Кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией в стальной оболочке

Обновлено: 01.05.2024

Число иноминальноесечениежил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм, кабеля марки Строительнаядлинам, неменее Расчетная масса 1 кмкабеля, кг, марки KMO-FR KMOB-FR KMO-FR KMOB-FR с окисьюмагния с периклазом с окисьюмагния с периклазом.

В данную группу входят кабели с медными, из сплавов сопротивления или из термоэлектродных сплавов жилами, с неорганической металлооксидной (магнезиальной) изоляцией с оболочкой из меди, нержавеющей стали или специальных сплавов, предназначенные.

Используется в обмотках возбуждения электромагнитных систем исследовательского физического оборудования, работающего в интенсивных радиационных полях при высоких плотностях тока. Кабель предназначен для неподвижной прокладки при напряжении.

Кабель специально разработан для эффективного и надежного использования в случаях, когда требуется поддерживать высокую рабочую температуру при высокой мощности тепловыделения (например, для обогрева битумных установок и трубопроводов).

Продукция предназначена для изготовления термоэлектрических преобразователей, способных измерять температуру в диапазоне от -60°С вплоть до +1000°С* и даже 1300°С* (* - с оболочкой из специальных жаропрочных марок стали). При эксплуатации в нормальных.

Кабели выдерживают не менее двух циклов изгибов на цилиндр диаметром, равным десятикратному диаметру кабеля. Однооболочковые кабели диаметром от 0,9 до 1,5 мм выдерживают навивание на цилиндр диаметром равным двум диаметрам кабеля, диаметром 2,0 мм.

Кабель состоит из параллельно расположенных термоэлектродных, в оболочке из нержавеющей стали (08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т) или жаропрочного сплава (ХН78Т); жилы изолируются оксидом магния.

Кабель в стальной оболочке с жилами из нержавеющей стали. Изоляция — периклаз, окись магния, окись алюминия.

Кабели предназначены для работы в условиях фиксированного монтажа в качестве электронагревателей или для передачи сигналов при напряжении до 115 В постоянного или переменного тока частотой до 400 Гц в диапазоне температур от -60 до +600°С (для сечений.

Купить в группе С минеральной изоляцией выбрав из 75 наименований.

Сделать заказ в регионе Барнаул

У нас вы найдете продукцию для любых задач.

© 2000-2022 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании.

ЖАРОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА С МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Жаростойкие кабели в зависимости от назначения изготовляют с медными, из сплавов сопротивления или из термоэлектродных сплавов жилами, размещенными в медной, из нержавеющей стали или из жаростойких сплавов трубе, промежутки между которыми заполнены окисью магния. Сопротивление изоляции кабелей с минеральной (магнезиальной) изоляцией зависит от содержания в ней влаги. В нормальных условиях и при содержании влаги в изоляции не более 0,4% сопротивление изоляции находится в пределах (900-4550)*10 6 Ом * км и зависит от числа и сечения жил кабеля. Сопротивление изоляции кабеля с магнезиальной изоляцией в среде с относительной влажностью (95 ±3)% при 20 °С уменьшается и через 3-4 ч становится стабильным, равным 2*10 6 Ом * км. При относительной влажности (80±5)% при 20°С сопротивление изоляции, равное 2*10 6 Ом * км, устанавливается примерно через 24 ч.

В нормальном состоянии электрическая прочность изоляции кабеля с магнезиальной изоляцией составляет 6 МВ/м, а в изогнутом состоянии - 3 МВ/м. Импульсная прочность магнезиальной изоляции 6—12 MB/ м. Пробивное напряжение при повышении температуры до 250 °С изменяется незначительно. Дальнейшее повышение температуры приводит к резкому снижению пробивного напряжения.

Магнезиальная изоляция имеет tg δ= 0,001/0,004 при 20, 0,01 при 250 и 0,08 при 800 °С. При увлажнении изоляции до 1,5-2,0% значение tg δ πавно 0,04. При плотности магнезиальной изоляции, равной 1900-2000 кг/м 3 , ε = 3,8/4,5. При повышении температуры до 250 °С и частоты до 400 МГц значение ε возрастает незначительно, при влажности 1,5-2,0% —до 5,2.

При помещении открытого конца кабеля с магнезиальной изоляцией в воду влага в течение 6 месяцев проникает не более чем на 200 мм. За 30 ч пребывания его в атмосфере с относительной влажностью (95±3)% при 20°С влага проникает на глубину 40—60 мм. Подогрев концов кабеля обеспечивает испарение всей поглощенной влаги. Номенклатура жаростойких кабелей с магнезиальной изоляцией приведена в табл. 15.1, а сортамент этих кабелей — в табл. 15.2.

Таблица 15.1. Номенклатура жаростойких кабелей с минеральной изоляцией

С медными жилами, с магнезиальной изоляцией, в медной оболочке

То же, в ПВХ шланге

С никелевыми жилами, в стальной оболочке, нагревостойкий

То же, с нихромовой жилой

То же, в оболочке из сплава ХН78Т

То же, с никелевой жилой

То же, с жилами из нержавеющей стали, в стальной оболочке

То же, в двух стальных оболочках

То же, в трех стальных оболочках

То же, в двух оболочках из сплава ХН78Т

То же, в трех оболочках из сплава ХН78Т

КТМС (ХК) (3567740100)

То же, с жилами хромель Т-копель

КТМСМ (ХА) (3567750500)

С термоэлектродными жилами из сплавов хромель Т и алю-мель, с минеральной изоляцией, в стальной оболочке

КТМСМ (ХК) (3567740500)

То же, с термоэлектродными жилами хромель Т и копель

То же, с термоэлектродными жилами из сплавов хромель Т и алюмель в оболочке из сплава ХН78Т

Таблица 15.2. Сортамент жаростойких кабелей с минеральной изоляцией

S, мм 2 , при рабочем напряжении, В

6; 10; 16; 25; 50 70; 95; 120

1,5; 2,5; 4; 6,10 и 16

1,5; 2,5; 4; 6,0 и 16

КНМСН, КНМСНХ, КНМСпС, КНМСС

0,283; 0,502; 0,785 и 1,131

0,02; 0,06; 0,3; 0,5; 0,6; 0,9

КТМСМ (ХА), КТМСпМ(ХА), КТМСМ (ХК), КТМСпМ(ХК)

0,05; 0,009; 0,125 0,44 и 1,13

15.2. СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Однопроволочные токопроводящие жилы силовых и контрольных кабелей изготовляют из бескислородной меди. В поперечном сечении кабеля жилы размещают равномерно по окружности внутри трубы из бескислородной меди, промежутки между ними заполняют прессованной окисью магния (рис. 15.1). На поверхности оболочки отсутствуют грубые следы обработки, выводящие ее толщину за пределы допустимых отклонений. Матовая поверхность и цвета побежалости на оболочке не являются браковочными признаками. В кабелях КМЖВ поверх медной оболочки накладывают герметичный шланг из ПВХ пластиката. Наружный диаметр, масса и максимальная длина кабеля с магнезиальной изоляцией приведены в табл. 15.3. Допускается сдача маломерных отрезков длиной не менее 10 м в количестве не более 20%.

Кабели КМЖ и КМЖВ должны эксплуатироваться с концевыми заделками для герметизации торцов кабеля и ввода кабелей в электрооборудование через индивидуальные отверстия (конструкции ЗККМЖ. 01) или через сальники (конструкция ЗККМЖ. 02), изображенные на рис. 15.2. Заделки различают по маркоразмерам в зависимости от сечения и количества жил кабеля, напряжения и конструктивного исполнения заделки (табл. 15.4). Торцы кабелей в заделках герметизируют с помощью компаунда ВГО-1, предназначенного для работы при максимальной рабочей температуре 250 °С. Изолирование токопроводящих жил кабелей в заделках осуществляется с помощью трубок марки ТКР из кремнийорганической резины (максимальная температура 180° С), трубок марки К-672 из кремнийорганической резины (максимальная температура 250 °С), трубок из Ф-4 (максимальная температура 250 °С), обмоткой электроизоляционной самосклеивающейся лентой марки ЛЭТСАР (для максимальной температуры 250 °С). Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабелей КМЖ и КМЖВ приведено в табл. 15.5. Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях [(25±10)°С] не менее 10 6 Ом*км; при 250 °С - не менее 0,001*10 6 Ом*км. Кабели на рабочее напряжение 500 В в нормальных условиях [(25±10)°С] испытывают напряжением 2 кВ в течение 1 мин, а кабели на рабочее напряжение 750 В — напряжением 3 кВ.


Рисунок 15.1. Схема жаростойких кабелей с магнезиальной изоляцией


Рисунок 15.2. Конструкция концевых заделок кабелей с магнезиальной изоляцией: а - ЗККМЖ.01; б - ЗККМФ.02; в - ЗККМЖ.03; 1 - гайка упорная; 2 - кольцо уплотнительное; 3 - корпус; 4 – изолирующий диск; 5 – гайка накидная; 6 – трубки изолирующие; 7 – герметизация из компаунда; 8 – колпачок; 9 – крепежная гайка

Таблица 15.3. Сортамент, размеры, масса строительная длина кабеля с минеральной изоляцией

Число жил *S, мм2

Номинальные размеры, мм

Строительная длина кабеля, км

Диаметр жилы, мм

Толщина медной оболочки

Диаметр медной оболочки

Толщина ПВХ шланга

На напряжение 500 В

На напряжение 750 В

Таблица 15.4. Размеры, мм, концевых заделок кабелей с минеральной изоляцией типа КМЖ

Диаметр кабеля, мм

ЗККМЖ. 02 ЗККМЖ. 03

Таблица 15.5. Электрическое сопротивление на длине 1 км, Ом, медных токопроводяших жил кабелей КМЖ КМЖВ при 20°С

принимать решение о возможности дальнейшей их эксплуатации.

Кабель поставляют в бухтах внутренним диаметром не менее 600 мм, перевязанными не менее чем в трех местах и обернутыми упаковочным материалом. Масса бухты кабеля не превышает 120 кг. Концы кабеля залиты герметизирующим компаундом марки К-115 или другим равноценным материалом. В комплекте с кабелем поставляют концевую арматуру в количествах соответственно заявке потребителя (в каждый комплект входят корпус концевой заделки ЗККМЖ.01.03, упорное кольцо ЗККМЖ.01.02, упорная гайка ЗККМЖ.01.01, накладная гайка ЗККМЖ.01.05 и изолирующий диск ЗККМЖ.01.04).

Монтаж кабеля и концевых заделок должен производиться при температуре не ниже —10°С и относительной влажности воздуха не более 65%. Радиус изгиба кабеля при монтаже должен быть не менее 6D. На всех стадиях монтажа концевых заделок необходимо проверять сопротивление изоляции кабеля, которое не должно быть ниже 10 6 *Ом*км. В процессе монтажа концевых заделок недопустимо оставлять незагерметизированные торцы кабелей более чем на 2 мин. При эксплуатации кабелей должны быть приняты меры с учетом возможности механического повреждения концевых заделок, попадания на них влаги, нефтепродуктов, кислот и других агрессивных сред.

Предельно допустимая электрическая нагрузка одиночно прокладываемых кабелей КМЖ (нагрев жил до 85°С при температуре окружающей среды 40 °С) приведена в табл. 15.6 и 15.7. Допустимая токовая нагрузка кабелей, проложенных открыто, зависит от температуры окружающей среды, что учитывается применением коэффициента k1:

Допустимая токовая нагрузка кабелей, проложенных пучком, устанавливается с учетом коэффициента k 2:

Допустимая токовая нагрузка кабелей, проложенных закрытым способом (нагрев 60 °С) с различной заделкой, должна устанавливаться с учетом приведенных коэффициентов:

Таблица 15.6. Максимальные токовые нагрузки одножильных кабелей КМЖ

Постоянное и переменное напряжение частоты 50 Гц

Переменное напряжение частоты 400 Гц

Таблица 15.7. Максимальная токовая нагрузка двух-, трех-, четырех и семижильных кабелей марки КМЖ

15.3. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Токопроводящие жилы нагревательных кабелей изготовляют однопроволочными из нержавеющей стали (марки 12Х18Н9Т или 12Х18Н80Т), нихрома (марки Х20Н80 или Х20Н80Н) или никеля (марки НП2, НПЗ или НП4). Одну, две или четыре жилы размещают в одной, двух или трех оболочках из нержавеющей стали (марки 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т) или из сплава ХН78Т и промежутки между ними заполняют периклазом (марки ПЭ-1М или ПЭ-ВМ). Внешняя оболочка имеет светлую поверхность. Следы обработки, риски, вмятины не превышают ±0,05 мм. Матовая поверхность и цвета побежалости не являются браковочными признаками. Конструктивные размеры нагревательных кабелей в одной оболочке приведены в табл. 15.8, а кабелей в двух и трех оболочках — в табл. 15.9.

Кабели КНМСС, КНМСпС, КНМСпСп, КНМСН, КНМСпН, КНМСНХ, КНМСНХ-Н в нормальных климатических условиях выдерживают переменное напряжение частоты 50 Гц в течение 1 мин между жилой и оболочкой диаметром 6,0; 5,0; 4,0; 3,0 мм — 1 кВ, диаметром 2,0 и 1,5 мм — 600 В и диаметром 1,3 и 0,9 мм - 200 В; кабели КНМС2С, КНМСп2С, КНМСЗС и КНМСпЗС между жилой и внутренней оболочкой и между соседними оболочками -1 кВ; двух- и четырехжильные кабели КНМС2С и КНМСп2С между жилами и внутренней оболочкой - 800 В и между оболочками — 1 кВ; одножильные кабели при температуре 600 °С выдерживают 800 В, двух- и четырехжильные между жилами — 600 В, между оболочками — 800 В

Электрическое сопротивление жил кабелей КНМСС, КНМСН и КНМСНХ (из нержавеющей стали, никеля и нихрома) приведено в табл. 15.10, а жил и оболочек из нержавеющей стали кабелей КНМС2С и КНМС3С-в табл. 15.11. Сопротивление изоляции между жилой и оболочкой, между жилой и соединенными вместе остальными жилами и оболочкой и между соседними оболочками в нормальных климатических условиях не менее 100000*10 6 , а при 600°С-не менее 0,1*10 6 Ом*м. Емкость между жилой и первой (внутренней) оболочкой одножильных кабелей КНМС2С в нормальных климатических условиях не более 300 пФ/м.

Нагревательные кабели выдерживают не менее двух циклов изгибов на цилиндре диаметром 10D. Кабели КНМСС, КНМСН и КНМСНХ диаметром до 1,5 мм выдерживают навивание на цилиндр диаметром

Таблица 15.8. Размеры, мм, и масса нагревательных кабелей в одной оболочке

Таблица 15.9. Размеры, мм, масса нагревательных кабелей в двух и трех оболочках

Толщина первой оболочки

Диаметр первой оболочки

Толщина второй оболочки

Диаметр второй оболочки

Толщина наружной оболочки

Таблица 15.10. Электрическое сопротивление жил нагревательных кабелей на длине 1 км, Ом

2 мм, а диаметром до 2 мм — диаметром 6 мм. Кабели устойчивы к воздействию на них температур от -60 до +600°С, относительной влажности 100% при 40°С. Срок службы кабелей 12 лет (наработка не менее 15000 ч). Кабели поставляют в бухтах внутренним диаметром 400—600 мм. Концы кабеля герметично заделывают компаундом К-115 (МРТУ 6.05.1251-69).

Одножильные нагревательные кабели КНМСС, КНМНС и КНМСНХ диаметром 3, 4, 5 и 6 мм, КНМС2С и КНМСЗС предназначены для работы при постоянном напряжении 500 В или переменном напряжении частотой до 1000 Гц, двух- и четырехжильный кабель КНМС2С - при напряжении 250 В и одножильные кабели КНМСС, КНМСН и КНМСНХ диаметром 1,5 и 2,0 мм - при напряжении 115 В.

Кабели со стальной жилой предназначены для работы при воздействии потоков тепловых нейтронов 1*10 14 1/см 2 и при мощности дозы гамма-потока 1*10 9 /ч.Концы кабелей во время эксплуатации должны быть герметично заделаны. Крепление кабелей при монтаже должно производиться с помощью крепежных деталей и исключать нарушение герметичности оболочки. При монтаже кабеля может производиться одновременный изгиб по радиусу, который должен быть не менее 5 D, а кабелей диаметром 1,5 и 2,0 мм — по радиусу не менее 3D.

15.4. ТЕРМОПАРНЫЕ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕРИКЛАЗА

Термопарные кабели изготовляют с однопроволочными жилами из термоэлектродных сплавов хромель Т, алюмель и копель. В двухжильном кабеле одна жила изготовляется из сплава хромель Т, другая из сплава алюмель или копель, в четырехжильном кабеле — две жилы из сплава хромель Т и две другие жилы — из сплава алюмель или из сплава копель. Расположение жил в кабеле изображено на рис. 15.3. Термоэлектродные жилы располагают параллельно в стальной трубе (08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т), промежутки между ними заполняются периклазом ПЭ-1М или ПЭ-ВМ


Рисунок 15.3. Термопарные кабели с изоляцией из периклаза

Таблица 15.11. Электрическое сопротивление жил и оболочек нагревательных кабелей на длине 1 км, Ом

(кристаллическим оксидом магния). Оболочка из нержавеющей стали герметична, поверхность ее светлая, без грубых следов обработки (рисок, вмятин) в пределах допусков. Матовая поверхность и цвета побежалости не являются браковочными признаками. Конструктивные размеры кабелей и предельные их отклонения приведены в табл. 15.12. Фактическая масса кабелей не превышает расчетное значение более чем на 10%. Длина кабелей не менее 5 м.

Термопарные кабели диаметром 1,0 и 1,5 мм (жилы 2* 0,2 и 2*0,6 мм 2 ) испытывают переменным напряжением 100 В в течение 1 мин, диаметром 3,0 мм (жила 2*0,3 мм 2 ) - напряжением 250 В, кабели диаметром 4; 5; 6; 4,6 и 7,2 мм (жилы 2* 0,5; 2*0,6; 2*0,9; 4*0,44 и 4*1,13 мм 2 ) - напряжением 500 В. Электрическое сопротивление пары термоэлектродных жил постоянному току при 20 °С (справочные данные) приведено в табл. 15.13. Термо-ЭДС (табл. 15.14) в термоэлектродных жилах из сплавов в паре хромель Т — алюмель и хромель Т — копель и четырехжильных кабелей с термоэлектродными жилами из сплавов хромель Т алюмель соответствует требованиям ГОСТ 3044-84 с допускаемым отклонением ±0,16 мВ до 800 °С. Сопротивление изоляции между отдельными жилами и между соединенными жилами и оболочкой в нормальных климатических условиях (по ГОСТ 16962-71) не менее 10 6 при 600°С -не менее 0,1*10 6 и при 800 °С -не менее 0,01*10 6 Ом * км.

Кабели выдерживают один цикл изгибов на угол 180° вокруг цилиндра диаметром 5D. Кабели КТМС(ХК) предназначены для работы при температуре до 600 °С, кабели КТМС(ХА) - до 800 °С, а до 900 °С в течение 1 ч (термо-ЭДС при этих температурах не проверяют и не гарантируют) в условиях относительной влажности воздуха 98% при 35 °С. Срок службы кабелей 8 лет (наработка 10000 ч).

Кабели поставляют в бухтах внутренним диаметром 300—800 мм. Концы кабеля герметично заделывают компаундом К-115. Монтаж кабелей допускается производить при температуре не ниже -20 °С. Жилы изолируют периклазом, а затем заключают в герметичную оболочку из коррозионно-стойкой стали 08Х18М10Т или 12Х18Н10Т. Кабели испытывают переменным напряжением 250 В частоты 50 Гц в течение 1 мин. Сопротивление изоляции между каждой жилой и остальными жилами, соединенными вместе, и жилы с оболочкой в состоянии поставки не менее 1000*10 6 Ом * м, кабелей КТМСМ(ХК) и КТМСпП(ХК) при температуре 600 С не менее 0,1*10 6 Ом*м; кабелей КТМСМ(ХА) и КТМСпМ(ХА) при температуре 800°С не менее 0,1*10 е Ом*м, кабелей КТМСпМ(ХА) при температуре 1000 °С-0,0001*10 6 Ом*м. Кабель выдерживает один цикл изгибов на угол 180° вокруг цилиндра диаметром 5 D. Наработка кабелей КТМСМ(ХК) и КТМСМ(ХА) при 600 и 800 °С не менее 10000 ч, кабелей КТМСпМ(ХК) при 600 °С и КТМСпМ(ХА) при 800 °С - не менее 15 000 ч, кабелей КТМСпМ(ХА) при температуре 1000 °С -не менее 100 ч. Срок сохраняемости кабелей 8 лет.

Кабели устойчивы при воздействии вибрационных нагрузок при 10-5000 Гц с ускорением до 392 м/с 2 ; многократных ударов с ускорением 1470 м/с 2 , одиночных ударов с ускорением 9810 м/с 2 ; линейных нагрузок с ускорением до 4905 м/с 2 ; акустических шумов в диапазоне частот 50— 10000 Гц при уровне звукового давления до 170 дБ. Кабели устойчивы к длительному воздействию температуры до 1000 °С и до 1200 °С — в течение 10 мин, а также температур до -190 °С, выдерживают давление от 1,33*10 -4 Па до 48,4 МПа. Наработка кабелей в режимах и условиях при температуре 1000°С не менее 10 ч и при температуре 1200°С не менее 10 мин. Срок сохраняемости кабелей не менее 15 лет.

Кабели КТМСМ(ХК) и КТМСпМ(ХК) предназначены для работы при температурах до 600, кабели КТМСМ(ХА) - до 800 и кабели КТМСпМ(ХА) - до 1000 °С. Они изготовляются четырех- и шестижильными (по одной жиле хромеля и алюмеля или копеля) и жилы, состоящей из двух отрезков из хромеля Т и алюмеля, сваренных встык [место сварки является рабочим спаем терможилы и расположено на расстоянии (1000± 100) или (1500±100) мм от начала кабеля].

Кабели нагревостойкие с минеральной изоляцией

Купить в группе Кабели нагревостойкие с минеральной изоляцией выбрав из 26 наименований.

С минеральной изоляцией

Читайте также: