Гост на защищенные провода

Оглавление:

защищенный провод

3.2 защищенный провод: Провод для воздушных линий электропередачи, поверх токопроводящей жилы которого наложена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыкание между проводами при схлестывании и снижающая вероятность замыкания на землю.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое «защищенный провод» в других словарях:

провод голый защищенный — Голый провод, ограждённый от случайного прикосновения и попадания на него посторонних предметов [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики кабели, провода . EN bare conductor protected against… … Справочник технического переводчика

провод изолированный защищенный — Изолированный провод, имеющий поверх электрической изоляции оболочку, предохраняющую электроизоляцию от механических повреждений [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики кабели, провода . EN… … Справочник технического переводчика

ПРОВОД ГОЛЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ — голый провод, ограждённый от случайного прикосновения и попадания на него посторонних предметов (Болгарский язык; Български) гол защитен проводник (Чешский язык; Čeština) chráněný holý vodič (Немецкий язык; Deutsch) blanker Schutzleiter… … Строительный словарь

ПРОВОД ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ — изолированный провод, имеющий поверх электрической изоляции оболочку, предохраняющую электроизоляцию от механических повреждений (Болгарский язык; Български) изолиран защитен проводник (Чешский язык; Čeština) chráněný izolovaný vodič (Немецкий… … Строительный словарь

герметизированный провод — 3.8 герметизированный провод: Самонесущий изолированный или защищенный провод, содержащий водоблокирующий элемент или элементы, исключающие продольное распространение воды при ее попадании в местах крепления или повреждения электрической изоляции … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

изолирующий, защищенный токоведущий провод — [ГОСТ 21888 82 (МЭК 276 68, МЭК 560 77)] Тематики машины электрические вращающиеся в целом … Справочник технического переводчика

ГОСТ Р 52373-2005: Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия — Терминология ГОСТ Р 52373 2005: Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия оригинал документа: 3.5 вспомогательная жила: Изолированная токопроводящая жила в составе многожильного… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 2746-90: Патроны резьбовые для электрических ламп. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 2746 90: Патроны резьбовые для электрических ламп. Общие технические условия оригинал документа: 2.10. Абажурное кольцо Цилиндрическая деталь, имеющая внутреннюю резьбу или другой способ крепления ее на наружном корпусе патрона… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 28668-90: Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично — Терминология ГОСТ 28668 90: Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично оригинал документа: 2.6.6. Аварийный ток: Ток, возникающий в результате пробоя или… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ Р 50030.1-2007: Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования — Терминология ГОСТ Р 50030.1 2007: Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования оригинал документа: 2.2.11 автоматический выключатель: Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Гост на защищенные провода

ГОСТ Р 52373-2005

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Общие технические условия

Insulated and protected wires for overhead power lines. General specifications

ОКС 29.060.10
ОКП 35 5300
35 5500

Дата введения 2006-07-01

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия» на базе ОАО «ВНИИКП»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправокв ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользованияна официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.12.2010 Приказом Росстандарта от 08.10.2010 N 295-ст

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 12, 2010 год

1 Область применения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).

Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.

Климатическое исполнение проводов — В, категории размещения — 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15845 и международному стандарту [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода.

3.2 защищенный провод: Провод для воздушных линий электропередачи, поверх токопроводящей жилы которого наложена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыкание между проводами при схлестывании и снижающая вероятность замыкания на землю.

3.3 нулевая несущая жила: Изолированная или неизолированная токопроводящая жила из алюминиевого сплава, выполняющая функцию несущего элемента и нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) проводника.

3.4 основная жила: Изолированная токопроводящая жила, предназначенная для выполнения основной функции провода.

3.5 вспомогательная жила: Изолированная токопроводящая жила в составе многожильного провода для подключения цепей наружного освещения или контроля.

3.6 изоляция (рабочая изоляция): Электрическая изоляция токопроводящих жил самонесущего изолированного провода для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ, обеспечивающая нормальную работу воздушных линий электропередачи и защиту от поражения электрическим током.

3.7 защитная изоляция: Экструдированный изоляционный слой поверх токопроводящей жилы защищенного провода для воздушных линий электропередачи на напряжение 10-35 кВ, обеспечивающий снижение вероятности короткого замыкания при случайном соприкосновении провода с заземленным элементом или при соприкосновении проводов различных фаз воздушных линий электропередачи.

3.8 герметизированный провод: Самонесущий изолированный или защищенный провод, содержащий водоблокирующий элемент или элементы, исключающие продольное распространение воды при ее попадании в местах крепления или повреждения электрической изоляции или защитной изоляции.

3.9 старение: Процесс накопления необратимых изменений в изоляции провода в результате воздействия одного или совокупности эксплуатационных факторов, приводящих к ухудшению свойств изоляции или ее отказу.

3.10 длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы: Допустимая температура нагрева токопроводящей жилы провода при продолжительном режиме эксплуатации.

3.11 сшитый полиэтилен: Термореактивный материал, полученный посредством химической сшивки термопластичной композиции полиэтилена, удовлетворяющий требованиям пункта 5.2.5.1, таблица 6 (позиции 2, 3 и 6).

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Провода подразделяют:

а) по назначению:

— самонесущие изолированные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно;

— защищенные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение 10-20 и 35 кВ;

б) по конструктивному исполнению:

— с неизолированной нулевой несущей жилой (1);

— с изолированной нулевой несущей жилой (2);

— с защитной изоляцией (3);

— без нулевой несущей жилы (4);

4.2 Число основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1, 2, 3, 4.

4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполнение в соответствии с 4.1, перечисление б).

4.7 В условное обозначение проводов должны входить:

— марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс;

— номинальное напряжение провода (через тире);

— обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).

Примеры условных обозначений:

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм , с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95 мм , с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25 мм на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:

Провод СИП2 3х70+1х95 + 2х25-0,6/1 ТУ*

Провод СИПг-3 1х120-35 ТУ*

* Обозначение технических условий на провод конкретной марки.

5 Общие технические требования

5.1.1 Провода должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на провода конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2.1 Требования к конструкции

5.2.1.1 Провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ должны изготовляться многожильными.

Провода на номинальное напряжение 20 и 35 кВ должны изготовляться одножильными.

5.2.1.2 Марки, конструкция и конструктивные размеры проводов должны быть указаны в технических условиях на провода конкретных марок.

5.2.1.3 В таблицу (таблицы, текст) основных конструктивных размеров проводов конкретных марок должны входить:

— число проволок в основных и вспомогательных токопроводящих и нулевой несущей жилах, шт.;

— максимальное и минимальное значения наружного диаметра основных и вспомогательных токопроводящих жил, мм;

— максимальное и минимальное значения наружного диаметра нулевой несущей жилы, мм;

— номинальная толщина изоляции основных, вспомогательных токопроводящих и нулевой несущей жил, мм;

— номинальная толщина защитной изоляции, мм;

— прочность при растяжении нулевой несущей жилы, Н;

— расчетный наружный диаметр провода, мм;

— расчетная масса 1 км провода, кг.

Допускается указывать другие конструктивные размеры в технических условиях на провода конкретных марок.

5.2.1.4 Основные и вспомогательные жилы для цепей освещения должны быть скручены из круглых алюминиевых проволок, иметь круглую форму и быть уплотненными. Вспомогательные жилы для цепей контроля должны быть медными однопроволочными и соответствовать ГОСТ 22483.

Допускается сварка алюминиевых проволок при их обрыве или сходе в процессе скрутки. Число соединений проволок в жиле не должно быть более шести на строительной длине, расстояние между соседними соединениями проволок должно быть не менее 50 м.

5.2.1.5 Нулевая несущая жила и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть скручены из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными.

Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до скрутки в жилу должна быть не менее 295 Н/мм , относительное удлинение при разрыве — не менее 4%, модуль упругости — не менее 62·10 Н/мм (справочное значение), коэффициент линейного расширения — не более 23·10 °С (справочное значение).

5.2.1.6 Рекомендуемые конструкции нулевой несущей жилы и токопроводящих жил приведены в приложении А.

Разность между максимальным и минимальным диаметрами токопроводящих жил, измеренными во взаимно-перпендикулярных направлениях одного сечения, не должна быть более 0,2 мм.

5.2.1.7 Токопроводящие жилы герметизированных проводов должны содержать водоблокирующий элемент или элементы.

5.2.1.8 Изоляция основных и вспомогательных токопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы и защитная изоляция защищенных проводов должна быть из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция должна быть черного цвета.

Номинальная толщина изоляции основных жил, нулевой несущей жилы и вспомогательных жил проводов на напряжение 0,6/1 кВ должна соответствовать указанной в таблице 1.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2005 г. N 226-ст) (отменен)

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52373-2005
«Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2005 г. N 226-ст)

Дата введения — 2006-07-01

Приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1417-ст настоящий ГОСТ отменен с 1 января 2014 г. в связи с введением в действие ГОСТ 31946-2012 (IEC 62035:1999)

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия» на базе ОАО «ВНИИКП»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2005 г. N 226-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Изменение N 1, утвержденное приказом Росстандарта от 8 октября 2010 г. N 295-ст

Изменения вступают в силу с 1 декабря 2010 г.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

ГОСТ 31946-2012

Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия.

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки. принятия, применения, обновления и отмены»¶

Сведения о стандарте

ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ»)¶

ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии¶

ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 3 декабря 2012 г. No 54-П)¶

За принятие проголосовали:¶

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. No 1417-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31946—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.¶

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52373—2005¶

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10. 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 к8) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).¶

Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.¶

Смотрите так же:  Заземление защитного экрана кабелей

Климатическое исполнение проводов — В. категории размещения — 1.2иЗпоГОСТ 15150.¶

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:¶

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения¶

ГОСТ 20.57.406—81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний¶

ГОСТ 27.410—87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы кон* трольных испытаний на надежность¶

ГОСТ 2990—78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний напряжением¶

ГОСТ 3345—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции¶

ГОСТ 7229—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников¶

ГОСТ 10446—80 (ИСО 6892—84) Проволока. Метод испытания на растяжение¶

ГОСТ IEC 60811.1.3—2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1,3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку¶

ГОСТ 12177—79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции¶

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов внешней среды¶

ГОСТ 15845—80 Изделия кабельные. Термины и определения¶

ГОСТ 18690—82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение¶

ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования¶

ГОСТ 27893—88 Кабели связи. Методы испытаний¶

ГОСТ IEC 60811 *1 -2—2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения¶

ГОСТ IEC 60811 -1 -1—2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств¶

ГОСТ IEC 60811 -2-1—2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкостъ¶

ГОСТ IEC 60811-3-1—2011 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию¶

ГОСТ IEC 60811 -4-1—2011 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене методом непосредственного сжигания. Определение содержания сажи методом термогравиметрического анализа (TGA). Определение дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа¶

Скачать ГОСТ 31946-2012

  • ГОСТ-31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия. (182.7 kB)
  • ГОСТ-31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия. (849.1 kB)
  • Twitter
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Google+
  • Mail.ru
  • Одноклассники

Ссылки по теме

  • ГОСТ 12175-90 / Нормативный документ от 7 декабря 2006 г. в 22:39
  • ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 / Нормативный документ от 21 октября 2013 г. в 11:49
  • ГОСТ 2990-78 / Нормативный документ от 7 декабря 2006 г. в 22:39
  • ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 / Нормативный документ от 21 октября 2013 г. в 12:55
  • ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 / Нормативный документ от 21 октября 2013 г. в 14:31
  • ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 / Нормативный документ от 21 октября 2013 г. в 11:12
  • ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 / Нормативный документ от 21 октября 2013 г. в 12:19

Комментировать

Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.

ТУ 16-705.500-2006 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»

Настоящие технические условия распространяются на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и провода самонесущие защищенные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц, в дальнейшем именуемые «провода».

Председатель технического
комитета по стандартизации
ТК 46 «Кабельные изделия»

____________ Г.Г. Свалов

Президент Ассоциации
«Электрокабель»

___________ И.Б. Пешков

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

(Взамен ТУ 16.К71-268-98 и ТУ 16.К71-272-98)

Дата введения 01.07.2006

Зав. отделом № 3
ОАО «ВНИИКП»

Содержание

Настоящие технические условия распространяются на самонесущиеизолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжениедо 0,6/1 кВ включительно и провода самонесущие защищенные для воздушных линийэлектропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц, вдальнейшем именуемые «провода».

Провода по конструктивномуисполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствамсоответствуют национальному стандарту Российской Федерации ГОСТР 52373-2005 .

Климатическое исполнение проводов- В, категории размещения — 1, 2 и 3 по ГОСТ15150-69 .

Примеры записи условногообозначения при заказе и в документации другого изделия:

— провода самонесущегоизолированного марки СИП-1 с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм 2 ,с неизолированной несущей жилой номинальным сечением 95 мм 2 , наноминальное напряжение 0,6/1 кВ:

«Провод СИП-13×70+1×95-0,6/1 ТУ 16-705.500-2006»;

— провода самонесущегоизолированного марки СИП-2 с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм 2 ,с изолированной несущей жилой номинальным сечением 70 мм 2 , с двумявспомогательными жилами номинальным сечением 16 мм 2 , на номинальноенапряжение 0,6/1 кВ:

«Провод СИП-2 3×50+1×70+2×16-0,6/1ТУ 16-705.500-2006»;

— провода защищенного марки СИП-3с жилой номинальным сечением 120 мм 2 , на номинальное напряжение 20кВ:

«ПроводСИП-3 1×120-20 ТУ 16-705.500-2006».

1. Технические требования

1.1 Провода должны соответствовать требованиям ГОСТР 52373-2005 , требованиям настоящих технических условий и изготавливатьсяпо технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Марки и размеры

1.2.1 Марки проводов, их наименование ипреимущественная область применения приведены в таблице 1.

Преимущественная область применения

Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава

Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69

То же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ

Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69 , в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков

Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ

Для ВЛ на номинальное напряжение 10-35 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69 , в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ

Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69

По требованию заказчика провода всех марок могут быть изготовленыгерметизированными. В этом случае к буквенному обозначению марки проводадобавляется индекс «г», например СИПг-3.

Коды ОКП приведены в приложении А.

1.2.2 Число, номинальноесечение фазных и нулевой несущей жил, расчетные наружный диаметр и массапроводов приведены в таблице 2.

Марка и номинальное напряжение провода

Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм 2

Расчетный наружный диаметр провода, мм

Расчетная масса 1 км провода, кг

Расчетные масса и наружный диаметр проводовприведены в качестве справочного материала.

1.2.3 Провода марок СИП-1 и СИП-2 с нулевой несущейжилой сечением 50 мм 2 и более могут изготавливаться с 1, 2 или 3вспомогательными жилами.

Номинальное сечение вспомогательных жил для цепейнаружного освещения 16, 25 или 35 мм 2 , для цепей контроля — 1,5; 2,5или 4 мм 2 .

1.2.4 Строительная длинапроводов согласовывается при заказе

1.3 Требования к конструкции

1.3.1 Основные ивспомогательные жилы для цепей освещения должны быть скручены из круглых алюминиевыхпроволок, иметь круглую форму и быть уплотненными. Вспомогательные жилы дляцепей контроля должны быть медными однопроволочными и соответствовать ГОСТ22483-77 .

Допускаетсясварка алюминиевых проволок при их обрыве или сходе в процессе скрутки. Числосоединений проволок не должно быть более шести на строительной длине,расстояние между соседними соединениями проволок должно быть не менее 50 м.

Прочность при растяжении алюминиевых проволок до ихскрутки в жилу должна быть не менее 120 Н/мм 2 .

Число проволок в основной токопроводящей жиле инаружный диаметр основных токопроводящих жил должны соответствовать значениям,указанным в таблице 3.

Номинальное сечение основной токопроводящей жилы, мм 2

Число проволок в жиле, шт.

Наружный диаметр жилы, мм

Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более

1.3.2. Нулевая несущая жила и токопроводящая жила защищенных проводов должныбыть скручены из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму ибыть уплотненными.

Прочность при растяжении проволок из алюминиевогосплава до скрутки в жилу должна быть не менее 295 Н/мм 2 ,относительное удлинение при разрыве — не менее 4 %, модуль упругости — не менее62·10 3 Н/мм 2 , коэффициент линейного расширения — не более23·10 -6 °С -1 .

Число проволок в нулевой несущей жиле итокопроводящей жиле защищенных проводов и их наружный диаметр должнысоответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Номинальное сечение нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов, мм 2

Число проволок в жиле, шт.

Наружный диаметр жилы, мм

Прочность при растяжении жилы, кН, не менее

Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более

1.3.3. Разность между максимальным и минимальным диаметрами жил,измеренными во взаимно-перпендикулярных направлениях одного сечения не должнабыть более 0,2 мм.

1.3.4 Диаметр проволок, коэффициент заполнения сеченияжил должны быть указаны в технологической документациипредприятия-изготовителя, ут вержденной вустановленном порядке, и должны сообщаться заказчику по его запросу.

1.3.5 Жилы герметизированных проводов должны содержатьводоблокирующий элемент или элементы, исключающие миграцию влаги вдоль жилыпровода, в виде нити, ленты или порошка.

Способгерметизации провода должен быть указан в технологической документациипредприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

1.3.6 Изоляция основных и вспомогательныхтокопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы и защитнаяизоляция защищенных проводов должна быть экструдирована (выпрессована) изсветостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция должна быть черногоцвета.

Номинальная толщина изоляции основных жил, нулевойнесущей жилы и вспомогательных жил проводов на напряжение 0,6/1 кВ должнасоответствовать указанной в таблице 5.

Номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, мм

Номинальная толщина изоляции, мм

основных жил и нулевой несущей жилы

Номинальная толщина защитной изоляции защищенных проводов наноминальное напряжение 20 кВ — 2,3 мм, на номинальное напряжение 35 кВ — 3,5мм.

Нижнее предельное отклонение от номинальной толщиныизоляции — (0,1 + 0,1·δн), где δн — номинальнаятолщина изоляции, мм. Верхнее предельное отклонение не нормируется

1.3.7 Изолированные основныеи вспомогательные жилы должны быть скручены вокруг нулевой несущей жилы при ееналичии.

Изолированные жилы проводов без нулевой несущей жилыдолжны быть скручены между собой.

Скрутка жил должна иметь правое направление.

Шаг скрутки изолированных жил проводов с нулевойнесущей жилой должен соответствовать указанному в таблице 6.

Номинальное сечение основных жил, мм 2

Шаг скрутки, см, не более

Шаг скрутки изолированных жил проводов без нулевой несущей жилы долженбыть не более 45 см.

1.3.8 Материалы, применяемые для изготовленияпроводов, должны соответствовать требованиям ГОСТР 52373-2005 и следующим нормативно-техническим документам:

— катанка алюминиевая — ГОСТ 13843-78 ;

— проволока алюминиевая круглая марки АВЛ -ТУ 16-705.472-87;

— катанка из алюминиевого сплава — ТУ 16-705.493-2006*;

— пруток из сплава алюминия — ГОСТР 51834-2001;

— проволока из сплава алюминия:

марки ABE — ГОСТ 20967-75,

марки 6101 тип В — МЭК 60104, 1987*[1];

* С01.12.2006 — ТУ 16-705.494-2006 «Проволока круглая из алюминиевого сплаваэлектротехническая»

— композиция светастабилизированногосиланольносшиваемого полиэтилена

марок LE 4421/LE 4472 и LE 4423/LE 4472 — по нормативной документацииф. Borealis;

— водоблокирующие материалы (порошок, нити,ленты) — по нормативной документации фирм » Freudeburg «, » Gega Tapes «;

— медная проволока марки ММ — ТУ16-705.492-2005.

Допускается применение других равноценных материаловпо согласованию с разработчиком настоящих технических условий и при выполнениипроцедуры, установленной ГОСТ Р51651-2000.

1.4 Требования к электрическим параметрам

1.4.1 Электрическое сопротивлениеосновных и вспомогательных жил постоянному току, пересчитанное на температуру20 °С и 1 км длины, соответствующее ГОСТ22483-77 , приведено в таблице 3.

Электрическоесопротивление нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводовпостоянному току, пересчитанное на температуру 20 °С и 1 км длины, должно соответствоватьуказанному в таблице 4.

1.4.2 Удельное объемное сопротивление изоляции изащитной изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящихжил, должно быть не менее 1·10 12 Ом·см.

1.4.3 Провода после выдержкив воде при температуре (20±10) °С в течение не менее 10 мин должны выдерживатьна строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течениене менее 5 мин:

— самонесущие изолированные — 4 кВ;

— защищенные на номинальное напряжение 20 кВ — 6 кВ;

— защищенные на номинальное напряжение 35 кВ — 10кВ.

1.4.4 Самонесущиеизолированные провода должны выдерживать на образцах испытание переменнымнапряжением 10 кв частотой 50 Гц в течение не менее 30 мин после выдержки вводе при температуре (20±10) °С не менее 24 ч.

1.4.5 Защищенные провода на номинальное напряжение20 кВ должны выдерживать на образцах испытание напряжением 24 кВ, наноминальное напряжение 35 кВ — 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течениене менее 5 мин.

1.4.6 Пробивное напряжениезащитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре(20±5) °С в течение не менее 1 ч должно быть для проводов на номинальноенапряжение 20 кВ — не менее 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ- не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

1.4.7 Расчетные значения активного и индуктивногосопротивления проводов приведены в приложении Б.

1.5 Требования к механическим параметрам

1.5.1 Прочность прирастяжении нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводовдолжна соответствовать указанной таблице 4.

1.5.2 Изоляция нулевой несущей жилы (при наличии)должна плотно прилегать к поверхности жилы. Усилие сдвига изоляции нулевойнесущей жилы должно быть не менее значений, указанных в таблице 7.

Номинальное сечение нулевой несущей жилы, мм 2

Самонесущий защищенный провод СИП 3

Компания «ПРОВОДНИК» реализует самонесущие защищенные провода СИП 3. Мы предлагаем проводники в любых объемах по самым низким ценам. Мы гарантируем качественное обслуживание и своевременную доставку.

Самонесущие изолированные провода СИП 3 применяются для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 и 35 кВ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.

Конструкция провода защищенного СИП 3:

  • Фазная жила — многопроволочная, круглая, уплотненная, из сплава алюминия.
  • Изоляция — выполняется из светостабилизированного сшитого ПЭ.
  • Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – В, категории размещения – 1, 2, 3
  • Диапазон температур эксплуатации – от −60°С до +50°С
  • Монтаж проводов рекомендуется производить при температуре окружающей среды не ниже − 20°С
  • Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации – 90°С
  • Допустимый нагрев токопроводящих жил при коротком замыкании – 250°С
  • Срок службы – 40 лет

Доступны следующие основные варианты исполнения:

  • 1х25,0; 1х35,0; 1х50,0; 1х70,0; 1х95,0; 1х120,0

Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия

ГОСТ Р 52373-2005

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Общие технические условия

Insulated and protected wires for overhead power lines. General specifications

ОКС 29.060.10
ОКП 35 5300
35 5500

Дата введения 2006-07-01

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Смотрите так же:  Заземление в цепях постоянного тока

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия» на базе ОАО «ВНИИКП»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправокв ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользованияна официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.12.2010 Приказом Росстандарта от 08.10.2010 N 295-ст

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 12, 2010 год

1 Область применения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее — провода).

Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку

ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15845 и международному стандарту [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 самонесущий изолированный провод: Многожильный провод для воздушных линий электропередачи, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода.

3.2 защищенный провод: Провод для воздушных линий электропередачи, поверх токопроводящей жилы которого наложена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткое замыкание между проводами при схлестывании и снижающая вероятность замыкания на землю.

3.3 нулевая несущая жила: Изолированная или неизолированная токопроводящая жила из алюминиевого сплава, выполняющая функцию несущего элемента и нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) проводника.

3.4 основная жила: Изолированная токопроводящая жила, предназначенная для выполнения основной функции провода.

3.5 вспомогательная жила: Изолированная токопроводящая жила в составе многожильного провода для подключения цепей наружного освещения или контроля.

3.6 изоляция (рабочая изоляция): Электрическая изоляция токопроводящих жил самонесущего изолированного провода для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ, обеспечивающая нормальную работу воздушных линий электропередачи и защиту от поражения электрическим током.

3.7 защитная изоляция: Экструдированный изоляционный слой поверх токопроводящей жилы защищенного провода для воздушных линий электропередачи на напряжение 10-35 кВ, обеспечивающий снижение вероятности короткого замыкания при случайном соприкосновении провода с заземленным элементом или при соприкосновении проводов различных фаз воздушных линий электропередачи.

3.8 герметизированный провод: Самонесущий изолированный или защищенный провод, содержащий водоблокирующий элемент или элементы, исключающие продольное распространение воды при ее попадании в местах крепления или повреждения электрической изоляции или защитной изоляции.

3.9 старение: Процесс накопления необратимых изменений в изоляции провода в результате воздействия одного или совокупности эксплуатационных факторов, приводящих к ухудшению свойств изоляции или ее отказу.

3.10 длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы: Допустимая температура нагрева токопроводящей жилы провода при продолжительном режиме эксплуатации.

3.11 сшитый полиэтилен: Термореактивный материал, полученный посредством химической сшивки термопластичной композиции полиэтилена, удовлетворяющий требованиям пункта 5.2.5.1, таблица 6 (позиции 2, 3 и 6).

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Провода подразделяют:

а) по назначению:

— самонесущие изолированные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно;

— защищенные провода — для воздушных линий электропередачи на напряжение 10-20 и 35 кВ;

б) по конструктивному исполнению:

— с неизолированной нулевой несущей жилой (1);

— с изолированной нулевой несущей жилой (2);

— с защитной изоляцией (3);

— без нулевой несущей жилы (4);

4.2 Число основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1, 2, 3, 4.

4.3 Номинальное сечение основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм .

Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы -16 или 25 мм .

4.4 Номинальное сечение нулевой несущей жилы устанавливают из ряда: 25, 35, 50, 54,6, 70, 95 мм .

4.5 Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм и более устанавливают из ряда: 1, 2, 3.

Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей наружного освещения — 16, 25 или 35 мм , для цепей контроля — 1,5; 2,5 или 4 мм .

4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполнение в соответствии с 4.1, перечисление б).

4.7 В условное обозначение проводов должны входить:

— марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс;

— номинальное напряжение провода (через тире);

— обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).

Примеры условных обозначений:

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм , с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95 мм , с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25 мм на номинальное напряжение 0,6/1 кВ:

Провод СИП2 3х70+1х95 + 2х25-0,6/1 ТУ*

Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом, с жилой номинальным сечением 120 мм на номинальное напряжение 35 кВ:

Провод СИПг-3 1х120-35 ТУ*

* Обозначение технических условий на провод конкретной марки.

5 Общие технические требования

5.1.1 Провода должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на провода конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2.1 Требования к конструкции

5.2.1.1 Провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ должны изготовляться многожильными.

Провода на номинальное напряжение 20 и 35 кВ должны изготовляться одножильными.

5.2.1.2 Марки, конструкция и конструктивные размеры проводов должны быть указаны в технических условиях на провода конкретных марок.

5.2.1.3 В таблицу (таблицы, текст) основных конструктивных размеров проводов конкретных марок должны входить:

— число и номинальное сечение основных и вспомогательных токопроводящих жил, мм ;

— номинальное сечение нулевой несущей жилы, мм ;

— число проволок в основных и вспомогательных токопроводящих и нулевой несущей жилах, шт.;

— максимальное и минимальное значения наружного диаметра основных и вспомогательных токопроводящих жил, мм;

— максимальное и минимальное значения наружного диаметра нулевой несущей жилы, мм;

— номинальная толщина изоляции основных, вспомогательных токопроводящих и нулевой несущей жил, мм;

— номинальная толщина защитной изоляции, мм;

— прочность при растяжении нулевой несущей жилы, Н;

— расчетный наружный диаметр провода, мм;

— расчетная масса 1 км провода, кг.

Допускается указывать другие конструктивные размеры в технических условиях на провода конкретных марок.

Допускается сварка алюминиевых проволок при их обрыве или сходе в процессе скрутки. Число соединений проволок в жиле не должно быть более шести на строительной длине, расстояние между соседними соединениями проволок должно быть не менее 50 м.

Прочность при растяжении алюминиевых проволок до их скрутки в жилу должна быть не менее 120 Н/мм .

5.2.1.5 Нулевая несущая жила и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть скручены из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными.

Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до скрутки в жилу должна быть не менее 295 Н/мм , относительное удлинение при разрыве — не менее 4%, модуль упругости — не менее 62·10 Н/мм (справочное значение), коэффициент линейного расширения — не более 23·10 °С (справочное значение).

5.2.1.6 Рекомендуемые конструкции нулевой несущей жилы и токопроводящих жил приведены в приложении А.

Разность между максимальным и минимальным диаметрами токопроводящих жил, измеренными во взаимно-перпендикулярных направлениях одного сечения, не должна быть более 0,2 мм.

5.2.1.7 Токопроводящие жилы герметизированных проводов должны содержать водоблокирующий элемент или элементы.

5.2.1.8 Изоляция основных и вспомогательных токопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы и защитная изоляция защищенных проводов должна быть из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция должна быть черного цвета.

Номинальная толщина изоляции основных жил, нулевой несущей жилы и вспомогательных жил проводов на напряжение 0,6/1 кВ должна соответствовать указанной в таблице 1.

Номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, мм

Номинальная толщина изоляции, мм

основных жил и нулевой несущей жилы

Номинальная толщина защитной изоляции защищенных проводов на номинальное напряжение 20 кВ — 2,3 мм, на номинальное напряжение 35 кВ — 3,5 мм.

Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции — (0,1+0,1 ), где — номинальная толщина изоляции, мм.

5.2.1.9 Изолированные основные и вспомогательные жилы должны быть скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка изолированных жил в провод должна иметь правое направление.

Шаг скрутки жил должен соответствовать указанному в таблице 2.

Номинальное сечение основных жил, мм

Шаг скрутки, см, не более

Шаг скрутки изолированных проводов без нулевой несущей жилы должен быть не более 45 см.

5.2.1.10 Строительную длину проводов устанавливают по заказу потребителя.

5.2.1.11 Расчетную массу и расчетный наружный диаметр проводов указывают в технических условиях на провода конкретных марок в качестве справочного материала.

5.2.2 Требования к электрическим параметрам

Электрическое сопротивление нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов постоянному току, пересчитанное на температуру 20 °С и длину 1 км, должно соответствовать указанному в таблице 3.

Номинальное сечение нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов, мм

Электрическое сопротивление жилы, Ом, не более

5.2.2.2 Удельное объемное сопротивление изоляции и защитной изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должно быть не менее 1·10 Ом·см.

5.2.2.3 Провода после выдержки в воде при температуре (20±10) °С в течение не менее 10 мин должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин:

— самонесущие изолированные — 4 кВ;

— защищенные на номинальное напряжение 20 кВ — 6 кВ;

— защищенные на номинальное напряжение 35 кВ — 10 кВ.

5.2.2.4 Самонесущие изолированные провода должны выдерживать на образцах испытание переменным напряжением 10 кВ частотой 50 Гц в течение не менее 30 мин после выдержки в воде при температуре (20±10) °С в течение не менее 24 ч.

5.2.2.5 Защищенные провода на номинальное напряжение 20 кВ должны выдержать на образцах испытание напряжением 24 кВ, на номинальное напряжение 35 кВ — 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.

5.2.2.6 Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5) °С в течение не менее 1 ч должно быть для проводов на номинальное напряжение 20 кВ — не менее 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ — не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

5.2.2.7 Расчетные значения активного и индуктивного сопротивлений проводов указывают в технических условиях на провода конкретных марок в качестве справочного материала.

5.2.3 Требования к механическим параметрам

5.2.3.1 Нулевая несущая жила и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть стойкими к растяжению и выдерживать разрывное усилие, указанное в таблице 4.

Номинальное сечение нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов, мм

Разрывное усилие, кН, не менее

5.2.3.2 Изоляция нулевой несущей жилы должна плотно прилегать к поверхности жилы. Усилие сдвига изоляции нулевой несущей жилы должно соответствовать указанному в таблице 5.

Номинальное сечение нулевой несущей жилы, мм

Усилие сдвига изоляции, Н, не менее

5.2.3.3 Провода должны быть стойкими к монтажным изгибам.

5.2.3.4 Изолированная нулевая несущая жила должна быть стойкой к воздействию термомеханических нагрузок.

5.2.4 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам

5.2.4.1 Провода должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до 50 °С.

5.2.4.2 Провода должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до минус 60 °С.

5.2.4.3 Провода должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения.

5.2.4.4* Провода должны быть стойкими к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов, включающего:

— воздействие солнечного излучения;

— воздействие температуры (70±2) °С;

— воздействие температуры минус (40±2) °С.

* Вводится с 1 января 2008 г.

5.2.4.5 Герметизированные провода должны быть устойчивы к продольному распространению воды. Распространение воды вдоль провода от места ее проникновения не должно превышать 3 м.

5.2.5 Требования к характеристикам изоляции и защитной изоляции

5.2.5.1 Характеристики изоляции и защитной изоляции жил должны соответствовать указанным в таблице 6.

1.1 Прочность при растяжении, МПа, не менее

1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

2 После старения в термостате при температуре (135±3) °С в течение 168 ч

2.1 Изменение* значения прочности при растяжении, %, не более

2.2 Изменение* значения относительного удлинения при разрыве, %, не более

3 Тепловая деформация

3.1 Относительное удлинение после выдержки при температуре (200±3) °С и растягивающей нагрузке 0,2 МПа, %, не более

3.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, %, не более

4 Водопоглощение после выдержки в течение 336 ч в воде при температуре (85±2) °С: изменение массы, мг/см , не более

5 Усадка после выдержки в термостате при температуре (130±3) °С в течение 1 ч,%, не более

6 Стойкость к продавливанию при воздействии температуры (90±2) °С в течение 4 ч: глубина продавливания, %, не более

7 Содержание сажи, %, не менее

* Изменение — разность между средним значением, полученным после старения, и средним значением, полученным до старения, выраженная в процентах от последнего.

5.2.6.1 Срок службы проводов должен быть не менее 40 лет.

5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б.1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.

Вспомогательные жилы для цепей освещения должны иметь отличительное обозначение: «В1», «В2» или «В3», нанесенное тиснением или печатным способом.

Маркировка цифрами и буквами тиснением или печатным способом должна производиться с интервалом не более 500 мм. Высота цифр (букв) должна быть не менее 5 мм, ширина — не менее 2 мм (для цифры 1 минимальная ширина — 1 мм).

Смотрите так же:  Электрические схемы тойота авенсис

Вспомогательные жилы для цепей контроля могут не иметь отличительного обозначения.

Отличительное обозначение, выполненное печатным способом или в виде цветных продольных полос, должно быть стойким к воздействию солнечного излучения в течение всего срока службы.

5.2.7.3 На поверхности изоляции одной из основных токопроводящих жил или на поверхности изоляции (при наличии) нулевой несущей жилы и на поверхности защитной изоляции с интервалом не более 500 мм должно быть нанесено тиснением или печатным способом: кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя; марка провода и год его выпуска.

Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.

5.2.7.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:

— товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

— условное обозначение провода;

— масса провода брутто, кг (при поставке на барабанах);

— длина провода, м;

— заводской номер барабана;

— знак соответствия (при наличии сертификата).

5.2.8.2 Провода должны поставляться на барабанах. Допускается обшивка барабанов матами.

Допускается поставка самонесущих изолированных проводов с основными жилами номинальным сечением до 25 мм включительно в бухтах. Масса бухты не должна превышать 25 кг.

5.2.8.3 Этикетка или паспорт провода, содержащие указания по эксплуатации, должны быть помещены в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана или к бухте.

6 Требования безопасности

6.1 Требования электробезопасности обеспечиваются выполнением требований 5.2.2.3-5.2.2.6 настоящего стандарта.

7 Правила приемки

Правила приемки проводов должны соответствовать ГОСТ 15.309, требованиям настоящего стандарта и технических условий на провода конкретных марок.

7.2 Категории испытаний

Для проверки соответствия проводов требованиям, установленным настоящим стандартом, назначаются следующие категории контрольных испытаний:

— типовые и испытания на надежность.

7.3 Приемосдаточные испытания

Вид испытания или проверки

Проверка конструкции и конструктивных размеров

Проверка электрического сопротивления токопроводящих жил постоянному току

Проверка маркировки, упаковки

Проверка тепловой деформации изоляции

5.2.5.1, таблица 6, (пункт 3)

Проверку строительной длины по 5.2.1.10 проводят в процессе производства.

7.4 Периодические испытания

7.4.1 Периодические испытания проводят не реже 1 раза в год на проводах, прошедших приемосдаточные испытания. Состав испытаний должен соответствовать указанному в таблице 8.

Вид испытания или проверки

Проверка стойкости к разрывному усилию

Проверка усилия сдвига изоляции

Проверка стойкости к монтажным изгибам

Проверка устойчивости к продольному распространению воды

Проверка прочности маркировки

Испытание по группе П5 проводят только на герметизированных проводах.

7.4.2 Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборок = =3 образца, с приемочным числом =0 и браковочным числом =2 для первой выборки и приемочным числом =1 для суммарной ( и ) выборки.

Испытаниям подвергают образцы проводов, взятые от разных строительных длин методом случайного отбора. При получении неудовлетворительного результата испытаний второй выборки приемку проводов прекращают. После устранения причин дефектов и получения удовлетворительных результатов периодических испытаний на удвоенном количестве образцов приемку возобновляют

7.5 Типовые испытания

7.5.1 Испытания проводят при изменении конструкции проводов, замене материалов или при изменении технологических процессов по программе, утвержденной в установленном порядке. По результатам испытаний, оформленных протоколом и актом, принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.

7.5.2 Соответствие проводов 5.2.2.2, 5.2.3.4, 5.2.4.1-5.2.4.4, 5.2.5.1, таблица 6 (пункты 1, 2, 4-7), 5.2.6.1 и 5.2.7.2 (в части стойкости маркировки к воздействию солнечного излучения) проверяют методами контроля по 8.3.2, 8.4.4, 8.5.1-8.5.4, 8.6.1, 8.6.3-8.6.6, 8.7.1 и 8.8.2 соответственно. Испытания проводят на типопредставителях самонесущих изолированных или защищенных проводов. Результаты испытаний распространяют на всю группу проводов, по которой проводили испытания.

8 Методы контроля

8.1.2 Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

8.3 Проверка электрических параметров

8.3.2 Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции и защитной изоляции (5.2.2.2) проверяют по ГОСТ 3345 на образцах изолированных жил длиной не менее 10 м, помещенных в воду при температуре (90±2) °С. Время выдержки в воде перед измерением должно быть не менее 30 мин.

Удельное объемное сопротивление , Ом·см, вычисляют, исходя из измеренного значения сопротивления изоляции, по формуле

, (1)

где — измеренное значение сопротивления изоляции, Ом;

— длина образца, см;

— фактический наружный диаметр изолированной жилы, мм;

— фактический диаметр токопроводящей жилы, мм.

Испытание на соответствие требованиям 5.2.2.4 проводят на образце длиной не менее 10 м, помещенном в воду. Напряжение прикладывают между изолированными жилами, соединенными вместе, и водой после выдержки образца в воде не менее 24 ч.

Испытание на соответствие требованиям 5.2.2.5 проводят на образце провода длиной не менее 500 мм, в середине которого наложен металлический электрод из алюминиевых или медных проволок номинальным диаметром 2,0 мм, навитых виток к витку на длине 100 мм. Напряжение прикладывают между жилой и заземленным металлическим электродом.

Испытание на соответствие требованиям 5.2.2.6 проводят на трех образцах длиной не менее 10 м каждый, помещенных в воду. Концы образца должны отстоять от поверхности воды на расстояние не менее 1,0 м. Скорость подъема напряжения — не менее 0,5 кВ/с.

8.4 Проверка механических параметров

Испытания проводят путем определения разрывного усилия проволок из сплава алюминия, взятых из нулевой несущей жилы или токопроводящей жилы защищенных проводов. Испытаниям подвергают 100% проволок жилы. Разрывное усилие для нулевой несущей жилы или токопроводящей жилы защищенных проводов , Н вычисляют но формуле

, (2)

где — разрывное усилие проволоки, Н;

— число проволок в жиле.

Полученное значение разрывного усилия нулевой несущей жилы или токопроводящей жилы защищенных проводов должно быть не менее 95% значений, указанных в таблице 4 (подпункт 5.2.3.1).

8.4.2 Проверку усилия сдвига изоляции нулевой несущей жилы (5.2.3.2) проводят на шести образцах длиной не менее 300 мм каждый, отобранных на длине жилы не менее 10 м. Перед испытанием образцы выдерживают при температуре (120±2) °С в течение не менее 1 ч с последующим охлаждением в воде при температуре окружающей среды в течение не менее 16 ч.

Испытания проводят с помощью устройства, схема которого показана на рисунке 1. Размеры подготовленного для испытаний образца показаны на рисунке 1 в миллиметрах. Устройство с размещенным в нем образцом закрепляют в зажимах разрывной машины. Скорость разведения зажимов должна быть (2±1) см/мин. На каждом образце во время испытаний фиксируют усилие сдвига изоляции.

1 — стержень для захвата в зажиме разрывной машины; 2 — упорный подшипник;
3 — корпус устройства; 4 — изоляция; 5 — токопроводящая жила

Минимальное усилие сдвига, измеренное на шести образцах, должно соответствовать указанному в таблице 5.

8.4.3 Испытания на стойкость к монтажным изгибам (5.2.3.3) проводят на образце каждой из изолированных жил провода длиной не менее 0,5 м. Образец выдерживают при температуре минус (40±2) °С в течение не менее 4 ч, после чего извлекают из камеры и изгибают вокруг цилиндра на угол 180° ±5°, затем образец выпрямляют и изгибают на угол 180° ±5° в противоположном направлении. Время между выемкой образца из холодильной камеры и началом изгибания должно быть не более 5 мин. Номинальный диаметр испытательного цилиндра должен быть равен четырем минимальным наружным диаметрам изолированной жилы. Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндра — ±5%.

Образец считают выдержавшим испытание, если после двух двухсторонних изгибов при внешнем осмотре не обнаружено трещин в изоляции.

8.4.4 Проверку стойкости изолированной нулевой несущей жилы к воздействию термомеханических нагрузок (5.2.3.4) проводят на образце нулевой несущей жилы сечением 54,6; 70 или 95 мм , длиной 5-10 м. Образец перед испытанием выдерживают в течение не менее 1 ч при температуре (120±2) °С с последующим охлаждением в течение не менее 16 ч в воде при температуре окружающей среды.

Принципиальная схема установки показана на рисунке 2. Растягивающее усилие прикладывают к образцу через клиновой анкерный зажим (натяжной), используемый для крепления нулевой несущей жилы на концевых опорах.

1 — вращающийся крепежный зажим; 2 — анкерный зажим; 3 — образец нулевой несущей жилы; 4 — анкерный зажим;
5 — динамометр; 6 — груз; 7 — дополнительный груз; L — длина образца 5-10 м

Образец подвергают циклическому воздействию термомеханической нагрузки. Продолжительность цикла составляет около 90 мин, в течение которых к образцу прикладывают растягивающее усилие и осуществляют нагрев и охлаждение образца.

В течение первых 45 мин образец нагревают током по жиле (плотность токовой нагрузки — 4-5 А/мм ) до температуры (60±3) °С, затем ток выключают и в течение последующих 45 мин образец охлаждают при температуре окружающей среды до (25±10) °С.

Механическая нагрузка в течение 75 мин цикла составляет:

4000 Н — для жилы номинальным сечением 54,6 мм ;

4500 Н — для жилы номинальным сечением 70 мм ;

5000 Н — для жилы номинальным сечением 95 мм .

В течение следующих 15 мин механическая нагрузка составляет:

7500 Н — для жилы номинальным сечением 54,6 мм ;

10000 Н — для жилы номинальным сечением 70 мм ;

12500 Н — для жилы номинальным сечением 95 мм .

Увеличение нагрузки должно быть осуществлено не более чем за 5 с.

Схематический цикл термомеханической нагрузки для жилы номинальным сечением 70 мм показан на рисунке 3.

1 — температура; 2 — механическая нагрузка

Общее число циклов термомеханической нагрузки — 500. Допускаются перерывы между циклами.

После второго цикла испытаний проводят измерение осевого смещения анкерных зажимов относительно первоначального положения на изоляции, которое должно быть не более 4 мм.

После завершения циклов испытаний образец нулевой несущей жилы вместе с зажимами помещают в воду и испытывают на соответствие требованиям 5.2.2.4. Не должно быть пробоя изоляции.

Затем проводят измерение осевого смещения анкерных зажимов относительно первоначального положения на изоляции. Результат считают положительным, если смещение анкерных зажимов после 500 циклов составляет не более 5 мм. В местах крепления зажимов после 500 циклов испытаний проводят измерение деформации изоляции жилы в соответствии с рисунком 4.

Деформацию изоляции жилы ,%, вычисляют по формуле

, (3)

где и — толщина изоляции, измеренная вне зажимов;

и — толщина деформированной изоляции, измеренная в зоне зажимов.

Деформация изоляции должна быть не более 25%.

8.5 Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам

8.5.1 Проверку стойкости проводов к воздействию повышенной температуры окружающей среды (5.2.4.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 201-1.2) на образце длиной не менее 3 м, свернутом в бухту диаметром не более 20 , где — фактический диаметр изолированной жилы, мм. Испытание самонесущих изолированных проводов проводят на образце одной из изолированных основных жил.

Образец помещают в камеру тепла, после чего в камере устанавливают температуру (90±2) °С и выдерживают при установившемся режиме не менее 24 ч.

После извлечения образца из камеры его выдерживают в нормальных климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего он должен выдержать испытание переменным напряжением по 5.2.2.3.

8.5.2 Проверку стойкости проводов к воздействию пониженной температуры окружающей среды (5.2.4.2) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 204-1) на образце длиной не менее 3 м, свернутом в бухту диаметром не более 20 . Испытание самонесущих изолированных проводов проводят на образце одной из изолированных основных жил.

Образец помещают в камеру холода, после чего в камере устанавливают температуру минус (60±2) °С и выдерживают при установившемся режиме не менее 3 ч.

После извлечения образца из камеры его выдерживают в нормальных климатических условиях в течение не менее 1 ч, после чего он должен выдержать испытание переменным напряжением по 5.2.2.3.

8.5.3 Проверку стойкости к воздействию солнечного излучения (5.2.4.3) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 211-1) на образцах изолированных жил самонесущих изолированных проводов или защищенного провода длиной не менее 0,5 м, навитых на цилиндр номинальным диаметром, равным четырем диаметрам испытуемого образца. Образцы отбирают таким образом, чтобы на их поверхности оказалось отличительное обозначение жилы провода, если оно нанесено печатным способом или в виде цветных продольных полос. Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндра — ±5%.

После извлечения образца из испытательной камеры его выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 12 ч и затем помещают в камеру холода на 4 ч при температуре минус (60±2) °С. После извлечения из камеры холода образец выдерживают не менее 12 ч в нормальных климатических условиях и затем осматривают.

Образец считают выдержавшим испытание, если при внешнем осмотре не обнаружено трещин в изоляции.

8.5.4 Проверку стойкости проводов к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов (5.2.4.4) проводят на 18 образцах изоляции основных жил или изолированной нулевой несущей жилы и на образцах защитной изоляции защищенных проводов длиной по (100±10) мм.

Образцы изоляции каждой партии закрепляют на штативах вертикально с натяжением, обеспечивающим относительное удлинение около 20%.

Первую партию образцов (эталонная партия) помещают в шкаф при температуре окружающей среды без воздействия прямых солнечных лучей на протяжении всего времени испытаний.

Вторую и третью партии образцов помещают в климатическую камеру и подвергают в течение трех недельных циклов воздействиям следующих климатических факторов:

— солнечного излучения при интенсивности излучения с интегральной поверхностной плотностью светового потока (2,2±0,2) мВт/см и длине волны светового потока 340-400 нм;

— максимальной температуры среды (70±2) °С;

— отрицательной температуры среды минус (40±2) °С;

— орошения дистиллированной водой интенсивностью потока 15-25 дм /ч при температуре воды 10 °С — 30 °С и угле падения около 50°.

После чего вторую партию образцов извлекают из камеры для проверки физико-механических характеристик. Третью партию образцов подвергают дополнительному воздействию климатических факторов в течение следующих трех недельных циклов.

Климатическая камера должна быть оснащена источником ультрафиолетового излучения, состоящим из ксеноновой лампы и кварцевого фильтра. Источник излучения должен обеспечивать световой поток в зоне расположения образцов в сухой атмосфере (относительная влажность — не более 30%), соответствующий графическому изображению на рисунке 5.

При этом с учетом дисперсии излучения ксеноновой лампы и ее старения допускается отклонение мощности светового потока — ±20% в зоне ультрафиолетового спектра (длина волны — менее 400 нм) и ±50% для видимого спектра излучения (длина волны — свыше 400 нм).

Процедура испытаний предусматривает недельный цикл (168 ч), включающий в себя следующие режимы в последовательности, указанной в таблице 9.

Таблица 9 — Состав недельного цикла воздействия атмосферных факторов

Похожие статьи:

  • Что такое асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором Асинхронный электродвигатель Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 . Смотреть что такое "Асинхронный электродвигатель" в других словарях: АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ — асинхронная электрическая […]
  • Допустимое время узо Номинальное время отключения Tn Номинальное время отключения Стандарты ГОСТ Р 51326.1-99 и ГОСТ Р 51327.1-99 устанавливают два временных параметра УЗО – время отключения и предельное время неотключения (для УЗО типа «S»). Время […]
  • Акт освидетельствования скрытых работ заземление Акт освидетельствования скрытых работ заземление Запрошенный документ не существует © АО «Кодекс», 2019 Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс». Положение по обработке и защите персональных данных Версия […]
  • Дмитрий аристов 220 вольт Дебютантки рейтинга Forbes Woman-2016 Для того, чтобы попасть в список самых богатых женщин России некоторым участницам понадобилось развестись, другим - вместе с мужем долго и упорно работать. 1. Елена Рыболовлева Место в […]
  • Разводка фаз в щитке Разводка фаз в щитке Сообщение tupos » 12 сен 2015, 17:44 Разводка фазы через шину Разводка фазы через шину Сообщение Rumato » 12 сен 2015, 23:52 Разводка фазы через шину Сообщение Андрей Ingener » 13 сен 2015, 05:08 Разводка фазы […]
  • 220 вольт 50 герц ампер Автор Тема: Ампер,герц,вольт.. (Прочитано 5884 раз) 0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему. Быстрый ответ В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы. SMF 2.0.15 | SMF © 2011, Simple Machines Teplos 2010 - […]