Перейти к содержанию
Гардеробные системы elfa, раздвижные двери, межкомнатные перегородки
  • Главная
  • Интерьер
  • Эко
  • Стиль
  • Дизайн

Технические характеристики кабеля: Кабели и провода. Технические характеристики.

27.12.2020 автор alexxlab

Содержание

  • Кабельная энциклопедия
    • Алфавитный перечень
    • A
    • E
    • H
    • M
    • N
    • X
    • А
    • Б
    • В
    • Г
    • Д
    • З
    • И
    • К
  • Кабель ВВГ: технические характеристики, расшифровка маркировки
    • Характеристики кабелей ВВГ
    • Сфера применения
    • Преимущества кабелей ВВГ
    • Выбор кабеля ВВГ для электропроводки квартиры
    • Таблица расчета мощности
  • Основные типы и марки кабелей
    • Маслонаполненные
    • С бумажной изоляцией и вязкой пропиткой
    • С пластмассовой изоляцией
    • Основные типы кабелей
    • Стандартные сечения одножильных маслонаполненных кабелей 110-500 кВ
    • Стандартные сечения кабелей с бумажной изоляцией, мм2
    • Стандартные сечения кабелей с пластмассовой изоляцией, мм2
    • Допустимая наибольшая разность уровней прокладки кабелей с нормально пропитанной изоляцией, м
    • Строительная длина силовых кабелей, м
    • Расчетные данные кабелей с бумажной изоляцией (на 1 км)
    • Расчетные данные маслонаполненных кабелей и кабелей с пластмассовой изоляцией 110–220 кВ (на 1 км)
  • Технические характеристики коаксиального кабеля Таблица кабелей
    • Свойства популярных коаксиальных кабелей
  • Технические характеристики — CableLabs
  • Общие характеристики коаксиального кабеля
  • Основные сведения о кабеле: оптоволоконный кабель
  • Transition Networks CSRFB10XX-100 Характеристики кабеля
      • 10
      • Характеристики продукта — продолжение
      • Распределение полосы пропускания
      • Волоконный кабель

Кабельная энциклопедия

Подробный кабельный справочник с точностью до маркоразмера: конструкция, расшифровка наименования, технические и массо-габаритные характеристики, цены из «Заявок онлайн», сводная информация о наличии на складах и производителях.


  • NYM
  • АВБбШв — 0,66кВ
  • АВБбШв — 1кВ
  • АВБбШв — 3кВ
  • АВБбШв — 6кВ
  • АВБбШвнг-LS — 0,66кВ
  • АВБбШвнг-LS — 1кВ
  • АВБбШнг — 0,66кВ
  • АВБбШнг — 1кВ
  • АВБбШнг — 3кВ
  • АВБбШнг — 6кВ
  • АВБШв — 0,66кВ
  • АВБШв — 1кВ
  • АВБШв — 3кВ
  • АВБШвнг(A) — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A) — 1кВ
  • АВБШвнг(A) — 3кВ
  • АВБШвнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АВБШвнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВВГ — 0,66кВ
  • АВВГ — 1кВ
  • АВВГ — 3кВ
  • АВВГ — 6кВ
  • АВВГ-П — 0,66кВ
  • АВВГ-П — 1кВ
  • АВВГ-Пнг(A) — 0,66кВ
  • АВВГ-Пнг(A) — 1кВ
  • АВВГ-Пнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АВВГ-Пнг(A)-LS — 1кВ
  • АВВГз — 0,66кВ
  • АВВГз — 1кВ
  • АВВГнг — 0,66кВ
  • АВВГнг — 1кВ
  • АВВГнг(A) — 0,66кВ
  • АВВГнг(A) — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LS — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LS-П — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LS-П — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • АВВГнг(A)-П — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-П — 1кВ
  • АВВГнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВВГнг-LS — 0,66кВ
  • АВВГнг-LS — 1кВ
  • АВВГнг-LS-П — 0,66кВ
  • АВВГнг-LS-П — 1кВ
  • АВВГнг-П — 0,66кВ
  • АВВГнг-П — 1кВ
  • АВВГЭ — 0,66кВ
  • АВВГЭ — 1кВ
  • АВВГЭнг(A) — 0,66кВ
  • АВВГЭнг(A) — 1кВ
  • АВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АВВГЭнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГЭнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШв — 0,66кВ
  • ВБбШв — 1кВ
  • ВБбШв — 3кВ
  • ВБбШв — 6кВ
  • ВБбШвнг — 0,66кВ
  • ВБбШвнг — 1кВ
  • ВБбШвнг-LS — 0,66кВ
  • ВБбШвнг-LS — 1кВ
  • ВБбШвнг-ХЛ — 0,66кВ
  • ВБбШвнг-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШнг — 0,66кВ
  • ВБбШнг — 1кВ
  • ВБбШнг — 3кВ
  • ВБбШнг — 6кВ
  • ВБШв — 0,66кВ
  • ВБШв — 1кВ
  • ВБШв — 3кВ
  • ВБШвнг(A) — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A) — 1кВ
  • ВБШвнг(A) — 3кВ
  • ВБШвнг(A)-FRLS — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-LS — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВВГ — 0,66кВ
  • ВВГ — 1кВ
  • ВВГ — 3кВ
  • ВВГ — 6кВ
  • ВВГ-П — 0,66кВ
  • ВВГ-П — 1кВ
  • ВВГ-Пнг(A) — 0,66кВ
  • ВВГ-Пнг(A) — 1кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LS — 1кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • ВВГз — 0,66кВ
  • ВВГз — 1кВ
  • ВВГзнг
  • ВВГзнг — 1кВ
  • ВВГнг — 0,66кВ
  • ВВГнг — 1кВ
  • ВВГнг(A) — 0,66кВ
  • ВВГнг(A) — 1кВ
  • ВВГнг(A)-FRLS — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВВГнг(A)-FRLSLTx — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-FRLSLTx — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LS — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LS-П — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LS-П — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx-П — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx-П — 1кВ
  • ВВГнг(A)-П — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-П — 1кВ
  • ВВГнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВВГнг-LS — 0,66кВ
  • ВВГнг-LS — 1кВ
  • ВВГнг-LS-П — 0,66кВ
  • ВВГнг-LS-П — 1кВ
  • ВВГнг-П — 0,66кВ
  • ВВГнг-П — 1кВ
  • ВВГнг-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГнг-ХЛ — 1кВ
  • ВВГЭ — 0,66кВ
  • ВВГЭ — 1кВ
  • ВВГЭнг(A) — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A) — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLS — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLSLTx — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLSLTx — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-LS
  • ВВГЭнг(A)-LS — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-ХЛ — 1кВ

  • АПвБбШв — 0,66кВ
  • АПвБбШв — 1кВ
  • АПвБбШв — 3кВ
  • АПвБбШв — 6кВ
  • АПвБбШнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвБбШп — 1кВ
  • АПвБбШп(г) — 1кВ
  • АПвБШв — 0,66кВ
  • АПвБШв — 1кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АПвБШвнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АПвБШвнг(B) — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(B) — 1кВ
  • АПвБШп — 0,66кВ
  • АПвБШп — 1кВ
  • АПвВГ — 0,66кВ
  • АПвВГ — 1кВ
  • АПвВГ-П — 0,66кВ
  • АПвВГ-П — 1кВ
  • АПвВГнг(A) — 0,66кВ
  • АПвВГнг(A) — 1кВ
  • АПвВГЭ — 0,66кВ
  • АПвВГЭ — 1кВ
  • АПвВГЭнг(A) — 0,66кВ
  • АПвВГЭнг(A) — 1кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвзБбШп — 1кВ
  • ПвБбШв — 0,66кВ
  • ПвБбШв — 1кВ
  • ПвБбШв — 3кВ
  • ПвБбШв — 6кВ
  • ПвБбШнг(A)-LS — 1кВ
  • ПвБбШп — 1кВ
  • ПвБбШп(г) — 1кВ
  • ПвБПнг(A)-FRHF — 0,66кВ
  • ПвБПнг(A)-FRHF — 1кВ
  • ПвБПнг(A)-HF — 0,66кВ
  • ПвБПнг(A)-HF — 1кВ
  • ПвБШв — 0,66кВ
  • ПвБШв — 1кВ
  • ПвБШвнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ПвБШвнг(A)-LS — 1кВ
  • ПвБШвнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • ПвБШвнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • ПвБШвнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • ПвБШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ПвБШвнг(B) — 0,66кВ
  • ПвБШвнг(B) — 1кВ
  • ПвБШп — 0,66кВ
  • ПвБШп — 1кВ
  • ПвВГ — 0,66кВ
  • ПвВГ — 1кВ
  • ПвВГ-П — 0,66кВ
  • ПвВГ-П — 1кВ
  • ПвВГнг(A) — 0,66кВ
  • ПвВГнг(A) — 1кВ
  • ПвВГнг(A)-FRLS — 0,66кВ
  • ПвВГнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ПвВГнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ПвВГнг(A)-LS — 1кВ
  • ПвВГЭ — 0,66кВ
  • ПвВГЭ — 1кВ
  • ПвВГЭнг(A) — 0,66кВ
  • ПвВГЭнг(A) — 1кВ
  • ПвВнг(A)-LS — 1кВ
  • ПвзБбШп — 1кВ
  • ПвПГнг(A)-FRHF — 1кВ
  • ПвПГнг(A)-HF — 0,66кВ
  • ПвПГнг(A)-HF — 1кВ
  • ПвПГЭнг(A)-FRHF — 1кВ

Алфавитный перечень


A

E

H

M

N

X

А

  • А
  • ААБ2л — 1кВ
  • ААБ2л — 6кВ
  • ААБ2л — 10кВ
  • ААБ2л-Д — 10кВ
  • ААБ2лГ — 6кВ
  • ААБ2лГ — 10кВ
  • ААБ2лШв — 1кВ
  • ААБ2лШв — 6кВ
  • ААБ2лШв — 10кВ
  • ААБ2лШп — 1кВ
  • ААБ2лШп — 6кВ
  • ААБ2лШп — 10кВ
  • ААБв — 1кВ
  • ААБв — 6кВ
  • ААБв — 10кВ
  • ААБвГ — 1кВ
  • ААБвГ — 6кВ
  • ААБвГ — 10кВ
  • ААБл — 1кВ
  • ААБл — 6кВ
  • ААБл — 10кВ
  • ААБлал — 1кВ
  • ААБлал — 10кВ
  • ААБлГ — 1кВ
  • ААБлГ — 6кВ
  • ААБлГ — 10кВ
  • ААБлШв — 1кВ
  • ААБлШв — 6кВ
  • ААБлШв — 10кВ
  • ААБнлГ — 1кВ
  • ААБнлГ — 6кВ
  • ААБнлГ — 10кВ
  • ААГ — 1кВ
  • ААГ — 6кВ
  • ААГ — 10кВ
  • ААГ — 20кВ
  • ААГ — 35кВ
  • ААП2л — 1кВ
  • ААП2л — 6кВ
  • ААП2л — 10кВ
  • ААП2лШв — 1кВ
  • ААП2лШв — 6кВ
  • ААП2лШв — 10кВ
  • ААП2лШнг — 6кВ
  • ААПл — 1кВ
  • ААПл — 6кВ
  • ААПл — 10кВ
  • ААПлГ — 1кВ
  • ААПлГ — 6кВ
  • ААПлГ — 10кВ
  • ААШв — 1кВ
  • ААШв — 6кВ
  • ААШв — 10кВ
  • ААШв — 20кВ
  • ААШв — 35кВ
  • ААШвЭ — 10кВ
  • ААШнг — 1кВ
  • ААШнг — 6кВ
  • ААШнг — 10кВ
  • ААШнг-LS — 10кВ
  • ААШп — 1кВ
  • ААШп — 6кВ
  • ААШп — 10кВ
  • ААШп — 35кВ
  • АВАВ
  • АВБаШв
  • АВБаШв — 1кВ
  • АВБаШв-ХЛ
  • АВБаШв-ХЛ — 1кВ
  • АВБаШвнг(A)
  • АВБаШвнг(A) — 1кВ
  • АВБаШвнг(A)-LS
  • АВБаШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АВБаШвнг(A)-ХЛ
  • АВБаШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВБбШв — 0,66кВ
  • АВБбШв — 1кВ
  • АВБбШв — 3кВ
  • АВБбШв — 6кВ
  • АВБбШв-Т
  • АВБбШв-Т — 1кВ
  • АВБбШв-ХЛ
  • АВБбШв-ХЛ — 1кВ
  • АВБбШв-ХЛ — 6кВ
  • АВБбШвзнг
  • АВБбШвнг
  • АВБбШвнг — 1кВ
  • АВБбШвнг — 6кВ
  • АВБбШвнг(A)
  • АВБбШвнг(A) — 1кВ
  • АВБбШвнг(A) — 6кВ
  • АВБбШвнг(A)-LS
  • АВБбШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АВБбШвнг(A)-ХЛ
  • АВБбШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВБбШвнг-LS — 0,66кВ
  • АВБбШвнг-LS — 1кВ
  • АВБбШвнг-LS — 6кВ
  • АВБбШвнг-ХЛ
  • АВБбШвнг-ХЛ — 1кВ
  • АВБбШзнг(A)
  • АВБбШзнг(A) — 1кВ
  • АВБбШнг — 0,66кВ
  • АВБбШнг — 1кВ
  • АВБбШнг — 3кВ
  • АВБбШнг — 6кВ
  • АВБбШнг(A) — 1кВ
  • АВБбШнг(A) — 3кВ
  • АВБбШнг(A) — 6кВ
  • АВБбШнг(A)-LS — 1кВ
  • АВБбШнг(A)-LS — 6кВ
  • АВБбШнг(A)-ХЛ
  • АВБбШнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВБбШнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • АВБбШнг-LS
  • АВБбШнг-LS — 1кВ
  • АВБбШнг-LS — 6кВ
  • АВБбШнг-ХЛ — 1кВ
  • АВБбШнг-ХЛ — 6кВ
  • АВБВ — 0,66кВ
  • АВБВ — 1кВ
  • АВБВ — 6кВ
  • АВБВнг(A)-LS — 1кВ
  • АВБВнг(A)-LS — 3кВ
  • АВБВнг(A)-LS — 6кВ
  • АВБВнг-LS — 1кВ
  • АВБВнг-LS — 3кВ
  • АВБШв — 0,66кВ
  • АВБШв — 1кВ
  • АВБШв — 3кВ
  • АВБШв — 6кВ
  • АВБШв-ХЛ
  • АВБШв-ХЛ — 1кВ
  • АВБШв-ХЛ — 6кВ
  • АВБШвнг(A) — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A) — 1кВ
  • АВБШвнг(A) — 3кВ
  • АВБШвнг(A) — 6кВ
  • АВБШвнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АВБШвнг(A)-LS — 3кВ
  • АВБШвнг(A)-LS — 6кВ
  • АВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АВБШвнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • АВБШвнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АВБШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВБШвнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • АВБШвнг-LS — 1кВ
  • АВВ — 1кВ
  • АВВБ — 0,66кВ
  • АВВБ — 1кВ
  • АВВБ-ХЛ — 1кВ
  • АВВБГ — 0,66кВ
  • АВВБГ — 1кВ
  • АВВБГз
  • АВВГ — 0,66кВ
  • АВВГ — 1кВ
  • АВВГ — 3кВ
  • АВВГ — 6кВ
  • АВВГ-П — 0,66кВ
  • АВВГ-П — 1кВ
  • АВВГ-П-Б
  • АВВГ-Пнг(A) — 0,66кВ
  • АВВГ-Пнг(A) — 1кВ
  • АВВГ-Пнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АВВГ-Пнг(A)-LS — 1кВ
  • АВВГ-Т
  • АВВГ-Т — 1кВ
  • АВВГ-ХЛ
  • АВВГ-ХЛ — 1кВ
  • АВВГз — 0,66кВ
  • АВВГз — 1кВ
  • АВВГз-ХЛ
  • АВВГз-ХЛ — 1кВ
  • АВВГзнг — 0,66кВ
  • АВВГзнг — 1кВ
  • АВВГзнг(A)
  • АВВГзнг(A) — 1кВ
  • АВВГзнг-LS
  • АВВГзнг-ХЛ
  • АВВГзнг-ХЛ — 1кВ
  • АВВГнг — 0,66кВ
  • АВВГнг — 1кВ
  • АВВГнг — 6кВ
  • АВВГнг(A) — 0,66кВ
  • АВВГнг(A) — 1кВ
  • АВВГнг(A) — 6кВ
  • АВВГнг(A)-FRLS — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LS — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LS — 6кВ
  • АВВГнг(A)-LS-П — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LS-П — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АВВГнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • АВВГнг(A)-П — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-П — 1кВ
  • АВВГнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВВГнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • АВВГнг-FRLS — 1кВ
  • АВВГнг-LS — 0,66кВ
  • АВВГнг-LS — 1кВ
  • АВВГнг-LS — 6кВ
  • АВВГнг-LS-П — 0,66кВ
  • АВВГнг-LS-П — 1кВ
  • АВВГнг-П — 0,66кВ
  • АВВГнг-П — 1кВ
  • АВВГнг-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГнг-ХЛ — 1кВ
  • АВВГнг-ХЛ — 6кВ
  • АВВГнг-ХЛ-П
  • АВВГнг-ХЛ-П — 1кВ
  • АВВГнгд
  • АВВГнгд — 1кВ
  • АВВГо
  • АВВГо-П
  • АВВГЭ — 0,66кВ
  • АВВГЭ — 1кВ
  • АВВГЭ-ХЛ
  • АВВГЭ-ХЛ — 1кВ
  • АВВГЭнг(A) — 0,66кВ
  • АВВГЭнг(A) — 1кВ
  • АВВГЭнг(A)-LS
  • АВВГЭнг(A)-LS — 1кВ
  • АВВГЭнг(A)-LS — 3кВ
  • АВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АВВГЭнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • АВВГЭнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • АВВГЭнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АВВГЭнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АВВГЭнг-LS
  • АВВГЭнг-LS — 1кВ
  • АВВзБГ — 1кВ
  • АВВСГ — 1кВ
  • АВК
  • АВК-1
  • АВК-2
  • АВК-3
  • АВК-6
  • АВКбШв-ХЛ — 1кВ
  • АВКВ-1
  • АВКВЭ-1
  • АВКД
  • АВКМР-1
  • АВКМР-2
  • АВКТ(Л)
  • АВКТ-1
  • АВКТ-3
  • АВКТ-4
  • АВКТ-5
  • АВКТ-6
  • АВКТД(Л)
  • АВКТДЛ
  • АВКТМ-1
  • АВКТМ-2
  • АВКТМ-3
  • АВКТМ-6
  • АВКТС-1
  • АВКТС-2
  • АВКТС-3
  • АВКТС-4
  • АВКЭ-1
  • АВКЭР-3
  • АВПВ
  • АВР
  • АВРБ
  • АВРБГ
  • АВРБГз
  • АВРБз
  • АВРГ
  • АВРГз
  • АВТ
  • АВТВ
  • АВТВУ
  • АВТз
  • АВТУ
  • АЖ
  • АЖКП
  • АЖС
  • АКВБбШв
  • АКВБбШв-ХЛ
  • АКВБбШвнг
  • АКВБбШвнг(A)
  • АКВБбШвнг(A)-LS
  • АКВБбШвнг(A)-ХЛ
  • АКВБбШвнг-LS
  • АКВБбШвнг-ХЛ
  • АКВБбШнг
  • АКВБбШнг(A)
  • АКВБбШнг(A)-Т
  • АКВБбШнг-Т
  • АКВВБ
  • АКВВБ-ХЛ
  • АКВВБбГ
  • АКВВБбГ-ХЛ
  • АКВВБбГнг
  • АКВВБГ
  • АКВВБГ-ХЛ
  • АКВВГ
  • АКВВГ-ХЛ
  • АКВВГз
  • АКВВГз-ХЛ
  • АКВВГзнг
  • АКВВГзнг(A)
  • АКВВГзнг(A)-Т
  • АКВВГзнг-LS
  • АКВВГзнг-Т
  • АКВВГнг
  • АКВВГнг(A)
  • АКВВГнг(A)-LS
  • АКВВГнг(A)-Т
  • АКВВГнг(A)-ХЛ
  • АКВВГнг-LS
  • АКВВГнг-Т
  • АКВВГнг-ХЛ
  • АКВВГЭ
  • АКВВГЭ-ХЛ
  • АКВВГЭнг
  • АКВВГЭнг(A)
  • АКВВГЭнг(A)-LS
  • АКВВГЭнг(A)-Т
  • АКВВГЭнг(A)-ХЛ
  • АКВВГЭнг-LS
  • АКВВГЭнг-Т
  • АКВВГЭнг-ХЛ
  • АКВмБбШв
  • АКВРБ
  • АКВРБГ
  • АКГ-ХЛ
  • АККВГЭнг(A)-Т
  • АКНР
  • АКНРП
  • АКНРУ
  • АКНРЭ
  • АКП
  • АКПБбШв
  • АКПВБ
  • АКПВБбГ
  • АКПВБГ
  • АКПВГ
  • АКПсБбШв
  • АКПсВБ
  • АКПсВБбГ
  • АКПсВБГ
  • АКПсВГ
  • АКПсВГз
  • АКПсВГЭ
  • АКРВБ
  • АКРВБбГ
  • АКРВБГ
  • АКРВГ
  • АКРВГЭ
  • АКРНБ
  • АКРНБбГ
  • АКРНБГ
  • АКРНГ
  • АКРПТ
  • АКРПТН
  • АКуВВ
  • АЛВТ
  • АМГ
  • АМГ-Т
  • АМГ-ХЛ
  • АМГЛ
  • АМГЛ-Т2
  • АМПВ
  • АН
  • АНКП
  • АНРБ
  • АНРБГ
  • АНРГ
  • АОСБ — 20кВ
  • АОСБ — 35кВ
  • АОСБГ — 20кВ
  • АОСБГ — 35кВ
  • АОСК — 20кВ
  • АОСК — 35кВ
  • АПБ
  • АПБД
  • АПБОВ
  • АПБПП
  • АПВ
  • АПв — 10кВ
  • АПВ-ХЛ
  • АПв2ЭПгу-ТС — 1кВ
  • АПвАП — 10кВ
  • АПвАП — 35кВ
  • АПвАП1Т — 10кВ
  • АПвАП1Т — 20кВ
  • АПвАП1Т — 35кВ
  • АПвАП2Т — 10кВ
  • АПвАП2Т — 35кВ
  • АПвАПу — 10кВ
  • АПвБаШв
  • АПвБаШв — 1кВ
  • АПвБаШвнг(A)
  • АПвБаШвнг(A) — 1кВ
  • АПвБаШвнг(A)-LS
  • АПвБаШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвБаШп
  • АПвБаШп — 1кВ
  • АПвБбШв — 0,66кВ
  • АПвБбШв — 1кВ
  • АПвБбШв — 3кВ
  • АПвБбШв — 6кВ
  • АПвБбШвнг
  • АПвБбШвнг — 1кВ
  • АПвБбШвнг — 6кВ
  • АПвБбШвнг(A) — 1кВ
  • АПвБбШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвБбШвнг-LS — 1кВ
  • АПвБбШнг — 1кВ
  • АПвБбШнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвБбШнг(B) — 1кВ
  • АПвБбШп — 0,66кВ
  • АПвБбШп — 1кВ
  • АПвБбШп(г) — 1кВ
  • АПвБбШп(з) — 1кВ
  • АПвБВ — 6кВ
  • АПвБВ — 10кВ
  • АПвБВ — 15кВ
  • АПвБВ — 20кВ
  • АПвБВ — 35кВ
  • АПвБВнг — 1кВ
  • АПвБВнг — 6кВ
  • АПвБВнг — 10кВ
  • АПвБВнг(A) — 10кВ
  • АПвБВнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвБВнг(A)-LS — 6кВ
  • АПвБВнг(A)-LS — 10кВ
  • АПвБВнг(A)-LS — 20кВ
  • АПвБВнг(A)-LS — 35кВ
  • АПвБВнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • АПвБВнг(A)-ХЛ — 10кВ
  • АПвБВнг(B)-LS — 6кВ
  • АПвБВнг(B)-LS — 10кВ
  • АПвБВнг(B)-LS — 20кВ
  • АПвБВнг(B)-LS — 35кВ
  • АПвБВнг-LS — 1кВ
  • АПвБВнг-LS — 10кВ
  • АПвБП — 1кВ
  • АПвБП — 6кВ
  • АПвБП — 10кВ
  • АПвБП — 20кВ
  • АПвБП — 35кВ
  • АПвБП2г — 10кВ
  • АПвБП2г — 20кВ
  • АПвБП2г — 35кВ
  • АПвБП2гж — 10кВ
  • АПвБП2гж — 20кВ
  • АПвБП2гж — 35кВ
  • АПвБПг — 6кВ
  • АПвБПг — 10кВ
  • АПвБПг — 20кВ
  • АПвБПг — 35кВ
  • АПвБПнг(A)-HF — 10кВ
  • АПвБПу — 6кВ
  • АПвБПу — 10кВ
  • АПвБПуг — 10кВ
  • АПвБШв — 0,66кВ
  • АПвБШв — 1кВ
  • АПвБШв — 6кВ
  • АПвБШвнг(A)
  • АПвБШвнг(A) — 1кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • АПвБШвнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АПвБШвнг(B) — 0,66кВ
  • АПвБШвнг(B) — 1кВ
  • АПвБШп — 0,66кВ
  • АПвБШп — 1кВ
  • АПвБШп(г) — 1кВ
  • АПвВ — 6кВ
  • АПвВ — 10кВ
  • АПвВ — 20кВ
  • АПвВ — 30кВ
  • АПвВ — 35кВ
  • АПвВ — 64/110кВ
  • АПвВ — 127/220кВ
  • АПвВГ — 0,66кВ
  • АПвВГ — 1кВ
  • АПвВГ — 6кВ
  • АПвВГ-П — 0,66кВ
  • АПвВГ-П — 1кВ
  • АПвВГ-ХЛ
  • АПвВГ-ХЛ — 1кВ
  • АПвВГнг — 1кВ
  • АПвВГнг(A) — 0,66кВ
  • АПвВГнг(A) — 1кВ
  • АПвВГнг(A)-LS
  • АПвВГнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвВГнг(A)-ХЛ
  • АПвВГнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АПвВГнг(B) — 1кВ
  • АПвВгнг(B)-LS — 10кВ
  • АПвВГнг(B)-Т — 1кВ
  • АПвВГнг-LS — 1кВ
  • АПвВГЭ — 0,66кВ
  • АПвВГЭ — 1кВ
  • АПвВГЭ-ХЛ
  • АПвВГЭ-ХЛ — 1кВ
  • АПвВГЭнг(A) — 0,66кВ
  • АПвВГЭнг(A) — 1кВ
  • АПвВГЭнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвВГЭнг(A)-ХЛ
  • АПвВГЭнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • АПвВГЭнг(B) — 1кВ
  • АПвВГЭнг(B)-LS — 1кВ
  • АПвВнг — 6кВ
  • АПвВнг — 10кВ
  • АПвВнг — 20кВ
  • АПвВнг — 35кВ
  • АПвВнг — 64/110кВ
  • АПвВнг — 110кВ
  • АПвВнг(A) — 6кВ
  • АПвВнг(A) — 10кВ
  • АПвВнг(A) — 20кВ
  • АПвВнг(A) — 35кВ
  • АПвВнг(A) — 64/110кВ
  • АПвВнг(A) — 110кВ
  • АПвВнг(A)-HF — 64/110кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 1кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 3,6/6кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 6кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 10кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 12/20кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 15кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 20кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 35кВ
  • АПвВнг(A)-LS — 110кВ
  • АПвВнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • АПвВнг(A)-ХЛ — 10кВ
  • АПвВнг(A)-ХЛ — 20кВ
  • АПвВнг(A)-ХЛ — 35кВ
  • АПвВнг(A)2г — 10кВ
  • АПвВнг(B) — 6кВ
  • АПвВнг(B) — 10кВ
  • АПвВнг(B) — 20кВ
  • АПвВнг(B) — 35кВ
  • АПвВнг(B) — 110кВ
  • АПвВнг(B)-LS — 1кВ
  • АПвВнг(B)-LS — 6кВ
  • АПвВнг(B)-LS — 10кВ
  • АПвВнг(B)-LS — 15кВ
  • АПвВнг(B)-LS — 20кВ
  • АПвВнг(B)-LS — 35кВ
  • АПвВнг(B)-LS — 110кВ
  • АПвВнг(B)-ХЛ — 6кВ
  • АПвВнг(B)-ХЛ — 10кВ
  • АПвВнг(B)-ХЛ — 20кВ
  • АПвВнг(B)-ХЛ — 35кВ
  • АПвВнг-LS — 1кВ
  • АПвВнг-LS — 6кВ
  • АПвВнг-LS — 10кВ
  • АПвВнг-LS — 20кВ
  • АПвВнг-LS — 35кВ
  • АПвВнг-ХЛ — 6кВ
  • АПвВнг-ХЛ — 10кВ
  • АПвВнг2г — 10кВ
  • АПвВнг2г-ХЛ — 10кВ
  • АПвВнгу — 110кВ
  • АПВГ — 0,66кВ
  • АПВГ — 1кВ
  • АПвзБбШв — 1кВ
  • АПвзБбШп — 1кВ
  • АПвзБбШп(г) — 1кВ
  • АПвКаВ — 10кВ
  • АПвКаВнг(A)-LS — 10кВ
  • АПвКаВнг(B)-LS — 10кВ
  • АПвКаП — 10кВ
  • АПвКаП2г — 10кВ
  • АПвКаПг — 10кВ
  • АПвКаПу — 10кВ
  • АПвКаПу — 20кВ
  • АПвКаПу — 35кВ
  • АПвКаПу2г — 10кВ
  • АПвКасП2г — 10кВ
  • АПвКасПг — 10кВ
  • АПвКВ — 10кВ
  • АПвКВнг(A) — 10кВ
  • АПвКВнг(A)-LS — 10кВ
  • АПвКВнг(B)-LS — 10кВ
  • АПвКП — 10кВ
  • АПвКП2г — 6кВ
  • АПвКП2г — 10кВ
  • АПвКП2г — 35кВ
  • АПвКПг — 10кВ
  • АПвКПу2г — 10кВ
  • АПвКПу2г — 15кВ
  • АПвКсВнг — 10кВ
  • АПвКсВнг(A)-LS — 10кВ
  • АПвКсВнг(B)-LS — 10кВ
  • АПвКсП — 10кВ
  • АПвКсП — 35кВ
  • АПвКсП2г — 10кВ
  • АПвКсП2г — 35кВ
  • АПвКсПг — 1кВ
  • АПвКсПг — 6кВ
  • АПвКсПг — 10кВ
  • АПвКсПнг(A)-HF — 10кВ
  • АПвКсПу — 6кВ
  • АПвКсПу — 10кВ
  • АПвКсПу — 20кВ
  • АПвКсПу — 35кВ
  • АПвКШп — 1кВ
  • АПвКШп(г) — 1кВ
  • АПвП — 3,6/6кВ
  • АПвП — 6кВ
  • АПвП — 10кВ
  • АПвП — 20кВ
  • АПвП — 35кВ
  • АПвП1Т — 10кВ
  • АПвП1Т — 20кВ
  • АПвП1Т — 35кВ
  • АПвП2г — 6кВ
  • АПвП2г — 10кВ
  • АПвП2г — 15кВ
  • АПвП2г — 20кВ
  • АПвП2г — 35кВ
  • АПвП2г — 64/110кВ
  • АПвП2г — 110кВ
  • АПвП2г — 127/220кВ
  • АПвП2гж — 20кВ
  • АПвП2гж — 35кВ
  • АПвП2гж — 64/110кВ
  • АПвП2гж — 110кВ
  • АПвП2Т — 10кВ
  • АПвПбШв — 1кВ
  • АПвПбШп — 1кВ
  • АПвПг — 6кВ
  • АПвПг — 10кВ
  • АПвПг — 20кВ
  • АПвПг — 35кВ
  • АПвПг — 64/110кВ
  • АПвПг — 110кВ
  • АПвПгж — 110кВ
  • АПвПКаВ2г — 35кВ
  • АПвПнг(A)-HF — 6кВ
  • АПвПнг(A)-HF — 10кВ
  • АПвПнг(A)-HF — 20кВ
  • АПвПнг(A)-HF — 35кВ
  • АПвПнг(A)-HF — 64/110кВ
  • АПвПнг(A)-HF — 110кВ
  • АПвПнг(B)-HF — 6кВ
  • АПвПнг(B)-HF — 10кВ
  • АПвПнг(B)-HF — 20кВ
  • АПвПнг(B)-HF — 35кВ
  • АПвПТг — 10кВ
  • АПвПТи — 10кВ
  • АПвПу — 6кВ
  • АПвПу — 10кВ
  • АПвПу — 15кВ
  • АПвПу — 20кВ
  • АПвПу — 35кВ
  • АПвПу2г — 6кВ
  • АПвПу2г — 10кВ
  • АПвПу2г — 15кВ
  • АПвПу2г — 20кВ
  • АПвПу2г — 35кВ
  • АПвПу2г — 64/110кВ
  • АПвПу2г — 110кВ
  • АПвПу2г — 127/220кВ
  • АПвПу2г — 220кВ
  • АПвПу2гж — 6кВ
  • АПвПу2гж — 10кВ
  • АПвПу2гж — 20кВ
  • АПвПу2гж — 35кВ
  • АПвПу2гж — 64/110кВ
  • АПвПу2гж — 110кВ
  • АПвПу2гж — 220кВ
  • АПвПуг — 1кВ
  • АПвПуг — 6кВ
  • АПвПуг — 10кВ
  • АПвПуг — 20кВ
  • АПвПуг — 35кВ
  • АПвПур2гж — 15кВ
  • АПвЭаПг — 10кВ
  • АПвЭБШв — 1кВ
  • АПвЭВнг — 10кВ
  • АПвЭВнгд — 10кВ
  • АПвЭВнгд — 35кВ
  • АПвЭгаПу — 10кВ
  • АПвЭгаПу — 64/110кВ
  • АПвЭгП — 6кВ
  • АПвЭгП — 10кВ
  • АПвЭгПу — 10кВ
  • АПвЭмПг — 10кВ
  • АППВ
  • АППВ-ХЛ
  • АППР
  • АПР
  • АПРВ
  • АПРГДО
  • АПРН
  • АПРТО
  • АПС
  • АПСД
  • АПСДК
  • АПСДКТ
  • АПСЛД
  • АПСЛДК
  • АПСЛДКТ
  • АПуВ
  • АПуВВ
  • АПУВП
  • АПУНП
  • АПУНПм
  • АРБВнг-ХЛ — 10кВ
  • АРВнг — 6кВ
  • АРВнг — 10кВ
  • АРКаВнг-ХЛ — 10кВ
  • АРкБВнг — 10кВ
  • АРкБВнг-ХЛ — 6кВ
  • АРкБВнг-ХЛ — 10кВ
  • АС
  • АСБ — 1кВ
  • АСБ — 6кВ
  • АСБ — 10кВ
  • АСБ2л — 1кВ
  • АСБ2л — 6кВ
  • АСБ2л — 10кВ
  • АСБ2л-Д — 10кВ
  • АСБ2лал — 10кВ
  • АСБ2лГ — 1кВ
  • АСБ2лГ — 3кВ
  • АСБ2лГ — 6кВ
  • АСБ2лГ — 10кВ
  • АСБ2лШв — 1кВ
  • АСБ2лШв — 6кВ
  • АСБ2лШв — 10кВ
  • АСБ2лШп — 1кВ
  • АСБал — 1кВ
  • АСБал — 10кВ
  • АСБВнг(A)-LS — 6кВ
  • АСБВнг(A)-LS — 10кВ
  • АСБВнг-LS — 1кВ
  • АСБВнг-LS — 6кВ
  • АСБВнг-LS — 10кВ
  • АСБГ — 1кВ
  • АСБГ — 6кВ
  • АСБГ — 10кВ
  • АСБл — 1кВ
  • АСБл — 6кВ
  • АСБл — 10кВ
  • АСБлал — 1кВ
  • АСБлал — 6кВ
  • АСБлал — 10кВ
  • АСБлГ — 1кВ
  • АСБлГ — 6кВ
  • АСБлГ — 10кВ
  • АСБлШв — 1кВ
  • АСБлШв — 6кВ
  • АСБлШв — 10кВ
  • АСБнлШвнг — 10кВ
  • АСБнлШнг — 6кВ
  • АСБнлШнг — 10кВ
  • АСБШв — 1кВ
  • АСБШв — 6кВ
  • АСБШв — 10кВ
  • АСБШнг(A)-LS — 6кВ
  • АСБШнг(A)-LS — 10кВ
  • АСБШнг-LS — 6кВ
  • АСБЭ — 110кВ
  • АСГ — 1кВ
  • АСГ — 6кВ
  • АСГ — 10кВ
  • АСГ — 20кВ
  • АСГ — 35кВ
  • АСК
  • АСК — 1кВ
  • АСК — 6кВ
  • АСК — 10кВ
  • АСКл — 1кВ
  • АСКл — 6кВ
  • АСКл — 10кВ
  • АСКП
  • АСКПЗ
  • АСКС
  • АСП — 1кВ
  • АСП — 6кВ
  • АСП — 10кВ
  • АСП2л — 1кВ
  • АСП2л — 6кВ
  • АСП2л — 10кВ
  • АСП2лШв — 10кВ
  • АСПГ — 1кВ
  • АСПГ — 6кВ
  • АСПГ — 10кВ
  • АСПД
  • АСПл — 1кВ
  • АСПл — 6кВ
  • АСПл — 10кВ
  • АСПТ
  • АСР(ПР)
  • АСТ
  • АСШв — 1кВ
  • АСШв — 6кВ
  • АСШв — 10кВ
  • АТСДИВ
  • АТСНВ-3
  • АТСНВ-5
  • АТСШВ
  • АТФТ
  • АШПВМ

Б

В

  • ВБаШв
  • ВБаШв — 1кВ
  • ВБаШв-ХЛ
  • ВБаШв-ХЛ — 1кВ
  • ВБаШвнг(A)
  • ВБаШвнг(A) — 1кВ
  • ВБаШвнг(A)-FRLS
  • ВБаШвнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВБаШвнг(A)-LS
  • ВБаШвнг(A)-LS — 1кВ
  • ВБаШвнг(A)-ХЛ
  • ВБаШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШв — 0,66кВ
  • ВБбШв — 1кВ
  • ВБбШв — 3кВ
  • ВБбШв — 6кВ
  • ВБбШв-Д — 1кВ
  • ВБбШв-Т
  • ВБбШв-Т — 1кВ
  • ВБбШв-ХЛ
  • ВБбШв-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШв-ХЛ — 6кВ
  • ВБбШвз
  • ВБбШвз — 1кВ
  • ВБбШвз-ХЛ
  • ВБбШвзнг
  • ВБбШвзнг — 1кВ
  • ВБбШвзнг-ХЛ
  • ВБбШвзнг-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШвнг — 0,66кВ
  • ВБбШвнг — 1кВ
  • ВБбШвнг — 6кВ
  • ВБбШвнг(A)
  • ВБбШвнг(A) — 1кВ
  • ВБбШвнг(A) — 6кВ
  • ВБбШвнг(A)-FRLS
  • ВБбШвнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВБбШвнг(A)-LS
  • ВБбШвнг(A)-LS — 1кВ
  • ВБбШвнг(A)-LS — 6кВ
  • ВБбШвнг(A)-ХЛ
  • ВБбШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШвнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • ВБбШвнг-FRLS
  • ВБбШвнг-FRLS — 1кВ
  • ВБбШвнг-LS — 0,66кВ
  • ВБбШвнг-LS — 1кВ
  • ВБбШвнг-LS — 6кВ
  • ВБбШвнг-LS-Т
  • ВБбШвнг-ХЛ — 0,66кВ
  • ВБбШвнг-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШвнг-ХЛ — 6кВ
  • ВБбШзнг
  • ВБбШзнг — 1кВ
  • ВБбШзнг — 6кВ
  • ВБбШзнг(A)
  • ВБбШзнг(A) — 1кВ
  • ВБбШнг — 0,66кВ
  • ВБбШнг — 1кВ
  • ВБбШнг — 3кВ
  • ВБбШнг — 6кВ
  • ВБбШнг(A)
  • ВБбШнг(A) — 1кВ
  • ВБбШнг(A) — 6кВ
  • ВБбШнг(A)-LS
  • ВБбШнг(A)-LS — 1кВ
  • ВБбШнг(A)-LS — 6кВ
  • ВБбШнг(A)-ХЛ
  • ВБбШнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • ВБбШнг-LS
  • ВБбШнг-LS — 1кВ
  • ВБбШнг-LS — 6кВ
  • ВБбШнг-ХЛ
  • ВБбШнг-ХЛ — 1кВ
  • ВБбШнг-ХЛ — 6кВ
  • ВБбШнгз
  • ВБбШп
  • ВБбШп — 1кВ
  • ВБВ — 0,66кВ
  • ВБВ — 1кВ
  • ВБВнг — 1кВ
  • ВБВнг(A)-FR — 1кВ
  • ВБВнг(A)-FR-180 — 1кВ
  • ВБВнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВБВнг(A)-FRLS — 3кВ
  • ВБВнг(A)-FRLS-180 — 1кВ
  • ВБВнг(A)-LS — 1кВ
  • ВБВнг(A)-LS — 3кВ
  • ВБВнг-FRLS — 1кВ
  • ВБВнг-LS — 1кВ
  • ВБВнг-LS — 3кВ
  • ВБШв — 0,66кВ
  • ВБШв — 1кВ
  • ВБШв — 3кВ
  • ВБШв — 6кВ
  • ВБШв-ХЛ
  • ВБШв-ХЛ — 1кВ
  • ВБШв-ХЛ — 6кВ
  • ВБШвзнг(A)
  • ВБШвнг
  • ВБШвнг — 1кВ
  • ВБШвнг — 6кВ
  • ВБШвнг(A) — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A) — 1кВ
  • ВБШвнг(A) — 3кВ
  • ВБШвнг(A) — 6кВ
  • ВБШвнг(A)-FRLS — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-FRLSLTx — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-FRLSLTx — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-LS — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-LS — 6кВ
  • ВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • ВБШвнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВБШвнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • ВБШвнг-LS
  • ВБШвнг-LS — 1кВ
  • ВБШвнг-ХЛ
  • ВБШвнг-ХЛ — 1кВ
  • ВБШнг
  • ВБШнг — 1кВ
  • ВБШнг(A)
  • ВБШнг(A) — 1кВ
  • ВБШнг(A) — 6кВ
  • ВБШнг(A)-LS
  • ВВБ — 0,66кВ
  • ВВБ — 1кВ
  • ВВБ-ХЛ
  • ВВБ-ХЛ — 1кВ
  • ВВБбГ — 1кВ
  • ВВБГ — 0,66кВ
  • ВВБГ — 1кВ
  • ВВБГ-ХЛ — 1кВ
  • ВВБГз
  • ВВБГз — 1кВ
  • ВВГ — 0,66кВ
  • ВВГ — 1кВ
  • ВВГ — 3кВ
  • ВВГ — 6кВ
  • ВВГ-Б
  • ВВГ-П — 0,66кВ
  • ВВГ-П — 1кВ
  • ВВГ-П-Б
  • ВВГ-П-т
  • ВВГ-П-ХЛ
  • ВВГ-Пг
  • ВВГ-Пз
  • ВВГ-Пнг(A) — 0,66кВ
  • ВВГ-Пнг(A) — 1кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LS — 1кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • ВВГ-Пнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • ВВГ-Т
  • ВВГ-Т — 1кВ
  • ВВГ-ХЛ
  • ВВГ-ХЛ — 1кВ
  • ВВГ-ХЛ — 6кВ
  • ВВГз — 0,66кВ
  • ВВГз — 1кВ
  • ВВГз-ХЛ
  • ВВГз-ХЛ — 1кВ
  • ВВГзж
  • ВВГзж — 1кВ
  • ВВГзнг
  • ВВГзнг — 1кВ
  • ВВГзнг — 6кВ
  • ВВГзнг(A)
  • ВВГзнг(A) — 1кВ
  • ВВГзнг(A)-LS
  • ВВГзнг(A)-LS — 1кВ
  • ВВГзнг(A)-ХЛ
  • ВВГзнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВВГзнг-LS
  • ВВГзнг-LS — 1кВ
  • ВВГзнг-ХЛ
  • ВВГзнг-ХЛ — 1кВ
  • ВВГзнгд
  • ВВГмнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВВГмнг(A)-FRLS-240 — 1кВ
  • ВВГнг — 0,66кВ
  • ВВГнг — 1кВ
  • ВВГнг — 6кВ
  • ВВГнг(A) — 0,66кВ
  • ВВГнг(A) — 1кВ
  • ВВГнг(A) — 6кВ
  • ВВГнг(A)-FRLS — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВВГнг(A)-FRLS — 3кВ
  • ВВГнг(A)-FRLS FE180
  • ВВГнг(A)-FRLS-П
  • ВВГнг(A)-FRLS-П — 1кВ
  • ВВГнг(A)-FRLSLTx — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-FRLSLTx — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LS — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LS — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LS — 6кВ
  • ВВГнг(A)-LS-П — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LS-П — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LS-Т — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx-П — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-LSLTx-П — 1кВ
  • ВВГнг(A)-П — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-П — 1кВ
  • ВВГнг(A)-Т
  • ВВГнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВВГнг(A)-ХЛ — 6кВ
  • ВВГнг-FRLS
  • ВВГнг-FRLS — 1кВ
  • ВВГнг-FRLS-П
  • ВВГнг-FRLS-П — 1кВ
  • ВВГнг-FRLSLTx
  • ВВГнг-LS — 0,66кВ
  • ВВГнг-LS — 1кВ
  • ВВГнг-LS — 2,4кВ
  • ВВГнг-LS — 6кВ
  • ВВГнг-LS-П — 0,66кВ
  • ВВГнг-LS-П — 1кВ
  • ВВГнг-LSLTx
  • ВВГнг-П — 0,66кВ
  • ВВГнг-П — 1кВ
  • ВВГнг-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГнг-ХЛ — 1кВ
  • ВВГнг-ХЛ — 6кВ
  • ВВГнгд
  • ВВГнгд — 1кВ
  • ВВГнгд-П
  • ВВГо
  • ВВГо-П
  • ВВГонг
  • ВВГонг-П
  • ВВГЭ — 0,66кВ
  • ВВГЭ — 1кВ
  • ВВГЭ-ХЛ
  • ВВГЭ-ХЛ — 1кВ
  • ВВГЭнг
  • ВВГЭнг — 1кВ
  • ВВГЭнг(A) — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A) — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLS — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLS — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLSLTx — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-FRLSLTx — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-LS
  • ВВГЭнг(A)-LS — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-LS — 3кВ
  • ВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-LS-ХЛ — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-LSLTx — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-LSLTx — 1кВ
  • ВВГЭнг(A)-ХЛ — 0,66кВ
  • ВВГЭнг(A)-ХЛ — 1кВ
  • ВВГЭнг-FRLS
  • ВВГЭнг-FRLS — 1кВ
  • ВВГЭнг-LS
  • ВВГЭнг-LS — 1кВ
  • ВВГЭнг-ХЛ
  • ВВзБГ
  • ВВзБГ — 1кВ
  • ВКбШв
  • ВКбШв — 1кВ
  • ВКбШв-ХЛ — 1кВ
  • ВКбШвнг
  • ВКбШвнг — 1кВ
  • ВКбШвнг(A)
  • ВКбШвнг-ХЛ
  • ВКбШнг-LS
  • ВКПАП-10
  • ВКПАПБ-10
  • ВКПАПБГ-10
  • ВКПАПБШп-10
  • ВКПАПКШп-10
  • ВКПАПСтШп-10
  • ВКПАПт-10
  • ВКПАПут-10
  • ВКШв — 1кВ
  • ВКШв-ХЛ — 1кВ
  • ВМТТ
  • ВНМ
  • ВНМЭ
  • ВНМЭШ
  • ВНО
  • ВП
  • ВПбШв — 1кВ
  • ВПбШвз — 1кВ
  • ВПбШнг — 1кВ
  • ВПВ — 380В
  • ВПВ — 660В
  • ВПп
  • ВПП — 380В
  • ВПП — 660В
  • ВППУ
  • ВПФ
  • ВПФу
  • ВРБ
  • ВРБГ
  • ВРБГз
  • ВРБГз-Т
  • ВРБз
  • ВРГ
  • ВРГз
  • ВРГз-Т
  • ВРГнг(A)-FRHF
  • ВРГнг(A)-FRLS
  • ВСЭК
  • ВСЭК-1
  • ВЧС-160
  • ВЧС-60
  • ВЭБШв — 1кВ
  • ВЭБШвнг(A) — 1кВ
  • ВЭБШвнг(A)-LS — 1кВ

Г

Д

З

И

К

Кабель ВВГ: технические характеристики, расшифровка маркировки

Для передачи электроэнергии на расстояния, наряду с воздушными линиями, широко применяются силовые кабели. Что же касается электроснабжения потребителей, находящихся в зданиях промышленных предприятий, а также выполнения электрической разводки в жилых домах, то для этих целей повсеместно используются изолированные провода и кабельные линии. Одним из наиболее удачных видов таких проводов, который получил широкое применение в электрических сетях, считается кабель ВВГ.

В общем случае силовой кабель является электрическим проводником большого сечения с одной или несколькими жилами. Каждая такая жила покрыта слоем изоляции, кроме того, все они заключены в защитную оболочку. Также в некоторых моделях для повышения их эксплуатационных характеристик могут использоваться защитные экраны или броня.

В процессе эксплуатации силовые кабели пропускают через себя очень большие токи, поэтому изоляция их отдельных токоведущих жил друг от друга и от внешней среды выполнена с соблюдением самых высоких требований надежности.

Передача и распределение электроэнергии в маломощных бытовых электросетях осуществляется при помощи медных и алюминиевых электрических проводов, которые значительно уступают силовым кабелям в надежности и мощности, зато являются более компактными, удобными в применении и дешевыми.

Характеристики кабелей ВВГ

Описание таких изделий целесообразно начать с расшифровки их аббревиатуры. Рассмотрим ее на примере кабеля ВВГ 2х4. Расшифровка кабеля ВВГ:

  • первая буква «В» соответствует ПВХ изоляции кабельных жил,
  • вторая «В» — ПВХ изоляции оболочки,
  • буква «Г» означает отсутствие защитных покровов,
  • а цифры 2х4 – соответственно количество жил и их сечение.

Максимальная температура, при которой допустимо длительное использование проводов марки ВВГ, составляет +50 С0, минимальная – –50 С0. При этом максимально возможная температура их нагрева при перегрузке может достигать +80 С0, а в случае протекания тока короткого замыкания в течение не более 4 с допускается ее повышение до +160 С0.

Продолжим знакомиться с техническими характеристиками кабеля ВВГ, он имеет несколько (от одной до 5) отдельных медных жил, которые покрыты изоляцией. Если количество таких жил больше 2, то все они могут иметь одинаковый диаметр либо одна из жил, предназначенная для нулевого или заземляющего проводов, может иметь несколько меньшее сечение.

В качестве материала изоляции при изготовлении кабелей ВВГ применяют поливинилхлоридный пластикат или, сокращенно, ПВХ. Этот материал представляет собой разновидность пластмассы, которая отличается высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к воздействиям агрессивных химических веществ и низкой горючестью. Существуют модели кабелей, изоляция которых изготовлена из ПВХ пластиката, обладающего улучшенными свойствами:

  • Пониженной горючестью (ВВГнг).
  • Пониженным дымо- и газовыделением.

Жилы могут выпускаться в цельном (однопроволочном) и в многопроволочном варианте. Кроме того, различают кабели ВВГ с круглыми и секторными (сегментными) сечениями медных жил.

Сечение каждой отдельной жилы зависит от их назначения и мощности питаемых потребителей. Линейка кабелей ВВГ предусматривает модели, сечение жил которых варьируется от 1,5 до 240 мм2. В зависимости от диаметра и количества жил варьируется и вес кабеля ВВГ.

В зависимости от функционального предназначения, необходимого сечения и места прокладки, могут быть использованы кабели ВВГ различного диаметра, выполненные в разных вариантах: плоские, негорючие и т. д.

Существуют такие варианты их маркировки:

  1. ВВГ. Универсальный вариант.
  2. АВВГ. С алюминиевыми жилами.
  3. ВВГнг. Негорючий.
  4. ВВГ-П и ВВГнг-П. Плоский и, соответственно, негорючий плоский.
  5. ВВГз. Заполненный. Имеется в виду, что между изолированными жилами находится дополнительный диэлектрический наполнитель.

При прокладке любой кабельной линии возникает необходимость в изгибах и поворотах токоведущих проводов. Для того чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность такой электрической сети, необходимо придерживаться четко определенных требований к максимальному радиусу изгиба ее проводников. Для марки ВВГ этот параметр составляет от 7,5 до 15 его диаметров.

Сфера применения

Силовой кабель ВВГ любого сечения предназначен для использования в электрических сетях напряжением 660 и 1000 В с частотой 50 Гц. Основное назначение подобных кабельных линий – питание мощных потребителей электроэнергии на предприятиях и промышленных объектах, однако они также могут с успехом использоваться при монтаже домашней электропроводки (например, ВВГ 2Х4 и ВВГ 3Х2,5).

Изоляция этих изделий не позволяет их прокладку в местах с агрессивным воздействием внешней среды. К таким вариантам прокладки относятся:

  1. В земле без использования специальных коробов.
  2. В водоемах. Хотя характеристики изоляции таких проводов позволяют прокладку их в местах с повышенной влажностью, все же для использования в воде они не предназначены.
  3. Под слоем штукатурки. Поскольку внешняя изоляция силовых кабелей ВВГ выполнена из ПВХ пластиката и не имеет дополнительного защитного слоя, то при необходимости их прокладки под штукатуркой лучше использовать марку ВВГ-нг.

Несмотря на все положительные качества изоляции ПВХ, ее существенным недостатком является слабая морозоустойчивость. Поэтому работы по прокладке таких линий не могут проводиться при температурах ниже –15 С0  .

Преимущества кабелей ВВГ

Благодаря своим прекрасным техническим характеристикам, силовые кабели марки ВВГ обладают следующими преимуществами:

  1. Обеспечение высокого качества передаваемой электроэнергии. Главная задача любой системы электропередачи – это максимально сохранить показатели качества электрической энергии. Для этого проводники такой системы должны обладать такими техническими характеристиками, как низкое активное и реактивное сопротивление, а также высокое качество изоляции. На сегодняшний день медь является одним из лучших материалов для использования в такого рода системах.
  2. Негорючесть. Позволяет применять провода этого типа в помещениях с повышенной пожароопасностью.
  3. Высокая прочность изоляции на разрыв. Дает возможность не только обезопасить электрическую сеть от возникновения коротких замыканий в случае непреднамеренных механических воздействиях на провода, но и обеспечивает удобство монтажа проводки, а также эксплуатации электроприборов. Кроме того, изделия марки ВВГ отличаются повышенной устойчивостью к механическим вибрациям.
  4. Высокие диэлектрические свойства изоляции ПВХ. Это позволяет изготавливать надежные и мощные кабели сравнительно небольшого диаметра. Согласно нормативным документам, каждый силовой кабель ВВГ медный проходит испытания повышенным напряжением, величина которого, в зависимости от номинального напряжения кабеля, составляет 3 или 3,5 кВ.
  5. Устойчивость к действию влаги. Хотя такие изделия и не рассчитаны на прокладку в воде, однако их изоляция достаточно устойчива к воздействию влажной среды. Это позволяет использовать кабели такого типа в местах с повышенной влажностью (достигающей 98%), к которым относятся ванные комнаты, санузлы, кухни, душевые кабины и т. д.
  6. Высокая надежность. Силовой кабель ВВГ, проложенный в защитных системах, таких как специальные кабельные короба, гофрированные трубки или кабелегоны, отличается исключительно высокой надежностью.
  7. Длительный срок эксплуатации. Согласно описанию технических характеристик, минимальный срок службы этого кабеля составляет 30 лет.
  8. Широкий модельный ряд. Большой выбор сечений медных и алюминиевых жил позволяет с высокой точностью подобрать необходимый диаметр кабеля для питания электроустановок определенной мощности. Это дает возможность существенно сэкономить средства при проектировке и монтаже электропроводки. Кроме того, возможность использовать кабели ВВГ-П (плоские) позволяет достигнуть максимального удобства при выполнении монтажных работ.
  9. Удобная цветовая и цифровая маркировка токопроводящих жил. Фазный провод имеет изоляцию белого, красного или коричневого цвета, нулевой провод – синего, а заземляющий – желтого с зеленой полосой.

Выбор кабеля ВВГ для электропроводки квартиры

Для подведения электроэнергии к щитку на входе в квартиру, как правило, используется силовой кабель ВВГ 3Х6, (может быть также 3Х10 и 3Х16).
В отличие от проводов ПВС и ШВВП, часто используемых для монтажа электропроводок, медный кабель ВВГ 2Х4 соответствует более высоким требованиям, поскольку предназначен для эксплуатации также и в промышленности. Другими словами, у ВВГ 2Х4, при равном сечении, больший максимально допустимый ток, выше качество изоляции, он намного хуже поддерживает горение. Кроме того, каждое такое изделие проходит производственные испытания, чего нельзя сказать о большинстве их бытовых аналогов.Что же касается выбора типа и сечения кабеля для питания электроприборов, расположенных в самой квартире, то тут все зависит, в первую очередь, от их технических характеристик. Одной из наиболее распространенных, является марка ВВГ 2Х4.

Таблица расчета мощности

При выборе кабеля необходимо знать какая допустимая нагрузка каждого сечения провода. Сложите мощность всех потребителей на выбранной линии электропередач, возьмите запас не менее 30% и выберете необходимое сечение кабеля в соответствии с таблицей.

Сечение токопроводящей жилы, кв.ммМедные жилы
220 В380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
1,5194,11610,5
2,5275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575,9
5017538,514595,7
7021547,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066260171,6

Недостатком кабелей ВВГ является их сравнительно высокая цена, поэтому целесообразно применять их для подключения мощных потребителей электроэнергии, например, электроплит, варочных поверхностей или проточных водонагревателей.

Основные типы и марки кабелей

Основные типы силовых кабелей напряжением 6–10 кВ и выше приведены в табл. 3.23, стандартные сечения кабелей – в табл. 3.24– 3.26. Обозначения марок кабелей приведены ниже.

Маслонаполненные

  • Прокладываемые в трубопроводе…………………………Т
  • Шланг из поливинилхлоридного пластиката………..Шв
  • То же с усиленным защитным слоем………….……….Шву
  • Покров асфальтированный…………………………..……..А
  • То же бронированный круглыми проволоками……..К
  • Оболочка свинцовая………………………………………….…С
  • То же алюминиевая, алюминиевая гофрированная .А, Аг
  • Давление масла низкое ……………………………………….Н
  • То же высокое…………………………………………………….ВД
  • Маслонаполненный (с медной жилой)…………………М

С бумажной изоляцией и вязкой пропиткой

  • Усовершенствованный………………………………………. .У
  • Без наружного покрова……………………………………….Г
  • Тип покрова……………………………………………………….Б, Бл, Б2л, Бн, Пн, К, ШВ, ШПС
  • Оболочка свинцовая……………………………………………С
  • То же алюминиевая…………………………………………….А
  • Изолированные жилы совместно…………………………–
  • То же отдельно……………………………………………………О
  • Жила медная………………………………………………………–
  • То же алюминиевая …………………………………………….А
  • Изоляция обыкновенная…………………………………….–
  • То же пропитанная нестекающим составом…………..Ц

С пластмассовой изоляцией

  • Шланг из поливинилхлоридного пластиката………..Шв
  • Без наружного покрова……………………………………….Г
  • Бронированный………………………………………………….Бб
  • Оболочка из полиэтилена, самозатухающего
  • и вулканизированного полиэтилена,
  • поливинилхлоридного пластика, алюминия……… П, Пс, Пв, В, А
  • Жила медная………………………………………………………–
  • То же алюминиевая ……………………………………………. А

В настоящее время применяют, как правило, кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке. Применение кабелей с медными жилами требует специального обоснования. Для КЛ, прокладываемых в земле и воде, применяют бронированные кабели. Применение кабелей в свинцовой оболочке предусматривается для прокладки подводных ли­ний, в шахтах, опасных по газу и пыли, для прокладки в особо опасных коррозионных средах. В остальных случаях при невозможности исполь­зовать кабели в алюминиевых или пластмассовых оболочках их замена на кабели в свинцовых оболочках требует специального обоснования.

В последние годы в сетях зарубежных энергосистем получили ши­рокое распространение кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (российское обозначение СПЭ, английское – XLPE). Кабели средне­го напряжения из сшитого полиэтилена занимают 80–85 % рынка в США и Канаде, 95 % – в Германии и Дании, 100 % – в Японии, Фин­ляндии, Швеции и Франции.

Основные достоинства кабелей со СПЭ-изоляцией:

  • изготавливаются на напряжение до 500 кВ;
  • срок службы кабелей составляет не менее 30 лет;
  • пропускная способность в зависимости от условий прокладки на 15– 30 % выше, чем у кабелей с бумажной или маслонаполненной изоляци­ей, т. к. кабели со СПЭ-изоляцией рассчитаны на длительную работу При температуре жилы 90 «С, а их бумажно-масляные аналоги допуска­ют нагрев до 70 °С;
  • отвечают экологическим требованиям;
  • прокладка и монтаж меньше зависят от погоды и могут проводить­ся даже при температуре –20 °С;
  • значительно дешевле и проще становятся обслуживание и ремонт При механических повреждениях, существенно легче выполняются про­кладка и монтаж соединительных муфт и концевых заделок в полевых условиях.

Для кабелей с нормально пропитанной бумажной изоляцией наибольшая допустимая разность уровней между точками прокладки при­ведена в табл. 3.27. Разность уровней для кабелей с нестекающей про­питкой, пластмассовой и резиновой изоляцией не ограничивается. Максимальная возможная разность уровней в маслонаполненных КЛ низкого давления составляет 20–25 м. Для кабелей высокого давления (в стальных трубах) возможная разность уровней между стопорными муфтами определяется минимально допустимым снижением давления масла в трубопроводе до 1,2 МПа. Нормальное давление масла прини­мается равным (1,5±2%) МПа, максимальное – согласовывается с за­водом-изготовителем.

Максимальные строительные длины силовых кабелей приведены в табл. 3.28. Для маслонаполненных кабелей 110 кВ и выше стандартная строительная длина составляет до 800 м. Завод-изготовитель уточняет строительные длины таких кабелей в соответствии с проектом проклад­ки линии. Расчетные данные кабелей с бумажной изоляцией до 35 кВ и маслонаполненных кабелей 110 и 220 кВ с пластмассовой изоляцией приведены в табл. 3.29 и 3.30.

Основные типы кабелей

Таблица 3.23

ИзоляцияИсполнение
Резиновая и

пластмассовая

Трехжильные с пластмассовой изоляцией, облегченные для электрификации сельского хозяйства 10 кВ

Трехжильные и одножильные 6-35 кВ

Одножильные 110-220 кВ

БумажнаяС вязкой пропиткой:
  • с поясной изоляцией трехжильные 6-10 кВ
  • трехжильные с отдельно освинцованными жилами 20-35 кВ.

Маслонаполненные:

  • одножильные с центральным маслопроводящим каналом низкого и высокого давления 110–220 кВ
  • трехжильные высокого давления в стальной трубе с маслом под давлением 110–220 кВ

Стандартные сечения одножильных маслонаполненных кабелей 110-500 кВ

Таблица 3.24

Марка кабеляНапряжение, кВСечение, мм2
Низкого давления:

МНС, МНАШв, МНАгШВх МНСА, МНАШв, МНАгШву МНАШву, МНСК

110120, 150, 185, 240, (270) 300, (350), 400, 500, (550), 625, 800
МНСА, МНСШв, МНАгШву, МНАШву, МНСК220300, (350), 400, 500, (550), 625, 800
Высокого давления МВДТ110120, 150, 185, 240, (270), 300, 400, 500, (550), 625, 700
220300, 400, 500, (550), 625, 700, 1200
330400, 500, (550), 625, 700
500(550), 625, 700, 1200

Примечание: rабели с сечением, указанными в скобках, изготавливаются по согласованию с заводом-изготовителем.

Стандартные сечения кабелей с бумажной изоляцией, мм2

Таблица 3.25

Кабели с жиламиНапряжение, кВ
меднымиалюминиевыми6,102035
с нормально пропитанной изоляцией
—ААГУ, ААШвУ, ААШпУ, ААШпсУ10-240—120-400**
СПУ, СПлУ, СблУ, СБ2лУ, СБнУ, СБГУ, СГУ, СБУ, СКлУААБлУ, ААБ2лУ, АСПУ, АСПлУ, АСБУ, АСБГУ, АСГУ, АСКлУ, АСБлУ, АСБ2лУ10-240
СГАСГ, ААГ, ААШв, ААШп–25-400*—
ОСК, ОСБ, ОСБн, ОСБГАОСК, АОСБ, АОСБн, АОСБГ–25-18525-185
ОСБУ, ОСБГУ, ОСКУАОСБУ, АОСБГУ, АОСКУ––120-150*
пропитанные нестекающим составом
ЦСШвУЦАСШвУ––120-400*
ЦААШвУ, ЦААШпсУ25-185—120-400*
ЦАСБлУ, ЦСПлУ, ЦСБУ, ЦСБГУ, ЦСБлУ, ЦСПнУЦААБлУ, ЦАСПлУ, ЦААБ2лУ, ЦАСБУ, ЦАСБГУ25-185
ЦОСБУ, ЦОСБГУЦАОСБУ, ЦАОСБГУ——120-150*

* Кабели изготавливаются из трех изолированных жил в отдельной свинцовой оболочке.

** Кабели изготавливаются с одной жилой.

Стандартные сечения кабелей с пластмассовой изоляцией, мм2

Таблица 3.26

Кабели с жиламиНапряжение, кВ
меднымиалюминиевыми6110220
—АПвП*, АПвПс*, АПвВ*—270, 350, 500, 625, 800350, 500, 625, 800, 1000
ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ, ПБбШв, ПсБбШв, ПвБбШв, ВАШв, ПВАШвАВВГ.АПВГ, АПсВГ.АпвВГ, АВБбШв, АПБбШв, АПсБбШц, АпвБбШв, АВАШв, АПвАШв10-240——

* Изготавливается с одной жилой.

Допустимая наибольшая разность уровней прокладки кабелей с нормально пропитанной изоляцией, м

Таблица 3.27

Допустимая наибольшая разность уровней прокладки кабелей, м
Алюминиевая оболочка при напряжении, кВСвинцовая оболочка при напряжении,кВ
610-356-35
201515

Строительная длина силовых кабелей, м

Таблица 3. 28

КабелиНапряжение, кВ
6-1020-35110-220
С пропитанной бумажной изоляцией сечением жилы, мм2:

до 70

95-120

150 и более

—

450

400

350

—

—

250

250

Маслонаполненные всех сечений——200-800
С пластмассовой изоляцией сечением жилы, мм2:

до 70

95-120

150 и более

—

450

400

350

—

—

—

500

Расчетные данные кабелей с бумажной изоляцией (на 1 км)

Таблица 3.29

Сечение жилы, мм2r0, Ом6кВ10 кВ20 кВ35 кВ
Алю­минийх0,

Ом

b0, кварх0,

Ом

b0, кварх0,

Ом

b0, кварх0,

Ом

b0, квар
101,843,100,1102,3––––––
161,151,940,1022,60,1135,9––––
250,741,240,0914Д0,0998,60,13524,8––
350,520,890,0874,60,09510,70,12927,6––
500,370,620,0835,20,09011,70,11931,8––
700,260,4430,086,60,08613,50,11635,90,13786
950,1940,3260,0788,70,08315,60,11040,00,12695
1200,1530,2580,0769,50,08116,90,10742,80,12099
1500,1220,2060,07410,40,07918,30,10447,00,116112
1850,0990,1670,07311,70,07720,00,10151,00,113115
2400,770,1290,07113,00,07521,50,09852,80,111119
3000,0610,103––––0. 09557,60,097127
4000,0460,077––––0,09264,0––

Расчетные данные маслонаполненных кабелей и кабелей с пластмассовой изоляцией 110–220 кВ (на 1 км)

Tаблица 3.30

Сечение жилы, мм2МаслонатпненныеС пластмассовой изоляцией
г, Ом110 кВ220 кВr0, Ом110 кВ220 кВ
х0,

Ом

b0, кварх0,

Ом

b0, кварх0,

Ом

b0, кварх0,

Ом

b0, квар
1500,1220,20011800,1603600–––––
1850,0990,19512100,1553650–––––
2400,0770,19012500,1523780–––––
2700,0680,18512700,14738500,0920,1204500,1201100
3000,06110,18613000,1453930–––––
3500,0510,17513300,14040700,0860,1167550,1161900
4000,0460,17013600,1354200–––––
4250,0420,16513700,1324260–––––
5000,0370,16014200,12844500,0600,1108300,1102100
5500,0320,15514500,1244600–––––
6250,0290,15015000,12047700,0480,10010400,1002600
7000,0260,14515500,1164920–––––
8000,0220,14016000,11250300,040–1250–3700

Примечания.

1. Маслонаполненные кабели изготавливаются с медными жилами, кабели с пластмассовой изоляцией – с алюминиевыми жилами.

2. Параметры маслонаполненных кабелей 330 и 500 кВ с сечением медных жил 500 мм2 следующие: rо = 0,032 Ом/км; хо — 0,075 и 0,044 Ом/км; bо — 9000 и 17 000 квар/км для напряжений 330 и 500 кВ соответственно.

Технические характеристики коаксиального кабеля Таблица кабелей

Твердый полиэтилен (PE) 1,54 0,659c
Пенополиэтилен (FE) 1,27 0,800c
Пенополистирол (ФС) 1,12 0,910c
Полиэтилен для воздушного пространства (ASP) 1,15–1,21 0,840c-0.880c
Твердый тефлон (ST) 1,46 0,694c
Тефлон для воздушного пространства (AST) 1,13–1,20 0,850c-0,900c

Свойства стандартных коаксиальных кабелей были очень стандартизирован на многие годы. Если вы не покупаете поддельные запасы у поставщика, если вы соблюдаете инструкции производителя по применению, никаких сюрпризов быть не должно. Не изгибайте кабель меньшего рекомендованного радиуса, не подвергайте кабель воздействию избыточных температур, вибрация, механическое воздействие или химические вещества.Обязательно прикрепите коаксиальный кабель в правильно спроектированный разъем, печатную плату или другой тип оконечной нагрузки, обращая особое внимание на длину изоляции и диэлектрических полос, температуру пайки время выдержки и подготовка экранирования. Сделайте все это, и вы будете уверены, что срок службы вашей кабельной системы.

Проверьте это — кто-то сослался на эту страницу на Википедия.

Свойства популярных коаксиальных кабелей

Обратите внимание, что значения затухания даны для 400 МГц, но могут — и часто имеют — существенно отличаются значения на других частотах.Всегда проверяйте с помощью поставщик коаксиального кабеля для значений в зависимости от типа, который вы планируете использовать.

LMR-100A 50,0 FE 31 0,110 14 2 000 Тесьма + фольга
LMR-195 50,0 FE 25 0,195 7.0 3 000 Тесьма + фольга
LMR-200 50,0 FE 24 0,195 6,5 3 000 Тесьма + фольга
LMR-300 50,0 FE 24 0,300 4,0 5 000 Тесьма + фольга
LMR-400 50.0 FE 24 0,405 2,5 8000 Тесьма + фольга
LMR-500 50,0 FE 24 0,500 2,0 8000 Тесьма + фольга
LMR-600 50,0 FE 23 0. 590 1,6 8000 Тесьма + фольга
LMR-900 50,0 FE 23 0,870 1,1 8000 Тесьма + фольга
LMR-1200 50,0 FE 23 1.200 0,8 8000 Тесьма + фольга
RG-4 50.0 ЧП 31 0,226 11,7 1 900 Тесьма
RG-5 52,5 ЧП 29 0,332 7,0 3 000 Тесьма
RG-5A / B 50,0 ЧП 31 0.328 6,5 3 000 Тесьма
RG-6/2-RG6 76,0 ЧП 20 0,332 7,4 2,700 Тесьма
RG-6A/2-RG6 75,0 ЧП 21 0,332 6,5 2,700 Тесьма
RG-8 52. 0 ЧП 30 0,405 6.0 4 000 Тесьма
9914 (RG-8) 50,0 ЧП 25 0,403 2,6 300 Тесьма + фольга
RG-8A 52,0 ЧП 30 0.405 4,5 5 000 Тесьма
RG-8X 50,0 ЧП 26 0,242 8,0 2,500 Тесьма
RG-9 51,0 ЧП 30 0,420 5,9 4 000 Тесьма
RG-9A 51.0 ЧП 30 0,420 6,1 4 000 Тесьма
RG-9B 50,0 ЧП 31 0,420 6,1 5 000 Тесьма
RG-10 52,0 ЧП 30 0. 463 6.0 4 000 Тесьма
RG-10A 52,0 ЧП 30 0,463 6.0 5 000 Тесьма
RG-11/6-RG11 75,0 ЧП 21 0,405 5,7 4 000 Тесьма
RG-11A/6-RG11 75.0 ЧП 21 0,405 5,2 5 000 Тесьма
RG-12/6-RG12 75,0 ЧП 21 0,463 5,7 4 000 Тесьма
RG-12A/6-RG12 75,0 ЧП 21 0.463 5,2 5 000 Тесьма
RG-17A 52,0 ЧП 30 0,870 2,8 11 000 Тесьма
RG-22/15-RG22 95,0 ЧП 16 0,405 10,5 1 000 Тесьма
RG-22A / B/15-RG22 95. 0 ЧП 16 0,420 10,5 1 000 Тесьма
RG-23 / A/16-RG23 125,0 ЧП 12 0,650 5,2 3 000 Тесьма
RG-24 / A/16-RG24 125,0 ЧП 12 0.708 5,2 3 000 Тесьма
RG-34/24-RG34 71,0 ЧП 22 0,625 5,3 5 200 Тесьма
RG-34A/24-RG34 75,0 ЧП 21 0,630 5,3 6 500 Тесьма
RG-35/64-RG35 71.0 ЧП 22 0,928 2,8 10 000 Тесьма
RG-35A / B/64-RG35 75,0 ЧП 21 0,928 2,8 10 000 Тесьма
RG-54 58,0 ЧП 26 0. 245 3 000 Тесьма
RG-55B 53,5 ЧП 29 0.200 11,7 1 900 Тесьма
RG-58/28-RG58 53,5 ЧП 29 0,195 11,7 1 900 Тесьма
RG-58A/28-RG58 52.0 ЧП 30 0,195 13,2 1 900 Тесьма
RG-58B 53,5 ЧП 28 0,195 14,0 1 900 Тесьма
RG-58C/28-RG58 50,0 ЧП 31 0.195 14,0 1 900 Тесьма
RG-59 / A/29-RG59 73,0 ЧП 21 0,242 10,5 2 300 Тесьма
RG-59B/29-RG59 75,0 ЧП 21 0,242 9,0 2 300 Тесьма
RG-62 / A / B/30-RG62 93. 0 ASP 14 0,242 8,0 750 Тесьма
RG-63 / A / B/31-RG63 125,0 ASP 10 0,405 5,5 1 000 Тесьма
RG-65 / A/34-RG65 950,0 ASP 44 0.405 16 при 5 МГц 1 000 Тесьма
RG-71 / A / B/90-RG71 93,0 ASP 14 0,245 8,0 750 Тесьма
RG-79 / A / B/31-RG79 125,0 ASP 10 0,436 5.5 1 000 Тесьма
RG-83 35,0 ЧП 44 0,405 9,0 2 000 Тесьма
RG-88 48,0 50 0,515 0,7 при 1 МГц 10 000 Тесьма
RG-108 / A/45-RG108 78. 0 ЧП 20 0,235 2,8 при 10 МГц 1 000 Тесьма
RG-111 / A/15-RG111 95,0 ЧП 16 0,478 10,5 1 000 Тесьма
RG-114 / A/47-RG114 185,0 ASP 7 0.405 8,5 1 000 Тесьма
RG-119/52-RG119 50,0 СТ 30 0,465 3,8 6 000 Тесьма
RG-120/52-RG120 50,0 СТ 30 0,523 3,8 6 000 Тесьма
RG-122/54-RG122 50.0 ЧП 31 0,160 18,0 1 900 Тесьма
RG-130/56-RG130 95,0 ЧП 17 0,625 8,8 3 000 Тесьма
RG-131/56-RG131 95,0 ЧП 17 0. 683 8,8 3 000 Тесьма
RG-133 / A/100-RG133 95,0 ЧП 16 0,405 5,7 4 000 Тесьма
RG-141 / A 50,0 СТ 29 0,190 9,0 1 900 Тесьма
RG-142 / A / B/60-RG142 50.0 СТ 29 0,195 9,0 1 900 Тесьма
RG-144/62-RG144 75,0 СТ 20 0,410 4,5 5 000 Тесьма
RG-164/64-RG164 75,0 ЧП 21 0.870 2,8 10 000 Тесьма
RG-165/65-RG165 50,0 СТ 29 0,410 5,0 5 000 Тесьма
RG-166/65-RG166 50,0 СТ 29 0,460 5,0 5 000 Тесьма
RG-174 50. 0 31 0,110 14,7 Тесьма
RG-177/67-RG177 50,0 ЧП 31 0,895 2,8 11 000 Тесьма
RG-178 / A / B/93-RG178 50,0 СТ 29 0.072 29,0 1 000 Тесьма
RG-179/94-RG179 70,0 СТ 21 0,100 21,0 1,200 Тесьма
RG-179A / B/94-RG179 75,0 СТ 20 0,100 21.0 1,200 Тесьма
RG-180/95-RG180 93,0 СТ 15 0,140 17,0 1,500 Тесьма
RG-180A / B/95-RG180 95,0 СТ 15 0,140 17,0 1,500 Тесьма
RG-210/97-RG210 93. 0 ASP 14 0,242 8,0 750 Тесьма
RG-211 / A/72-RG211 50,0 СТ 29 0,730 2,3 7000 Тесьма
RG-212/73-RG212 50,0 ЧП 29 0.332 6,5 3 000 Тесьма
RG-213/74-RG213 50,0 ЧП 31 0,405 5,5 5 000 Тесьма
RG-214/75-RG214 50,0 ЧП 31 0,425 5,5 5 000 Dbl Тесьма
RG-215/74-RG215 50.0 ЧП 31 0,463 5,5 5 000 Тесьма
RG-216/77-RG216 75,0 ЧП 21 0,425 5,2 5 000 Тесьма
RG-217/78-RG217 50,0 ЧП 31 0. 545 4,3 7000 Тесьма
RG-218/79-RG218 50,0 ЧП 31 0,870 2,5 11 000 Тесьма
RG-219/79-RG219 50,0 ЧП 31 0,928 2,5 11 000 Тесьма
RG-223/84-RG223 50.0 ЧП 12 0,211 8,8 1 900 Dbl Тесьма
RG-302/110-RG302 75,0 СТ 20 0,201 8,0 2 300 Тесьма
RG-303/111-RG303 50,0 СТ 29 0.170 9,0 1 900 Тесьма
RG-304/112-RG304 50,0 СТ 29 0,280 6. 0 3 000 Тесьма
RG-307 / A/116-RG307 75,0 80 17 0,270 7,5 1 000 Тесьма
RG-316/113-RG316 50.0 СТ 29 0,102 20,0 1,200 Тесьма
RG-391/126-RG391 72,0 23 0,405 15,0 5 000 Тесьма
RG-392/126-RG392 72,0 23 0.475 15,0 5 000 Тесьма
RG-393/127-RG393 50,0 СТ 29 0,390 5,0 5 000 Тесьма
RG-400/128-RG400 50,0 СТ 29 0,195 9,6 1 900 Тесьма
RG-401/129-RG401 50. 0 СТ 29 0,250 4,6 3 000 Cu. S-R
RG-402/130-RG402 50,0 СТ 29 0,141 7,2 2,500 Cu. S-R
RG-403/131-RG403 50,0 СТ 29 0.116 29,0 2,500 Тесьма
RG-405/133-RG405 50,0 СТ 29 0,086 13,0 1,500 Cu. S-R

Связанные страницы на RF Cafe
— Коаксиальный кабель Технические условия
— Диэлектрические характеристики конденсаторов и их описание
— Диэлектрическая постоянная, прочность и Касательная потерь
— Объемное сопротивление проводника и оболочка Глубины
— Уравнения коаксиального кабеля
— Технические характеристики коаксиального кабеля
— Поставщики коаксиального кабеля
— Коаксиальный резонатор
— Калькулятор глубины оболочки
— Таблица использования коаксиальных разъемов

Технические характеристики — CableLabs

Загружая, копируя, распространяя и / или ссылаясь на документы, содержащиеся в данном документе, вы тем самым соглашаетесь в качестве условия разрешения на любые из вышеуказанных действий по использованию документов только для целей разработки продуктов или услуг в соответствии с такими документы и образовательная деятельность. За исключением случаев, когда CableLabs разрешает по собственному усмотрению в отдельном письменном соглашении, не предоставляется никаких разрешений на изменение приведенных здесь документов (кроме как через процесс инженерных изменений) или на загрузку, использование, копирование, изменение и / или распространение любых документов. содержащиеся в настоящем документе для любых других целей, в том числе для целей судебного разбирательства.

Технические характеристики, общедоступные для справок поставщиками, предоставляются только в формате PDF. Выпущенные спецификации претерпевают изменения в рамках открытого процесса технических изменений.Когда инженерное изменение было одобрено в качестве уведомления об инженерном изменении (ECN), оно публично публикуется на веб-странице конкретной версии спецификации, для которой оно было написано. После включения ECN в спецификацию и публикации следующей версии спецификации эти встроенные ECN останутся на общедоступной веб-странице спецификации, а также будут заархивированы в InfoZone. Если в спецификации нет ECN, то «Прикрепленные документы» будут помечены как «Нет».

Чтобы подать запрос на технические изменения (ECR) в соответствии со спецификацией CableLabs, заполните и отправьте соответствующую форму запроса на технические изменения CableLabs. Войдите в свою учетную запись CableLabs. Если у вас нет учетной записи CableLabs, заполните форму; в разделе «выберите тему» ​​выберите «Технические характеристики / технические изменения», чтобы запросить форму.

ECN

Engineering Change Notices (ECN) были утверждены для многих спецификаций, выпущенных CableLabs®.ECN считаются частью набора спецификаций — ECN и выпущенные спецификации должны быть изучены, чтобы полностью понять конкретные требования.

В соответствии с текущей практикой, уведомления о технических изменениях (ECN) являются незначительными изменениями, которые считаются частью применимой спецификации, даже если они еще не включены в опубликованную версию этой спецификации. Поэтому для целей тестирования на соответствие компания CableLabs считает, что текущая версия спецификации состоит из самой последней опубликованной версии спецификации, представленной на веб-сайте CableLabs, и всех ECN, утвержденных с момента публикации спецификации, но еще не включенных. в спецификацию.Обратите внимание, что ECN считаются обязательными для сертификации / квалификации на волне сертификации или даты вступления в силу, как указано в ECN.

Лицензия PacketCable IP
Компании-участники

Лицензия на интеллектуальную собственность DOCSIS
Компании-участники

% PDF-1.4 % 433 0 объект > endobj xref 433 82 0000000016 00000 н. 0000002449 00000 н. 0000002664 00000 н. 0000002708 00000 н. 0000003856 00000 н. 0000004180 00000 н. 0000005176 00000 п. 0000005799 00000 н. 0000006374 00000 н. 0000006518 00000 н. 0000006688 00000 п. 0000007191 00000 п. 0000008153 00000 п. 0000008538 00000 н. 0000009806 00000 н. 0000011023 00000 п. 0000011160 00000 п. 0000012508 00000 п. 0000013885 00000 п. 0000013999 00000 п. 0000014114 00000 п. 0000014184 00000 п. 0000014280 00000 п. 0000024647 00000 п. 0000024939 00000 п. 0000025360 00000 п. 0000025387 00000 п. 0000025954 00000 п. 0000026024 00000 п. 0000026116 00000 п. 0000030904 00000 п. 0000031173 00000 п. 0000031395 00000 п. 0000031422 00000 п. 0000031779 00000 п. 0000037128 00000 п. 0000037390 00000 п. 0000037766 00000 п. 0000042156 00000 п. 0000042434 00000 п. 0000053055 00000 п. 0000053310 00000 п. 0000053803 00000 п. 0000059621 00000 п. 0000059893 00000 п. 0000060236 00000 п. 0000060362 00000 п. 0000060440 00000 п. 0000099045 00000 п. 0000099084 00000 н. 0000164892 00000 н. 0000165148 00000 н. 0000166874 00000 н. 0000168600 00000 н. 0000172286 00000 н. 0000193520 00000 н. 0000195246 00000 н. 0000196972 00000 н. 0000200696 00000 н. 0000220837 00000 н. 0000222563 00000 н. 0000224289 00000 н. 0000227909 00000 н. 0000247467 00000 н. 0000249193 00000 н. 0000250919 00000 п. 0000254192 00000 н. 0000270023 00000 н. 0000271749 00000 н. 0000273475 00000 н. 0000277256 00000 н. 0000299021 00000 н. 0000300747 00000 н. 0000302473 00000 н. 0000306041 00000 н. 0000330534 00000 п. 0000332260 00000 н. 0000333986 00000 н. 0000337831 00000 н. 0000360215 00000 н. 0000002263 00000 н. 0000001936 00000 н. трейлер ] / Назад 369186 / XRefStm 2263 >> startxref 0 %% EOF 514 0 объект > поток hb«e`b ֒ Y80! B14 ACF9; «f + x% 0, aga: ́ÃMIAA) X_Mȝ» r! I1

Общие характеристики коаксиального кабеля

Общие характеристики коаксиального кабеля

Эта веб-страница была разработана в декабре 2004 года на основе одной из WA2ISE Роберта Кейси.Майк Моррис WA6ILQ нашел стол Робертса на ныне закрытом веб-сайте и сохранить локальную копию. Данные на этой веб-странице над разделительной линией составляют 100% Роберта и представлены с разрешения. Немного переформатирован макет соответствовать стилю ретранслятора-застройщика.
Вопросы о кабелях следует направлять в WA2ISE по адресу электронной почты, указанному в http://www.qrz.com/.

В некоторых руководствах используются номера «RG-», в других — номера «RG» (т.е. без тире / дефиса). За последовательность, мы оставим это на этой странице.

Общие коаксиальные кабели
Общий
Название
Импеданс
в Ом
Потери в дБ
на 100 футов
Скорость Макс.напряжение
в RMS кВ
при 50 МГц на 1 ГГц
RG6U 75 1,5 11 дБ,78 (пена) 0,6кв
RG8U 52 1. 2 9 .66 (поли) 5кв
RG8U 50 1,1,78 (пена) 0,6
RG8X 50 13,5 .84 2,5
RG9U 51 1,6 .66 « 5
RG11U 75 1,3 9.66 (поли) 5
RG11U 75 1.0,78 (пена) 0,6
22Б / У 95 2,1 66 (поли)?
RG55B / U 53,5 16,5 1. 9кв
RG58U 53 3,1 20.66 (поли) 1.9кв
RG58U 50 3,2,78 (пена) 0,2кв
RG59U 73 2,4 11,5 .66 (поли) 2,3
RG59U 75 2,1,78 (пена) 0,3кв
RG62U 93 1,9 8.5 .84 (воздух и поли) 0,7кв
RG71U 93 1,9 8,5 . 84 (воздух и поли) 0,7
RG108A / U 78 26,2 1.0
RG122U 50 4,5 29,2 .66 (поли) 1,9
RG140U 75 13 2.3
RG141U 50 2,1 13 .69 (тефлон) 1,9
RG142U 50 2,7 13 . 69 (тефлон) 1,9
RG174U 50 6,6 31 .66 (поли) 1,5
RG178U 50 10,5 45 .69 (тефлон) 1.0
RG179U 75 8,5 25 .69 (тефлон) 1,2
RG180U 95 4,6 16,5 .69 (тефлон) 1,5
RG187U 75 8,5 25 . 69 (тефлон) 1,2
RG188U 50 9,6 30.69 (тефлон) 1,2
RG196U 50 10,5 45 .69 (тефлон) 1,2
RG210U 93 3,1 0,75
RG213U 50 1,6 9 .66 (поли) 5
RG214U 50 1,6 9. 66 (поли) 5
RG217U 50 5,8 .66 (поли) 7
RG218U 50 3,8 .66 (поли) 11кВ
RG219U 50 3,8 11
RG223U 50 3,1 16,5.66 « 1,9
RG225U 50 7,5 5
RG303U 50 2,1 13 . 69 (тефлон) 1,9
RG302U 75 13 2,3
RG316U 50 9,4 30 .69 (тефлон) 1.2
RG393U 50 7,5 5
RG400U 50 13 .69 (тефлон) 1,9
RG401U 50 7,5 (полужесткий) 3
RG402U 50 13 (полужесткий) 2. 5
RG405U 50 22 (полужесткий) 2
8218 75 20 0,6
8281 75 9,2 2,9
9913 50 4,5 0,6
9914 50 6 0.6

Общий
Название
Импеданс
в Ом
Потери в дБ
на 100 футов
Скорость Макс. напряжение
в RMS кВ
при 50 МГц на 1 ГГц
Thicknet
(старый Ethernet)
50 1,2,78 (пена) 0,6
«Twin Lead» 300 0.8 и хуже
при намокании!
.80 (поли)?

Кривые затухания обычно проходят по прямой линии при нанесении на журнал миллиметровая бумага. Наклон таков, что коаксиальный кабель с 2 дБ на 50 МГц будет 0,8 на частоте 10 МГц. Большинство коаксиалов имеют примерно одинаковый наклон. какая Причиной этого затухания является в основном «скин-эффект» на центральном проводнике. Так, нужно только смотреть на одну и ту же частоту при сравнении затуханий при выборе коаксиальный кабель, который вы планируете использовать из-под столика в лачуге (не совсем верно, но хватит на «гос» работу! :-)). Номинальное напряжение: обратите внимание, что пенный диэлектрик не может выдерживать такое же напряжение, как твердый диэлектрик.

73 из WA2ISE

Текст и макет для таблиц выше © Copyright 1997 Роберт Кейси WA2ISE Контакт через адрес электронной почты, доступный на http://www.qrz.com/

Вернуться к началу страницы
Вернуться к странице антенных систем
Вернуться на главную


Информация ниже была собрана WA6ILQ:
См. Примечание внизу относительно скорости Heliax.

Коаксиальный кабель дБ Потери на 100 футов
Частота в МГц
Скорость O.D. Щит Банкноты
147 444 903
Эндрюс FSJ1-50 2,25 4 6,18 н / д 100% сплошная медная оболочка 1/4 дюйма Superflex
Эндрюс FSJ4-50B 1. 275 2,4 3,37 н / д 100% сплошная медная оболочка 1/2 дюйма Superflex
Эндрюс LDF2-50 1,275 2,3 3,31 .88 н / д 100% сплошная медная оболочка 3/8 дюйма Heliax
Эндрюс LDF4-50A 0,83 1,5 2,2.88 н / д 100% сплошная медная оболочка 1/2 дюйма Heliax
Эндрюс LDF5-50A 0,455 0,83 1,23 .88 н / д 100% сплошная медная оболочка 7/8 дюйма Heliax
Эндрюс LDF6-50 0,34 0,615 0,91 . 88 н / д 100% сплошная медная оболочка 1-1 / 4 дюйма Heliax
Эндрюс LDF7-50 0.25 0,46 0,72 .88 1,98 100% сплошная медная оболочка 1-5 / 8 дюймов Heliax
Микроволновая печь Times LMR-200 4 7 10 0,195 100% Не рекомендуется для дуплексного режима
Микроволновая печь Times LMR-400 1,5 2,7 3,9.85 0,425 100% Не рекомендуется для дуплексного режима
Микроволновая печь Times LMR-600 1 1,7 2,5,85 0,59 100% Не рекомендуется для дуплексного режима
Микроволновая печь Times LMR-900 0,7 1,2 1,7 0,875 100% Не рекомендуется для дуплексного режима
Микроволновая печь Times LMR-1200 0. 5 0,9 11,3 1,25 100% Не рекомендуется для дуплексного режима
Belden 8214 (тип RG8 / U) 2,25 4,5 6,7 0,403 97% н / д
Belden 8216 (тип RG174 / U) 10,5 20,5 31 0,101 90% н / д
Belden 8240 (тип RG58 / U) 5.65 10,7 16 0,193 95% н / д
Belden 8259 (тип RG58A / U) 6,1 12,5 20 0,193 95% н / д
Belden 8267 (тип RG213 / U) 2,35 4,6 7,6 0,405 97% н / д
Belden 8268 (тип RG214 / U) 2. 35 5,1 7,7 0,425 97% двойной серебряный щит
Belden 9258 (тип RG8 / X) 4,55 8,5 12,8 0,242 95% н / д
Belden 9273 (тип RG223 / U) 5 9,4 13,8 0,212 95% двойной серебряный щит
Belden 9913 (тип RG8) 1.55 2,9 4,2 0,405 100% Экран из оплетки поверх экрана из фольги, не рекомендуется для дуплексного использования
Belden 9914 (тип RG8 / U) 2 3 5,7 0,403 100% оплетка поверх фольги
Belden 84142 (тип RG142) 4,75 8,8 12. 5 0,195 98% Коричневая куртка FEP — двойной серебряный щит
В приведенной выше таблице для всех кабелей серии LDF указано значение 0,88. я имею видел одну книгу, в которой упоминается только 1/2 дюйма и 7/8 дюйма и дается 0,81 за коэффициент скорости. Не имея оборудования, чтобы измерить его сам, я понятия не имею что правильно.

Большинство из нас не думает об этом, но внешняя оболочка большинства кабелей фидерной сети воспламеняется, и этот фактор может повлиять на то, как вы прокладываете кабели и какой кабель вы выбрали для прокладки — некоторые типы доступны с тефлоновой внешней оболочкой, многие нет.Многие кабельные куртки при горении материалы выделяют токсичные пары.

Вернуться к началу страницы
Вернуться к странице антенных систем
Вернуться на главную


Кодированный вручную HTML © Copyright 2005 и дата последнего обновления Майком Моррисом WA6ILQ
Исходная страница создана 01 декабря 2004 г. WA6ILQ из сохраненного макета страницы WA2ISE.
Страница обновлена ​​- добавлена ​​нижняя таблица 12-2006 от WA6ILQ

Эта веб-страница, этот веб-сайт, информация, представленная на его страницах и в этих модификациях и преобразованиях защищено авторским правом © 1995 г. и (дата последнее обновление) Кевина Кастера W3KKC и нескольких авторов.Все права Зарезервировано, в том числе для бумажных и сетевых публикаций в других местах.


Основные сведения о кабеле: оптоволоконный кабель

В свободной буферной конструкции волокно заключено в пластиковую трубку, внутренний диаметр которой значительно больше самого волокна. Внутренняя часть пластиковой трубки обычно заполнена гелевым материалом.

Свободная трубка изолирует волокно от внешних механических сил, действующих на кабель. В случае многоволоконных кабелей некоторые из этих трубок, каждая из которых содержит одно или несколько волокон, объединены с силовыми элементами, чтобы волокна не подвергались нагрузкам и минимизировали удлинение и сжатие.

Изменяя количество волокон внутри трубки в процессе прокладки кабеля, можно контролировать степень усадки из-за изменения температуры, и, следовательно, степень ослабления в диапазоне температур сводится к минимуму.

Другой метод защиты волокна — плотный буфер — использует прямое выдавливание пластика поверх основного покрытия волокна.

Плотные буферные конструкции способны выдерживать гораздо большие силы сжатия и удара без разрушения волокна.

Однако конструкция с плотным буфером снижает изоляцию волокна от нагрузок при изменении температуры.Будучи относительно более гибким, чем свободный буфер, если плотный буфер развернут с резкими изгибами или изгибами, оптические потери могут превысить номинальные характеристики из-за микроизгибов.

Усовершенствованная форма плотной буферной конструкции — это кабель с разрывом. В соединительном кабеле волокно с плотным буфером окружено арамидной пряжей и оболочкой, обычно из ПВХ. Эти однокомпонентные элементы волокна затем покрываются общей оболочкой, образуя соединительный кабель. «Этот кабель в кабеле» предлагает преимущество прямого и упрощенного подключения и установки разъема.

Каждой конструкции присущи преимущества. Свободная буферная трубка обеспечивает меньшее затухание кабеля из-за микроизгибов в любом конкретном волокне, а также высокий уровень изоляции от внешних сил. При постоянном механическом воздействии свободная трубка обеспечивает более стабильные характеристики передачи.

Конструкция с плотным буфером позволяет использовать меньшие по размеру и легковесные конструкции для аналогичной конфигурации волокна и, как правило, дает более гибкий и устойчивый к раздавливанию кабель.

Компромиссы свободного и плотного буфера

Transition Networks CSRFB10XX-100 Характеристики кабеля

10

CSRFB10xx-100

Круглосуточная техническая поддержка: 1-200-260-1312 — Международный: 00-1-952 -941-7600

Эксплуатация — продолжение

Характеристики продукта — продолжение

Распределение полосы пропускания

Функция выделения полосы пропускания доступна только на центральном преобразователе SRFB

. Центральный преобразователь поддерживает независимое ограничение скорости входящего трафика для медных и оптоволоконных портов

. Приращения варьируются от 64 кбит / с до полной полосы пропускания. Эта функция

управляется модулем управления системой точек, установленным в системном шасси Point

, вместе с положением SW6 преобразователя CSRFB, установленным на

«центр». Для всего трафика доступны следующие скорости:

• 64 Кбит / с

• 128 Кбит / с

• 256 Кбит / с

• 512 Кбит / с

• 1 Мбит / с

• 2 Мбит / с

• 4 Мбит / с

• 8 Мбит / с

• 16 Мбит / с

• 32 Мбит / с

• 64 Мбит / с

• 72 Мбит / с

• 80 Мбит / с

• 88 Мбит / с

• Без ограничений

techsupport @ transition.com — Щелкните ссылку «Перейти сейчас», чтобы начать чат в Интернете. 11

Максимальное расстояние между медным кабелем: 100 метров

Категория 3: (Минимальные требования для работы 10 Мбит / с)

Калибр от 24 до 22 AWG

Затухание 11,5 дБ / 100 м при 5-10 МГц

Категория 5: (Минимум требование для работы 100 Мбит / с)

Калибр 24–22 AWG

Затухание 22,0 дБ / 100 м при 100 МГц

• Следует использовать прямой (MDI) или перекрестный (MDI-X) кабель витой пары.

• Может использоваться экранированная витая пара (STP) или неэкранированная витая пара (UTP).

• Контакты 1 и 2 и 3 и 6 — это две активные пары в сети Ethernet.

• Используйте только выделенные пары проводов для активных контактов:

(например, синий / белый и белый / синий, оранжевый / белый и белый / оранжевый и т. Д.)

• Не используйте плоский или серебристый сатиновый провод.

Прямой кабель Перекрестный кабель

Витая пара № 1

Витая пара № 2

Витая пара № 2

Витая пара № 1

Технические характеристики кабеля

Физические характеристики должны соответствовать или превосходить IEEE 802.3 ™ технические характеристики.

Волоконный кабель

Частота ошибок по битам: <10-9

Одномодовое волокно (рекомендуется): 9 мкм

Многомодовое волокно (рекомендуется): 62,5 / 125 мкм

Многомодовое волокно (дополнительно): 100/140, 85 / 140, 50/125 мкм

CSRFB1011-100 многомодовый

Мощность оптоволоконного передатчика: мин . : -19,0 ​​дБм макс .: -14,0 дБм

Чувствительность оптоволоконного приемника: мин .: -30,0 дБм макс .: -14,0 дБм

Link Бюджет: 11,0 дБ

CSRFB1013-100 многомодовый

Оптоволоконный передатчик Мощность: мин: -19.0 дБм макс .: -14,0 дБм

Чувствительность оптоволоконного приемника: мин .: -30,0 дБм макс .: -14,0 дБм

Бюджет канала: 11,0 дБ

CSRFB1014-100 одномодовый

Мощность оптоволоконного передатчика: мин .: -15,0 дБм макс: -8,0 дБм

Чувствительность оптоволоконного приемника: мин .: -31,0 дБм макс: -8,0 дБм

Бюджет канала: 16,0 дБ

CSRFB1029-100 1310TX / 1550

CSRFB1029-101 1550TX / 1310, одномодовый

Мощность оптоволоконного передатчика: мин .: -14,0 дБм макс .: -8.0 дБм

Чувствительность оптоволоконного приемника: мин .: -33,0 дБм макс .: -3,0 дБм

Бюджет канала: 19,0 дБ

CSRFB1029-102 1310TX / 1550

CSRFB1029-103 1550TX / 1310 одномодовый

Волоконно-оптический Мощность передатчика: мин .

No related posts.

Навигация по записям

Предыдущая запись:

Красить дерево – Как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками

Следующая запись:

Наклеивание флизелиновых обоев – технология поклейки, фото и видео

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики

  • Дизайн
  • Дом
  • Интерьер
  • Кухня
  • Стиль
  • Эко
  • Разное
Copyright © 2019 "DoorsStyle" Все правва защищены. Политика конфиденциальности right