Posted on

Содержание

Провод ПуГВ (ПВ3) 4 желто-зеленый ПуГВ 4 ж/з

Провод ПВ3 4 установочный, медный. Предназначен для использования в электрических установках и силовых осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования номинальным напряжениям до 450В (переменное) или до 750В (постоянное). Провод ПВ3 имеет одну жилу, многопроволочную, изготовленную из медной проволоки класса 2,3,4. Изоляция выполнена из изоляционного ПВХ-пластиката.

Провод ПВ3 4 какого завода вы предлагаете?

Мы предлагаем провод ПВ3 крупных российских производителей («Конкорд» Смоленск, Севкабель, «Электрокабель» Кольчугино и др), изготовленный в полном соответствии с принятыми в нашей стране стандартами

Что означают цифра 4 в названии провода ПВ3 4?

Цифра, указанная после наименования провода означает сечение токопроводящей жилы, в мм2. Т.е. провод ПВ3 4 имеет одну жилу сечением 4 квадратных миллиметра.

Производите ли вы отмотку провода ПВ3 4, я хочу купить всего несколько метров?

Кабель и провод можно купить в нарезку в любом количестве. Чтобы сделать заказ — введите желаемое количество метров («метр» равнозначно «шт.») и нажмите кнопку «В корзину». 

Я оптовый покупатель, как запросить цены и куда выслать заявку на крупные партии провода, провод ПВ3 4 оптом?

Отправьте заявку через форму обратной связи (выберите в теме «Оптовые поставки, запрос цен, условий сотрудничества»). Вы можете приложить файлы в формате Word, Excel.

Техническо-эксплуатационные характеристики провода ПВ3 4:

Номинальное напряжение: до 450В
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от –50°С до +50°С
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: 70°С
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании:160°С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 5 наружных диаметров кабеля
Срок службы: 15 лет
Масса кг/км: 48

Провод ПуГВ (ПВ3) 4 желто-зеленый

Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.

Провод ПуГВ (ПВ3) 4 желто-зеленый — цена, фото, технические характеристики. Для того, чтобы купить Провод ПуГВ (ПВ3) 4 желто-зеленый в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить Провод ПуГВ (ПВ3) 4 желто-зеленый оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

Провод ПВ-3 70 желто-зеленый — ТРЕВИС и ВВК

Цена: 389,3

Краткие характеристики

Сечение кабеля 70 Количество жил 1

Другие товары из категории

Сечение кабеля 70 Количество жил 1

Сечение кабеля 70 Количество жил 1

Сечение кабеля 70 Количество жил 1

Сечение кабеля 70 Количество жил 1

Сечение кабеля 95 Количество жил 1

Сечение кабеля 95 Количество жил 1

Провод установочный ПуГВ (ПВ3) 1х6 желто-зеленый круглый ПуГВ(ПВ3)1х6(Ж-З)

Раздел каталога: Провод установочный монтажный КПП Россия

Бренд: КПП Россия

Категория оборудования: Провод установочный монтажный

Страна бренда: Россия

Цвет: Желто-зеленый

Количество жил: 1

Тип изделия: Провод установочный гибкий

Номинальное сечение проводника: 6 мм²

Марка кабеля /провода: ПуГВ

Материал проводника: Медь

Оттенок цвета от производителя: Желто-зеленый

Базовая единица: м

Длина: От 1 м

Форма: Круглый

Тип жилы: Многопроволочная

Артикул по каталогу: 282183

Кратность отгрузки товара: 1

Типоразмер: 1х6

Возможные способы оплаты:

Наличный расчет.

Возможен: При совершении покупки физическим лицом, оплата производится по счету наличными денежными средствами при получении заказа курьером или в пункте выдачи заказа.

Важно: Оплата заказа производиться после полной проверки заказа. После проведения оплаты заказа и товаров относящихся к сложным техническим устройствам, согласно Постановления Правительства РФ от 19/01/1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров перечня товаров», товар обмену и возврату не подлежит. Товары находящиеся в статусе «Под заказ» требуют 100% предоплаты в любом пункте выдачи товаров.


Оплата банковской картой.

Возможен: При доставке товара курьерской службой. В пункте самовывоза Электродус. На сайте, через форму оплаты. К оплате принимаются все типы карт (указать логотипы платежных систем)

Важно: При оплате картой комиссия не взымается


Бонусные программы.

Оплата производиться бонусными баллами, при оформлении заказа.

Важно: Участие в бонусной программе могут принять все покупатели прошедшие процедуру регистрации на сайте Электродус. ру.
За каждый отгруженный заказ на персональный счет покупателя начисляются бонусные баллы в размере 5% от стоимости заказа. Активация бонусных баллов происходит через 14 дней с даты фактической отгрузки заказа.

Важно: Оплатить бонусными баллами можно до 50% от суммы нового заказа. Бонусных баллы действительны в течении 365 дней с момента начисления.

ВНИМАНИЕ: Начисленные бонусные баллы привязаны к аккаунту зарегистрированного пользователя в интернет магазине Электродус.ру. Если возникнет необходимость разделить бонусные баллы в зависимости от типа плательщика (частное лицо или организация) в этом случае необходимо будет пройти регистрацию дополнительного аккаунта.


Безналичный расчет для юридических лиц.

При совершении покупки юридическим лицом, оплата производится по счету, который выставляет менеджер интернет-магазина.

Важно: Оплатить счет необходимо в течении 3-х дней. Для продления срока оплаты счет необходимо уведомить менеджера магазина. После 10 дней счет будет автоматически пересчитан.

Передача товара в курьерскую службу или в пункт самовывоза в течении 1-2 дней с момента поступления денежных средств на счет интернет-магазина (исключение составляют случаи оформления товаров в статусе «Под заказ»). При отгрузке продукции в регионы сроки доставки включают время доставки товара на наш склад (до 2 рабочих дней) и время доставки до транспортной компании. Далее сроки доставки зависят от условий ТК.

В случаях, когда товар надлежащего качества не подошел Вам по каким-либо причинам, Вы можете отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи, в течение 14 (четырнадцати) дней, со дня покупки.

Товар являлся товаром надлежащего качества (исправен, не имел вмятин, трещин, следов монтажа 
и установки, царапин, сколов и других механических повреждений, за исключением скрытых производственных дефектов).

При несоблюдении данных условий, мы к сожалению, не сможем обменять товар, либо вернуть за него деньги.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. N 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» предоставляем следующую информацию о порядке и сроках возврата товара:
Необходима сохранность товарного вида, потребительских свойств, упаковки товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов подтверждающих заключение договора (отсутствуют признаки использования, сохранен товарный вид, пломбы, отсутствуют следы вскрытия товара, механические повреждения , другие дефекты; товар в заводской упаковке, с товарным, кассовым чеком, а также с другими документами на товар, переданными в момент покупки (гарантийный талон, инструкция по использованию, др.)

При отказе покупателя от товара, продавец возвращает сумму, уплаченную покупателем за исключением расходов продавца на доставку, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Провод установочный ПВ3 1х4 желто-зеленый ПВ3 1х4 ЗЖ Неустановленный

Маркоразмер кабельного изделия ПВ3 1х4
Марка кабельного изделия (без категории пож. опасности) ПВ3
Показатель пожарной опасности (кабельная маркировка) без маркировки
Жилы — количество и тип (основные + вспомогательные) 1
Сечение основных жил (мм²) 4мм²
Сечение вспомогательных жил (мм²)
Материал токопроводящих жил медь
Структура основных жил многопроволочная
Форма основных жил круглая
Структура вспомогательных жил
Форма вспомогательных жил
Материал изоляции жил ПВХ
Маркировка или цвет изоляции жил желто-зеленый
Класс гибкости жил 3 класс
Заполнение без заполнения
Экран и его сечение (при наличии) без экрана
Наружная оболочка без оболочки
Защитный покров без защитного покрова
Форма кабельного изделия круглый
Диаметр кабеля, мм (точн. знач.)
Диаметр кабеля, мм (округлен.знач.)
Допустимый радиус изгиба
Номинальное переменное напряжение U₀/U 0,45кВ
Номинальная частота 60Гц
Номинальное постоянное напряжение 1кВ
Конструктивная особенность
Тип присоединения нестационарное
Особенности области применения
Тип прокладки во внутр. эл.установках, в помещениях
Применение во взрывоопасных зонах нет
Класс пожарной опасности
Климатическое исполнение УХЛ
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 65°С
Температура прокладки и монтажа кабельного изделия не ниже -15°С
Срок службы кабельного изделия 15 лет
Тип определяющего документа
Номер определяющего документа
Примечание
Альтернативные названия ПВ3 ПВ 3 1х4 1×4 1 4
Страна происхождения
Сертификация RoHS
Код EAN / UPC
Код GPC
Код в Profsector. com FN15.101.6.6
Статус компонента у производителя

желто-зеленый, отличия от ПУГВ, сечение и маркировка

На чтение 5 мин Просмотров 98 Опубликовано Обновлено

Провод марки ПВ-3 сечением 6 мм считается универсальным решением как для подключения силовых агрегатов и приборов, так и для организации линий заземления. Чтобы не перепутать между собой эти коммуникации, предусмотрено цветовое различие. Преимущество, которым обладает провод ПВ-3 1х6 — повышенная гибкость, которая облегчает монтаж в труднодоступных местах.

Конструктивные особенности и расшифровка маркировки

Провода ПВ3 различного сечения

Провод ПВ-3 представляет собой цельную конструкцию из многопроволочной медной жилы и изоляции, изготовленной из поливинилхлорида. При этом ГОСТ допускает однопроволочную конструкцию, но в магазинах она не встречается ввиду нескольких недостатков, среди которых низкая гибкость и повышенная хрупкость.

Маркировка:

  • П — провод;
  • В — изоляция из ПВХ;
  • 3 — класс гибкости медной жилы провода.

Изоляция может быть как однотонной, так и двухцветной. Распространенный вид смешанной расцветки — желто-зеленый. Так маркируются провода, предназначенные для организации заземляющих контуров. Благодаря многопроволочной структуре жилы изделие обладает высокой проводящей способностью.

Технические характеристики

Расшифровка названия провода ПВ3

Желто-зеленый провод ПВ-3 1х6 обладает достаточной выносливостью, чтобы использоваться в экстремальных условиях. Его изоляция способна выдерживать температуры от -60 до +70 градусов Цельсия. Она невосприимчива к воздействию пара или конденсата.

Поливинилхлорид, из которого изготовлена изоляция, не подвержен воздействию плесени. Он не горит, а плавится, что дает возможность избежать пожара при превышении  допустимой нагрузки и перегреве жилы. Достоинствами изоляции является прочность, износоустойчивость и непривлекательность для грызунов. Стандартный срок эксплуатации составляет 15 лет, после окончания которого свойства провода могут измениться в худшую сторону, и он подлежит обязательной замене.

При сечении жилы в 6 кв. мм. ПВ-3 может выдерживать ток до 46 А, если проложен отдельно, и до 35 А, если рядом идут четыре проводника. Вес одного метра такого провода с сечением 6 мм2 составляет 0,07 кг.

Жила изготавливается только из меди. Согласно ГОСТу, применение биметаллических жил недопустимо.

Область применения

Провод может применяться при монтаже квартирной электропроводки

ПВ-3 может применяться при организации бытовых и промышленных электрических сетей. Универсальность и неприхотливость позволяют задействовать его при монтаже квартирной электропроводки, заводских коммуникаций, для подключения электрооборудования в гараже и т. д. Устойчивость к пару, влаге и конденсату обеспечивает возможность эксплуатации этого провода в банях, саунах и других помещениях с повышенной температурой и влажностью.

Двойная изоляция предусматривает применение провода ПВ3 1х25 при прокладке сетей с напряжением до 1000 В только внутри помещений. Она не способна получать тепло от медной жилы, поэтому вероятность ее плавления при перегрузке стремится к нулю. Ее недостатком является отсутствие сопротивления воздействию прямых солнечных лучей, поэтому монтаж на улице запрещен.

Отдельно стоит отметить возможность применения провода во время сборки электрических шкафов. Его гибкость и устойчивость к температурному воздействию как нельзя лучше подходят для создания коротких перемычек между силовыми блоками. При этом концы должны быть обязательно обжаты при помощи соответствующих сечению наконечников, чтобы избежать разогревания жилы в месте контакта. При использовании зажимных соединений на краях провода устанавливаются клеммы в виде петли.

Различия между ПВ-3 и ПуГВ

Расшифровка названия провода ПуГВ

Маркировки различаются между собой только тем, что описаны в разных ГОСТах, один из которых устарел. Поэтому ПВ-3 и ПуГВ — это один и тот же провод, имеющий разные наименования. Первый описан в ГОСТ 6323-79, который уже упразднен. Второй пришел ему на смену, его характеристики внесены в ГОСТ Р 53768-2010. Главным отличием провода ПуГВ от ПВ-3 можно считать более высокий класс гибкости (пятый), который появился у нового ПуГВ. В магазинах ПВ-3 встречается все реже, ввиду того, что он больше не производится предприятиями.

При выпуске ПуГВ в состав изоляции вносятся некоторые правки, которые повышают его надежность. В новой модификации появились дополнительные компоненты, обладающие резким химическим запахом, отпугивающим крыс и мышей.

ПВХ получил дополнительную устойчивость к истиранию, которая позволяет применять этот провод в некоторых подвижных конструкциях при кратковременных сроках использования.

Условия прокладывания провода

Учитывая универсальность ПВ-3 сложно говорить о каких-то ограничениях при его монтаже. Он должен применяться в стационарных системах, поскольку постоянные перемещения и изгибы могут привести к повреждению медной жилы. Прокладка может осуществляться в специальных кабель-каналах, рукавах, лотках и штробах. Допускаются изгибы вплоть до 90 градусов при радиусе в 5d. При монтаже нескольких проводов ПВ-3 сечением 6 мм2 одновременно снижается максимальный допустимый ток. Этот момент следует учитывать при проектировании коммуникаций.

Провод может применяться для организации временных сетей без дополнительной внешней защиты. При этом он должен быть закреплен скобами или клипсами к неподвижным частям оборудования или стене. Долгая эксплуатация в таком режиме может привести к повреждению изоляции и нарушению ее свойств, вследствие чего возможен пробой.

Проверка при покупке

Сертификат соответствия провода

Наводненность рынка поддельной кабельной продукцией заставляет тщательно проверять провода ПВ-3 перед приобретением. Чтобы купить качественное изделие, нужно следовать нескольким простым советам:

  • Выбирать продукцию, имеющую в маркировке указание соответствующего ГОСТа, а не ТУ. Технические условия производители стремятся подогнать под себя с целью снижения затрат, и выпускают в продажу изделия, не соответствующие нормам.
  • Информация, напечатанная на изоляции, должна полностью соответствовать той, которая содержится на бирке бухты. Если есть расхождения, продукция может быть контрафактной или несоответствующей ГОСТу.
  • Сечение нужно проверить при помощи штангенциркуля, поскольку некоторые производители намеренно выпускают «усеченный» провод.
  • Продавец обязан предоставить сертификат соответствия, в котором будет содержаться информация относительно испытания провода на пробой, а также на сопротивление жилы.

При желании можно дополнительно произвести проверку сопротивления при помощи высокоточного омметра. Зная длину провода, определение соответствия заявленным характеристикам не составит труда.

Типы солнечных проводов для солнечных фотоэлектрических установок

Типы проводов различаются по материалу проводника и изоляции.

Алюминий или медь: Два основных материала проводников, используемых в жилых и коммерческих солнечных установках, — это медь и алюминий. Медь имеет большую проводимость, чем алюминий, поэтому она пропускает больше тока, чем алюминий того же размера.

Алюминий может ослабнуть при установке, особенно при изгибе, однако он дешевле, чем медная проволока.Он не используется (не разрешается) для внутренней домашней электропроводки, так как они используются в больших габаритах для подземных или надземных служебных входов и для коммерческих операций.

Одножильный или многожильный: Кабель может быть одножильным или многожильным, где многожильные провода состоят из множества маленьких проводов, которые позволяют сделать провод гибким. Этот тип рекомендуется для больших размеров. Ток имеет тенденцию течь по внешней стороне провода, поэтому многожильные провода имеют немного лучшую проводимость, поскольку поверхность провода больше.

Изоляция: Изоляция, покрывающая провод, может защитить кабель от тепла, влаги, ультрафиолета или химикатов.

  • THHN обычно используется в сухих помещениях.
  • THW, THWN и TW могут использоваться внутри помещений или для влажных наружных применений в кабелепроводах.
  • UF и USE подходят для влажных или подземных применений.
  • PV Wire, кабели USE-2 и RHW-2 можно использовать на открытом воздухе и во влажных условиях, когда их внешние кабели устойчивы к ультрафиолетовому излучению и влаге.Они должны быть устойчивы к солнечному свету.

Цвет: Изоляция электрических проводов имеет цветовую кодировку для обозначения ее функции и использования. Для устранения неполадок и ремонта важно понимать кодировку. Маркировка проводки различается в зависимости от переменного или постоянного тока.

Вот простая таблица для цветового кодирования.

Переменный ток (AC)

Постоянный ток (DC)

Цвет

Заявление

Цвет

Заявление

Черный, красный или другой цвет

Незаземленный Горячий

Красный

Положительно

Белый

Заземленный провод

Белый

Отрицательный или заземленный провод

Зеленый или пустой

Оборудование земли

Зеленый или пустой

Оборудование земли

Для вашего удобства я добавил таблицу из Национального электротехнического кодекса, в которой показаны области применения и изоляции проводов. Пожалуйста, обратитесь к статье 310 NEC, стр. 15 — Таблица 310.13 (документ .PDF) для получения расширенной версии таблицы.

Типовое письмо Имя Макс. Провизии Условия применения Изоляция Наружное покрытие
THHN.

Термостойкий термопласт

90 ° C, 194 ° F В сухих или влажных помещениях

Огнестойкий,

термостойкие

термопласт

Куртка из нейлона или аналогичная
THW Влаго- и термостойкий термопласт 75-90 C, 167-194 F Сухие или влажные помещения

Огнестойкий,

влаги и

термостойкие

термопласт

Нет
THWN Влаго- и термостойкий термопласт 75 C, 167 F Сухие или влажные помещения

Огнестойкий,

влаги и

термостойкие

термопласт

Куртка из нейлона или аналогичная
TW Влагостойкий термопласт 60 ° C, 140 ° F Сухие или влажные помещения

Огнестойкий,

влагостойкий

термопласт

Нет
УФ и ПРИМЕНЯТЬ Подземный кабель фидера и ответвления — одножильный 60–75 ° C, 140–167 ° F См. Статьи 338 и 339: Служебный вход

влаги и

термостойкие

Интеграл

с изоляцией и влагостойкостью

USE-2 * и RHW-2 * Влагостойкий термопластик и кабель ответвления — однопроволочный 90 ° C, 194 ° F Сухой или влажный и служебный вход

влаги и

термостойкие

Влагостойкость с изоляцией

ФЭ провод ** Более толстая изоляция или оболочка для дополнительной защиты от неправильного обращения с проводом USE-2. 90 C (194F) влажный, 150 C (302 F) сухой Сухой или влажный и служебный вход Влаго- и термостойкость Влагостойкость с изоляцией

* Упоминается как примечание на странице: «Типы проводов, обозначенные суффиксом« 2 », такие как RHW-2, разрешается использовать при постоянной рабочей температуре 90 ° C (194 ° F) во влажном состоянии. или сухой «.

** NEC считает использование фотоэлектрических проводов адекватным и необходимым в незаземленных системах.

Провод ПВ-3 1х2,5 мм2, изоляция ПВХ.

Код товара: ПВ 3 1х2.5YG

14.95 грн. / М

Цена с НДС

В наличии

Описание

1. Токопроводящая жила:
— У проводов типа ПВ3 — медные, многожильные, класса 2, 3 или 4 на сечение от 0.От 5 до 1,5 мм2 включительно, Класс 4 для сечений от 2,5 до 4 мм2 включительно, Класс 3 для сечений от 6 до 95 мм2 Inc. ГОСТ 22483
— У марки ПВ4 провода — медные, многопроволочные, класса 5 для сечений 0,5 и 0,75 мм2, класса 4 или 5 для сечений 1 и 1,5 мм2, класса 5 для сечений 2,5 и 4 мм2, класса 4 или 5 для сечений. 6 и 10 мм2 по ГОСТ 22483.
Наибольший наружный диаметр жил проводов указан в Приложении.
2. Утеплитель — ПВХ, разные цвета. Окрашивание производится нанесением сплошной или двух продольных полос на изоляцию натурального цвета, диаметрально.Для проводов, используемых только для заземления, изоляция желто-зеленого цвета. Цвет твердой изоляции или нанесенных продольных полос должен быть указан в заказе и иметь обозначение, указанное в Приложении. Номинальная толщина изоляции указана в приложении.
Применение:
Провода используются для стационарных электроустановок при строительстве осветительных и электрических сетей, а также для монтажа электрооборудования, машин, инструментов и машин на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или напряжением постоянного тока до 1000 В.
Провода марки ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где существует возможность изгиба проводов.
Провода марки ПВ4 предназначены для монтажа электрических цепей в местах, где часто изгибаются провода.
Технические условия:
— Климатическое исполнение ОМ и КЛ, категория 2 по ГОСТ 15150-69.
— Провода устойчивы к воздействию температуры окружающей среды от -50 ° C до + 70 ° C
— Провода устойчивы к воздействию относительной влажности 100% при + 35 ° C
— Провода устойчивы к плесени
— Провода устойчивы к механическим ударам, линейному ускорению, изгибу, вибрационным нагрузкам, акустическому шуму
— Провода негорючие
— Электромонтаж должен выполняться при температуре ниже -15 ° C
— Радиус изгиба при установке должен составлять не менее 5 диаметров провода
— Длительно допустимая температура жил не должна превышать + 70 ° C.
— Строительная длина электропроводки не менее 100 м.
— Гарантийный срок — 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.
— Срок службы не менее 15 лет

Цветовые коды проводки цепи питания постоянного тока

Многие компьютерные системы, солнечные энергетические системы, электроника, автомобильные приложения и телекоммуникационные системы работают от источника постоянного тока. Цветовая кодировка проводки цепи питания постоянного тока зависит от функции и местоположения (страны) проводки. В нашей последней статье мы обсудили международное цветовое кодирование цепей питания переменного тока.В этой статье вы найдете руководство по международной цветовой кодировке проводов цепей питания постоянного тока.

Кто регулирует цветовую кодировку цепей постоянного тока?

В большинстве стран есть управляющая организация, которая выполняет требования по цветовому кодированию электропроводки. В случаях, когда нет юридических требований, в соответствии с местной практикой были приняты определенные цвета, которые рекомендуются.

NEC (Национальный электротехнический кодекс)

В Соединенных Штатах Национальный электротехнический кодекс (NEC) предписывает цветовую кодировку электрической проводки для защитного заземления.Защитное заземление должно быть зеленым, желто-зеленым или медным. «Зелено-желтый» означает зеленый с желтыми полосами. Для всех остальных функций законодательных требований нет. Однако некоторые цвета приняты в местной практике и рекомендуются. Из соображений безопасности не рекомендуется использовать 2-проводную незаземленную систему. Тем не менее, красный (для положительного) и черный (для отрицательного) цвета соответствуют цветному коду заземленной системы.

2-проводный незаземленный постоянный ток : (Не рекомендуется из соображений безопасности)

  • Положительный (обозначен как «L +»): Красный
  • Отрицательный (обозначен как «L-»): Черный

2-проводная заземленная (или заземленная минусом) цепь постоянного тока :

  • Положительный (обозначен как «L +»): Красный *
  • Отрицательный (обозначен как «N»): Белый *

2-проводная заземленная (положительно заземленная) цепь постоянного тока :

  • Положительный (обозначен как «N»): Белый *
  • Отрицательный (обозначен как «L-»): Черный *

3-проводное заземление постоянного тока :

  • Положительный (обозначен как «L +»): Красный *
  • Mid-Wire / Center Tap (помечено как «N»): Белый *
  • Отрицательный (обозначен как «L-»): Черный *

Защитное заземление :

  • (помечено как «PG»): зеленый, желто-зеленый или голая медь

Хотя их использование не рекомендуется из соображений безопасности, эти цвета соответствуют цветовому коду для заземленных систем.

* Эти цвета не требуются NEC, но приняты в местной практике.

IEC (Международная электротехническая комиссия)

В большинстве стран Европы и в Великобритании Международная электротехническая комиссия предписывает цветовую кодировку электропроводки для всех функций.

2-проводный незаземленный DC :

  • Положительный (обозначен как «L +»): Коричневый
  • Отрицательный (обозначен как «L-»): Серый

2-проводная заземленная (отрицательная заземленная) цепь постоянного тока :

  • Положительный (обозначен как «L +»): Коричневый
  • Отрицательный (обозначен как «M»): Синий

2-проводная заземленная (положительно заземленная) цепь постоянного тока :

  • Положительный (обозначен как «M»): Синий
  • Отрицательный (обозначен как «L-»): Серый

3-проводный заземленный пост. Ток :

  • Положительный (обозначен как «L +»): Коричневый
  • Mid-Wire (с маркировкой «M»): Синий
  • Отрицательный (обозначен как «L-»): Серый

Защитное заземление :

  • (с маркировкой «PE»): Зелено-желтый

Для более наглядного отображения международных цветовых кодов проводки для питания постоянного тока мы создали инфографику «Цветовые коды проводки цепей постоянного тока».Не стесняйтесь распечатать его как краткое справочное руководство! Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы о этикетках для проводов или маркерах, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected] или (480) 966-2999.

Баланс системы — часть 1: солнечные кабели и провода

В этой серии статей о солнечном балансе системы мы представим и обсудим различные компоненты, их специфические технологические особенности и роли в солнечной фотоэлектрической системе, начиная с этой части 1 с солнечные кабели и провода .

Действительно, строительство качественной, безопасной и прибыльной солнечной фотоэлектрической электростанции с хорошей рентабельностью инвестиций (RoI) является наиболее важной задачей инвесторов, владельцев проектов, а также разработчиков.

Качество, безопасность и рентабельность солнечной электростанции зависят не только от качества изготовления и эффективности фотоэлектрических модулей и надежности инвертора, но и от баланса системных компонентов , которые для многих, кажется, не имеют прямого или не сильно влияет.

Однако нельзя слишком недооценивать роль баланса системной «армии» в общей битве за коммерческий и эксплуатационный успех фотоэлектрической системы. Правильный выбор баланса компонентов системы имеет решающее значение в долгосрочной перспективе. Низкокачественные компоненты могут, по крайней мере, привести к увеличению затрат на техническое обслуживание на , если даже не на замену модулей и инверторов.

Электропроводка часто не считается критическим фактором, однако пренебрежение правильной проводкой и использование материалов, не подходящих для солнечных батарей, может снизить общий срок службы системы.

Определение баланса системы

Термин «баланс системы», часто просто сокращенно BOS , включает в себя многие компоненты, которые являются частью солнечной энергетической системы. Как правило, это:

  • Кабели и Провода
  • Контроллеры заряда
  • Комбайнерные блоки
  • Разъемы
  • Разъединители и монтажные коробки
  • Монтажные блоки
  • Монтажные блоки

В зависимости от конфигурации также могут быть солнечных трекеров , концентраторов солнечной энергии , счетчиков энергии и мониторов .

Лучше, чем перечислять все, что входит в баланс системы, BOS также можно просто суммировать как «все, что (каким-то образом) является частью фотоэлектрической солнечной энергетической системы, а не солнечным модулем, инвертором или батареей, является частью баланса системы ».

Определение BOS будет иметь тенденцию становиться неясным, поскольку развитие технологий приводит к появлению продуктов, которые можно интегрировать прямо в сам модуль.

Солнечные кабели в процессе производства

Что такое кабели, что такое провода?

Кабели и провода считаются жилами и артериями любой системы электроснабжения.

В большинстве случаев электричество вырабатывается одним устройством, а потребляется другим. Эта передача электрических сигналов упрощается за счет использования надлежащей сети кабелей, проводов и шин.

Солнечные энергетические системы ничем не отличаются. Электроэнергия может вырабатываться солнечным модулем, установленным на крыше, и может потребоваться для питания нагрузок в подвале. Такая транспортировка электроэнергии стала возможной благодаря использованию солнечных кабелей и проводов.

Хотя кабели и провода обычно используются для обозначения термина «проводка», между ними есть существенное различие.

Провода

Проволока — это проводящий материал (проводник), который обычно изготавливается из (луженой) меди или алюминия , оба из которых имеют очень хорошую проводимость , пластичность и пластичность . В основном, существует две формы проводов:

  • однопроволочная , или просто: одножильная или однопроволочная
  • группа прядей , или просто: многопроволочная

Многожильные провода состоят из нескольких прядей проводящего материала которые скручиваются вместе, образуя единый проволочный сердечник.Эти пряди очень маленькие в диаметре. С другой стороны, одножильные провода буквально состоят из одной единственной жилы проводящего материала, который больше по диаметру по сравнению с одиночной жилой многожильного провода.

Между этими двумя типами существуют существенные физические различия и различия в применении: в то время как многожильные провода обычно используются в приложениях, в которых они подвержены частым движениям или даже вибрациям , провода со сплошным сердечником подходят для стационарных неподвижных устройств, например в бытовых применениях как штукатурка электропроводки в стенах.

Причина этого в том, что медь, наиболее часто используемый проводник, чувствительна к механическим воздействиям, таким как вибрации, которые потенциально могут сделать его все более хрупким, пока в какой-то момент он не потрескается.

В результате в приложениях, где кабели и провода подвергаются механической нагрузке, многожильные провода, которые из-за их малого диаметра и скручены вместе, обеспечивают гораздо лучшую гибкость .

Большой барабан с медной проволокой

Кабели

Кабель представляет собой группу из двух или более проводников, скрученных или связанных вместе, окруженных изоляционным слоем , который сам находится внутри оболочки кабеля , а также называется оболочка кабеля . Кабель может содержать любое количество (более одного) проводников и может иметь различный внешний диаметр в зависимости от количества проводников.

В цепях постоянного тока кабели обычно состоят, по крайней мере, из токоведущего провода под напряжением внутри слоя изоляции, который обычно окрашен в красный цвет, и отрицательного провода , обычно окруженного слоем изоляции черного цвета.

В других приложениях, таких как системы переменного тока, кабели состоят из живого провода , по которому проходит ток, нейтрального провода , замыкающего электрическую цепь, отводящего ток от устройства, а также третьего заземляющего провода .Этот заземляющий провод или заземляющий провод представляет собой страховочный провод, который соединяет корпус устройства с землей и, таким образом, предотвращает замыкание корпуса устройства под напряжением (токоведущее). Обычно заземляющий провод окрашен в зеленый или желтый цвет (или двойной желто-зеленый).

Важно помнить, что окраска кабеля значительно различается в зависимости от страны и типа применения! Например, в США в приложениях однофазного переменного тока на 120 В изоляционные слои проводов под напряжением окрашены в черный цвет, а слои нейтральных проводов — в белый или серый цвет.Ниже приведена неполная таблица кодов цветов изоляции силовых кабелей для некоторых стран.

Таблица цветовых кодов изоляции силовых кабелей для каждой страны (источник: OpenElectrical.org)

Различные цвета солнечной оболочки, которые различаются в зависимости от юрисдикции

Электрические кабели можно разделить на разные подтипы, например, телефонные кабели , компьютерные кабели , телевизионные кабели , домашние кабели и видеокабели .Эти подтипы также работают с различными интерфейсными технологиями, например, видеокабели можно разделить на кабели HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости), и кабели DVI (цифровой визуальный интерфейс), .

С точки зрения конструкции кабеля обычно можно выделить следующие четыре типа кабелей:

  • Коаксиальные кабели : также называемые коаксиальными кабелями, представляют собой трубку из нескольких (плетеных или сетчатых) жил проводников, которые служат в качестве заземляют и окружают изолированный центральный проводник и используются для передачи телефонных и телевизионных сигналов.Благодаря своей конструкции коаксиальные кабели очень устойчивы к внешним помехам и механическим воздействиям
  • Оптоволоконные кабели : состоят из небольших оптических волокон, которые могут передавать свет и обычно используются для передачи данных и связи
  • Многожильные кабели : is тип электрического кабеля, который состоит из нескольких изолированных друг от друга жил и обычно используется при записи звука и видео.
  • Кабели витой пары: состоят из витой пары проводников и используются в приложениях, где требуется симметричная передача сигнала. важный.Кабели витой пары менее чувствительны к синфазным помехам из-за высокого коэффициента подавления синфазных помех (CMRR)

Барабан кабеля заземления длиной 100 м на заводском складе

Кабели и провода солнечных батарей: типы и важные свойства

В солнечной промышленности обычно используются три основных типа кабелей постоянного тока и проводов в фотоэлектрических установках, а именно:

  • заземляющие провода
  • Одножильный
  • Двухжильный

В то время как кабели постоянного тока используются для соединения между фотоэлектрическими компонентами, кабели переменного тока используются при подключении инвертора к сети.Системы с однофазными инверторами требуют использования трехжильных кабелей переменного тока , а системы с трехфазными инверторами требуют использования пятижильных кабелей переменного тока .

Существуют различные типы изоляционных материалов и материалов оболочки, используемых для проводов солнечных кабелей и проводов, обычно используются сшитый полиолефин (XLPO) и сшитый полиэтилен (XLPE) для солнечных кабелей и проводов, а также поливинилхлорид (ПВХ) для заземляющих проводов.

Обычно свойства солнечных кабелей и проводов определяются их изоляцией и материалами оболочки, характерными для кабеля. Под воздействием облучения молекулярная структура материала кабеля может измениться.

Чтобы соответствовать требованиям для использования в фотоэлектрических системах, изоляция и материал оболочки солнечных кабелей и проводов должны соответствовать нескольким важным требованиям, в том числе:

  • хорошая устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению , поскольку солнечные кабели обычно прокладываются на открытом воздухе и являются подвержен прямому солнечному излучению и влажности воздуха
  • выдерживает высокие и низкие температуры и, таким образом, может использоваться в диапазоне температур обычно от -40 ° C до 90 ° C
  • выдерживает механическое напряжение от давления, изгиба или растяжения как испытанный во время установки
  • быть устойчивым к истиранию , поэтому большинство кожухов изготовлено из пластиков, сшитых с использованием электронного луча
  • выдерживают химическое напряжение в виде кислот, щелочных растворов и соленой воды

В типичной сетке- связать солнечную энергетическую систему, необходима проводка для соединения этих четырех компонентов вместе:

  1. солнечный модуль s , подключенный в цепочку
  2. , инвертор , подключенный к модульной цепочке (ям)

А для автономных систем требуется проводка для подключения:

  1. контроллер заряда
  2. батареи

В более узком смысле, солнечные кабели и провода также могут быть включены в другие фотоэлектрические компоненты, такие как солнечные изоляторы со встроенными проводами и разъемами MC4.

Дрикус стоит рядом с барабаном готовых солнечных кабелей PV1-F на заводе

Правильный выбор размеров солнечных кабелей и проводов в солнечной системе

Кабели и провода имеют максимальное напряжение и максимальный номинальный ток , которые указывают максимальное напряжение (вольт) и ток (амперы), которые проходят через кабель. Эти максимальные рейтинги не должны превышаться.

Очень важно использовать кабель правильного сечения при подключении различных компонентов солнечной энергетической системы, это еще более верно, когда речь идет о системах низкого напряжения.

Размер используемого провода зависит от:

  1. генерирующей мощности солнечного модуля — чем больше генерируемый ток, тем больше размер
  2. Расстояние солнечного модуля до нагрузки — тем больше расстояние, тем больше размер

Правильный подбор кабелей гарантирует, что практически не будет перегрева и очень мало потерь энергии . С одной стороны, использование кабеля меньшего размера не только создает потенциальную опасность возгорания из-за перегрева, но также является нарушением кодекса в большинстве юрисдикций.

С другой стороны, при использовании кабеля слишком большого размера деньги тратятся на дополнительные и дорогостоящий проводящий материал , который, однако, не нужен. Обычно, чем выше номинальный ток, тем толще и, следовательно, дороже кабель.

В целом, размер проводов, точно соответствующий номинальным, и, следовательно, для экономии денег обычно не рекомендуется. Безопаснее предусмотреть небольшой запас для завышения размера , не только для противодействия потенциальному падению напряжения из-за перегрева, но и для того, чтобы оставить варианты открытыми на тот случай, если в систему потребуется добавить больше устройств в более поздний момент.

Важно, чтобы кабели не были изогнуты в пределах их максимально допустимого радиуса изгиба , который обычно указывается в технических характеристиках кабелей. В кабельных соединениях фотоэлектрической системы хорошей практикой против повреждений и рисков напряжения также является прокладка их в защищенных каналах.

При выборе размеров кабелей и проводов в солнечной системе общая среда использования, технологии и тип компонентов влияют на выбор подходящей проводки. Некоторые простые и общепринятые практики:

  • Соединения модуль-модуль обычно активируются путем соединения положительных и отрицательных клемм разъемов кабелей предварительно собранных распределительных коробок.Из соображений безопасности положительный и отрицательный кабели прокладываются отдельно. Если длины кабелей недостаточно, будут использоваться специальные удлинители. В зависимости от выходной мощности модулей обычно используются фотоэлектрические кабели с площадью поперечного сечения 2,5 мм², 4,0 мм² и 6,00 мм² с хорошей устойчивостью к тепловым, механическим и химическим воздействиям. и толстые кабели для снижения потерь в системе и повышения эффективности и надежности.

    Размер провода часто измеряется в AWG (American Wire Gauge) и представляет собой стандартизированную систему измерения толщины провода.

    Как показывает практика, чем больше номер AWG, тем меньше размер провода. Провод 16 AWG меньше, чем провод 12 AWG, который намного меньше, чем провод 4 AWG.

    В Интернете можно найти большое количество инструментов, которые помогают выбрать кабель правильного размера.

    Катушки с медной проволокой, хранящейся на складе, готовятся к производству

    Применимые стандарты на провода и кабели

    Существует множество национальных и международных стандартов на (солнечные) кабели, провода и особые требования к качеству изоляции и оболочки, из которых они сделаны .Ниже приведен неполный список важных стандартов для солнечных кабелей и проводов:

    • 2 PfG 1169 / 08.2007: , часто называемый PV1-F, является внутренним стандартом, разработанным TUV Rheinland и определяющим требования к фотоэлектрическим проводам. , Определяющий конструкцию кабеля, требования к испытаниям и маркировке.
    • IEC / EN60228: — это фундаментальный стандарт, определяющий международные стандартные размеры проводов (площади поперечного сечения) по различным классам. IEC / EN60228 имеет связанный немецкий стандарт, который также часто используется: VDE0295
    • UL4703: — это североамериканский стандарт фотоэлектрических проводов, разработанный Underwriters Laboratories, который охватывает одножильные провода для межсоединения заземленных и незаземленных фотоэлектрических систем. с указанием конструкции кабеля, производственных и производственных испытаний, а также требований к маркировке
    • IEC / EN60811-403: испытание изоляционных материалов и материалов оболочки электрических и оптических кабелей, в частности их устойчивости к озону
    • IEC / EN60811-3-1 : определяет требования к испытаниям на устойчивость к высокотемпературному давлению.
    • IEC / EN60811-2-1: определяет устойчивость к кислотам и щелочам.
    • IEC / EN60332-1-2: включает испытания кабелей в условиях пожара.Аналогичным и альтернативным стандартом является VDE 0482-332-1-2: 2005-06
    • IEC / EN60684-2 : определяет требования, касающиеся нефторирования кабелей. Аналогичным и альтернативным стандартом является VDE 0341-2: 2006-08
    • IEC / EN60068-2-78: определяет требования к испытаниям устойчивости к влажному теплу
    • IEC / EN50627-2-1: относится к определение количества газообразных галогеновых кислот, выделяемых при сгорании кабельных полимерных материалов
    • IEC / EN53516: измеряет сопротивление абразивному истиранию кабелей
    • IEC / EN60216: этот стандарт определяет термостойкость электроизоляционных материалов
    • IEC / EN60754-1: определяет требования к испытаниям, касающимся газов, выделяющихся при сгорании материалов из кабелей, в частности, путем испытания содержания галогенсодержащих кислых газов
    • IEC / EN60754-2: устанавливает требования к испытаниям газов, выделяющихся при горении материалов из кабели, в частности, путем определения кислотности (путем измерения pH) и проводимости. Аналогичным и альтернативным стандартом является VDE 0482-754-2: 2015-08
    • IEC / EN61034: определяет измерения плотности дыма кабелей, горящих при определенных условиях
    • ISO 4892-2: этот стандарт ISO относится к атмосферостойкости (свет, температура и влажность) материала кабеля
    • SANS 1411-1: определяет материалы для изолированных электрических кабелей и гибких шнуров
    • AS / NZS5033.2012: — это австралийский стандарт в отношении установки и Требования безопасности для фотоэлектрических батарей, которые требуют использования солнечных кабелей, протестированных и сертифицированных в соответствии со стандартом 2 PfG 1169/08 TUV Rheinland.2007
    • RoHS 2002/95 / EG и RoHS 2011/65 / EU: относятся к ограничению использования определенных опасных веществ в электронном и электрическом оборудовании
    • ECD 2006/95 / EC: это Директива ЕС относительно требований к конструкции низковольтного электрического оборудования

    Источники и дополнительная литература:

    • HardwareMarketplace: Cable Pedia — все о кабелях . URL: http://www.hardwaremarketplace.com/information-guide/all-about-cables.htm
    • PV System Tech: Кабели и разъемы . URL: http://www.pv-system-tech.com/technology/cables-and-connectors/
    • SolarAtlas: Использование и выбор провода . URL: http://www.solaratlas.com/Related_Information_Pages/
      Использование% 20and% 20choosing_wire_for_Solar_Panel_systems.htm

    Распространенные нарушения кода PV — журнал IAEI

    Время чтения: 6 минут

    По мере того, как мы приближаемся к 2008 году, фотоэлектрическая промышленность продолжает расти не по дням, а по часам.В отрасль входят новые производители модулей и инверторов, и количество людей и организаций, устанавливающих фотоэлектрические системы, растет вместе со спросом. Во многих штатах устанавливаются многочисленные небольшие жилые фотоэлектрические системы мощностью 2 кВт и большие коммерческие фотоэлектрические системы мощностью мегаватт, и все они нуждаются в проверке на соответствие нормам. С новыми людьми, входящими в отрасль каждый день, распространенные нарушения кода, которые мы видели в прошлом, будут продолжаться. Вот некоторые из самых ярких, которые неоднократно наблюдались по всей стране.

    Цветовые коды проводки модуля постоянного тока

    Еще в 1997 году, то есть в 1897 году, когда разрабатывалась первая редакция Кодекса, Томас А. Эдисон производил электроэнергию. И это была мощность постоянного тока (dc), а не переменный ток (ac) с тяжелыми и дорогостоящими трансформаторами, разработанными Westinghouse и / или Tesla. Переменный ток появился позже, и ранний Кодекс имел дело с постоянным током, включая цветовую кодировку для этой мощности постоянного тока. Если проводник является заземленным проводом цепи, изоляция или маркировка на более крупных проводниках должна быть белой или серой.Если проводник является заземляющим проводом оборудования, он должен иметь зеленый или зеленый цвет с желтой полосой изоляции или быть оголенным.

    Эти цветовые коды применимы к электрическим системам как переменного, так и постоянного тока. Для систем постоянного тока нет специального цветового кода. Почти все старые фотоэлектрические системы и те, что устанавливаются в настоящее время, являются заземленными, и один из проводников в частях постоянного тока системы должен быть белым. Установщики фотоэлектрических систем, настаивающие на том, что красный цвет является положительным, а черный — отрицательным, должны быть отправлены обратно на свои рабочие места для электроники, где возникли такие цветовые коды.

    Да, в будущем мы увидим установку незаземленных фотоэлектрических массивов (см. 690.35), которые будут использоваться с бестрансформаторными инверторами, и эти системы не будут иметь заземленного фотоэлектрического проводника постоянного тока. Тогда могут стать более распространенными красные и черные проводники; но в существующих системах с заземлением они неверны. (См. Фото 1).

    Заземление модуля

    Фото 2а. Неправильное заземление модуля разнородных металлов

    Фото 2б. Проушина для сухой установки во влажной среде

    Фото 3.Модуль заземления комплектующие и инструменты

    До тех пор, пока не начнут появляться более подробные инструкции, NEC 110.3 требует соблюдения этикеток и инструкций, прилагаемых к перечисленным / сертифицированным модулям. Обычно это означает прикрепление проводника или луженого медного наконечника для непосредственного захоронения к одной из четырех точек заземления, отмеченных на раме модуля. Правильное прикрепление наконечников — это процесс, требующий больших затрат времени и материалов, и есть надежда, что новые процедуры и материалы будут быстро утверждены. (См. Фото 3).

    Заземление корпуса и кабелепровода

    Фото 4. Неправильное заземление корпуса; неправильное устройство, неправильное расположение

    Фото 5. Указанный комплект заземляющих стержней в надлежащем месте

    Невозможность использования надлежащего комплекта заземляющих шин будет нарушать 110. 3 (B) и может привести к тому, что корпус не будет должным образом заземлен.

    Типичные бытовые интерактивные фотоэлектрические системы работают при напряжении до 600 вольт.NEC 250.97 требует, чтобы металлические кабели, работающие под напряжением более 250 вольт, были должным образом прикреплены к корпусам, особенно когда речь идет о концентрических и эксцентрических отверстиях.

    Фото 6. Склеивание щеткой на кабелепроводах 500 В постоянного тока

    Большие корпуса, используемые для разъединителей, не проверялись на заземление / соединение, если используются концентрические или эксцентрические выбивки. (См. Фото 6).

    Отсоединить соединения

    Типовые разъединители с плавкими и плавкими предохранителями (a.к.а. защитные выключатели) обычно имеют линейные клеммы (обычно верхний набор клемм), экранированные изолятором, так что эти клеммы, когда они находятся под напряжением от источника, не могут быть легко затронуты, когда крышка или дверца открыты. Эти разъединители обычно имеют механическую блокировку между ручкой и дверью, которая требует, чтобы разъединитель был выключен, прежде чем дверцу можно будет открыть. При выключенном выключателе ножевые контакты и нижний набор клемм нагрузки предположительно безопасны и не находятся под напряжением.Они оголены и не покрыты утеплителем. Это хорошо работает, когда единственный источник питания подключен к линейным клеммам, а нагрузки подключены к нижним клеммам нагрузки. Однако фотоэлектрические системы с множеством источников энергии и потоков мощности несколько усложняют проблему.

    Фото 7. Предупреждающая табличка для фотоэлектрических разъединителей постоянного тока

    Линейные клеммы фотоэлектрического разъединителя постоянного тока должны быть подключены к входным выходным проводникам фотоэлектрических модулей, а вход постоянного тока инвертора должен быть подключен к клеммам нагрузки на разъединителе.Однако в инверторе есть накопительные и фильтрующие конденсаторы, которые могут запитывать входные клеммы постоянного тока инвертора и клеммы нагрузки отключения в течение пяти минут после размыкания разъединителя. Эти находящиеся под напряжением клеммы нагрузки являются причиной требования в 690.17 иметь предупреждающую этикетку на разъединителе, в которой говорится, что все клеммы могут быть под напряжением при размыкании разъединителя. (См. Фото 7).

    Иногда установщики (и инспекторы) путаются, когда предохранительный выключатель используется для отключения инвертора переменного тока.Эти разъединители часто требуются местным электроэнергетическим компаниям или могут быть частью ответвления на входе в фотоэлектрическую систему. Электроэнергия течет от инвертора к электросети (обычно через автоматический выключатель с обратным питанием), и некоторые монтажники и инспекторы хотят, чтобы верхние линейные клеммы разъединителя были подключены к источнику энергии, инвертору. Однако наиболее опасными являются проводники, находящиеся под нормальным напряжением, и их следует подключать к верхним или линейным клеммам разъединителя.Когда размыкатель размыкается, инвертор немедленно прекращает подачу энергии, и клеммы нагрузки и ножи размыкателя не находятся под напряжением. Поскольку клеммы нагрузки обесточиваются при размыкании разъединителя, при правильном подключении предупреждающая табличка 690.17 на этом разъединителе не требуется.

    Неправильные проводники

    Фото 8. Износ проводников THHN из-за воздействия ультрафиолета на открытом воздухе

    Проводники с маркировкой USE-2 с маркировкой RHW-2 или без нее должны использоваться для открытых соединений модулей.Новые кабели с маркировкой «PV Wire», «PV Cable», «Photovoltaic Wire» или «Photovoltaic Cable» выходят на рынок, и они также будут приемлемы, поскольку они обладают более высокой устойчивостью к солнечному свету, чем USE-2, и более толстой оболочкой, плюс некоторые другие полезные функции. При использовании в кабелепроводе (он имеет необходимые свойства для этого применения) заполнение кабелепровода необходимо рассчитывать вручную из-за более толстой оболочки.

    Сводка

    Фото 9. Неожиданная опасность

    Для получения дополнительной информации

    Если эта статья вызвала вопросы, не стесняйтесь обращаться к автору по телефону или электронной почте. Телефон: 575-646-6105

    Цветную копию последней версии (1.7a) 150-страничного документа «Фотоэлектрические системы питания и Национального электротехнического кодекса 2005 года: рекомендуемые методы», опубликованного Sandia National Laboratories и написанного автором, можно загрузить с этого веб-сайта: http://www.nmsu.edu/~tdi/Photovoltaics/Codes-Stds/PVnecSugPract.html

    На веб-сайте Юго-западного института развития технологий есть контрольный список для инспектора / установщика фотоэлектрических систем и все копии предыдущих статей «Перспективы фотоэлектрических систем», которые можно легко загрузить.Копии «Code Corner», написанные автором и опубликованные в журнале Home Power Magazine за последние 10 лет, также доступны на этом веб-сайте: http://www.nmsu.edu/~tdi/Photovoltaics/Codes-Stds/Codes- Stds.html

    Автор проводит 6–8-часовые презентации на тему «Фотоэлектрические системы и NEC» для групп из 40 или более инспекторов, электриков, подрядчиков по электрике и специалистов по фотоэлектрическим компонентам по очень номинальной стоимости и по запросу. Расписание будущих презентаций можно найти на веб-сайте IEE / SWTDI.

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    США

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    .

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) v. Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца.Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Спасибо за интерес к чтению закона. Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    A Руководство по цветовому кодированию электропроводки | Графическая продукция

    Существует множество стандартов идентификации проводов, и многие из них основаны на цветовых кодах.Однако не все цветовые коды электропроводки одинаковы, а некоторые даже противоречат друг другу. Какой стандарт следует использовать на вашем предприятии? Это зависит от вашего местоположения, типа установки, напряжения и других факторов.

    Обратите внимание, что в более старых версиях могут использоваться другие цветовые коды. На рабочем месте рекомендуется задокументировать используемый цветовой код. Таким образом, работа будет безопаснее, а техническое обслуживание в будущем упростится.

    Цветовые коды электрических соединений США

    В США следующие цветовые коды обычно используются для силовых проводов в «ответвленных цепях», проводки между последним защитным устройством (например, автоматическим выключателем) и нагрузкой (например, инструментом или устройством).

    Цвета проводов переменного тока 120/208/240 Вольт

    Эти системы распространены в домашних и офисных помещениях.

    • Фаза 1 — черный
    • Фаза 2 — Красный
    • Фаза 3 — Синий
    • нейтральный — белый
    • Заземление — зеленый, зеленый с желтой полосой или неизолированный провод

    Если в системе электропроводки одна фаза находится под более высоким напряжением, чем другие, с использованием соединения «с высокой ветвью», провода этой фазы должны быть помечены оранжевым. (Это требуется в статье 110 NEC.15.) Тем не менее, эти дельта-системы с высокими опорами необычны для новых установок.

    Цвета проводов переменного тока 277/480 Вольт

    Эти высоковольтные системы обычно используются в промышленных двигателях и оборудовании.

    • Фаза 1 — Коричневый
    • Этап 2 — Оранжевый
    • фаза 3 — желтый
    • Нейтральный — серый
    • Заземление — зеленый, зеленый с желтой полосой или неизолированный провод

    Для случаев с более высоким напряжением становится еще более важным иметь задокументированную систему маркировки проводов.Более подробные метки могут включать такую ​​информацию, как идентификация цепи или соответствующая точка отключения для блокировки / маркировки.

    Цвета проводов питания постоянного тока

    Солнечные энергетические системы и многие аккумуляторные системы используют энергию постоянного (постоянного тока), а не переменного (переменного тока).

    • Положительный (незаземленный) — Красный
    • Отрицательный (незаземленный) — Черный
    • Земля — ​​белый или серый

    Международные коды цветов электропроводки

    Цветовые коды проводов могут различаться. В некоторых регионах цветовой код определяется законом; другие области полагаются на общепринятую практику. В разных сферах популярны разные коды.

    Европейские (IEC) коды цветов проводов


    В большинстве европейских стран используется цветовой код проводов, установленный Международной электротехнической комиссией (МЭК) для параллельных цепей переменного тока. Этот стандарт был первоначально опубликован как IEC 60446, но в 2010 году был объединен с IEC 60445.

    • Фаза 1 — Коричневый
    • Фаза 2 — Черный
    • Фаза 3 — Серый
    • Нейтральный — синий
    • Земля — ​​зеленый с желтой полосой

    Канадские цветовые коды проводов для сети переменного тока

    В Канаде стандарты цветовой кодировки проводов устанавливаются Канадскими электротехническими правилами (CEC).Цветовой код для силовой проводки переменного тока аналогичен коду, используемому в Соединенных Штатах:

    .
    • Фаза 1 — Красный
    • Фаза 2 — Черный
    • Фаза 3 — Синий
    • нейтральный — белый
    • Земля — ​​зеленый с желтой полосой

    Цветовое кодирование провода данных

    Проводка, используемая для телекоммуникационных или компьютерных сетевых приложений, использует другой подход для идентификации кабелей передачи данных. Стандарт ANSI / TIA / EIA 606-A включает рекомендации по маркировке телекоммуникационных проводов.Этот стандарт обеспечивает последовательный подход, который со временем может применяться ко многим различным типам соединений.

    Хотя цвет может быстро предоставить некоторую информацию, объем информации ограничен. Например, если маркер кабеля синий, это может указывать на то, что он входит в определенную подгруппу локальной сети. Тем не менее, печатный текст на этикетке может определить, какая конкретная рабочая станция использует этот кабель, к какому порту на сервере он должен быть подключен, а также когда кабель был установлен.При информационной проводке печатные этикетки могут быть необходимостью.

    Маркеры проводов должны быть видны во время установки и нормального обслуживания систем электропроводки. Когда на этих этикетках используется печатный текст, они должны иметь высококонтрастную и прочную печать. Какая бы система маркировки не использовалась для кабелей и проводов на вашем предприятии, маркировка должна быть достаточно прочной, чтобы прослужить столько же, сколько и сами провода.

    Применение цветовых кодов к электропроводке

    Самые узкие провода будут иметь цветовую маркировку производителя с использованием изоляции разных цветов.Если провода больше # 6 AWG, они обычно производятся с черной изоляцией. В этих случаях во время установки следует добавить цветовую кодировку с помощью цветных полос, которые оборачиваются вокруг провода.

    Там, где более подробная информация полезна (или даже необходима), линейка принтеров этикеток DuraLabel предлагает простой и надежный способ печати долговечных маркеров и проволочных бирок. Для создания чистых профессиональных этикеток для вашего проекта доступны самоклеящиеся проволочные обертки и термоусадочные трубки.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *