Vde кабель питания что такое
Что означает знак VDE на электрооборудовании и инструментах
VDE является аббревиатурой от «Немецкой федерации электротехнической, электронной и информационной промышленности» (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik eV). Этот символ известен во всем мире и является является гарантией качества и, прежде всего, безопасности.
VDE занимается тестированием, инспектированием и сертификацией, а также защитой потребителей. Организация публикует свои стандарты в формате VDE XXX.
Продукты, отмеченные знаком VDE, должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, установленными этой организацией. Они гарантируют безопасность и правильную работу.
Любой продукт, имеющий печать VDE, должен быть протестирован в лабораториях федерации, которые устанавливают соответствие продукта стандарту.
Это одна из крупнейших научно-технических организаций в Европе, созданная 21 января 1893 года и насчитывающая 36000 членов (из 1300 компаний) и 1600 сотрудников. Это ассоциация профессиональных инженеров и техников в вышеупомянутых областях, электротехнике, электронике и информационных технологиях.
Штаб-квартира VDE находится в немецком Франкфурт-на-Майне. У нее также есть представительства в Берлине и Брюсселе.
Издательство VDE издает правила, книги и технические статьи. VDI / VDE Innovation + Technik GmbH (VDI / VDE-IT) реализует инновационные проекты в Германии и за рубежом.
Стенд ассоциации VDE на Ганноверской технической ярмарке, 2012 г. Автор: RaBoe / Wikipedia
Испытания и сертификаты
В электрическом секторе бренд VDE особенно известен электрикам, поскольку инструменты, используемые для электромонтажных и ремонтных работ, обычно сертифицированы этой ассоциацией. Знак VDE показывает, что инструмент прошел испытания на работу под напряжением, то есть он позволяет электрикам проводить ремонт, не отключая напряжение.
В этом случае на инструменты должны наносится значения напряжения, с которым они могут работать. В наиболее распространенном случае бытового или промышленного электроснабжения, хотя напряжение составляет 230 В в однофазных и 400 В в трехфазных электрических сетях, используемый инструмент со знаком VDE выдерживает напряжение 1000 В.
Знак, который должен содержать такой инструмент, показан ниже:
Тесты, проводимые для получения сертификата VDE, очень сложны и намного превышают обычные условия работы.
Например, для сертификации инструментов на 1000 В проводятся испытания их изоляции на 10000 В.
Ниже приводится краткое изложение испытаний, проведенных для получения сертификата VDE для инструмента:
Требования VDE стандартизированы в соответствии со стандартом IEC 60900: 2004, поэтому этот стандарт также часто встречается в инструментах, сертифицированных VDE.
История создания VDE
VDE был создан в 1893 году в Берлине под названием «Федерация немецких электротехников» Verband Deutscher Elektrotechniker. Три года спустя, в 1896 году, он опубликовал свою первую рекомендацию. В 1998 году организация получила в свое нынешнее название, сохранив отличительную аббревиатуру VDE.
Со второй половины XIX века в мире активно начала развиться электротехника. В 1870-х годах Вернер Сименс осознал огромную важность и потенциал нового технологического направления и обратился к генеральному почтмейстеру Генриху фон Штефану со следующими соображениями: «Помимо телеграфии мы видим дикую гонку повсюду в области электротехники, беспокойное стремление электричества занять важное место в старых отраслях промышленности и создать в них новые. Всем этим усилиям до сих пор не хватало упорядоченной корректирующей направленности».
Генрих фон Штефан одобрил создание ассоциации, которая должна была взять на себя регулирующую функцию. И в январе 1879 года в Берлине была основана первая электротехническая ассоциация, которая первоначально занималась безопасностью электрических систем, разъяснением особенностей использования постоянного или переменного тока и обменом опытом между производителями электротехнического оборудования и эксплуатирующими его организациями.
Но проблемы продолжали расти, поэтому возникла необходимость в национальной ассоциации. Самым большим сторонником такого учреждения был Адольф Слаби, профессор Технического университета Шарлоттенбурга в 1880-х годах.
В циркуляре, разосланном в 1892 году, он призвал ассоциации инженеров-электротехников: «. Только при целенаправленном объединении наших интеллектуальных ресурсов мы можем надеяться на долгосрочное влияние и на успешное представление наших интересов. Если вы согласны с этой точкой зрения, мы любезно приглашаем вас принять участие во встрече, которая состоится в Берлине в ноябре или декабре».
Многочисленные инженеры и ученые приняли приглашение, однако учредительное собрание было перенесено на следующий год из-за смерти Сименса (6 декабря).
21 января 1893 года в Желтом зале гостиницы Кайзерхоф собрались 37 представителей электротехнической отрасли и определили необходимые организационные вопросы. На следующий день на банкете, организованном Эмилем Ратенау в его доме, была торжественно основана Ассоциация немецких инженеров-электриков.
Адольф Слаби и Георг Вильгельм фон Сименс были избраны первыми временными членами совета директоров. Одним из соавторов учредительного акта был также Эмиль Арнольд Бадде. В последующие десятилетия члены ассоциации адаптировали как название, так и задачи ассоциации к текущим техническим требованиям.
Постовая марка «100 Jahre Verband Deutscher Elektrotechniker» Немецкой почты 1993 г.
Сувенирный лист первого дня с маркой, посвященной столетию VDE
Маркировка силовых кабелей по стандарту VDE
VDE, DIN VDE – стандарт Института испытаний и сертификации, Оффенбах, Германия. Стандарты, согласованные с DIN имеют обозначение DIN VDE. Кабель, выпускаемый по стандарту DIN VDE на оболочке имеет характерную маркировку знаком VDE, и изготовитель такого кабеля должен обладать лицензией на право маркировки кабеля знаком соответствия VDE. Стандарт DIN VDE описывает также технические характеристики (сечение, материал и т.д.) цветовую маркировку жил и цифровую маркировку оболочки.
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ
Немецкий стандарт. Кабель с медной жилой специальным символом
Изолированный воздушный кабель (NFA2X 4×250,6/1 кВ)
Алюминиевая жила (NAYY 4×95 SE 0,6/1 кВ.)
Изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката (NAYY 4×95 SE 0,6/1 кВ.)
Изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE) (N2XSY 1×150 RM/25 12/20 кВ.)
Изоляция из сшитой композиции пониженной горючести, не содержащей
галогенов (NHXMH 3×25 RM
Концентрический проводник из медных проволок и медной ленты,
намотанных по спирали (NYCY 3×4 RE/4 0,6/1 kV)
Экран из медных проволок и медной ленты, намотанных по спирали
(N2XSY 1Ч35 RM/16 6/10kV)
Экран из медной проволоки и медной ленты вокруг каждой жилы кабеля,
намотанных по спирали (N2XSEY 3Ч120 RM/16 6/10kV)
Водонепроницаемый экран из водонабухающей ленты, обеспечивающей
продольную гермитизацию (NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25
Водонепроницаемый экран из водонабухающей ленты, обеспечивающей
продольную гермитизацию и экран из алюмополимерной ленты
(NA2XS(F)2Y 1×150 RM/25 12/20 кВ)
Броня из двух стальных оцинкованных лент (2XSYBY 3×120 RM/16 6/10 кВ)
Броня из круглых стальных оцинкованных проволок (NYRY 4×70 SM 0,6/1 кВ)
Броня из плоских стальных оцинкованных проволок (NYFGY 3×70 SM 3,6/6 кВ)
Броня из стальной оцинкованной ленты, наложенной с зазором
(NYFGY 3ч70 RM/16 6/10 кВ)
Оболочка из свинца (NYKY 4×16 RE 0,6/1кВ)
Оболочка из ПВХ-пластика (NAYY 4×95 SE 0,6/1 кВ)
Оболочка из полиэтилена (NA2XS2Y 1×150 RM/25 12/20 кВ)
Оболочка из композиции пониженной горючести, не содержащая галогенов
(N2XSEH 3×120 RM/16 6/10 кВ)
Несущий элемент (A2XSYT 3x1x50 RM/16 6/10 кВ)
Примечание: Для точного определения марки необходимо знать следующие величины: материал жилы, количество жил, сечение и форму жил, номинальное напряжение U0/U, сечение и исполнение экрана, материал оболочки. Если необходима броня, нужно выбрать тип брони.
Пример маркировки по стандарту VDE:
Маркировка силового кабеля 2XS(F)K2Y по стандарту VDE
Маркировка силового кабеля 2X(F)KLDE2Y по стандарту VDE
Маркировка силового кабеля A2X(F)K2Y по стандарту VDE
Маркировка силового кабеля 2X(F)K2Y по стандарту VDE
Vde кабель питания что такое
Приведем расшифровку основных конструктивных элементов импортных кабельных аналогов, а также примеры расшифровки конкретных кабельных групп зарубежного производства. Нужно иметь в виду, что у каждого зарубежного есть отечественные аналоги кабеля.
Расшифровка элементов конструкции зарубежного кабеля
Обозначение элемента в конструкции кабеля ( в стандарте VDE) | Расшифровка обозначения |
Тип кабеля | |
N | Силовые кабели |
H | Согласованный тип |
Номинальное напряжение (провода силовые для электрических установок) | |
03 | 300/300 В |
05 | 300/500 В |
07 | 450/750 В |
Токопроводящая жила | |
Cu (или отсутствие обозначения) | медные жилы |
A, Al | алюминиевые жилы |
Изоляция | |
Y, PVC | Поливинилхлорид (ПВХ, силовые кабели) |
V | Поливинилхлорид (ПВХ,провода силовые для электрических установок)) |
G | Резина (силовые кабели) |
R | Резина (провода силовые для электрических установок) |
N | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
S | Кремнийорганическая резина (провода силовые для электрических установок) |
2Y | Полиэтилен (силовые кабели) |
02Y | Вспененный полиэтилен (силовые кабели) |
02Y | Вспененный полиэтилен (силовые кабели) |
02YS | Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели) |
02YS | Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели) |
XLPE | Сшитый полиэтилен (силовые кабели) |
2X | Сшитый полиэтилен (силовые кабели) |
Полупроводящий слой (силовые кабели) | |
H | Полупроводящий слой |
Экран, наполнитель (силовые кабели) | |
C, S | Концентрический проводник или экран, медь |
A | Алюминиевая фольга |
F | Кабельный сердечник в оболочке с гидрофобным заполнением |
F(Y)2Y | Кабельный сердечник с гидрофобным заполнителем в алюминированной оболочке |
(L)2Y | Кабельный сердечник без заполнителя в алюминированной оболочке |
Оболочка | |
V | Поливинилхлорид (ПВХ,провода силовые для электрических установок) |
R | Резина (провода силовые для электрических установок) |
N | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
Y, PVC | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
2Y | Полиэтилен (силовые кабели) |
Конструкция проводника | |
-U | Круглый монолитный (провода силовые для электрических установок) |
-R | Круглый многопроволочный, гибкий многопроволочный для гибких проводов (провода силовые для электрических установок) |
-H | Многопроволочный повышенной гибкости (провода силовые для электрических установок) |
RE, E | Круглый однопроволочный (кабели силовые) |
RM, M | Круглый многопроволочный (кабели силовые) |
SE | Секторный монолитный (кабели силовые) |
SM | Секторный многопроволочный (кабели силовые) |
F | Гибкий многопроволочный (кабели силовые) |
Броня (силовые кабели) | |
B | Плоская стальная лента |
STA | Плоская стальная лента |
SWA | Круглый стальной провод |
Маркировка (силовые кабели) | |
-J | Одна из жил желто-зеленого цвета |
-O | Без жилы желто-зеленого цвета |
T | Самонесущие элементы |
FE180 | Огнестойкость кабеля, время устойчивости к горению |
Расшифровка силового кабеля (импортного производства)
Примеры марок:NYM (N-кабель, изготовленный согласно VDE, Y-ПВХ изоляция,M-монтажный кабель),NHMH,NYY,NYCY,NYRGY
Расшифровка контрольного кабеля (импортного производства)
Примеры марок:YSLY, LiYCY
Расшифровка пожаробезопасного кабеля (импортного производства)
Примеры марок:NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
Расшифровка монтажного провода (импортного производства)
Примеры марок:H05V-K, H07V-K, N07V-K
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (импортного производства)
Кабели питания и разборные вилки
В некоторых случаях возникает потребность в приобретении шнура питания для ИБП или иной техники, работающей от сети. И порой не просто найти нужный шнур, не имея точного понимания какой разъем нужен.
Кабель питания компьютера
Кабель питания компьютера (Schuko+C13)
Кабель питания монитора
Кабель, с двумя разъемами на концах: IEC 320 C13 и IEC 320 C14. Один конец присоединяется к монитору, а второй – к блоку питания. Благодаря нему отпадает необходимость в эксплуатации лишнего провода питания.
Кабели питания монитор-компьютер предназначены для организации энергоснабжения мониторов и системных блоков компьютера.
Кабель питания монитор-компьютер
Разборные вилки питания
Разборные вилки питания – образующий компонент соединителя для подключения электрических приборов к сети питания. Электрические контакты вилок являются своего рода штырями.
Они обеспечивают надёжный контакт при допустимой величине тока и надёжную изоляцию токоведущих частей друг от друга. Разборный корпус позволяет многократно ставить и снимать вилки без ухудшения характеристик.
Они состоят из 3-х контактных разъёмов, предназначенных для различной силы тока.
Чётная цифра обозначает разъём «папа», а нечётная — «мама», число подходящего штыревого разъёма всегда больше. Например, C13 подойдет к C14.
Для примера на общераспространенных ИБП интегрирован разъем C14 для присоединения к нему разъёма С13 находящегося на кабеле.
IEC-320-C13 Вилка С13 разборная
IEC-320-C13 Вилка С13 в разборе
IEC-320-C14 Вилка С14 разборная
IEC-320-C14 Вилка С14 в разборе
Разъёмы IEC-320-C13 и IEC-320-C14
Разъем IEC-320-C13 используется для установки на эл. провода с последующим подключением к электрооборудованию, имеющему разъём IEC-320-С14.
Это трёхпроводные разъемы, на 10 А.
Они имеют широкое применение:
IEC-320-C19 Вилка С19 разборная
IEC-320-C19 Вилка С19 в разборе
IEC-320-C20 Вилка С20 разборная
IEC-320-C20 Вилка С20 в разборе
Разъёмы IEC-320-C19 и IEC-320-C20
Штекер IEC-320-C19 подключается к розетке IEC-320-C20 и наоборот.
Разъёмы C19 и C20 предназначены для сильноточных приложений, таких как источники бесперебойного питания или распределительные устройства. Они схожи с C13 и C14, но отличаются прямоугольной формой.
Разъемы IEC используются в качестве силовых соединителей для электрических приборов.
В чём разница между ГОСТ, ТУ и VDE? Разбор стандартов изготовления
Специалистам проектных организаций, сотрудникам энергослужб предприятий, а также простым владельцам частного жилья необходимо помнить, что от того какой кабель, ГОСТ или ТУ, будет выбран, часто может зависеть работоспособность энергоустановок или внутриквартирной проводки, а также общая пожарная безопасность предприятия или дома.
В данной статье мы рассмотрим, чем же на самом деле отличаются марки проводов, изготовленные по различным стандартам, на каком кабеле, ГОСТ или ТУ, лучше остановиться, и что из себя представляет кабельная продукция, маркированная иностранной аббревиатурой VDE.
В чём разница между ГОСТ, ТУ и VDE?
Государственная стандартизация продукции была широчайше распространена во времена СССР, когда частных предприятий как экономических субъектов практически не существовало. Для многих и по сей день ГОСТ автоматически является знаком отменного качества, которому можно безусловно доверять. Увы, сегодня даже при наличии госсертификата, к сожалению, нет гарантии, что продукт будет действительно высококлассным.
Распад Союза и развитие рыночной экономики, постоянное увеличение количества частных производителей неминуемо повлекли за собой распад старой системы по контролю за качеством и вывели на «авансцену» понятие технических условий. Работа с использованием ТУ позволила рынку более гибко реагировать на запросы потребителей, ведь техусловия создаются и утверждаются непосредственно компанией-производителем, что существенно сокращает время запуска нового продукта и цену стандартизации, которая включается непосредственно в себестоимость.
Основной проблемой, которая может серьезно влиять на качество кабельной или любой другой продукции, может быть присутствие в нормативном поле некачественных или недостаточно продуманных ГОСТов, которые не учитывают всех необходимых нюансов для регламентируемого вида продукции или дают слишком широкий диапазон для «маневра» техническими условиями со стороны производителей. Естественно, что само предприятие-изготовитель изделия должно быть максимально порядочным и не допускать манипуляций с важнейшими техническими и физическими характеристиками своей продукции, например, заменять дорогую медь более дешевыми медными/алюминиевыми сплавами или выпускать кабеля с меньшим сечением, нежели положено по стандарту.
Создание Европейского, Таможенного и прочих торговых союзов дало серьезный толчок в развитии и, самое главное, желании производителей получить «знак качества» и максимально точно соответствовать требованиям соответствующих стандартов, будь-то ГОСТ или ТУ. Это связано с существенным расширением круга покупателей и, как следствие, повышением степени их «капризности», т.е. жесткого контроля за соответствием заявленных характеристик по отношению к реальным.
Среди западных стандартов изготовления кабельной продукции необходимо упомянуть VDE (Veiband Deutscher Electrotechniker). Это чрезвычайно авторитетный и уважаемый знак отличия, который выдается Германским союзом электротехников только для наиболее качественных и тщательно проверенных образцов кабельной продукции. Стандарт DIN VDE широко признан в мире, с ним считаются в более чем 50 странах мира. Маркировка VDE говорит о том, что кабель максимально соответствует всем нормам по безопасности и техническим характеристикам, которые разработаны для конкретного вида продукции, включая сечение, применяемые материалы, цветовое маркирование жил и цифровые обозначения на оболочке.
В качестве наглядного примера рекомендуем посмотреть видео о визуальной разнице между ГОСТ и ТУ кабелями:
Практические рекомендации по подбору кабельной продукции
Если подходить к вопросу какой кабель, ГОСТ или ТУ, следует выбрать с более практической точки зрения, то одного только наличия той или иной маркировки недостаточно. Мы рекомендуем провести собственной небольшое «расследование», которое позволит принять решение, приобретать ли данный вид кабеля от конкретного производителя у данного продавца. Алгоритм достаточно простой:
В сети можно найти ряд поучительных видеороликов, которые, возможно, помогут получить дополнительные сведение о том, как простыми средствами различать, какой кабель, ГОСТ или ТУ, перед нами, а также эффективно выявлять «красиво» маркированные подделки, которых вполне достаточно на рынке любого вида продукции.
Рекомендуем обратить внимание на видео о проверке сечений:
Подытоживая вышесказанное, можно сделать несколько достаточно достоверных наблюдений: