПВХ-изоляцией и кабелей с ПВХ-изоляцией — однопроволочные, тонкопроволочные и многожильные.

15 902 9010 298 90270 o C
  • температура окружающей среды макс. 70 o C
    • A1 — Одножильные кабели в кабелепроводе в теплоизолированной стене
    • A2 — Многожильный кабель или многожильный кабель в оболочке в кабелепроводе в теплоизолированной стене
    • B1 — Одножильные кабели в кабелепроводе или стене
    • B2 — Многожильный кабель или многожильный кабель в оболочке в кабелепроводе в стене

    Подвижность электрического кабеля Бактерии

    РЕЗЮМЕ

    Кабельные бактерии представляют собой нитчатые бактерии, которые электрически связывают окисление сульфидов и восстановление кислорода сантиметровые расстояния, а наблюдения в среде отложений показали, что они подвижны.Посредством покадровой микроскопии мы обнаружили, что кабельные бактерии использовали скользящую подвижность на поверхностях с сильно изменяющейся скоростью 0,5 ± 0,3 мкм с -1 (среднее ± стандартное отклонение) и временем между инверсиями 155 ± 108 с. Часто они двигались вперед петлями, а образование закрученных петель выявляло спиральное вращение нитей. Кабельные бактерии реагировали на химические градиенты в окружающей среде, и вокруг кислородно-бескислородной границы они скручивались и складывались, при этом прямые части соединялись обратно с источником сульфида.Таким образом, кажется, что подвижность служит кабельным бактериям в установлении и поддержании оптимальных связей между их удаленными донорами электронов и акцепторами в динамической среде отложений.

    ВАЖНОСТЬ Это исследование сообщает о подвижности кабельных бактерий, способных передавать электроны на сантиметровые расстояния. Это дает нам новое представление об их поведении в отложениях и объясняет ранее загадочные открытия. Кабельные бактерии сильно влияют на окружающую их среду, и эта статья значительно расширила наши знания об этом организме.

    ВВЕДЕНИЕ

    Кабельные бактерии — это нитчатые бактерии, которые переносят электроны на сантиметровые расстояния, соединяя пространственно разделенные доноры и акцепторы электронов (1). Считается, что струны, идущие в продольном направлении вдоль кабеля бактерий в периплазматическом континууме, проводят электроны (1). В отложениях электрически связанное окисление сульфида и восстановление кислорода приводят к пространственному разделению кислорода и обнаруживаемого сульфида в поровой воде и пику pH в кислородной зоне из-за катодного поглощения протонов (2).Прямо и косвенно кабельные бактерии глубоко влияют на геохимию среды своих отложений (3, 4). Все кабельные бактерии, обнаруженные до сих пор, с помощью однонитевого секвенирования 16S рРНК или флуоресценции in situ гибридизации (FISH) принадлежат к семейству Desulfobulbaceae, для которого не известны другие нитчатые формы. Кабельные бактерии или профили поровой воды, указывающие на их присутствие, были зарегистрированы во многих разных местах мира, включая солончаки (5, 6), сезонно гипоксический бассейн (7), пресноводный ручей (8) и прибрежный ил сублиторальной зоны. равнина (7), обычно характеризующаяся генерацией сульфидов от умеренной до высокой и ограниченной биотурбацией.

    Последовательность кабельных бактерий при инкубации гомогенизированного осадка, подвергнутого воздействию кислорода, имеет общий характер быстрого роста до пиковой плотности популяции с последующим снижением (9, 10). Распределение кабельных бактерий по глубине соответствует возрастающему разделению между кислородом и сульфидом поровой воды, а окрашивание FISH и DAPI (4 ‘, 6-диамидино-2-фенилиндол) показывает хромосомы на стадиях деления или разделения в кабельных бактериях, что позволяет предположить, что другие клетки чем просто апикальные клетки активно делятся и должны активно перемещаться, чтобы расширить филаменты вниз (9).Дополнительным показателем подвижности является исследование активности кабельных бактерий под матом из фотосинтетических водорослей в приливной зоне солончака (6). При инкубации в режиме чередования света и темноты концентрация сульфидов на глубине быстро увеличивается при переходе от светлого к темному, поскольку проникновение кислорода снижается, когда фотосинтез прекращается (6). Через несколько часов после потемнения концентрации сульфидов на глубине снова уменьшаются, что свидетельствует о том, что кабельные бактерии восстановили утраченную катодную активность, вероятно, за счет перемещения большего количества клеток в кислородную зону.

    В настоящем исследовании мы систематически исследовали подвижность кабельных бактерий в разработанных слайдах с использованием покадровой микроскопии и видеоанализа. Мы измерили скорость и частоту разворота, проверили идентичность с помощью FISH и наблюдали за поведением во временных масштабах вплоть до дней.

    МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

    Инкубация отложений и препараты на предметных стеклах. Чистых культур кабельных бактерий пока нет; поэтому накопительные культуры были созданы из того же источника и с той же обработкой, что и в предыдущих исследованиях (1, 9).Такие обогащения полны осадочных микробов, но очень длинные нитчатые кабельные бактерии четко различимы, а другие бактерии помогают, разграничивая границу между кислородными и бескислородными условиями. Пробы осадка отбирали в порту Орхуса (56,1388 с.ш., 10,2140 в.д., глубина воды 4 м) с помощью пробоотборника Kajak (KC Denmark A / S, Силкеборг, Дания). Верхние 10 см осадка отбрасывали, а оставшийся осадок просеивали через сито с размером пор 0,5 мм для удаления мезофауны (9). Этот осадок затем инкубировали в пластиковых контейнерах при 15 ° C в слое глубиной 10 см с влажным воздухом сверху.Чтобы проверить, может ли изменение скорости быть связано с шириной нитей или другими эффектами продолжительности инкубации, был проведен эксперимент с временными рядами, в котором образцы осадка отбирались через 7, 10, 14, 17, 20, 23 и 27 дней. инкубации.

    Для наблюдения за подвижностью были оптимизированы три типа инкубации предметных стекол микроскопа (типы A, B и C) для быстрых наблюдений с высоким разрешением, простоты идентификации FISH и контроля химических градиентов, а также для долгосрочных наблюдений, соответственно.Все три типа горок предлагали среду с притоком кислорода от края горки и диффузией сульфида из отложений, создавая градиентную среду, очень похожую на ту, с которой бактерии кабеля встречаются в естественных отложениях, с очень заметным отсутствием частицы осадка, которые в противном случае помешали бы наблюдению.

    Для предметных стекол типа А небольшие комки осадка помещали на предметное стекло размером 26 на 76 мм и сжимали покровным стеклом 25 на 60 мм. Расстояние между предметным стеклом микроскопа и покровным стеклом составляло от 100 до 200 мкм (см. Рис. S1A в дополнительном материале). Глыбы осадка помещали в центр предметного стекла, близко (~ 1 мм) от длинного края и далеко (до 15 мм) от короткого края, создавая различные уровни воздействия кислорода. Затем зазор между предметным стеклом и покровным стеклом был осторожно заполнен искусственной морской водой из соли Красного моря, смывая рыхлые частицы осадка и оставляя отчетливые края осадка и прозрачные поверхности стекла.Избыток воды удаляли с помощью фильтровальной бумаги, и предметное стекло закрывали лаком для ногтей, чтобы ограничить испарение, но допустить диффузию кислорода в предметное стекло. Для создания условий с более стабильным кислородным фронтом предметные стекла типа B (см. Рис. S1B) были сконструированы путем приклеивания пластин предметного стекла микроскопа к предметному стеклу микроскопа, создавая камеру в центре предметного стекла с размерами 30 мм на 8 мм. 1 мм. Затем в эту камеру помещали осадок с покровным стеклом наверху, и узкий зазор между предметным стеклом и покровным стеклом заполняли искусственной морской водой из соли Красного моря для удаления рыхлых частиц осадка.Это создавало резкое разделение между осадком и прозрачным стеклом, и бактерии могли перемещаться в пространство, оставшееся между камерой и краем покровного стекла.

    Для наблюдения за ростом и перемещением кабелей предметные стекла типа C были изготовлены из предметных стекол микроскопа размером 26 на 76 мм (см. Рис. S1C в дополнительном материале). На предметных стеклах просверливали два отверстия на расстоянии 1-2 см друг от друга, которые закрывали двумя пластиковыми цилиндрами, приклеенными к предметному стеклу УФ-отверждающим клеем (Loctite 1; Loctite Corp.) служить резервуарами питательных веществ. На противоположной стороне цилиндров между отверстиями протравливался канал глубиной 10 мкм с помощью плавиковой кислоты. Один резервуар цилиндра был заполнен буровым раствором, содержащим кабельные бактерии, и закрыт резиновой пробкой. Другой цилиндр был заполнен водой, покрытой тонкой пленкой парафинового масла, чтобы обеспечить диффузию кислорода без чрезмерного испарения. Небольшой протравленный канал закрывали покровным стеклом размером 25 на 60 мм, прикрепленным к предметному стеклу микроскопа с помощью УФ-отверждаемого клея.

    Покадровая микроскопия и визуализация. Препараты слайдов исследовали в фазово-контрастном микроскопе при 20 ° C. Для покадровой микрофотографии использовали инвертированный микроскоп Zeiss Observer Z1 (Zeiss, Göttingen, Германия) с автоматическим столиком PALM, использующим 40-кратный фазово-контрастный объектив. Масштабирование микроскопа и измерения длины были рассчитаны с использованием калибровок программного обеспечения микроскопа (Zen Blue Edition; Zeiss, Göttingen, Germany). Микрофотографии большого размера с несколькими изображениями были записаны с использованием опции автоматических плиток в программном обеспечении ZEN.Изображения z-стека были совмещены с помощью Picolay (www. picolay.de). Анализ изображений проводился в ImageJ и Fiji (11, 12), а сшивание нескольких изображений с помощью Microsoft ICE, а анализ движения выполнялся с помощью плагина ImageJ MTrackJ (13). Измерения включали расстояние, пройденное в одной плоскости с течением времени (скорость), время между изменениями направления движения, вращение, образование петли и поведение во времени в масштабах от секунд до дней.

    Скорость движения регистрировалась только в том случае, если движение было непрерывным в течение 30 с без реверсивных движений, внезапных подергиваний или рывков, вызванных взаимодействием с другими бактериями кабеля.Для измерения скорости использовались как продвигающиеся петли, так и кончики кабельных бактерий. Чтобы сохранить уровень случайной выборки при измерениях, бактерии, зарегистрированные и измеренные в кабеле, отбирались путем перемещения небольшого случайного расстояния по часовой стрелке вокруг комка грязи на предметном стекле. Цейтраферные микрофотографии записывались в течение 3 мин, но использовались только кабели, движущиеся в видимом направлении. Чтобы исследовать изменчивость скорости, за бактериями с одним кабелем наблюдали в течение 1 часа на слайде типа A, при этом записывали скорость движения и реверсирование.

    Чтобы проверить корреляцию между диаметром кабельной бактерии, скоростью и днем ​​инкубации, для измеренных кабелей был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (14). Измерения были переставлены 100 000 раз, из которых было вычислено нулевое распределение для коэффициента корреляции. Значение P наблюдаемых корреляций было получено из нулевых распределений.

    Идентификация кабельных бактерий методом FISH. Чтобы убедиться, что наблюдаемые подвижные нитчатые бактерии являются бактериями кабеля, идентификация FISH с помощью зонда, специфичного для нитчатых Desulfobulbaceae, проводилась на шести предметных стеклах типа B.Камеры предметных стекол были заполнены осадком и оставлены в камере с высокой влажностью при 20 ° C на 2 дня. Покровные стекла с прикрепленными бактериями были удалены и высушены при 15 ° C, обезвожены путем осторожного заполнения покровного стекла серией градуированных этанолов (50, 75 и 96% этанола в течение 3 минут каждое), а затем высушены при 46 ° C в течение несколько минут. FISH с использованием зондов DSB706 (15), нацеленных на большинство Desulfobulbaceae и Thermodesulforhabdus, и EUB338 (16), меченных Cy3 и флуоресцеином, соответственно, проводили в соответствии с ранее опубликованными протоколами (17), за исключением того, что все этапы промывки выполнялись осторожно. заливка покровных стекол для предотвращения удаления прикрепленных бактерий.

    РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

    Кабельные бактерии демонстрируют подвижность скольжения. В течение нескольких минут подготовки предметного стекла нитчатые бактерии вышли из осадка, над открытой поверхностью предметного стекла и покровного стекла микроскопа, к отверстиям на предметном стекле ( см. Видео S1 в дополнительном материале). Никаких заметных различий в подвижности или поведении между разными типами слайдов не наблюдалось. Препараты FISH подтвердили, что наблюдаемые длинные подвижные филаменты принадлежали к семейству Desulfobulbaceae (рис.1А).

    РИС. 1

    (A) Идентификация FISH кабельных бактерий как Desulfobulbaceae с помощью зондов DSB706-CY3 (красный) и EUB338-флуоресцеин (зеленый), что дает желтоватый цвет. (B и C) Схематическое изображение петлевых образований. На панели B нить накала встречает препятствие, изгибается сразу после столкновения и продолжает петлю, а на панели C две части нити движутся в противоположных направлениях, что приводит к изгибу середины и ее перемещению перпендикулярно направлению движения. исходное направление движения.Стрелки указывают направление движения. (D) Левосторонние петлевые структуры, предположительно образованные вращательной силой, присутствующей в движении кабельных бактерий.

    Кабельные бактерии двигались только тогда, когда часть нити находилась в контакте с поверхностью, обычно по длинной оси нити, без признаков жгутиков или других видимых средств передвижения, и, таким образом, соответствовали определению скользящей подвижности. (18–20). Это первое сообщение о скользящей подвижности в семействе Desulfobulbaceae, где до сих пор известна подвижность только одного полярного жгутика (21).Ближайшим родственником с нитчатой ​​морфологией и скользящей подвижностью является Desulfonema из семейства Desulfobacteraceae (22).

    Скольжение было плавным, но бактериальные участки кабеля иногда меняли направление движения, а иногда происходило резкое движение, когда казалось, что часть нити теряет сцепление с поверхностью. Не все кабели постоянно двигались. В случайно выбранной подгруппе кабельных бактерий ( n = 148) 22% наблюдаемых кабелей были неподвижными, 35% скользили кончиком вперед и 43% скользили в виде петель (описано ниже).

    Скорость и частота реверсирования различаются. Наблюдаемые кабельные бактерии перемещались со средней скоростью ± стандартное отклонение (SD) 0,5 ± 0,3 мкм / с –1 и максимальной скоростью 2,2 мкм / с –1 при плавном движении без реверсирования (см. рис. S2 в дополнительном материале). Это было заметно медленнее, чем у других крупных скользящих нитчатых бактерий, перемещающихся со скоростью 6.0 мкм с -1 для видов Beggiatoa умеренного климата (23) и 4.0 мкм с -1 для Desulfonema (22). Расчетная скорость кабельных бактерий, движущихся под фотосинтетическим ковриком, составляет всего 0. От 13 до 0,23 мкм с −1 (6). Это, однако, представляет собой движение на более длительное время и на большие расстояния, когда реверсирование, ловушка другими бактериями кабеля, препятствие частицами отложений, а также плохая ориентация и координация внутри длинной нити могут ограничивать общее развитие. Наблюдаемое стандартное отклонение скорости составило 60% от среднего, что в 5-6 раз выше относительной изменчивости скорости, чем у разных видов Beggiatoa, стабильно планирующих со скоростью 5,6 ± 0,6, 6,0 ± 0,6 и 1,6 ± 0,2 мкм с −1. (23).Фотокинетические цианобактерии перемещаются с разной скоростью, контролируемой условиями освещения (24).

    Диаметр кабельных бактерий варьировался от 0,4 до 2,2 мкм, и не было никакой корреляции между диаметром и скоростью (рис. 2А). Временные ряды также не выявили значительного изменения средней скорости в течение 27 дней инкубации (рис. 2B), где средний диаметр кабелей увеличился примерно на 50% (рис. 2C). Слабая корреляция между диаметром и скоростью кабельных бактерий или скоростью и продолжительностью инкубации аналогична той, что была обнаружена в Беджиатоа, где исследование с контролем температуры также не смогло показать четкую корреляцию между диаметром и скоростью (23).

    FIG 2

    Корреляционный анализ продолжительности инкубации, размера и скорости кабельных бактерий. (A) Скорость и диаметр кабелей ( R 2 = 0,014, P = 0,03, n = 261), (B) скорость кабелей и дни инкубации ( R 2 = 0,115 , P ≤ 10 −6 , n = 1384) и (C) диаметр кабеля и дни инкубации ( R 2 = 0,251, P ≤ 10 −6 , n = 150).Синяя линия и серая область обозначают наилучшую линию линейной регрессии с 95% доверительным интервалом. Показана линия регрессии для корреляции с наибольшей поддержкой (C).

    Регистрация скорости и направления отдельных кабельных бактерий в течение 1 часа показала, что время между разворотами варьировалось от 30 до 450 с со средним значением ± SD 155 ± 108 с (см. Рис. S3 в дополнительном материале), что дает средняя дальность непрерывного скольжения 74 мкм. Почти все изменения в скорости скольжения можно отнести к разнице в скорости отдельных кабельных бактерий, а не к различиям между разными бактериями кабеля (см. рис.S2 в дополнительном материале). Оставшаяся вариация может быть связана с образцами, содержащими несколько штаммов кабельных бактерий. Паттерны изменения вместе со слабой корреляцией, обнаруженной между скоростью, диаметром и продолжительностью инкубации в данных временных рядов, предполагают, что изменчивость скорости является неотъемлемой частью того, как скользят кабельные бактерии, и не контролируется ни одним из параметров, измеренных в этом изучать.

    Кабельные бактерии часто перемещаются петлями. Чаще, чем скользят одним кончиком вперед, кабельные бактерии скользят сначала петлей.Такое движение типа петли инициировалось двумя способами (рис. 1B и C): когда скользящий наконечник кабельной бактерии впервые сталкивался с препятствием, наконечник мог остаться на нем, и непрерывно движущаяся нить создавала расширяющуюся петлю. В качестве альтернативы, разные части нити накала скользили в противоположных направлениях друг к другу, образуя выпуклость, которая могла привести к петле, перпендикулярной исходному направлению скольжения. Иногда можно было увидеть даже очень короткие кабельные бактерии размером от 20 до 50 мкм, скользящие вбок в виде петель, а не прямых нитей (см. Видео S2 в дополнительном материале).После образования петли скольжение в виде петли продолжалось в течение долгих периодов времени, и нить накала обычно образовывала два длинных параллельных плеча. Иногда кабельные бактерии вместо этого обвиваются вокруг себя, образуя скрученные петли (рис. 1D), демонстрируя таким образом вращательное скольжение, как описано для многих других нитчатых бактерий (18, 25). Скручивание требует достаточно открытого пространства вокруг для вращения петли, и петля затем делает один полный поворот за каждый полный оборот двух рук. Вращательное движение нити накаливания представлено углом поворота V , который представляет собой отклонение от направления нити накала, по которому проходит точка на поверхности (рис.3). Зная длину всей намотки ( L ) и окружность нити (π × D ), стало возможным вычислить V = arcTan (π × D / L ) ( Рис. 3). На фиг. 1D D / L составляет 1/30, следовательно, угол равен 6 °. Для 13 таких витых петель с различным диаметром нити средний угол поворота ± стандартное отклонение составил 9 ± 2,4 °. Петли с нерегулярными поворотами, беспорядочными движениями или другими признаками препятствий или напряжений были исключены из исследования.Вращение было преимущественно левосторонним, поскольку 26 из 27 наблюдаемых витых петель были намотаны влево, и наблюдалось плавное разматывание витых петель, когда нить меняла направление движения на противоположное (см. Видео S3 в дополнительном материале). Было обнаружено, что спирально расположенные гребни на поверхности нитчатых цианобактерий соответствуют их вращению нитей, таким образом, они служат ориентирами для подвижности скольжения (16). Повторный осмотр нашей коллекции изображений сканирующей электронной микроскопии бактериальных сегментов прямого кабеля ( n = 19) (e.g., см. рис. 5 в статье Pfeffer et al. [1]) показали, что если их гребни с периплазматическими нитями внутри были спиралевидными, то угол был меньше 2 o , предполагая, что другие структуры должны контролировать вращение кабельных бактерий. Адаптивная важность вращательного движения не очевидна, хотя, возможно, это помогает кабельным бактериям двигаться в более прямом направлении через отложения в их естественной среде.

    Рис. 3.

    Схематическое изображение образования витых петель (не в масштабе).На левой вставке показаны направленные (прямые стрелки) и вращательные (изогнутые стрелки) силы в кабельной бактерии при образовании витой петли. На правой вставке крупным планом показана траектория отдельной точки на поверхности кабельной бактерии, когда она движется и вращается. Основные термины ( D , L и V ) для расчета угла поворота отмечены красным.

    Хемотаксис и экологические последствия. Бактерии, обитающие в осадочном кабеле, содержат множество подвижных микроаэрофильных бактерий (26), и когда были сделаны слайды типа A или B, эти бактерии образовали четко видимую вуаль, обозначающую границу раздела между кислородом и бескислородным газом.Используя эту демаркацию для отслеживания движения бактерий в кабеле относительно кислорода, мы показали, что волокна оставались в контакте с отступающим фронтом кислорода (рис. 4; см. Видео S4 в дополнительном материале) и перестали двигаться, когда фронт кислорода стабилизировал свое положение. На предметных стеклах типа B и C кабельные бактерии выходили из осадочной камеры и двигались к кислороду до тех пор, пока ведущая часть волокна не прекращала движение вперед при достижении микроаэрофильной вуали. Остальная часть нити продолжала скользить вперед, вызывая скопление кабельных бактерий на кислородно-бескислородной границе и в кислородной зоне (см. Видео S5 в дополнительном материале).Оставшуюся бескислородную часть нити натянули, образуя прямую линию от осадка (рис. 5).

    FIG 4

    Кабельные бактерии после кислородно-аноксической интерфазы. Красные стрелки указывают положения аноксической интерфазы в форме полумесяца. Видны кабельные бактерии, движущиеся из отложений в верхней части изображений вниз, туда, где диффундирует кислород. (A) Исходное положение. (B) Положение через 5 часов.

    Рис. 5

    Расположение кабельных бактерий между градиентом сероводорода на предметных стеклах типа B. (A) Z-стек с множеством изображений с фокусным стеком, где кабели вышли из сульфидных отложений (справа), переместились по поверхности стекла и сформировали устойчивый фронт из свернутых вверх кабелей возле края слайда (слева), с остальной частью кабеля, натянутой на осадок. (B) Другой взгляд на нагромождение кабеля на другом слайде.

    Подвижность необходима кабельным бактериям, чтобы следовать за удаляющимся фронтом сульфидов и оставаться связанными с кислородом, в то время как разрыв между кислородом и сульфидом увеличивается в результате метаболизма и роста кабельных бактерий.Если кабельная бактерия потеряет контакт с разделяющим сульфидным или кислородным фронтом, подвижность позволит ей воссоединиться. Было замечено, что кабельные бактерии перестают скользить при контакте с кислородом и начинают скользить, когда кислорода мало или нет. Такое поведение в высшей степени указывает на кислородный хемотаксис и согласуется с предыдущими наблюдениями бактериальной активности кабеля в фотосинтетических матах (10). Скользящая подвижность и кислородный хемотаксис распространены среди других нитчатых сульфидокисляющих бактерий, чтобы эффективно размещать их в градиентной среде (25, 27, 28).Крупные нитчатые Beggiatoaceae также могут использовать источники глубокого сульфида, перемещаясь вверх и вниз в промежутке между градиентами, используя накопленный нитрат в качестве портативного акцептора электронов. Однако из-за их способности переносить электроны кабельным бактериям не нужно перемещаться, когда они перекрывают разрыв между кислородом и сульфидом. Поэтому им меньше нужно двигаться, что объясняет, почему они могут позволить себе двигаться намного медленнее, чем другие нитчатые бактерии в той же среде, или даже перестать двигаться.Заманчиво представить себе соединения, образующиеся между отдельными нитями кабельной бактерии, но, несмотря на многочасовые наблюдения, таких соединений не было обнаружено. Кабельные бактерии достаточно длинные, чтобы индивидуально покрыть весь зазор. Как они решают проблему координации своего движения, чтобы преодолеть разрыв между кислородом и сульфидом, еще предстоит показать. Кабельные бактерии сильно влияют на среду обитания отложений (10, 29), и понимание их подвижности и поведения помогает объяснить предыдущие экспериментальные наблюдения и проливает свет на функцию кабельных бактерий в окружающей среде, улучшая наше понимание экологической роли кабельных бактерий.

    БЛАГОДАРНОСТИ

    Мы благодарим Ларса Б. Петерсена и Пребена Г. Соренсена за вклад и помощь в создании специализированных слайдов, а также Паулу Татару за помощь в статистическом анализе покадровых данных и цифр.

    Исследование, приведшее к этим результатам, получило финансирование от Европейского исследовательского совета в рамках Седьмой рамочной программы Европейского Союза (FP / 2007-2013) / Соглашения о гранте ERC No. 291650, Датский национальный исследовательский фонд DNRF104 и Датский совет по независимым исследованиям | Естественные науки.

    Service Electric будет приобретена компанией Altice Cable из Нью-Йорка — Новости — New Jersey Herald

    SPARTA — Altice USA, кабельный провайдер из Нью-Йорка, объявил в среду о приобретении компании Service Electric Cable TV of New Jersey.

    Altice, компания, работающая с несколькими системами, купит Service Electric, которому уже более 70 лет, за 150 миллионов долларов, согласно краткому заявлению Altice, сделанному в 25-страничном пресс-релизе, в котором сообщается о прибыли компании за четвертый квартал.

    Боб Вильямс, главный юрисконсульт Service Electric Cable, подтвердил приобретение по телефону в четверг, заявив, что ожидающие разрешения регулирующих органов от государства, компании могут перейти к закрытию к концу сентября.

    Уильямс сказал, что из-за характера соглашения он не может вдаваться в подробности, но сказал, что пришло время продать.

    «Достаточно сказать, что это было подходящее время для компании, — сказал он.

    Он надеется, что нынешние абоненты Service Electric получат выгоду от перехода, поскольку Altice будет предоставлять все услуги, которые они в настоящее время предоставляют.

    Генеральный директор

    Altice в США Декстер Гоей во время отчета компании заявил, что сделка, которая не включает системы Пенсильванской компании Service Electric, будет «очень прибыльной и привлекательной» для Altice.

    «Это неразрывно связано с нашим бизнесом. Это отличный район, Спарта, штат Нью-Джерси, и прилегающие районы », — сказал он, как сообщается, согласно деловому изданию Multichannel News. «В этом районе нет чрезмерно застроенных зданий, и это также неразвитая широкополосная сеть».

    Service Electric Cable TV of New Jersey покрывает 100% территории округа, обслуживая кабельные, телефонные и интернет-услуги около 30 000 клиентов, а также нескольких муниципалитетов в округе Уоррен.Не включены в продажу Service Electric Cable TV & Communications, которая обслуживает округ Хантердон и долину Лихай, штат Пенсильвания, и Service Electric Cablevision, которая обслуживает районы в восточной части Пенсильвании.

    В пресс-релизе указано, что Altice USA предложит «высококачественный широкополосный доступ, видео, мобильную связь и новости для тысяч дополнительных домов и предприятий в Нью-Джерси».

    Открытая компания Altice, базирующаяся в Лонг-Айленд-Сити, Квинс, управляет брендами Optimum, в основном в северной части Нью-Джерси, и брендами Suddenlink, которые обслуживают районы в южно-центральной части США. С. рынки.

    Согласно списку домашних интернет-провайдеров в графстве Сассекс, Optimum by Altice доступен примерно в 11% округа и занимает второе место среди самых быстрых интернет-провайдеров после XFINITY от Comcast. Однако XFINITY предлагается только 1,7% жителей графства Сассекс. Однако большинство жителей округа будут стремиться к Service Electric или CenturyLink, последняя из которых предлагается 97% жителей округа, согласно данным Broadband Now, веб-сайта, который помогает потребителям сравнивать услуги широкополосного доступа.

    Что касается скорости интернета, Service Electric предлагает скорость до 105 Мбит / с, а Optimum от Altice предлагает скорость до 400 Мбит / с, но не всем домовладельцам понадобится и не захочется платить за такие высокие скорости.

    Несколько жителей области на протяжении многих лет выражали озабоченность по поводу неспособности Service Electric идти в ногу с другими поставщиками. Среди этих жалоб было отсутствие выбора каналов, сборов и скорости интернета.

    Представитель США Джош Готтхаймер, округ D-5, постоянно добивался того, чтобы провайдеры интернет-услуг в этом районе предоставляли широкополосный доступ, чтобы их услуги соответствовали уровню других компаний в этом районе.В частности, Готтхаймер обратился к Service Electric Cable Broadband, дочерней компании Service Electric Cable TV, чтобы выразить свои опасения.

    Service Electric начала свою деятельность в 1948 году после того, как Джон Уолсон-старший продлил линию от антенной вышки до своего магазина электроники в округе Шуйлкилл, штат Пенсильвания, чтобы продемонстрировать новые телевизионные приемники. В настоящее время компания обслуживает 290 000 абонентов в 250 населенных пунктах в центральной и северо-восточной Пенсильвании и Нью-Джерси.

    Перед смертью Уолсона-старшего в 1993 году Service Electric была разделена на три компании, которые работали независимо друг от друга.Каждому из детей Уолсона дали компанию для работы.

    С Лори Комсток также можно связаться в Twitter: @LoriComstockNJH, в Facebook: www. Facebook.com/LoriComstockNJH или по телефону: 973-383-1194.

    Электрический кабель Enduroguard — двойной шланг

    Описание

    Электрический кабель

    Enduroguard отличается прочностью, гибкостью и признан UL. Этот кабель прошел полевые испытания и, кроме того, доказал, что он дольше обычного кабеля * и превосходит его по характеристикам.

    Характеристики электрического кабеля Enduroguard:

    • Специальный состав полиуретана обеспечивает:
      • Устойчивость к истиранию
      • Сопротивление порезам
      • Сопротивление разрыву
      • Гибкость даже при отрицательных температурах
      • Соответствие UL
      • Отличная химическая стойкость
      • Превосходная прочность на разрыв
      • Устойчивость к растяжению
      • Огнестойкий
    • Очень толстая полиуретановая куртка обеспечивает:
      • Дополнительная защита проводов
      • Дополнительная «подушка» для загибания углов
      • Отличная амортизация
    • Жилы из луженой меди обеспечивают:
      • Повышенная прочность проводников
      • Более простые соединения под пайку
      • Больше положительных соединений под пайку
      • Повышенная коррозионная стойкость
    • Скрученный многожильный провод обеспечивает:
      • Меньше обрыва проводника
      • На 10% больше проводника на фут, чем у одножильного кабеля

    Blue Dog Blasting Артикул # s:

    Предлагаем Две версии электрического кабеля Enduroguard. Самое главное, что оба они изготовлены из проволоки калибра 18 для тяжелых взрывных работ!

    Доступен здесь с предварительно установленной длиной, но может быть обрезан до нестандартной длины. Свяжитесь с нами, чтобы настроить ваши потребности.

    Заявление об отказе от ответственности:

    Перечисленный здесь кабель Enduroguard продается только из-за разнообразия электрических соединений, представленных сегодня на рынке. Скоро мы предложим штекеры и розетки.

    Дополнительная информация об электрическом кабеле Enduroguard:

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой производителя.

    * В ходе испытаний, проведенных независимой испытательной лабораторией с использованием линейного абразива Taber с Wearaser, смесь компаундов для куртки Enduroguard © показала, что сопротивление истиранию более чем в два раза превышает аналогичные показатели конкурентов. Очень толстая куртка увеличивает это преимущество более чем в три раза.

    Добавить комментарий

    Способ установки A1 A2 B1 B2
    Установка Одножильные кабели, в изоляционных трубках, в теплоизолированных стенках Многожильные кабели в оболочке, в изоляционных кабелях стены с теплоизоляцией Одножильные кабели в изоляционных трубках на стенах Многожильные кабели или многожильные кабели в оболочке в изоляционных трубках на стенах

    Количество жил

    2 3 2 3 2 3 2 3
    Поперечное сечение
    (мм 2 )
    Текущие параметры
    (амперы)
    15,5 13,5 15,5 13,0 17,5 15,5 16,5 15,0
    2,5 19,5 18,0 902 23 20
    4 26 24 25 23 32 28 30 27
    6 34 34 41 36 38 34
    10 46 42 43 39 57 50 52 61 61 61 56 57 52 76 68 69 62 9026 0
    25 80 73 75 68101 89 90 80
    35 902 902 8925 902 902 8925 902 110 111 99
    50 119 108 110 99 151 134 133 118 139 125 192 171 168 149
    95 182 164 167 150 232 9025 150 232 9025 9025 210 188 192 172 269 239 90 260 232 206
    150 240 216 219 196
    185 273 9025 185 273
    240 320 286 291 261
    300 367 328 334 298