Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans...

60
Электрические нагревательные кабели СЕРИЯ N-HEAT R 201 /1 6 7 www.rdim.ua

Transcript of Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans...

Page 1: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Электрические нагревательные кабели

СЕРИЯ N-HEATR

201 /16 7

w w w . r d i m . u a

Page 2: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ
Page 3: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

NEXANSизобретательнагревательногокабеля с 1926 г.

СЕРИЯ N-HEATR

Выбирая системы кабельного обогревавы выбираете неоспоримоеN-Heat®,

качество вековой опыт и надежность от,лидера отрасли.

Cтадион "Сивас" в Турции, "Птичье гнездо"в Китае, иТРЦ "Ocean Plaza" в Украинедругие объекты - все они обладают общимсвойством, объединяющим их с тысячамиофисных зданий и частных домов: при ихремонте, реставрации или строительствеприменялись системы кабельного обогревакомпании Nexans.Действительно, нагревательный кабельбыл изобретен в 1926 году в Норвегии,и с тех пор мы производим и поставляемнагревательный кабель самого высокогокачества во все уголки мира. В течениепоследних 90 лет мы уделяли особое

-внимание постоянному развитию технологии кабельного обогрева, стремясь всвоих разработках превзойти требованиярынка.

Сегодня наша ведущая концепциякабельного обогрева N-Heat®является очевидным выбором,обеспечивающим комфорт и надёжность.Высокотехнологичные системы кабельногообогрева просты в монтаже долговечны и,энергоэффективны Они обеспечивают.полную безопасность для здоровья иокружающей среды.

3

Page 4: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Оглавление4

Скрытоебезмуфтовоесоединение

Нагревательныекабели Nexans

Нагревательные кабелиNexans всегда считалисьвысококачественнымиизделиями, отличающимисяпростотой монтажа,надежностью и безопасностью.

Все изделия разработаны и испытаныв соответствии с международнымистандартами такими как и, IEC CENELEC,и отвечают всем требованиямЕвропейской директивы по низко-вольтному оборудованию Продукция.сертифицирована в соответствии состандартом по системам менеджментакачества и стандартом поISO 9001системам экологического менеджментаISO 14001. Компания Nexans предостав-ляет 20-летнюю гарантию на своирезистивные нагревательные кабелии 5-летнюю гарантию на свои саморе-гулирующиеся нагревательные кабели.В настоящем справочнике рассматри-вается применение нагревательныхкабелей и приводится информация обизделиях компании Nexans Norway AS.Изделия могут дополнительно серти-фицироваться на соответствие принятымместным нормам и законодательству.Данный справочник содержит толькообщие рекомендации применимые влюбой стране Также он содержит указания.на некоторые нормы и правила в Украине.При использовании справочника следуетруководствоваться и другими национальныминормативами и требованиями по монтажу.

Краткое содержание

Оглавление

13141516

1819

20

23

2626

27

Часть 2Применение

Обогрев бетонных половОбогрев пола в ванных комнатахОбогрев деревянных полов на лагахТехнические решения дляпроектов реконструкцииСистема снеготаянияНагревательные кабелина уличных лестницахСистема антиобледененияводосточных желобов иводостоков крышЗащита труб и резервуаровот промерзанияОбогрев полов морозильных камерОбогрев спортивных площадоки полейСушка бетонных конструкций

07

08

091011

Часть 1Теплые полы

Нагревательный кабельдля обогрева помещенийТепловые потери итепловой режим помещенийПроектирование и расчетыВыбор терморегулятораФормулы, обозначения иединицы измерения

Page 5: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

5

Нагревательные кабели Nexansсоответствуют самым высокимстандартам качества и имеют регио-нальные сертификаты на всех крупныхрынках сбыта. Все наши резистивныенагревательные кабели обеспечи-ваются 20-летней гарантией приусловии проведения монтажа квали-фицированным персоналом и всоответствии с нашими инструкциямипо монтажу.

Качество

Наш справочник дает рекомендациии предоставляет общую информациюпо нагревательным кабелям, и мынадеемся, что он послужит удобнымисточником информации дляконечного пользователя, электриков,монтажников и проектантов.

Информация о продукции Вы можете также посетить наш сайт, и получить болееrdim.ua

подробную информацию о нагрева-тельных кабелях и их применении..Наша продукция непрерывносовершенствуется, и компанияNexans Norway AS оставляет за собойправо вносить изменения в своюпродукцию без предварительногоуведомления.

Нагревательные кабели Nexansявляются норвежским изделием иизобретением. Мы производим нагре-вательные кабели на протяжении

-90 лет. И все эти годы мы совершенствуем свою продукцию в соответствиис изменяющимися требованиями рынкаи внедряем самые передовыетехнические решения.

Инновация

Примером может служитьнаше уникальное скрытоебезмуфтовое соединение SPLICE,обеспечивающее бесшовноесращивание нагревающего элементаи силовой части кабеля. Другойпример - усовершенствованныйэкран кабеля MILLIMAT и нашинадежные концевые муфты,предотвращающие проникновениевлаги.

53

53

54

54

55

56

57

58

Электрические схемыподключениянагревательных кабелейПример 1.Схема подключения "Треугольник"Пример 2.Схема подключения "Звезда"Пример 3.Подключение кабелей на 230Вк регуляторуПример 4.Подключение кабелей с токомбольше 16А через контакторПример 5.Термостат ETO2, две системы - 1 и 2,два датчика влажности/температурыETOG и ETOR в любой комбинацииПример 6.Термостат ETO2, две системы - 1 и 2,два датчика влажности ETORПример 7.Термостат ETR2, с датчикомвлажности/температуры грунтаПример 8.Термостат ETR2, с двумя датчиками,влажности на кровле итемпературы воздуха

29

30

31

33

34

36

37

Часть 3Техническая информацияо продукции

N-HEAT® TXLP/2R CLASSICКомплект двужильного нагрева-тельного кабеля для обогрева полаN-HEAT® TXLP/1Комплект одножильного нагрева-тельного кабеля для обогрева полаN-HEAT® MILLIMAT™Нагревательный мат на основетонкого двужильного кабеляN-HEAT® TXLP DRUMОдножильный нагревательныйкабель общего назначения,поставляемый на барабанахN-HEAT® TXLP TWIN DRUMДвужильный нагревательныйкабель общего назначения,поставляемый на барабанахN-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/мКомплект одножильного кабелядля систем снеготаянияN-HEAT® TXLP/2R DEFROST SNOWКомплект двужильного нагреватель-ного кабеля для систем снеготаяния

Резистивные нагревательныекабели

В настоящем справочнике вы найдетесведения о тёплых полах и о многих« »других типах применения нагрева-тельных кабелей, в том числе ио системах снеготаяния, и защитетруб от промерзания. Выбираетели вы наши обычные нагревательныекабели, или один из наших тонкихнагревательных матов, - вы делаетеверный выбор, отдавая предпочтениепродукции Nexans.

38

40

414245

464748

N-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTERСаморегулирующийся нагрева-

-тельный кабель общепромышленного примененияN-HEAT® DEFROST WATER икомплекты DEFROST WATER KITСаморегулирующийсянагревательный кабель длямонтажа в трубопроводаххолодного водоснабженияСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯВстраиваемые термостатыТермостаты с креплением наDIN-рейкуДатчики температурыДатчики температуры и влагиАКСЕССУАРЫ / Системныепринадлежности

50

51

52

Часть 4Приложение

Таблицы выбора нагревательныхкабелей TXLP/1 и TXLP/2RТаблица выбора кабеляTXLP DRUM (230 B)Таблица выбора кабеляTXLP DRUM (400 В)

Page 6: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Теплые полы

Часть 1

6

Тёплые полы

07

08

091011

Нагревательный кабель дляобогрева помещенийТепловые потери итепловой режим помещенийПроектирование и расчетыВыбор терморегулятораФормулы, обозначения иединицы измерения

Page 7: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

7

Нагревательный кабель для обогрева помещений

Во всем мире электричествоиспользуется в качествесамого распространенногоисточника энергии дляотопления зданий. Посколькумировые запасы нефти игаза неуклонно истощаются,в большинстве стран ищутновые обновляемыеэкологичные источникиэнергии. Некоторымивозможными решениями

-являются ветро- и гелиоэнергетика, атомная

-энергетика и гидроэнергетика. Эти источники служат

-для производства электроэнергии уже сейчас, а вбудущем могут оказатьсяединственно способомпроизводстваэлектроэнергии.

Преимуществаподогрева половэлектрическимикабельными системамиИспользование электри-чества для отопления домаприобретает все большуюпопулярность. Если сделанвыбор в пользу электри-чества, используемого вкачестве источника энергии

-для отопления дома, возникает множество вариантовподогрева. Для многих,по очевидным причинам,естественным выбором ока-зывается «теплый пол».Такая отопительная системаневидима, она освобождает

-стены от настенных обогре;вателей она не имеет

запаха, и позволяет легкорегулировать теплоотдачу,увеличивая или уменьшаянагрев, и обеспечивая,таким образом, экономиюэлектроэнергии. Кроме того,можно получить дополни-

-тельную экономию электро-энергии, используя совре

менный терморегуляторс расширенными функциямиуправления.Электрический обогрев полаобладает многими преиму-ществами в сравнениес другими конструкциями

-обогрева пола. Нагревательные кабели экономичны

легко устанавливаются,и не требуют дополни-тельных затрат на техничес-кое обслуживание. Пользуясь«теплым полом», можнов любой момент отключитьот питания некоторыеиз обогреваемых комнат,например, в летние месяцы,и оставить только обогревпола в ванной комнатес минимальнымиустановками темпе-ратуры. Современныетерморегуляторыпозволяют снизитьэнергопотребление,установив, например,экономичные режимынагрева в течение ночи ирабочего дня.

Отопление путем подогревапола — это отопление припомощи низкотемператур-ного теплового излучения,которое прогревает воздухв помещении. При этомобеспечивается меньшаяразность температур воздухау пола и потолка, чем впомещениях с настеннымиотопительными системами.Нагрев воздуха на уровнепола обеспечивает болеекомфортное распределениетепла в помещении. Приэтом тепло не накапливаетсяу потолка, как это происходитпри традиционном отоплениипри помощи настенныхрадиаторов.

Номенклатура нашихизделий простирается отнагревательных кабелей длямонтажа под керамическойплиткой в ванных комнатах,до тонких нагревательныхматов, укладываемых поддеревянными полами, там,где имеет значениевысота пола. Наши матыстановятся все более по-пулярными благодаряпростоте их установки. Нашиизделия пригодны дляиспользования как дляпроектов реконструкции, таки для строительства новыхзданий.

«Тёплые полы» могутиспользоваться для отоплениявсего дома или в сочетаниис другими источниками тепла.Основными их преимущест-вами являются гибкость,расширенные возможностиуправления и простотасочетания «тёплых полов»с другими системами.

Кабельная система обогревапола хорошо зарекомен-довала себя в для созданияисключительно комфортноговнутреннего жилогопространства. «Теплый пол»является наилучшим реше-нием для большинства типовпомещений, например,ванных комнат, туалетов,коридоров, жилых помещений,кухонных и детских комнат.

Пол - это поверхностьбольшой площади, обычно,с низкой температурой.Однако обогрев полапродуцирует тепловоеизлучение, и, вследствиеэтого, - равномерноераспределение теплапо всему помещению.В сравнение с настеннымиотопительными приборами,обогрев пола, при том жеуровне комфорта, позволяетснизить установку темпера-туры на 2–3 °C. Это позво-ляет снизить энергопотреб-ление на 5–10 % по срав-нению с настенными отопи-тельными приборами.

Page 8: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Теплые полы8

Тепловые потери и тепловой режим помещений

В новых и надлежащим образом теплоизолированныхзданиях потери тепла обычно составляют Вт м240–80 / .В старых и плохо теплоизолированных зданиях потеритепла составляют Вт м2 Требуемая мощность80– 120 / .для обогрева здания зависит от температуры наруж-ного воздуха желаемой температуры внутри здания,и от того насколько хорошо изолировано здание, .Кроме того необходимо учитывать наличие в поме-,щении сквозняков от окон и дверей.

Полный расчёт тепловых потерь следует проводить в-соответствии с ДБН В.2.6-31 и СНиП 2.04.05 по пони

женной расчетной температуре внутреннего воздуха.-Параметры микроклимата помещений, где использу

ются кабельные системы обогрева, стоит приниматьEN ISO ENсогласно с ДСТУ Б 7730, ДСТУ Б 15251,

ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042, ДСНіП 239, СНиП2.04.05, ДБН В.2.2-15 и другими нормами с учетомДБН В.2.5-24:2012. Для определения мощностиэлектрической кабельной системы обогрева стоитпользоваться расчетной температурой греющихповерхностей, значения которых должно быть неболее приведённых в таблице ниже:

«Тёплые полы» повсеместно используютсяв качестве главного источника тепладля помещения.

идеальный профиль

обычные обогреватели, расположенные у наружных стен

обычные обогреватели, расположенные у внутренних стен

воздущное отопление

напольное отопление

16 26 С18 20 22 24

1,8 м

0,1 м

МАКСИМАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОБОГРЕВОМ

Максимальная расчётная температура поверхности

29˚С помещения с постоянным пребыванием людей;31˚С в помещением с временным пребыванием людей;35˚С в краевых зонах (в зонах наибольшего охлаждения);27˚С с деревянными покрытиями;26˚С с повышенной температурой воздуха на протяжении большей части

отапливаемого периода (например пекарня);26,5˚С с аккумуляционном обогревом;

Греющая поверхность

Пол (сухое помещение)

31˚С для обходных дорожек и лавочек бассейнов, ванных комнат и т.д.; Пол (влажное помещение)

35˚С или 28˚С соответственно для внешней и внутренней стенот уровня пола до 1 м;

28, 30, 33, 36 и 38˚С соответственно к высоте помещения 2,8 3,03,5 4,0 и 6,0 м;

Стена

28, 30, 33, 36 и 38˚С соответственно к высоте помещения 2,8 3,03,5 4,0 и 6,0 м;

Потолок

Page 9: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

9

Проектирование и расчеты

Правильное проекти-рование - залог того,что теплый полобеспечит наивысшийкомфорт и будетработать многие годы,доказывая своюэнергоэффективность.

Требуемая мощность

Для выбора требуемогокабельного изделия необ-ходимо учесть следующее.

Первым шагом являетсяопределение удельноймощности (Вт/м2 ) устанав-ливаемой кабельнойсистемы. Для «тёплыхполов» это можно опреде-лить либо расчетом тепло-вых потерь, либо подобратьуже готовое рассчитанноезначение, что являетсябыстрым и надёжнымметодом. Расчеты тепловыхпотерь могут оказатьсясложными и, по возмож-ности, должны произво-диться архитектором,проектировщиком илимонтажной организацией.

Обогреваемаяплощадь

Требуемая мощностьсистемы обогрева обычнорассчитывается в расчётена общую площадь. Впомещениях со стационарнорасполагающимися предме-тами, такими как встроеннаямебель, унитаз, ваннаи т. п., может оказатьсянеобходимым увеличитьобогреваемую площадь,чтобы скомпенсироватьнеобогреваемые участкиплощади. Нагревательныйкабель никогда не уклады-вают под стационарнорасполагаемыми на полупредметами.

Выбор типа кабеля

Выбор типа кабеля зависитот типа применения иособенностей обогреваемойстроительной конструкции,например, тип грунта илипола, требуемая мощностьи т. п. Подробную информа-цию по этому вопросу можнонайти в Части 2 (Применение)настоящего каталога.

Шаг укладки

Этот параметр применимк укладке кабеля, но нек кабельным матам, у которыхрасстояние между прямоли-нейными участками кабеляуже фиксировано. Если кабельукладывается с надлежащимшагом укладки, он покроетвсю площадь. Шаг укладкилегко определяется делениемвеличины обогреваемойплощади на длину кабеля.

Шаг укладки (м) =Длина кабеля

(м)

Обогреваемаяплощадь (м )2

Термодатчик

Терморегулятор

Концевая муфта

Все проектные расчеты необ--ходимо выполнять в соответ

ствии с нормативом«ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНАСИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН

-В.2.5-24:2012» рекомендации-ями завода изготовителя наг

Nexansревательных кабелей .

Исходными данными длярасчета служат:- выбор системы обогрева –комфортный обогрев пола илиосновное отопление;- определение типа помещения(санузел, кухня, спальня,балкон и т.д.);- определение лицевого покры-тия – керамическая плитка,ламинат, иное;- конструкция «пирожка пола»,есть ли возможность поднятияуровня пола до 6 см и вышеили нет;- определение возможностииспользования теплоизоляции;- определение площадиобогрева;- определение всей площадипомещения;- определение сетевого нап-ряжения питания греющихкабелей.

Некоторые дополнительныеданные для расчета:- необходимо определитьмаксимально точно реальнуюплощадь обогрева с учетомвсех отступов;- расстояние от краев греющейповерхности до стен прини-мают равной 10 см;- отступ греющей поверхностиот габаритов ванны для обес-печения комфортной темпера-туры пола в притык к нейне создают;- греющий кабель не уклады-вают под ванной, унитазом,другой мебелью;- греющий кабель не уклады-вают в недоступных для ногчеловека местах - под умы-вальником, впритык к рабочейстойке на кухне и т.д.

Page 10: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Теплые полы10

Выбор терморегулятора

Терморегулятор автоматически поддержит нужную-температуру в помещении путем включения и выклю

чения нагревательного кабеля по мере необходимости.На обогрев, производимый нагревательным кабелем,влияют такие факторы, как температура наружноговоздуха, количество тепла, выделяемое другимиэлектрическими приборами, осветительные устройства,солнце, и даже находящиеся в помещении люди.

-Все прочие независимые источники тепла могут вырабатывать до 10–20 % от общего количества тепла.

Управление кабельной системой при помощитерморегулятора

Правильная установка датчика — необходимое условиенадлежащей работы терморегулятора и обеспечениякомфорта и снижения энергопотребления системы до

-минимума. Датчик температуры пола должен устанавливаться в той части пола, которая не будет закрытамассивной мебелью. Не следует располагать датчик внепосредственной близости к нагревательному кабелю.Чтобы упростить замену датчика в случае неисправности,его нужно поместить в трубку. Трубку следует герметичнозакрыть и поместить как можно ближе к поверхности пола –это и будет главная контрольная точка. В случае необхо-димости, кабель датчика необходимо удлинить.Перед покупкой терморегулятора проверьте, достаточна лидлина, поставляемого провода выносного датчика пола.

Установка терморегулятора с датчикомтемпературы пола

В рабочие дни может потребоваться включение подог--рева только утром и затем с конца дня до позднего ве

чера. В учреждениях подогрев требуется в течение дняс понедельника до пятницы. При снижении установкитемпературы приблизительно на 5°C в ночное время иднем в течение рабочей недели можно снизить расход

-энергии на 15–20%. Наибольший выигрыш режим пониженной температуры дает для полов толщиной не более10–20 мм и деревянных полов. Массивные конструкциитолщи -ной 40–60 мм и более дольше нагреваются и остывают, поэтому для них время понижения и повышениятемпературы должно быть больше. Это означает, чторежим пониженной температуры должен использоватьсятолько в том случае, если период его использованияпродолжается относительно долго, например всю ночь.

Экономия до 25 % с помощью режимапониженной температуры

Терморегулятор со встроенным датчиком комнатнойтемпературы должен устанавливаться на высоте около1,6 м над уровнем пола. Не следует устанавливать датчикна холодных наружных стенах, на сквозняке и в местах,на которые падает прямой солнечный свет или тепловоеизлучение от каких-либо источников. Если правильная

-установка терморегулятора невозможна, следует использовать дистанционный датчик комнатной температуры.

Установка терморегулятора с встроеннымдатчиком комнатной температуры

Выбор принципа действия

Основная задача отопления

Тёплый пол. Может использо-ваться в виде основногоисточника тепла

Назначение

Комфортный подогрев полов,например в ванной комнате илив прихожей. Используется такжедля просушки и устранения

-скольжения пола в прихожих, ванных комнатах, магазинах и иныхобщественных помещениях.

Выбор типа терморегулятора

Электронный терморегулятор сдатчиком температуры пола.

Подогрев пола в сочетании сдругими способами отопления

Базовое отопление осуществляетсяподогревом пола, а регулирование

-температуры с помощью другогоисточника тепла.

Терморегулятор с датчикомтемпературы пола.

Подогрев пола, отопление-помещения. Может использо

ваться в виде основного илиединственного источника тепла

Поддержка комфортнойтемпературы во всем помещении.

Терморегулятор с встроеннымили дистанционным комнатнымдатчиком (может быть объединен сдатчиком-ограничителемтемпературы пола).

Выбор датчика-ограничителя

Ограничение минимальной температуры

Обеспечивает поддержку минимальной комфортнойтемпературы пола. В случае нагревания помещенияпрямым солнечным светом система подогрева поламожет отключаться на время, достаточное для снижениятемпературы пола. В случае массивных бетонных стяжек,толщиной 40–80 мм, подогрев пола при его включениизаймет достаточно продолжительное время.

Ограничение максимальной температуры

При монтаже в деревянных полах и в случае другихприменений может потребоваться ограничение мак-симальной температуры кабеля или собственно пола,например, до 28 °C.

В некоторых случаях необходимо использовать терморегулятор с выносным датчиком, регулирующим минимальнуюи максимальную температуру обогреваемой конструкции.

Page 11: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

11

Формулы, обозначения и единицы измерения

Единица измерения иее обозначение

Измеряемая величина

Напряжение

Сила тока

Сопротивление

Мощность ватт

Символ

вольт (В)

ампер (А)

ом (Ом)

ватт (Вт)

U

I

R

P

кВт-ч

1 кВт-ч = –

1 кГм = 2,724.106

1 ккал = 1,163.103

1 Дж

1 Вт-с = 0,2778.103

1 Нм

1 л.с.-ч = 0,7355

кГм

367 100

-

426,9

0,1020

270 000

Э Н Е Р Г И Я

Дж =Вт-с = Нм

3 600 000

9,80665

4186

-

2 648 000

кВт

1 кВт = –

1 кГм/с = 9,807.103

1 ккал/с = 4,186

1 ккал/ч = 1,163.103

1 л.с. = 0,7355

кГм/с

102,0

-

426,9

0,1186

75

МОЩНОСТЬ

ккал/ч

860

8,434

3600

-

632,5

ккал

860

2,343.103

-

0,2389.103

632,5

л.с.-ч

1,359

3,704.106

1,581.103

0,3777.103

-

ккал/с

0,2389

2,343.103

-

0,2778.103

0,1757

л.с.

1,359

0,01333

5,691

1,581.103

-

Таблицы наиболее важных единиц измерения энергии и мощности

Закон Ома: U = R x I

Мощность: P = U x I (таким образом, P=RI и P = )2 UR

2

Для нагревательных кабелей на барабане:

Общее сопротивление (Ом) =

( )длина кабеля (м) x удельное сопротивлениеОмм

Шаг укладки (см) =Площадь (м ) x 100

Длина кабеля (м)

2

Page 12: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Применение

Часть 2

12

Применение

131415

16

1819

20

23

26

26

27

Обогрев бетонных половОбогрев пола в ванных комнатахОбогрев деревянных половна лагахТехнические решениядля проектов реконструкцииСистема снеготаянияНагревательные кабелина уличных лестницахСистема антиобледененияводосточных желобов иводостоков крышЗащита труб и резервуаровот промерзанияОбогрев половморозильных камерОбогрев спортивныхплощадок и полейСушка бетонных конструкций

Page 13: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

13

Обогрев бетонных полов

Мощность кабельнойсистемы и шаг укладкинагревательного кабеля

В качестве «тёплых полов»в бетонных конструкцияхрекомендуется исполь-зовать MILLIMAT иликомплекты одно- илидвужильного нагрева-тельного кабеля TXLP.Для того, чтобы подобратьнеобходимый комплект,используйте следующуюформулу:

Мощность комплекта (Вт) =Общая площадь (м2) xУдельная мощность (Вт/м2)

При использовании стан-дартных комплектовкабеля TXLP, например,c удельной мощностью17 Вт/м, расчет шагаукладки кабеля значи-тельно упрощается.Искомый шаг укладки,или расстояние междупрямолинейными участкамикабеля, вычисляется поформуле:

Шаг укладки (м) =Обогреваемая площадь (м2)/Длина кабеля (м)

Ограничениемощности кабеля

В деревянных полах идругих конструкциях изгорючего материала удель-ная мощность кабельнойсистемы не должна превы-шать Вт м2 и удельная100 / ,мощность кабеля должнабыть не более Вт м10 / .В кафельных и каменныхполах и конструкциях изнегорючего материалаудельная мощностькабельной системыне должна превышать

Вт м2 и удельная200 / ,мощность кабеля должнабыть не более Вт м20 / .

«Тёплые полы»,используемые дляотопления прямогодействия, и ихмонтаж

«Тёплые полы» исполь-,зуемые для отопления пря-мого действия обычнотребуют удельной мощности

Вт м2в зависимости100–150 /от типа помещения Конст-.рукция пола с использова-нием кабельной системыв данном случае не должнаиметь высокую теплоёмкость,а нагревательный кабельрасполагают так близкок поверхности пола как,это допускают местныестроительные нормы.Обычно это означает что,нагревательный кабельпомещается в нижний слойстяжки или бетонной,плиты толщиной мм, 50 ,располагающейся на высо-кокачественной теплоизо-ляции При этом кабель.должен быть полностьюпогружен в бетоннуюстяжку для того что бы,обеспечить максимальнуюи полную передачу теплаот кабеля стяжке Нельзя.помещать кабель непосред-ственно на теплоизоляцию,поскольку прямой контактс изоляцией может привестик перегреву кабеля в процес-се эксплуатации Одним из.возможных решений явля-ется помещение тонкойбетонной плиты поверхтеплоизоляции и укладкакабеля на этой плите.Другим - укладка нагрева-тельного кабеля поверхTXLPмелкоячеистой проволочнойсетки или арматурной сетки.Это создаёт свободное прост-ранство между нагреватель-ным кабелем и теплоизо-ляцией которое затем,заливается стяжкой Старай-.тесь не наступать накабель в процессе монтажа.

Заливка бетоннойстяжки

В случае наливных половвсех типов большое значениеимеет правильно приготовле-ние смеси цемента песка и,воды Используйте надлежа-.щее соотношение песка,цемента и воды и тщательно,их перемешивайте Старайтесь.использовать смесь сразупосле её приготовления.Следуйте инструкции поприменению производителясмеси Избегайте образования.в стяжке воздушных включе-ний и пузырей Это обеспечит.стяжке наилучшую теплопро-водность и защитит кабель отперегрева Тепло будет легче.передаваться от кабеля вокружающую среду и пол,быстрее будет реагироватьна регулировку нагрева.Никогда не помещайте ника-кие теплоизоляционныематериалы поверх нагрева-тельного кабеля Бетонная!стяжка с нагревательнымкабелем должна просуши-ваться и отвердевать естест-венным путем поэтому не,следует включать нагрева-тельный кабель в течениепервых недель после4–6заливки стяжки.

Реконструкция

При производстверемонта, обновлении илиреконструкции, а такжев случае, когда высотапола ограничена, можетприменяться решениес использованием тонкойстяжки и кабельногонагревательного матаMILLIMAT, что позволяетуменьшить толщинустяжки до 10-15 мм (см.главу о реконструкции).

Теплоаккумуляци-онное отопление

Удельная мощность тепло-аккумуляционных кабель-ных систем отопленияобычно составляет

Вт м2 Эти150–200 / .системы требуют чтобы,нагревательные кабелиукладывались в бетонныеконструкции пола имею-,щие большую тепловуюмассу Часто бетонная.плита толщиной около

мм помещается100поверх теплоизоляциивысокой плотности,кабели укладываются наплиту и покрываютсястяжкой толщиной неменее мм Обогрев50 .такого пола включаетсяна ночь и выключаетсяутром. И затем плитаотдаёт аккумулированноетепло в течение всего дня.

Page 14: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Обогрев пола в ванных комнатах

Удельную мощность кабельной системы для ванных комнатцелесообразно выбирать в диапазоне Вт м2120–170 / .

Рекомендуем использовать терморегулятор с датчиком температуры пола.

Терморегулятор

Нагревательный кабель обычно монтируется на мелкоячеистой или арматурной сетке Можно крепить кабель с помощью.кабельных хомутов но следует помнить что их нельзя сильно затягивать Такое крепление преследует цель лишь, , .некоторой фиксации кабеля на месте во время заливки стяжки бетона и слишком сильное затягивание может/ ,повредить кабель.

Монтаж

Ниже показаны два оптимальных варианта монтажа пола ванной комнаты, в которых учитывается как расположениекабелей, так и конструкция пола.

Конструкция пола

Применение14

Пол ванной комнаты с добавлениемтеплоизоляции

Пол ванной комнаты без добавлениятеплоизоляции

Керамическая плитка

Клей для плиток

Мембрана

Бетон 30–60 мм

Нагревательный кабель,прикрепленный к мелкой прово-лочной сетке /арматурной сетке

Влагостойкий негорючий слойтолщиной не менее 5 мм

Черновой пол

Покрытие пола

Стяжка/бетон ( дополнениемспластиката)

Нагревательный кабель,прикрепленный к мелкой проволоч-ной сетке /арматурной сетке

Дополнительная теплоизоляция:пенополистирол или подобныйматериал

Черновая стяжка

Фундамент

Page 15: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

15

Обогрев деревянных полов на лагах

Для кабельного обогревадеревянных половобычно используюткабель с удельноймощностью Вт м10 /при удельной мощностикабельной системыдо Вт м2100 / .

Для обеспечения удельноймощности системы60-100 Вт/м2 при удельноймощности кабеля не более10 Вт/м, шаг укладки долженнаходиться пределахв90–130 мм.

• Следует избегать разме-щения на обогреваемомполу каких-либо толстыхковров, или ковров,полностью закрывающихповерхность пола от стеныдо стены.

Пазы должны прорезаться такимобразом чтобы опорные свойства,лаги не пострадали а расстояние,между пазами составляло неменее мм Поверхность лаги50 . ,которая имеет непосредственныйконтакт с кабелем проклеивается,алюминиевым скотчем Если кабели.укладываются до обшивки лаг,пазы не обязательны В так назы-.ваемых платформенных полах,где лаги закрываются на раннемэтапе для образования рабочейплатформы не рекомендуется,устанавливать изоляцию снизу откабеля потому что кабель может,сместиться вверх в направленииповерхности пола Это.приведёт к уменьшениювоздушной полости,и кабель окажетсяокружённымтеплоизоляцией.

Проектирование

Во избежание поврежденияили растрескивания половицв помещениях, в которыхлюди проводят длительноевремя, необходимо принятьследующие меры предосто-рожности дельная мощность- укабельной системы не должнапревышать 60 Вт/м2.Кабель должен быть распре-делён равномерно по всейплощади пола.Все материалы должны бытьзащищены от дождя и влагив процессе строительства.Все материалы необходимовысушить перед укладкойнастила пола.Рекомендуется использоватьэлектронный терморегулятор,ограничивающий обогревпри помощи датчика темпе-ратуры помещения и пола.В идеальном случае темпе-,ратура на поверхности поланикогда не должна превышать

что соответствует28 °C,более высокой температурепола в месте расположениядатчика температуры полаобычно около( 35° C).

Монтаж

Пространство между лага-ми должно быть заполненоминеральной ватой. Сверхудолжна оставаться воз-душная прослойка неменее 30 мм (см. рис.).Поверх теплоизоляцииукладывается мелкояче-истая проволочная сетка,и кабель крепится на этойсетке через каждые350 мм. Нагревательныекабели следует уклады-вать параллельно лагам.Расстояние от кабелядо деревянных лагдолжно составлятьне менее 10 мм.При пересечении опорныхлаг нужно прорезать пазразмером мм сквозь10х10 ,который пройдет кабель.

• Если возможно, половицыпола следует предвари-тельно поместить поверхподогреваемого поласвободно, без их закреп-ления, и закрепитьих через несколько дней.

Слой деревянных лаг с нагревательными кабелями

Мин. 40 мм

Паркет

ДСП 22 мм

Нагревательный кабель

Мелкоячеистая проволочная сетка

Мин. 10 мм

Теплоизоляция

Черновой пол

Page 16: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Применение16

Технические решения для проектов реконструкции

Реконструкцияс использованиемкабеля TXLPМы рекомендуем исполь-зовать для этого вариантадвух- или одножильныйкабель TXLP мощности10 Вт/м или 17 Вт/м*.Поместите кабель нанегорючий черновой полтолщиной не менее 5 мм,учитывая расположениесанитарных приборов,таких как унитаз, выпуск,ванна и т. п.Реконструкция с исполь-зованием кабеля .TXLP

Реконструкция существую-щих помещений повышаеткомфортность и стоимостьлюбого дома. Реконструкциятакже предоставляет отлич-ную возможность установить«тёплый пол». Мы распола-гаем решениями, которыетребуют минимальногоподъема пола, благодарячему в самом помещениитребуется произвести лишьнебольшие переделки.Реконструкция может произ-водиться с использованиемпроизвольно укладываемогокабеля TXLP или тонкихкабельных матов MILLIMAT.

См рисунок иллюстриру-.ющий расположениепроизвольно укладываемогонагревательного кабеля,ниже. Обратите вниманиена то, что прямолинейныеучастки кабеля не пересе-каются и не соприкасаютсядруг с другом,благодаря чему обеспечива-ется наилучшая теплоотдача.Затем нагревательный кабельзаливается бетонной стяжкойс небольшой общей высотой.После высушивания и отвер-девания можно поверх стяжкипостелить гидроизолирующуюпрокладку, и затем приступатьк монтажу покрытия пола.

* В полах с неболь-шой монтажной высо-той рекомендуетсяприменять кабели судельной мощностьюне более 10 Вт/м. Этообеспечит равномерноераспределение тепла.Если черновой пол илипокрытие пола состоятиз горючих материалов,удельная мощностькабеля не должнапревышать 10 Вт/м иудельная мощностькабельной системы недолжна превышать80 Вт/м2. О порядкезаливки стяжкисм. стр. 13.

Деревянный черновой пол

Негорючий черновой пол(не менее 5 мм), в ванных комнатах водостойкий

Нагревательный кабель TXLP, приклеенныйили прикрепленный к мелкой проволочнойсетке / арматурной сетке

Тонкая стяжка/плита

Гидроизоляция

Клей и керамическая плитка

Реконструкция при помощи произвольно укладываемого кабеляРеконструкция с произвольно укладываемым кабелем, подъем пола не более 30 мм традиционное и простое решение-с использованием такого кабеля.

Кабель, укладываемый позадиунитаза для удаления конден-

сата путем просушки

Место присоединения-силового кабеля к нагрева

тельному кабелю

ВыпускДатчик температуры пола

Кабели следует укладыватьна некотором расстоянииот выпуска, чтобы избежатьвысушивания гидрозатвора,что может привести кпоявлению неприятногозапаха

Page 17: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

17

Мат можно укладыватьна черновой пол любого

-типа выровненный и прочный. Кроме того, мат судельной мощностью

2100 Вт/м можно такжеукладывать под паркет и

-другие деревянные покры; -тия пола при этом рекомен

-дуется использовать терморегулятор с функциейконтроля температуры.Для ванных комнат, туалетов,прачечных и иных помещений,требующих интенсивногообогрева, рекомендуетсяприменять маты с удельноймощностью 150 Вт/м . Этот2мат следует укладывать

на негорючий чер--новой пол, выров

ненный и прочный.Пол, в котором обогревустановлен во времяреконструкции, обычнобыстро и легкорегулируются, посколькунагревательные матырасполагаются вблизиповерхности пола, чтотакже обеспечиваетпониженное энерго-потребление.На рисунке показанабазовая конструкцияпола с использо-ванием MILLIMAT.

Реконструкция сиспользованием кабель-ного мата MILLIMAT ™Для того, чтобы избежатьдополнительной переделкидверей и порогов при рекон-струкции помещений, оченьважно свести к минимумувысоту пола. В подобных слу-чаях лучше всего использо-вать кабельный мат MILLIMAT.

Этот мат представляет собойкомплект тонкого двужиль-ного нагревательного кабеля,прикрепленный к гибкойстекловолоконной сетке.Комплект тонкогонагревательного кабеляпоставляется с кабелемпитания длиной 2,5 м.Общая толщина мата вместес кабелем составляет 4,5 мм.Ширина составляет 50 см.

Сетку мата можноMILLIMATлегко резать и подгонять

.по форме помещенияМат можно укладыватьнепосредственно в клейдля плитки или в стяжкупод плиткой и плиточным

. -клеем Если мат устанавливается непосредственно

,в клей то кабель недолжен быть повреждёнпри последующем

.монтаже плитки Клеевойслой не должен содержать

.воздушных пузырьков, -Для жилых комнат прихо

,жих кухонь и другихподобных помещений

-рекомендуется использовать маты с удельной

150 / .мощностью до Вт м2

Базовое решение для пола MILLIMAT™

Керамическая плитка / покрытие пола

Гидроизоляция

Тонкая стяжка/плита

MILLIMAT™

Черновой пол, водостойкийв ванных комнатах

Технические решения для проектов реконструкции

Page 18: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Применение18

Системы снеготаяния

Особые предосторожности при укладкекабеля в асфальт

Нагревательные кабели Nexans хорошо зарекомендовалисебя в системах снеготаяния. Для этого используютрезистивный нагревательный кабель таких типов, как TXLP,DEFROST SNOW.

Мощность кабеля определяется в основном исходя изпотребностей конструкции с учетом климатических условийи характеристик системы управления.

На дорогах, проездах, пешеходных дорожках, и тому-подобных объектах нагревательный кабель должен устанав

ливаться на выровненном основании из уплотненного гравия,песка и других подобных материалов. Поверхностным слоемконструкции может быть асфальт, бетон, бруски и каменьдля мощения.В случае, если нагревательные кабели TXLP илиDEFROST SNOW устанавливаются на теплоизоляционномосновании, то поверх этого теплоизоляционного основанияследует установить проволочную сетку. Крепление кабелейк этой сетке предотвратит впрессовывание кабеля визоляционный слой.

Необходимо проявлять особую осторожность приукладке покрытия сверху на нагревательный кабель.Не роняйте камни или плиты на нагревательный кабель.Температура асфальта не должна превышать 160 °C.

Сначала кабель следует вручную покрыть тонкимслоем асфальта, и уже потом укладывать асфальт на

-полную высоту и уплотнять его с помощью механических средств.Если нагревательные кабели заливаются бетоном,необходимо убедиться, чтобы подложкой служилопрочное выровненное основание, а заливаемый бетонзатем уплотнялся. Обычно кабели покрываются 50-ммслоем асфальта, бетона или песка с камнем илиплитами для мощения.

Рекомендуемые значения удельной мощностикабельной системы для плавления снега и льданаходятся в диапазоне 250-400 Вт/м2.

Тротуар с асфальтовым или бетонным покрытием

Тротуар с камнем или плиткой для мощения

Асфальт / бетон, 50 мм

TXLP / DEFROST SNOW

уплотненный гравий/песок или подобныйматериал, 20–30 мм(Размер зерен 0–8 мм/0–4 мм)

Дробленый камень

Бруски для мощения / облицовочный камень

Слой 20 30 мм каменной пыли-- -(размер зерен 0 8 мм/0 4 мм),

окружающий нагревательные кабели

Подстилающий грунт (уплотненный и выровненный)

Возможное упрочнение подстилающего грунтатканью из керамического волокна.

Page 19: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

19

Нагревательные кабели на уличных лестницах

Сопротивление изоля-ции может уменьшаться

-при повышении темпе, ,ратуры например в

случае измерения для-кабеля в теплом асфаль

. -те Сопротивление про( )водника активное с

-повышением темпера.туры увеличивается

Монтаж

Нагревательный кабель-следует укладывать с одина

ковым шагом. Не следуетсближать прямолинейныеучастки кабеля, поскольку

-это может привести к перегреву и выходу из строянагревательного кабеля.Обязательно измерьтесопротивление изоляциии проводника до укладкивнешнего покрытия и непо-средственно после этого.

Нагревательные кабели на уличных лестницах укладываютсяпродольно вдоль ступеней и только в горизонтальной

. , ,плоскости Кабель покрывается стяжкой бетоном илислоем плиточного клея с последующим помещением на него

.тротуарной плитки или камня Для этого примененияDEFROST SNOW TXLP -используют кабель типов или с приме

нением нескольких прямолинейных участков кабеля вдоль.каждой ступеньки При этом расстояние между этими

10 .участками не должен превышать см

Ограничения по удельной мощности кабеля

* Если вы не уверены в достаточной теплопроводности песка, то не используйтекабель удельной мощности выше 28 Вт/м.

С песком/

плитами

Асфальт

Бетон

Не более 30 Вт/м *

Не более 30 Вт/м

Не более 35 Вт/м

Page 20: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Применение20

Система антиобледенения водосточных желобови водостоков крыш

ХОЛОДНАЯ КРЫША это-крыша в доме с хорошейтеплоизоляцией. Обледене-ние водостоков в этомслучае может происходитьв конце зимы. Снег накрыше тает под действиемсолнечных лучей, в товремя как водостоки иводосточные желобамогут находиться в тени.И талая вода, стекаяс крыши, может в нихзамерзать.

Нагревательные кабели -лучшее средстводля предотвращенияобледенения ископления большогоколичества снегав водосточных желобахи водостоках крыш.

-Системы антиобледенения предотвращаютопасность паденияснега, льда и сосулек,значительно повышая

-тем самым безопасность эксплуатациизданий.

ТЕПЛАЯ КРЫША это-крыша в доме с плохойтеплоизоляцией. Теплоподнимается кверху инагревает крышу. Снег,лежащий на крыше, тает.Талая вода, стекая с крыши,остывает в холодныхводостоках и тамзамерзает.

Все проектные расчеты необходимо выполнятьв соответствии с нормативом«НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ АНТИКРИГОВИХЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ НАПОКРИТТЯХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ВЇХ ВОДОСТОКАХ ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014»и рекомендация завода изготовителя нагревательныхкабелей .Nexans

Причины возможного намерзания льда и образованиясосулек различают по искусственным и естественнымпроисхождением.

Основные искусственныепричины:

- «Паразитное» нагреваниевследствие теплопотерьчерез покрытие;

- Недостаточнаятеплоизоляциякровли;

- Теплый чердак / техническийэтаж или наличие мансарды;

- Наличие тепловыделяющегооборудования под крышей;

- Отсутствие вентиляционногослоя / промежутке подпокрытием или непроветри-ваемость чердака.

Основные природныепричины:

- Нагрев солнцем участковкровли, особенно темногоцвета, не покрытых снегом;не покрытых снегом;

- Неравномерный нагревсолнцем кровли и приле-гающих водостоков,поскольку они озаряют-ся лучами солнца подразными углами;

- Суточное изменениетемпературы наружноговоздуха, как правило,с плюсовой до минусовой;

Page 21: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

21

Проектированиеи расчет

Образовавшаяся петля-кабеля защищается у ниж

него отверстия водостока.Терморегулятор

-должен производить отключение при температуреоколо Для экономии+ 5 °C.электроэнергии в случаехолодных крыш можнотакже использовать отклю-чение терморегуляторапри температуре около-10 °C. Рекомендуемиспользовать современ-ные системы управления.Такие системы частосодержат два или тридатчика и усовершен-ствованный контроллер,что позволяет снизитьэнергопотребление

-до минимума. Для обеспечения безопасностик сети переменного токакабель должен подклю-чаться через устройствозащитного отключения(УЗО), срабатывающее

30 мА.при токе не более

Нагревательный кабель

Недостаточнаявентиляция илибез вентиляции

Тонкаятеплоизоляцияв потолке

Значительный слойтеплоизоляциив потолке

Хорошаявентиляция

Ввиду высокой мощности,систем используемых для

,данного применения и-изменяющейся длины водо

-сточных желобов и водостоков рекомендуетсяиспользовать одножильный

TXLP,кабель поставляемый.на барабанах Вычислите

суммарную длину водостока.и водосточных желобов

,Если необходимо петляв водостоке должнаопускаться до глубины

.промерзания Умножьте эту2,длину на и вы найдёте

.длину и мощность кабеля-Поскольку кабель уклады

вается параллельными,прямолинейными участками

удельная мощность кабелядолжна равняться значениюудельной мощности обогрева

( / ), -водостока Вт м поделен2. -ному на Кабель монти

руется одним непрерывнымотрезком в водосточном

.желобе или водостокеКабель крепится наверху

-каждого водостока с помощью кронштейна подвески

.из нержавеющей стали

Кабели наповерхности крыши

В некоторых сложныхситуациях можетпотребоваться монтажнагревательного кабеляна наружной части

-теплых крыш в дополне-ние к кабелю в водо

сточных желобах иводостоках

- Образование талой водыпод слоем снега в результатетеплоизоляции кровли этимслоем от внешнего воздухас минусовой температурой.

Главная причина намерзанияльда и образования сосулек -это более низкая температуракраевой зоны покрытия и еговодостоков по сравнению стемпературой остальногопокрытия.

Сочетание выше определен-ных и непредвиденных при-родных и искусственныхпричин может призвести донамерзания льда и образова-ния сосулек на протяжениивсего зимнего периода года.

Система антиобледенения водосточных желобови водостоков крыш

Page 22: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Применение22

Page 23: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

23

Защита труб и резервуаров от промерзания

Расчёт необходимой мощности кабеля

Для расчёта мощности при выборе подходящего наг-ревательного кабеля необходимы следующие данные:- Размеры трубы или площадь поверхности резервуара- Толщина теплоизоляции- Температура окружающей среды- Требуемая температура резервуара или трубыВвиду наличия неизвестных и неконтролируемыхфакторов необходимо несколько увеличить результатырасчета тепловых потерь. Поправочный коэффициентможет достигать величины 1,5.

Выбор типа кабеля

Обычно для защиты труб от промерзания экономически це-TXLP.лесообразно использовать кабель Во многих случаях

также целесообразно использовать саморегулирующиеся. TXLP -кабели При использовании кабеля максимальная тем

50°C.пература трубопровода не должна превышать Во всех.случаях рекомендуется использовать терморегулятор

,Терморегулятор с внешним датчиком обеспечит низкое.энергопотребление и постоянную температуру

Трубы с теплоизоляцией

Трубы монтируемые на открытом воздухе необхо, , -.димо изолировать В противном случае потери тепла

.будут высокими даже в случае труб малого диаметра

Ограничения для кабеля TXLP

Кабель TXLP не применяется, если температура трубо-провода превышает 50°C

Таблица выбора мощности кабеля TXLP:

Максимальная удельнаямощность (Вт/м)

Температуратрубы

Темп. = 45 50- °C

- °CТемп. = 30 45

°CТемп. = < 30

10

15

20

Расчет теплопотерь:

Для расчета можно использовать следующую формулу:

2 х х х х ( )L t - tвн нар

ln(D/d)Q [ ]Вт = х 1,3

D [ ]м

где:

- наружный диаметр трубыс изоляцией

d [ ]м - наружный диаметр трубы

- константа ( ,14)3

L [ ]м - длина трубы

t [ C] - температура жидкостивнутри трубы

- температура окружающейсреды

1,3 - коэффициент запаса

вн

t [ C]нар

- коэффициент теплопроводноститермоизоляции, обычно длясовременных материаловравен 0,04

[ C]В /мТ

Таблица логарифмов

In (D/d)D/d

0.0

0.4

0.7

0.9

1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.7

3.0

3.2

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Page 24: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Применение24

Обычно используется одножильный нагревательный кабельTXLP. Как правило, нагревательный кабель укладывается«змейкой» в горизонтальном или вертикальном направлении.Для решения стандартных задач, обогреваемая высотарезервуара должна составлять минимум 1/3 высоты егоцилиндрической поверхности, но теплоизолироваться

-резервуар должен по всей своей площади. Обратите вни-мание, что все люки и фитинги, расположенные на резер

вуаре, должны находиться в свободном для обслуживанияположении. В случае решения нестандартных задач всегдаобращайтесь за консультацией к специалистамООО «Разумный Дом».

Резервуары

Необходимая нагрузка для резервуаров обычно вычисляется:исходя из следующих параметров

Общие правила монтажа кабеля

Обогреваемая поверхность должна быть ровной, безцарапин и острых кромок, а нагревательный кабельдолжен находиться в хорошем контакте с поверхностьюпо всей своей длине. Теплоизоляция должна бытьзащищена от проникновения воды.

В данном случае принимается во вниманиеповышение температурыне содержимого резервуара,

а поддержание температуры на заданном уровне.

Монтаж кабеля на трубопроводахЧтобы поддерживать заданную температуру трубо-

100 ,провода диаметром менее мм обычно вдольтрубы прокладывается два прямолинейных участка

. 100кабеля В случае труб диаметром более ммдля обеспечения равномерного распределения тепла

-вдоль трубы обычно прокладывается четыре прямоли.нейных участка кабеля Нагревательные кабели могут

.также монтироваться на трубу в виде спирали-Для правильного выбора кабеля можно воспользо

.ваться таблицами на стр и для напряжений51 52230 400 .и В соответственно Вне зависимости от типакабеля его следует прикрепить к трубе через

30 .каждые см лентой из стеклоткани После этого

кабель необходимо вдоль всей длины трубы покрыть. -алюминиевой лентой или фольгой Фольга обеспечи

вает лучший тепловой контакт с резервуаром или.трубой При наличии трубопроводной арматуры и

фланцев кабель должен устанавливаться таким,образом чтобы был возможен демонтаж арматуры и

-фланцев без повреждения или разрезания нагрева.тельного кабеля Теплоизоляция трубопровода

должна быть надежно защищена от проникновения. /влаги Экран провод заземления нагревательного

-кабеля следует подключить к заземлению электри.ческой сети Сопротивление электрической изоляции

нагревательного кабеля измеряется до и после.монтажа теплоизоляции трубопровода

Защита труб и резервуаров от промерзания

K = ( / )коэффициент теплопроводности теплоизоляции Вт Км2S = площадь поверхности резервуара

разность температур внутри и снаружи резервуараΔT = .1.3 = .коэффициент запаса

Тепловая нагрузка PP=KxSxΔTx1.3

Page 25: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

25

Использование саморегулирующихсянагревательных кабелей

Саморегулирующийся нагревательный кабель обычноукладывается прямо вдоль трубы или по спирали,

-чтобы обеспечить требуемую мощность. Нагревательные кабели крепятся к трубам теплостойкой лентой.Наилучший тепловой контакт и распределение тепладостигаются путем закрепления нагревательного

-кабеля на трубе алюминиевой фольгой перед наложением теплоизоляции. Изоляция должна быть надёжнозащищена от проникновения влаги. На фланцах иарматуре технологических трубопроводов укрепляютпетли кабеля длиной 1–1,5 м таким образом, чтобыможно было в случае необходимости произвестиразъединение элементов трубопровода.

Удельная мощность и теплоотдача саморегулирующегосянагревательного кабеля изменяется при повышении илипонижении температуры трубопровода. Необходимовыбрать кабель с удельной мощностью, соответствующейтемпературе трубы.Проверьте рабочую температуру трубы и с помощьюсоответствующих диаграмм, имеющихся в спецификациикабеля, определите необходимую температуру кабеля.

Монтаж

Для достижения поддержания постоянной температурыи экономии электроэнергии рекомендуется применятьэлектронные терморегуляторы с дистанционнымдатчиком температуры.

Терморегулятор

В начальный момент подключения саморегулирую-щиеся кабели подвержены воздействию пусковыхтоков.Пока кабель не прогреется, он потребляет болеевысокую мощность. Для наших кабелейверны следующие ориентировочные соотношения:

Температура 10°С Пусковой ток =прибл. 4х номинальный ток

Температура -5°С Пусковой ток =прибл. 5х номинальный ток

Температура -20°С Пусковой ток =прибл. 6х номинальный ток

Пусковой ток

Вверх

Теплоизоляция

Нагревательныйкабель

45°45°

Труба

Бывают случаи, когда укладка нагревательногокабеля на трубопровод носит более сложныйхарактер, нестандартные решения легко выполня-ются универсальным кабелем Nexans TXLP onDRUM, при решении таких задач всегдасвязывайтесь со специалистами ООО «Разумный Дом».

Труба с нагревательными кабелями итеплоизоляцией.

Защита труб и резервуаров от промерзания

Page 26: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Применение26

Обогрев полов морозильных камер

Для этой цели рекомендуется использоватьрезистивный нагревательный кабель типа TXLP

В морозильных камерах с хорошей теплоизоляцией полатребуемая удельная мощность составляет Вт м220–30 / .

Обогрев спортивных площадок и полей

Пример использования нагревательного кабеляв конструкции пола морозильной камеры.

Требуемая удельная мощность

Кабельная система защиты от промерзания должна иметьтерморегулятор с выносным датчиком температуры,размещённым на той же глубине, что и кабель, междудвух его соседних витков.

Система управления

При использовании кабеля с удельной мощностью- Вт м рекомендуемый шаг укладки составляет5 10 / ,- см Обычно нагревательный кабель укладывается30 40 .

в бетонный пол до того как пол изолируется и покры-,вается настилом Обязательно измеряйте сопротивление.изоляции и проводника перед укладкой бетона.

Монтаж

Ввиду сложности конструкции полов холодильных камер изатруднённости доступа к установленному в нём нагрева-тельному кабелю, в некоторых случаях дополнительноустанавливают резервную нагревательную кабельную систему.

Совет

Для этой цели рекомендуется использоватьрезистивный нагревательный кабель типа TXLP

Для подогрева почвы в оранжереях и подобных строенияхтребуемая удельная мощность составляет Вт м25 / /°C.Другими словами чтобы повысить температуру грунта,на необходима удельная мощность системы Вт м21°C 5 / .Для обогрева грунта на спортивных аренах обычнотребуется удельная мощность до Вт м2120 / .

Обогревая грунт на спортивных аренах появляется воз-,можность продлить вегетативный сезон и обеспечитьбыстрый рост травы Можно предотвратить промерзание.грунта и растопить небольшое количество льда и снега.Примечание Во время сильных снегопадов указанная!выше нагрузка недостаточна для растапливаниявсего снега и льда Для эффективного растап-. (ливания снега потребуется стандартная системаснеготаяния с удельной мощностью Вт м2300 / .)

Выбор и расположение нагревательного кабеля,а также способ укладки выбираются для каждогослучая отдельно.

Требуемая удельная мощность Во время монтажа важно не превышать силу натяже-ния кабеля, особенно, если для этой цели применяетсямеханическое оборудование. Песок, окружающийнагревательный кабель, не должен иметь крупныхчастиц.Примечание. Всегда измеряйте сопротивление изоля-ции и проводника перед укладкой в грунт.

Page 27: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

27

Сушка бетонных конструкций

Электронагревательные кабели могут использо-ваться для сушки и ускоренного отвердеваниябетона в новых зданиях. В холодном климатеотвердевание может происходить медленно,и монтаж нагревательных кабелей позволяетсократить время отвердевания.

Не рекомендуется использовать нагревательные кабелидля этой цели при температурах окружающего воздуха5°C и выше.При заливке бетон должен иметь температуру около20°C. Нагревательные кабели необходимо включитьпосле заливки бетона. Время отвердевания составляетоколо 72 часов.

Уменьшение времени сушки позволяет сократить общийсрок строительства Нагревательные кабели помещают.прямо в бетон Это предотвращает замерзание и ускоряет.отвердевание бетона позволяя снять опалубку через,

часа даже в сильный холод На более позднем этапе72 .можно снова подключить нагревательные кабели дляэффективного просушивания здания и базового отопленияв течение строительного периода В случае быстрой сушки.бетона к малярным работам можно приступать раньше,чем при использовании других методов нагрева.

Для этой цели обычно используют нагревательные кабелиПодключив стандартные комплекты с удельнойTXLP. ,

мощностью кабеля Вт м и рассчитанные на напряжение10 / ,В к напряжению В появляется возможность повы-230 , 400 ,

сить их мощность до Вт м Для сушки и отвердевания30 / .бетона используется удельная мощность Вт м3400 / .Кабель крепится к арматурной сетке и не должен пересе-каться или накладываться друг на друга в какой либо точке- .Кабель не должен прикасаться к пластику или какому либо-горючему материалу.

Нагревательный кабель может использоваться вплоть дозавершения строительства При завершении строительных.работ силовой кабель обрезают

Внимание!

Используйте нагревательный кабель с удельноймощностью до Вт м30 / .

Порядок монтажа

1. Вычислите общую мощность, требуемую в зависи-мости от температуры, и определите общее числонеобходимых комплектов. Округлите их количестводо большего числа.

2. Для каждой формы, в которую заливается бетон,определите количество кабеля, необходимого длямонтажа. Прикрепите кабель внутри формы к арма-турной сетке; расстояние между кабелями должнобыть не менее 6 см.

3. Кабель должен быть погружен в бетон по всейдлине, включая безмуфтовое соединение SPLICEс проводом питания.

4. Помните, что кабель не должен контактировать степлоизоляцией и материалами из пластика.

5. Поместите датчик температуры, если необходимо,посередине между двумя нагревательными кабелями.

6. Присоедините нагревательные кабели к источникупитания и проверьте правильность подаваемогонапряжения. К сети переменного тока кабелидолжны подключаться через устройство защитногоотключения (УЗО) с порогом срабатывания не более30 мА. Установите нужную температуру, если ис-пользуется терморегулятор. В заключение, путемизмерения тока убедитесь, что нагревательныйкабель выделяет тепло.

Page 28: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции28

Часть 3

Техническая информацияо продукции

29

30

31

33

43

36

37

38

40

414245464748

N-HEAT® TXLP/2R CLASSICКомплект двужильного нагревательногокабеля для обогрева полаN-HEAT® TXLP/1Комплект одножильного нагревательногокабеля для обогрева полаN-HEAT® MILLIMAT™Нагревательный мат на основетонкого двужильного кабеляN-HEAT® TXLP DRUMОдножильный нагревательный кабельобщего назначения, поставляемыйна барабанахN-HEAT® TXLP TWIN DRUMДвужильный нагревательный кабельобщего назначения,поставляемый на барабанахN-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/мКомплект одножильного кабелядля систем снеготаянияN-HEAT® TXLP/2R DEFROST SNOWКомплект двужильногонагревательного кабелядля систем снеготаянияN-HEAT® DEFROST PIPE / GUTTERСаморегулирующийсянагревательный кабельобщепромышленного примененияN-HEAT® DEFROST WATERи комплекты DEFROST WATER KITСаморегулирующийся нагревательныйкабель для монтажа в трубопроводаххолодного водоснабженияСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯВстраиваемые термостатыТермостаты с креплением на DIN-рейкуДатчики температурыДатчики температуры и влагиАКСЕССУАРЫ / Системныепринадлежности

Page 29: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

29

N-HEAT TXLP/2R CLASSIC®Комплект двужильного нагревательного кабелядля обогрева пола

Применение:

Комплекты нагревательного кабеля идеально подхоTXLP/2R -.дят для обогрева бетонных полов в зданиях Они также могут

, -использоваться в системах снеготаяния для защиты водосто, .ков и желобов крыш от обледенения и обогрева грунта

Каждый комплект имеет уникальное встроенное безмуф-товое соединение с маркировкой на поверхности=>SPLICE<=

. .кабеля Обратный провод не требуется Монтаж упрощается, ,за счёт того что конец кабеля можно поместить там где это

.удобно Герметичная концевая муфта водонепроницаема иможет устанавливаться

.в любом месте Кабельпитания длиной2,25 м имеетмаркировку ***.

Конструкция:

• Однопроволочный резистивный проводник• « »Однопроволочная силовая обратная жила• Изоляция из сшитого полиэтилена• Проводник заземления из луженой меди• Алюминиевый экран• Внешняя оболочка из ПВХ• Внешний диаметр: около 7,0 мм

Технические характеристики:

• Комплекты мощностью от 200 до 3300 Вт с фиксиро-ванным сопротивлением для каждой величинымощности комплекта

• Удельная мощность кабеля: 17 Вт/м• Устойчивый к воздействию ультрафиолета• Максимальная рабочая температура внешней

оболочки: 65°C• Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр

кабеля• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%• Максимальное напряжение системы: 300/ 500 В• Номинальное напряжение: 230 В

* В дополнение к этому изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной м, 2,25

TXLP/2R CLASSIC - комплекты двужильного нагревательного кабеля, 17 Вт/м

TXLP/2R 200/17

TXLP/2R 300/17

TXLP/2R 400/17

TXLP/2R 500/17

TXLP/2R 600/17

TXLP/2R 700/17

TXLP/2R 840/17

TXLP/2R 1000/17

TXLP/2R 1250/17

TXLP/2R 1370/17

TXLP/2R 1700/17

TXLP/2R 2100/17

TXLP/2R 2600/17

TXLP/2R 3300/17

200

300

400

500

600

700

840

1000

1250

1370

1700

2100

2600

3300

11.8

17,6

23,5

29,3

35,2

41,0

49,7

58,3

72,4

80,8

100,0

123,7

154,5

194,0

1.1

1,4

1,8

2,2

2,6

2,9

3,5

4,1

5,0

5,3

6,7

8,0

9,7

12,1

264,5

176,3

132,3

105,8

88,

75,6

63,0

52,9

42,3

38,6

31,1

25,2

20,3

16,0

7.0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

ТИП Мощностьпри

напряжении230 В

Длинанагрева-тельного

элемента (*)

Весодного

комплекта

Номинальноесопротивлениенагревательно-

го элемента

Наруж-ный

диаметр

(Вт) (м) (кг)(Ом) (мм)

Page 30: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции30

N-HEAT® TXLP/1Комплект одножильного нагревательного кабелядля обогрева пола

Применение:

Комплекты нагревательного кабеля TXLP/1R идеальноподходят для обогрева бетонных полов в зданиях. Онитакже могут использоваться в системах снеготаяния, длязащиты водостоков и желобов крыш от обледенения и дляподогрева грунта. Каждый комплект имеет уникальноевстроенное безмуфтовое соединение с маркировкой=>SPLICE<= на поверхности кабеля.

Конструкция:

• Однопроволочный резистивный проводник• Изоляция из сшитого полиэтилена• Проводник заземления из луженой меди• Алюминиевый экран• Внешняя оболочка из ПВХ• Внешний диаметр: около 6,5 мм

Технические характеристики:

• Комплекты мощностью от до Вт с300 3100фиксированным сопротивлением для каждойвеличины мощности комплекта Вт м, 17 /при напряжении В230

: 17 /• Удельная мощность кабеля Вт м• Устойчивый к воздействию ультрафиолета• Максимальная рабочая температура внешней

оболочки: 65°C:• Минимальный радиус изгиба пятикратный

диаметр кабеля• Допуск на сопротивление проводника -5/+10%:

: 300/500• Максимальное напряжение системы В

* с каждой стороныВ дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 2,25 м

TXLP/1 — , 17 /комплекты одножильного нагревательного кабеля Вт м

ТИП Мощностьпри

напряжении230 В

Длинанагрева-тельного

элемента (*)

Весодного

комплекта

Номинальноесопротивлениенагревательно-

го элемента

Наруж-ный

диаметр

(Вт) (м) (кг)(Ом) (мм)

TXLP/1 300/17

TXLP/1 400/17

TXLP/1 500/17

TXLP/1 600/17

TXLP/1 700/17

TXLP/1 850/17

TXLP/1 1000/17

TXLP/1 1250/17

TXLP/1 1400/17

TXLP/1 1750/17

TXLP/1 2200/17

TXLP/1 2600/17

TXLP/1 3100/17

300

400

500

600

700

850

1000

1250

1400

1750

2200

2600

3100

17,7

23,5

29,4

35,3

41,2

50,0

58,8

73,5

82,3

102,9

129,4

156,0

185,0

176,3

132,3

105,8

88,2

75,6

62,2

52,9

42,3

37,8

30,2

24,0

20,3

17,1

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

1,35

1,61

1,93

2,26

2,52

3,03

3,60

4,36

4,67

5,99

7,41

8,48

10,24

Page 31: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

N-HEAT® MILLIMAT™Нагревательный мат на основетонкого двужильного кабеля

Нагревательные маты – это , которая вы в форме рулона, а на нем зафиксирован нагрева, как правило, сетка ложена -

я -тельный кабель. Нагревательные маты рассчитаны для укладки под плитку. Мощность кабел предназначена и рассчи

тана для получения максимального комфорта в области тепла и уюта дома или офиса. Нагревательные маты или же,

как их еще называют, тонкий теплый пол, используют для подогрева пола в помещениях, где требуются минимальные

затраты поднятия его уровня.Теплые полы на основе матов включают: кабельные

-секции, которые закрепленные на специальной сетке, ши

рина которой составляет 50 см. Благодаря удобнойоколо

конструкции мата, она обеспечивает удобство монтажа и

установки пола.

Основными преимуществами нагревательных матовявляются: во-первых, удобство во время монтажа;

во-вторых, быстрый нагрев поверхности пола за счет того,

что находится близко к поверхности; в-третьих,кабель

около 4 Нтолщина составляет мм. емало важным остается

тот момент, что при укладке нагревательных матов, у вас

есть возможность установить систему под плитку при этом

поднять пол на незначительную высоту. Этим фактором

система привлекает все больше пользователей.

31

Page 32: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

N-HEAT® MILLIMAT™Нагревательный мат на основетонкого двужильного кабеля

* Мат этого размера не поставляется со встроенным безмуфтовым соединением SpliceМаты поставляются с силовым проводом питания длиной 2,5 м

MILLIMAT – 150 Вт/м™ 2

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

12,0

(м )2 (Вт) (м) (м)Мин.

(-5%) Номинал.Макс.

(+10%)

Площадьмата

Выходнаямощность

Длинамата

Ширинамата

Сопротивление нагревательногоэлемента, Ом

150*

225*

300*

375

450

525

600

750

900

1050

1200

1500

1800

388

258,7

194

155,2

129,4

110,9

97

77,6

64,7

55,5

48,5

38,8

32,4

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

20,0

24,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

335

223,3

167,5

134

111,6

95,7

83,7

67

55,8

47,8

41,8

33,5

27,9

352,7

235,1

176,3

141,1

117,6

100,8

88,2

70,5

58,8

50,4

44,1

35,3

29,4

Применение:

MILLIMAT .идеально подходит для реконструкции помещений всех типов Мат представляет собой комплект двужильного

, .нагревательного кабеля прикрепленный к тонкой клейкой стекловолоконной сетке Наружный диаметр нагревательного

4 . 2,5 .кабеля составляет около мм Комплект нагревательного кабеля поставляется с кабелем питания длиной м

Конструкция:

• Изоляция из фторэтиленпропилена (FEP)• Провод заземления из луженой меди• Стекловолоконная сетка• Внешняя оболочка из ПВХ• Алюминиевый экран

4,5• Общая толщина мм50• Ширина см

Технические характеристики:

• Удельная мощность мата Вт м2150 / .150 1800• Общая мощность мата от до Вт

• Максимальная рабочая температура внешней: °Cоболочки +65

: -5 / +10 %• Допуск на сопротивление проводника: 230• Номинальное напряжение В

Скрытое безмуфтовое соединение SPLICE:

Скрытое безмуфтовое соединение - такое же тонкоеи прочное, как и сам кабель, упрощает монтаж,поскольку не приходится переделывать черновой полпри монтаже.

Техническая информация о продукции32

Page 33: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

33

N-HEAT® TXLP DRUMОдножильный нагревательный кабельобщего назначения, поставляемый на барабанах

Применение:

Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогревабетонных полов в зданиях. Он также используется в системахснеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш отобледенения и для подогрева грунта.

Конструкция:

• Многопроволочный резистивный проводник• Изоляция из сшитого полиэтилена• Проводник заземления из луженой меди• Алюминиевый экран• Внешняя оболочка из ПВХ• Внешний диаметр: около 6,5 мм

Технические характеристики:

• Последовательное сопротивление• Устойчивый к воздействию ультрафиолета• Максимальная рабочая температура внешней

оболочки: 65°C• Минимальный радиус изгиба: пятикратный

диаметр кабеля• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%• Максимальное напряжение системы: 300/500 В

TXLP на барабане — одножильный нагревательный кабель с различным удельным сопротивлением

ТИП Электрическоесопротивление

Наружныйдиаметр

Весна 100 м

(Ом/м) (мм) (кг)

TXLP 12,7 Ом/м

TXLP 7,7 Ом/м

TXLP 5,35 Ом/м

TXLP 3,5 Ом/м

TXLP 2,5 Ом/м

TXLP 1,4 Ом/м

TXLP 1,0 Ом/м

TXLP 0,7 Ом/м

TXLP 0,49 Ом/м

Ом мTXLP 0,39 /

TXLP 0, Ом/м3

Ом мTXLP 0,25 /

TXLP 0,2 Ом/м

TXLP 0,13 Ом/м

TXLP 0,09 Ом/м

TXLP 0,07 Ом/м

TXLP 0,05 Ом/м

TXLP 0,02 Ом/м

12,70

7,70

5,35

3,50

2,50

1,40

1,00

0,70

0,49

0,39

0,3

0,25

0,2

0,13

0,09

0,07

0,05

0,02

6,0

6,0

6,0

6,1

6,1

6,1

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,5

6,3

6,3

6,5

6,9

4,6

4,6

4,6

4,9

5,1

5,0

5,2

5,1

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,6

5,3

5,3

5,8

5,6

Page 34: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции34

N-HEAT® TXLP DRUMTWINДвужильный нагревательный кабельобщего назначения, поставляемый на барабанах

Применение:

Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогревабетонных полов в зданиях. Он также используется в системахснеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш отобледенения и для подогрева грунта. Данный кабель являетсяуниверсальным и многоцелевым, и поэтому пожет применятьсяпочти во всех случаях. TXLP TWIN ON DRUM может устанавли-ваться в железобетонную арматуру. TXLP TWIN ON DRUMможет также устанавливаться непосредственно в асфальт притемпературе не более 160 °C.

Конструкция:

• Однопроволочные резистивные проводники• Изоляция из сшитого полиэтилена• Проводник заземления из луженой меди• Алюминиевый экран• Внешняя оболочка из ПВХ• Внешний диаметр: около 6,5 мм

Технические характеристики:

• Последовательное сопротивление• Устойчивый к воздействию ультрафиолета• Максимальная рабочая температура внешней

оболочки: 65°C• Минимальный радиус изгиба: пятикратный

диаметр кабеля• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%• Максимальное напряжение системы: 300/500 В

TXLP на барабане — жильный нагревательный кабель с различным удельным сопротивлениемдву

ТИП Электрическоесопротивление

Наружныйдиаметр

Весна 100 м

(Ом/м) (мм) (кг)

TXLP TWIN 13,1 Ом/м

TXLP TWIN 8,6 Ом/м

TXLP TWIN 5,7 Ом/м

TXLP TWIN 3,7 Ом/м

TXLP TWIN 2,5 Ом/м

TXLP TWIN 1,5 Ом/м

TXLP TWIN 1,08 Ом/м

TXLP TWIN 0,73 Ом/м

TXLP TWIN 0,48 Ом/м

TXLP TWIN 0,32 Ом/м

TXLP TWIN 0,18 Ом/м

TXLP TWIN 0,13 Ом/м

TXLP TWIN 0,09 Ом/м

TXLP TWIN 0,07 Ом/м

TXLP TWIN 0,05 Ом/м

4,5

4,9

4,8

4,9

5,1

5,0

4,9

5,0

5,3

5,3

5,3

5,3

5,2

5,6

5,5

13.1

8.6

5.7

3.7

2.5

1.5

1.08

0.73

0.48

0.32

0.18

0.13

0.09

0.07

0.05

6.2

6.6

6.5

6.5

6.5

6.7

6.5

6.3

6.7

6.7

6.9

6.7

6.9

6.9

6.9

Page 35: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

35Техническая информация о продукции

Page 36: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

36

N-HEAT® TXLP/1, 28 Вт/мКомплект одножильного кабеля для систем снеготаяния

Применение:

Данные комплеты нагревательного кабеля TXLP имеютудельную мощность 28 Вт/м. Встроенные безмуфтовые соеди-нения SPLICE с обоих концов надёжно обеспечивают водо-непроницаемость по всей длине кабеля. Высокая удельнаямощность и водонепроницаемые безмуфтовые соединенияSPLICE делают эти комплекты особенно подходящими дляиспользования вне помещений в системах снеготаяния иантиобледенения.

Конструкция:

• Изоляция из сшитого полиэтилена• Проводник заземления из луженой меди• Армированный алюминиевый экран• Внешняя оболочка из ПВХ• Цвет внешней оболочки: голубой• Тип соединения с силовым кабелем питания:безмуфтовый

• Внешний диаметр: 6,5 мм

Технические характеристики:

• Мощность комплектов от 380 до 2800 Втпри напряжении 230 В

• Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м• Устойчивый к воздействию ультрафиолета• Макс. температура наружной оболочки кабеляпод напряжением: 65 °C

• Минимальный радиус изгиба:пятикратный диаметр кабеля

• Механическая прочность по стандартуIEC 60800: M2

• Предел распространения горения соответствуетIEC 60332-1

• Длина силового питающего кабеля: 2,3 м• Номинальное напряжение: 230 В

* К нагревательному элементу с обоих коцов присоединён отрезок силового питающего кабеля длиной 2,3 м

Комплекты одножильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

Выходнаямощностькомплекта

Длинанагревательного

элемента (*)

Номинальноесопротивление

нагревательногоэлемента

Номинальноеудельное

сопротивление

Наружныйдиаметр

Вес

(Вт) (м) (Ом) (Ом/м) (мм) (кг)

380

640

900

1280

1600

1800

2240

2800

13,8

22,9

32,1

45,8

57,3

64

80,2

100

1,1

1,6

2

2,8

3,4

3,6

4,6

6,2

139,2

82,7

58,8

41,3

33,1

29,4

23,6

18,8

10

3,6

1,84

0,9

0,58

0,46

0,29

0,19

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Page 37: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

37

N-HEAT® TXLP/2R DEFROST SNOWКомплект двужильного нагревательного кабелядля систем снеготаяния

Применение:

DEFROST SNOW — готовые к монтажу комплекты двужиль-ного нагревательного кабеля для систем снеготаяния,устанавливаемых на подъездных путях, дворовых открытыхплощадках, ступенях уличных лестниц и т. п. Могут укла-дываться непосредственно в горячий асфальт (160°C),покрываться бетоном, плитами или песком. КомплектDEFROST SNOW снабжен питающим кабелем длиной 10 ми встроенным безмуфтовым соединением SPLICE.

Конструкция:

• Однопроволочный резистивный проводник• « »Однопроволочная силовая обратная жила• Изоляция из сшитого полиэтилена• Проводник заземления из луженой меди• Алюминиевый усиленный экран• Внешняя оболочка из ПВХ• Интегрированный силовой питающий кабель• Внешний диаметр около мм: 7,0

Технические характеристики:

• Мощность комплектов от 640 до 3400 Вт принапряжении 230 В

• Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м• Устойчивый к воздействию ультрафиолета• Макс. температура наружной оболочки кабеля поднапряжением: 65°C

• Минимальный радиус изгиба: пятикратныйдиаметр кабеля

• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%• Максимальное напряжение системы: 300/ 500 В• Длина питающего кабеля: 10 м• Номинальное напряжение:230 В• Макс. температура асфальта: 160°С

DEFROST SNOW — комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния

Выходнаямощность

Длина нагрева-тельного элемента

(*)

ВесНоминальноесопротивление

нагревательногоэлемента

Наружныйдиаметр

(Вт) (м) (кг)(Ом) (мм)

640

890

1270

1900

2700

3400

22,9

31,9

45,4

68,1

96,4

120,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

82,7

59,4

41,7

27,8

19,6

15,6

2,3

2,8

3,7

5,2

7,0

8,4

* В дополнение к этому, изделия поставляются с силовым кабелем питания длиной 10 м DEFROST SNOW

Page 38: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции38

N HEAT DEFROST PIPE GUTTER- ® /Саморегулирующийся нагревательный кабельобщепромышленного применения

Применение:

Defrost Pipe — саморегулирующийся нагревательный кабельприменяется в системах антиобледенения для защиты крыш,водостоков и желобов от появления наледи, а также дляобогрева труб и емкостей с целью защиты от замерзания илиподдержания необходимой температуры до 65˚С.Кабель является отрезным и может поставляться на барабанах.Кабель может нарезаться по длине непосредственно на местес учетом требуемых размеров, то есть его точная монтажнаядлина может определяться без сложных расчетов.

-Саморегулирующие свойства кабеля увеличивают его безопасDefrost Pipeность и надежность. Кабель не перегревается и

не перегорает даже при укладке с перехлестом.

Особенностью саморегулирующегося нагревательного кабеляDefrost Pipe является возможность его использования без термо-или метео - контроллеров. Отдача тепла кабелем изменяетсяв зависимости от температуры снаружи его оболочки,при повышении температуры кабель выделяет меньше тепла,при понижении температуры выделение тепла повышаетсяавтоматически. Причем это может происходить не по всей длинекабеля, а на разных его участках с различным значениемвыделяемого тепла. Это происходит благодаря конструктивнойособенности кабеля, тепловыделяющий элемент - полимер(матрица), расположенный между жилами кабеля по всей егодлине, изменяет количество токопроводящих каналов взависимости от температуры среды, в которой он находится.

-Не смотря на эту отличающуюся возможность «саморегулирования» компания ООО «Разумный Дом» рекомендуетиспользовать аппаратуру управления для обеспеченияэнергоэффективности установленной у Вас системы обогрева.

Конструкция:

• Никелированные медные шины• Полупроводниковая полимерная матрица• Изоляция: поперечно сшитый полиэтилен• Алюминиевый экран• Проводник заземления из луженой меди• Внешняя оболочка из полиолефина

Технические характеристики:

• Мин. температура при монтаже: -45°C• Макс. рабочая температура наружной оболочки

кабеля под напряжением: 65°C• Макс. рабочая температура наружной оболочки

кабеля без напряжения: 80°C• Исключение составляет кабель DEFROST PIPE 15,

макс. температура отключения температуранаружной оболочки кабеля без напряжения: 65°C

• Минимальный радиус изгиба: 25 мм• Номинальное напряжение: 230 В• Устойчив к воздействию ультрафиолета

Кабель DEFROST PIPE с экраном из алюминиевой фольги

Мощностьпри 10°C

Наружный размерШирина Высота

Сечениешины

(Вт/м) (мм) (мм )2

DEFROST PIPE 15

DEFROST PIPE 20

DEFROST PIPE 30

DEFROST PIPE 40

Вес

(кг/100 м)(мм)

Тип AOЭкран из алюминиевойфольги

2 x 0,56

2 x 1,23

2 x 1,23

2 x 1,23

15

20

30

40

8,0

13,6

13,6

13,6

5,5

5,5

5,5

5,5

5,3

9,1

9,1

9,1

Page 39: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

DEFROST PIPE 20

DEFROST PIPE 40

DEFROST PIPE 30

DEFROST PIPE 15

39

DEFROST PIPE - максимальные значения длины кабеля и соответствующиезначения номинального тока нагрузки при различных температурах.

Удельная мощность,

Вт/м

Температура [°C]

DEFROST PIPE 15

DEFROST PIPE 20

DEFROST PIPE 30

DEFROST PIPE 40

+10

0

-10

-20

-40

+10

0

-10

-20

-40

+10

0

-10

-20

-40

+10

0

-10

-20

-40

Темпера-тура

(°C)

ТИП Макс. длина отрезка (м) и номинальный ток нагрузки

6 А 10 А 16 А 20 А 25 А

59

50

43

38

31

41

34

30

26

21

31

45

23

21

17

22

19

17

15

13

98

83

72

64

52

68

57

50

44

35

52

71

39

35

28

36

31

28

25

21

105

97

91

85

77

109

92

79

70

56

83

89

63

56

45

57

50

44

40

33

105

97

91

85

77

129

115

99

87

71

104

105

78

69

57

71

62

55

50

42

105

97

91

85

77

129

119

111

104

88

113

105

98

87

71

89

78

69

62

52

Выходная мощность при данной температуре поддержания

N HEAT DEFROST PIPE GUTTER- ® /Саморегулирующийся нагревательный кабельобщепромышленного применения

Page 40: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции40

N-HEAT® DEFROST WATER и комплекты DEFROST WATER KITСаморегулирующийся нагревательный кабель длямонтажа в трубопроводах холодного водоснабжения

Применение:

DEFROST WATER — саморегулирующийся нагревательныйкабель, не содержащий галогенов, для защиты от промерзаниятрубопроводов холодного водоснабжения. Кабель предназ-начен для монтажа внутри трубопровода. Наружная оболочкакабеля разрешена для использования в трубопроводах с пить-евой водой. Кабель DEFROST WATER поставляется на бараба-нах. DEFROST WATER KIT — это комплекты кабеля, имеющегоопределённую длину, и включающего концевую и переходнуюмуфты и питающий кабель с вилкой европейского образца.Кабель DEFROST WATER может нарезаться по длине на местес учетом требуемых размеров, при этом точная длина можетопределяться без сложных расчетов. Длина кабеля, входящегов комплекты DEFROST WATER KIT, изменяться не может.Мощность кабеля автоматически меняется при изменениитемпературы поверхности трубопровода. Однако рекоменду-ется использовать терморегулятор для ограничения времениработы кабеля в летнее время.

Конструкция:

• Шины из лужёной меди• Полупроводниковая полимерная матрица• Изоляция: Полиэтилен• Алюминиевый экран• Проводник заземления из луженой меди• Внешняя оболочка из полиэтилена

Технические характеристики:

• Макс. температура наружной оболочки кабеля приподключении: 45°C

• Минимально допустимая температура воздуха примонтаже: -10°C

• Минимальный радиус изгиба: 15 мм• Номинальное напряжение: 230 В• Макс. ток нагрузки: 10 А

Мощностьпри 5°C

(Вт/м)

ТИП

DEFROST WATER

Наружныйразмер

(мм)

Сечениешины

(мм )2

Вес

(кг/100 м)

Макс.длина

(м)

18,5 в воде

9 в воздухе

7,0 2 x 0,5 6,1 60 в воде

100 в воздухе

Вес, кгТИП

Комплект DEFROST WATER KIT 3 m

Комплект DEFROST WATER KIT 5 m

Комплект DEFROST WATER KIT 7 m

Комплект DEFROST WATER KIT 10 m

Комплект DEFROST WATER KIT 15 m

Комплект DEFROST WATER KIT 20 m

Комплект DEFROST WATER KIT 25 m

* В остальных случаях комплект DEFROST WATER KITимеет те же характеристики, что и представленныйниже кабель DEFROST WATER

0,40

0,55

0,65

0,85

1,20

1,50

1,85

35302520151050

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Temp.[°C]Вт/м

на воздухеВт/мв воде

Выходная мощность при данной температуре(вода/воздух)

Темп,

(°C)

ТИП

DEFROST WATER

Пусковойток

(А/м)

Макс, длина [м]Ток срабатыванияавтоматического

выключателя 10 АВ воде

Макс, длина [м]Ток срабатыванияавтоматического

выключателя 10 АВ воздухе

5

0

-10

-20

-30

0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

100

90

70

50

40

60

54

42

30

24

Page 41: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

41

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

НАДЕЖНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВАПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Основой каждого успешного решения для кабельного обогрева является интеграция высококачественной системы

управления. Контроллеры серии OJ Microline и Nexans разработаны с целью установки нового профессионального®

стандарта термостата, при этом обеспечивая высокое качество, надежность и современный дизайн. Термостаты

серии OJ Microline и Nexans дают системным интеграторам и монтажникам гибкое и легко используемое решение,®

отвечающее их профессиональным и техническим требованиям. Они могут чувствовать себя спокойно, зная, что

-они предоставляют конечным пользователям не просто устройство, регулирующее температуру, а профессиональ

ную технику с интуитивным управлением, обеспечивающую высокую степень комфорта и экономию электроэнергии.

Page 42: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции42

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

OCD5-1999OCD5-1999

• дисплей 220 x 176 пикселей TFT- цветной резистивный сенсорныйнагрузка 16А/3600 Вт•

утопленный монтаж;•

• напряжение: 220 В 50 Гц;диапазон температур: +5 ...+40°С;•

степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48•

Программируемый термостат «Все в одном» для электрическогообогрева пола создает оптимальный комфорт при минимальновозможном потреблении энергии. 2” цветной сенсорный дисплей,удобный интерфейс, мониторинг потребления энергии, QR-кодыдля считывания информации, совместимость с существующимина рынке датчиками температуры пола.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

OCD4-1999OCD4-1999

• нагрузка 16А/3600 Вт• утопленный монтаж;напряжение: 220 В 50 Гц;•

Терморегулятор для настенного монтажа. Новый OJ Microline®Тип OCD4 4-х программный термостат с контролем времени.Термостат с контролем времени "Все в одном", для полов с

-электрическим подогревом, совмещает в себе заданные оптимальный комфорт и минимальное потребление электроэнергии.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

OCC4-1991OCC4-1991

• нагрузка 16А/3600 Втутопленный монтаж;•

напряжение: 220 В 50 Гц;•

• диапазон температур: +5 .... +40°С;степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48;•

• диапазон температур: +5 .... +40°С;степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48;•

OCD4 - 1999 Термостат с контролем свремени одним датчикомтемпературы воздуха и одним датчиком температуры пола;

OCC4 - 1991 Термостат с контролем времени с датчикомодним;температуры пола

OCD3-1999OCD3-1999

• один датчик температуры воздухаи один датчик температуры пола;

6нагрузка: 16А / 3 00 Вт;•

утопленный монтаж;•

Программируемые терморегуляторы OCD3 наилучший выбор--для создания оптимального теплового комфорта с минимальны-ми энергозатратами. Терморегуляторы управляют Вашей систе

мой обогрева, включая ее в определенные промежутки временив разные дни недели. Существует возможность установить 4режима (события) на каждый день с разной температурой.

OCC3-1991OCC3-1991

• один датчик температуры пола;6нагрузка: 16А / 3 00 Вт;•

утопленный монтаж;•

напряжение: 220 В 50 Гц;•

• напряжение: 220 В 50 Гц;диапазон температур: +5 ...+40°С;•

степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48•

• диапазон температур: +5 ...+40°С;степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48•

MILLITEMPCDFR-003Nexans

MILLITEMPCDFR-003Nexans

• большой цифровой дисплейс подсветкойпрограммирование:•

4 события в сутки, 5+2 днинагрузка макс.: 16 А / 3600 Вт•

Программируемый терморегулятор для установки в монтажнуюкоробку внутри помещения. Регулятор от компании Nexans,который обладает огромным удобным цифровым дисплеем.Предназначен для управления системами теплых полов.

• диапазон температур: +5…+40°Сразмер: 84х84х40 мм•

степень защиты: IP21•

функция антизамораживания•

утопленный монтаж•

Терморегулятор для настенного монтажа. Новый OJ Microline®Тип OCС4 4-х программный термостат с контролем времени.Термостат с контролем времени "Все в одном", для полов сэлектрическим подогревом, совмещает в себе заданные опти-мальный комфорт и минимальное потребление электроэнергии.

Терморегулятор для настенного монтажа. Новый OJ Microline®Тип OCС4 4-х программный термостат с контролем времени.Термостат с контролем времени "Все в одном", для полов сэлектрическим подогревом, совмещает в себе заданные опти-мальный комфорт и минимальное потребление электроэнергии.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Page 43: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

43

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

OCD2-1999OCD2-1999

• датчики: пола на проводе 3 м(в комплекте); воздуха (встроенный);нагрузка: 16А / 3 00 Вт;6•

утопленный монтаж;•

OCD2 – наилучший выбор для создания оптимального тепловогокомфорта с минимальными энергозатратами. Терморегуляторы

-управляют Вашей системой обогрева, включая ее в определенные промежутки времени в разные дни недели. Существуетвозможность установить 4 режима (события) на каждый деньс разной температурой.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

OCC2-1999OCC2-1999

OCC2 – наилучший выбор для создания оптимального тепловогокомфорта с минимальными энергозатратами. Терморегуляторыуправляют Вашей системой обогрева, включая ее в определен-ные промежутки времени в разные дни недели. Существует воз-можность установить 4 режима (события) на каждый день с раз-ной температурой.

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

OTD2-1655OTD2-1655

OTD2-1999OTD2-1999

• датчики: пола на проводе 3 м(в комплекте); воздуха (встроенный);возможность управления теплымполом без датчиковнагрузка: 16А / 3 00 Вт6•

утопленный монтаж•

напряжение: 220 В 50 Гц•

Простой в использовании терморегулятор. Цифровой дисплей-позволяет удобно устанавливать необходимую температуру. Вклю

чение и выключение терморегулятора происходит с помощьюбелой кнопки-выключателя. Красная кнопка используется дляповышения температуры, синяя - для понижения. Между краснойи синей кнопками находится кнопка программирования температур.Красный индикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

OT 2N -1666OT 2N -1666

Т беспроводным -ерморегулятор с инфракрасным датчиком температуры пола, который монтируется непосредственно на стену на

-высоте минимум 30 см от поверхности пола. Датчик нельзя устанавливать за шторами или другими предметами, которые будутперекрывать доступ инфракрасному лучу датчика к поверхностипола.

Т проводным -ерморегулятор с инфракрасным датчиком температуры пола, который монтируется непосредственно на стену навысоте минимум 30 см от поверхности пола. Датчик нельзяустанавливать за шторами или другими предметами, которыебудут перекрывать доступ инфракрасному лучу датчика кповерхности пола.

OCC2-1991OCC2-1991

• датчики: пола на проводе 3 м(в комплекте);нагрузка: 16А / 3 00 Вт;6•

утопленный монтаж;•

OCC2 – наилучший выбор для создания оптимального тепловогокомфорта с минимальными энергозатратами. Терморегуляторы

-управляют Вашей системой обогрева, включая ее в определенные промежутки времени в разные дни недели. Существуетвозможность установить 4 режима (события) на каждый деньс разной температурой.

• напряжение: 220 В 50 Гц;диапазон температур: +5 ...+40°С;•

степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48•

• напряжение: 220 В 50 Гц;диапазон температур: +5 ....+40°С;•

степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48•

• датчики:воздуха (встроенный);нагрузка: 16А / 3 00 Вт;6•

утопленный монтаж;•

напряжение: 220 В 50 Гц;•

• нагрузки : 16А / 3 00 Вт6утопленный монтаж•

напряжение: 220 В 50 Гц•

диапазон температур: 0 ...+40°С•

степень защиты: ІР21•

размер (Д х Ш х В):•

терморегулятора - 81х81х38

• диапазон температур: +5 ... +40°С;степень защиты: ІР21;•

размер (Д х Ш х В): 80х80х48•

предотвращения промерзания•

путем подключения черезвыпрямительный диодинфракрасного датчика - 81х81х20•

возможность подключения•

к реле времени

Датчик: выносной инфракрасный пола (в комплекте)

• диапазон температур: 0 ...+40°Сстепень защиты: ІР21•

размер (Д х Ш х В): 84х84х40•

возможность подключения•

к реле временипредотвращение замерзания путем•

подключения через выпрямительныйдиод

• датчик: выносной инфракрасныйпола (в комплекте)нагрузки : 16А / 3 00 Вт6•

утопленный монтаж•

напряжение: 220 В 50 Гц•

диапазон температур: 0 ...+40°С•

степень защиты: ІР21•

предотвращения промерзания путем•

подключения через выпрямительныйдиодразмер (Д х Ш х В):•

терморегулятора - 81х81х38инфракрасного датчика - 81х81х20•

возможность подключения•

к реле времени

Page 44: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции44

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ СИТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

OTN2-1999OTN2-1999

• встроенный датчик температурывоздуха

6нагрузка: 16А / 3 00 Вт•утопленный монтаж•напряжение: 220 В 50 Гц•

Простой в использовании терморегулятор. Цифровой дисплей-позволяет удобно устанавливать необходимую температуру. Вклю

чение и выключение терморегулятора происходит с помощьюбелой кнопки-выключателя. Красная кнопка используется дляповышения температуры, синяя - для понижения. Между краснойи синей кнопками находится кнопка программирования температур.Красный индикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

OTN-1999OTN-1999

• датчик температуры воздуха(встроенный);

: 16А / 3 00 Вт;нагрузка 6•

утопленный монтаж;•

напряжение 220 В 50 Гц ;•

Включение и выключение системы обогрева происходит с по-мощью вмонтированного выключателя. Для изменения темпе-ратуры используют колесико регуляции температуры. Красныйиндикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

OTN-1991OTN-1991

MTU2-1999MTU2-1999

• датчик температуры воздуха(встроенный);нагрузка 16А / 3 00 Вт;6•

настенный монтаж;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

Терморегулятор для настенного монтажа. Включение/выклю-чение и изменение температуры происходит с помощьюколесика регуляции температуры. Для выключения необходимоколесико повернуть на отметку 0°С. Красный индикатор светоди-ода показывает, что обогрев включен.

MTU2-1991MTU2-1991

• д температурыатчик полана проводе 3 м (в комплекте);нагрузка 16А / 3 00 Вт;6•

настенный монтаж;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

OTN2-1991OTN2-1991

П -ростой в использовании терморегулятор. Цифровой дисплей позволяет удобно устанавливать необходимую температуру. Включение

-и выключение терморегулятора происходит с помощью белой кноп-ки-выключателя. Красная кнопка используется для повышения тем

пературы, синяя - для понижения. Между красной и синей кнопками-находится кнопка программирования температур. Красный индика

тор светодиода показывает, что обогрев включен.

• диапазон температур: 0 ...+40°Сстепень защиты: ІР21•размер (Д х Ш х В): 84х84х40•возможность подключения•к реле времени

• датчик температуры полана проводе 3 м (в комплекте);

16А / 3 00 Вт;нагрузка: 6•утопленный монтаж;•напряжение 220 В 50 Гц ;•

• диапазон температур +5 ...+40°С;степень защиты: ІР21;•размер (Д х Ш х В): 84х84х40;•возможность подключения•к реле времени

• диапазон температур +5 ...+40°С;: ІР20степень защиты•

размер (Д х Ш х В) 80х80х50;•

возможность подключения•

к реле времени

• д температурыатчик полана проводе 3 м (в комплекте);

: 14А / 3200 Втнагрузка•

топленный монтаж;у•

напряжение 220 В 50 Гц ;•

Включение и выключение системы обогрева происходит с по-мощью вмонтированного выключателя. Для изменения темпе-ратуры используют колесико регуляции температуры. Красныйиндикатор светодиода показывает, что обогрев включен.

• диапазон температур +5 ...+40°С;: ІР2степень защиты 1•

размер (Д х Ш х В) 80х80х50;•

возможность подключения•

к реле времени

Терморегулятор для настенного монтажа. Включение/выклю-чение и изменение температуры происходит с помощьюколесика регуляции температуры. Для выключения необходимо

колесико повернуть на отметку 0°С. Красный индикатор светоди-ода показывает, что обогрев включен.

• диапазон температур +5 ...+40°С;степень защиты ІР20;•

размер (Д х Ш х В) 84х84х28;•

возможность подключения•

реле времени

• диапазон температур +5 ...+40°С;степень защиты ІР20;•

размер (Д х Ш х В) 84х84х28;•

возможность подключения•

реле времени

Page 45: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

45

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯОТОПЛЕНИЯ С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

ETV-1999ETV-1999 • д температурыатчик воздуханастенный (в комплекте);нагрузка 16А / 3500 Вт;•

монтаж на DIN-рейку;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

диапазон температур 0....+40°С;•

степень защиты ІР20;•

размер (В х Ш х Т) 86х36х58 мм;•

фиксированный перепад•

температур, активирующийподачу тепла 0,4°С;возможность подключения•

реле времени

Терморегулятор для монтажа на DIN-рейку. Рекомендуется для-управления системами электрического подогрева пола и электри-ческого отопления помещений. Включение/выключение и измене

ние температуры происходит с помощью колесика регуляциитемпературы. Для выключения необходимо колесико повернутьна отметку 0°С. Красный индикатор светодиода показывает, чтообогрев включен.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯТЕПЛОГО ПОЛА С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯТЕПЛОГО ПОЛА С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Терморегулятор для монтажа на DIN-рейку. Рекомендуетсядля управления системами электрического подогрева пола иэлектрического отопления помещений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМО-РЕГУЛЯТОР С МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМАНТИОБЛЕДИНЕНИЯ С МОНТАЖОМНА DIN-РЕЙКУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМАНТИОБЛЕДИНЕНИЯ С МОНТАЖОМНА DIN-РЕЙКУ

ETV-1991ETV-1991 • датчик температуры пола напроводе 3 м (в комплекте);нагрузка 16А / 3500 Вт;•

монтаж на DIN-рейку;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

диапазон температур 0....+40°С;•

степень защиты ІР20;•

размер (В х Ш х Т) 86х36х58 мм;•

фиксированный перепад•

температур, активирующийподачу тепла 0,4°С;возможность подключения•

реле времени

Терморегулятор для монтажа на DIN-рейку. Рекомендуется для-управления системами электрического подогрева пола и электри-ческого отопления помещений. Включение/выключение и измене

ние температуры происходит с помощью колесика регуляциитемпературы. Для выключения необходимо колесико повернутьна отметку 0°С. Красный индикатор светодиода показывает, чтообогрев включен.

ETN F P/ -2 -1441ETN F P/ -2 -1441 • датчики температур пола наыпроводе 3 м (в комплекте);нагрузка: 16А / 3500 Вт;•

монтаж на DIN-рейку;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

диапазон температур 0....+35°С;•

степень защиты: ІР20;•

размер (Д х Ш х В) 86х52.5х58 мм;•

устанавливаемое понижение•

температуры +3 ….+10°С;устанавливаемый перепад•

температур, активирующийподачу тепла 0,3 …. 6°С;возможность подключения•

к реле времени

Терморегулятор «все в одном» для монтажа на DIN-рейкус тонким датчиком температуры пола ETF-144/99T(в комплекте).

ETN4-1999ETN4-1999 • большой цифровой дисплей;защита от детей;•

возможность использовать с•

датчиком t пола и/или свыносным датчиком t воздуха;возможность управления•

теплым полом без датчиков;нагрузка 16А / 3500 Вт;•

напряжение 230 В•

+/- 10% 50/60 Гц;диапазон температур•

-19.5 …+70°C;класс защиты корпуса IP20;•

размер (ВхШхТ) 86х52,5х58 мм•

И -спользуется для управления антиобледенительными кабельными системами обогрева в водостоках на небольшихобъектах, например коттеджах.

ETR F A/ -1447ETR F A/ -1447 • датчик ETF-744/99 – наружныйтемпературы воздуха(в комплекте);нагрузка 16А / 3500 Вт;•

монтаж на DIN-рейку;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

диапазон температур:•

мин. темп. (LOW) -15 ...0° С;макс.темп. (HIGH) 0 ....+10°С;степень защиты ІР20;•

размер (В х Ш х Т)•

86х52.5х58 мм;перепад температур,•

активирующий подачутепла 0,4°С

ETR2-1550ETR2-1550 • нагрузка 16А / 3500 Вт;монтаж на DIN-рейку;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

диапазон температур 0 ....+10°С;•

степень защиты ІР20;•

размер (В х Ш х Т) 86х52х59 мм;•

регулируемое время•

принудительной работы1 – 5 часов;перепад температур,•

активирующий подачутепла 0,4°С

Используется для растапливания снега и льда в системахантиобледенения и снеготаяния на небольших объектах.Регистрирует температуру и влажность.

Page 46: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции46

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМАНТИОБЛЕДИНЕНИЯ С МОНТАЖОМНА DIN-РЕЙКУ

ETO2-4550ETO2-4550

• нагрузка 3 х 16А/3500Вт;2-е зоны управления 2 х 16А/3500Вт;•

монтаж на DIN-рейку или стену;•

напряжение 220 В 50 Гц ;•

диапазон температур -20 .... +10°С;•

степень защиты ІР20;•

Обеспечивает одновременное управление обогревом двух зон:например, системы антиобледенения крыши и снеготаянияоткрытой площадки. Регистрирует наличие влаги и измеряеттемпературу.

НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

НАРУЖНЫЙ ДАТЧИКТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

ETF-944/99-HETF-944/99-H

• размер 84х84х28;диапазон температур -20 ... +70°С;•

класс защиты IP20•

ETF-744/99ETF-744/99

• размер 65х50х35 мм;диапазон температур -50 ... +70°С;•

класс защиты IP54•

Н -астенный датчик температуры воздуха в помещении. Используется для регулирования температуры воздуха в помещении.

ЕТI-1551ЕТI-1551 • нагрузка 10А / 2200 Вт;монтаж на DIN-рейку;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

диапазон температур:•

-10 ....+50°С;степень защиты ІР20;•

размер (В х Ш х Т) 86х36х58 мм•

регулируемый перепад•

температур, активирующийподачу тепла:0,3 …. 6°С

• размер (ВхШхТ):без крышки 90х156х45 мм;с крышкой 170х162х45 мм ;регулируемое время•

принудительной работы до 18 часов;перепад температур,•

активирующий подачу тепла 0,3°С

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫС МОНТАЖОМ НА DIN-РЕЙКУ

Т -ерморегулятор для регулирования температуры в промышленных системах, например, в системах поддержки температуртрубопроводов и емкостей. Также может использоваться во всехдругих системах, где необходимо поддерживание температурыв диапазоне -10 ... +50°С

ЕТI-1221ЕТI-1221 • нагрузка 10А / 2200 Вт;монтаж на DIN-рейку;•

напряжение 220 В 50 Гц;•

диапазон температур:•

+10....+110°С;степень защиты ІР20;•

размер (В х Ш х Т) 86х36х58 мм•

регулируемый перепад•

температур,активирующий подачу тепла:0,5 …. 10°С

Т -ерморегулятор для регулирования температуры в промышленных системах, например, в системах поддержки температуртрубопроводов и емкостей. Также может использоваться во

-всех других системах, где необходимо поддерживание температуры в диапазоне +10....+110°

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С МОНТАЖОМНА DIN-РЕЙКУ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА

ETF-144/99AETF-144/99A

Датчик температуры пола на проводе длиной 3 м. Используетсяаниядля поддерж комфортной температуры пола.

• размер датчика 7,2х5,5х21,5 мм;длина датчика темературы 3м•

тип чувствительного элемента NTC 12k•

(при +25°C = 12 kΩ)

• диапазон (-20°C-+70°Cкласс защиты 67IP•

Наружный датчик температуры воздуха. Регистрируеттемпературу.

Page 47: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

47

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯТРУБОПРОВОДОВ И ЕМКОСТЕЙ

ETF-622ETF-622

• монтаж на поверхности объекта обогреваразмер медной части 8х12 мм•

диаметр отверстия 3.5 мм•

диапазон температур -40 ... +120°С•

Датчик температуры для трубопроводов и емкостей

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИК ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ETOG-56ETOG-56

Д -атчик влаги и температуры для грунта предназначен для установки на открытых площадях с использованием цилиндрическогооснования ETOK-1. Основание ETOK-1 для установки датчика

-ETOG-56 поставляется с деревянной заглушкой для предохранения основания от попадания посторонних предметов во времяустановки, а также для предотвращения засорения отверстиядля подсоединения изоляционной трубки для протяжки кабеля.

ДАТЧИК ДЛЯВЛАГИ ВОДОСТОКОВ

ДАТЧИК ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫС ОСНОВАНИЕМДЛЯ ГРУНТА

ДАТЧИК ВЛАГИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТА

ETOR-55ETOR-55

ETSG-55ETSG-55

Датчик для водостоков с кабелем длиной 10м. Регистрирует

влажность. Предназначен для установки в желобах, водостоках

-и т.п. Может быть установлен вместе с внешним датчиком тем

пературы ETF -744/99. При необходимости можно подключить

параллельно два датчика типа ETOR.

Датчик грунта с кабелем длиной 10м. Регистрирует температуруи влажность. Предназначен для установки на поверхностигрунта за пределами помещения на открытых площадках.

ETSGВозможно установить два датчика типа .

ETF-522ETF-522

• монтаж на поверхности объекта обогреваматериал: латунь•

диаметр 6.5 мм - длина: 50 мм•

диапазон температур -40 ... +120°С•

Универсальный датчик температуры

• класс защиты корпуса: IP 68;длина кабеля: 25 м;•

температура окружающей среды: -50...+70°С;•

размеры датчика: высота - 32мм, диаметр - 60мм;•

размеры основания: высота - 78мм, диаметр - 63,5 мм•

• размер: 350х50х25 мм;диапазон температур -50 ... +70°С;•

класс защиты IP68•

• размер 105х30х13 мм;диапазон температур -50 ... +70°С;•

класс защиты IP68•

ETOG-55ETOG-55

Датчик грунта с кабелем длиной 10м. Регистрирует температуруи влажность. Предназначен для установки на поверхностигрунта за пределами помещения на открытых площадках.Возможно установить два датчика типа ETOG.

• размер: высота – 32 мм, диаметр - 60мм;диапазон температур -50 ... +70°С;•

класс защиты IP68•

Page 48: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Техническая информация о продукции48

АКСЕССУАРЫ / Системные принадлежности

Комплект муфт для саморегулирующегосякабеля (соединение и оконцевание)

Комплект муфт для одножильногорезистивного кабеля (соединение одного кабеля)

Комплект муфт для двухжильногорезистивного кабеля (соединение и оконцевание)

Элемент крепления кабеля в трубах«косичка»

Элемент крепления кабеляв желобах

Элемент крепления кабеляв желобах

Монтажная лента

Состав комплекта:1. Труба термоусадочная 1 / с клеевым слоем9 62. Труба термоусадочная /4 с клеевым слоем123. Труба термоусадочная 8/44. Труба термоусадочная 6/3. Гильзы соединительные ,5 мм5 2 2

. Вулканизирующийся герметик6

Состав комплекта:1. Труба термоусадочная 19/6 с клеевым слоем2. Труба термоусадочная 12/4 с клеевым слоем3. Труба термоусадочная 6/34. Гильза соединительная 1,5 - ,5 мм2 2

5. Вулканизирующийся герметик

Состав комплекта:1. Труба термоусадочная 19/6 с клеевым слоем2. Труба термоусадочная 12/4 с клеевым слоем3. Труба термоусадочная 6/34. Гильза соединительная 1,5 - ,5 мм2 2

5. Вулканизирующийся герметик

Описание:1. Материал крепления - медь, алюминий2. Трос в ПВХ изоляции 3 мм3. Расстояние между креплениями - 20 см

Описание:1. Материал крепления -

медь, алюминий2. Расстояние между

зажимами - 70 мм

Описание:1. Материал крепления -

пластик2. Расстояние между

зажимами - 60 мм

Описание:1. Материал крепления -

оцинкованная сталь2. Расстояние между

креплениями - 20 мм, 25 мм

Page 49: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

49

Часть 4

Приложение

50

51

52

53

53

54

54

55

56

57

58

ПриложениеТаблицы выбора нагревательныхкабелей TXLP/1 и TXLP/2RТаблица выбора кабеляTXLP DRUM (230 B)Таблица выбора кабеляTXLP DRUM (400 В)Электрические схемыподключениянагревательных кабелейПример 1.Схема подключения "Треугольник"Пример 2.Схема подключения "Звезда"Пример 3.Подключение кабелей на 230Вк регуляторуПример 4.Подключение кабелей с токомбольше 16А через контакторПример 5.Термостат ETO2,две системы - 1 и 2,два датчика влажности/температурыETOG и ETOR в любой комбинацииПример 6.Термостат ETO2,две системы - 1 и 2,два датчика влажности ETORПример 7.Термостат ETR2, с датчикомвлажности/температуры грунтаПример 8.Термостат ETR2, с двумядатчиками, влажности накровле и температуры возду

Page 50: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Приложение50

Таблицы выбора нагревательных кабелейTXLP/1 и TXLP/2R

Кабель нагревательный одножильный TXLP/1, 17Вт/м

220 В

Мощность, Втпри

230 В

Марка кабеля Длина*, м Сопротивление,Ом

Площадь обогрева,м²

170 Вт/м² 136 Вт/м² 112 Вт/м²

TXLP/1 300/17

TXLP/1 400/17

TXLP/1 500/17

TXLP/1 600/17

TXLP/1 700/17

TXLP/1 850/17

TXLP/1 1000/17

TXLP/1 1250/17

TXLP/1 1400/17

TXLP/1 1750/17

TXLP/1 2200/17

TXLP/1 2600/17

TXLP/1 3100/17

300

400

500

600

700

850

1000

1250

1400

1750

2200

2600

3100

275

366

458

551

643

780

917

1147

1284

1605

2019

2434

2886

17,6

23,5

29,4

35,3

41,2

50,0

58,8

73,5

82,3

102,9

129,4

156,0

185,0

176,3

132,2

105,8

88,2

75,9

62,2

52,9

43,0

37,8

30,2

24,0

20,1

17,1

1,8

2,4

2,9

3,5

4,1

5,0

5,9

7,4

8,2

10,3

12,9

15,6

18,6

2,2

2,9

3,7

4,4

5,2

6,3

7,4

8,2

10,3

12,9

16,2

19,5

23,2

2,6

3,5

4,4

5,3

6,2

7,5

8,8

11,0

12,3

15,4

19,4

23,4

27,8

* дополнительно с обеих сторон по 2,25м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм2

Кабель нагревательный двужильный TXLP/2R, 17Вт/м

220 В

Мощность, Втпри

230 В

Марка кабеля Длина*, м Сопротивление,Ом

Площадь обогрева,м²

170 Вт/м² 136 Вт/м² 112 Вт/м²

TXLP/2R 200/17

TXLP/2R 300/17

TXLP/2R 400/17

TXLP/2R 500/17

TXLP/2R 600/17

TXLP/2R 700/17

TXLP/2R 840/17

TXLP/2R 1000/17

TXLP/2R 1250/17

TXLP/2R 1370/17

TXLP/2R 1700/17

TXLP/2R 2100/17

TXLP/2R 2600/17

TXLP/2R 3300/17

200

300

400

500

600

700

840

1000

1250

1370

1700

2100

2600

3300

183

275

367

458

550

640

776

910

1130

1261

1560

1930

2411

3027

11,8

17,6

23,5

29,3

35,2

41,0

49,7

58,3

72,4

80,8

100,0

123,7

154,5

194,0

264,5

176,3

132,5

105,8

88,5

75,9

60,7

53,4

43,0

38,5

31,1

25,4

20,1

16,1

1,2

1,8

2,4

2,9

3,5

4,1

5,0

5,8

7,2

8,1

10,0

12,4

15,5

19,4

1,5

2,2

2,9

3,7

4,4

5,1

6,2

7,3

9,1

10,1

12,5

15,5

19,3

24,3

1,8

2,6

3,5

4,4

5,3

6,2

7,5

8,7

10,9

12,1

15,0

18,6

23,2

29,1

* дополнительно 2,25 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм

Page 51: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

51

Таблица выбора кабеля 0 ВTXLP DRUM (23 )

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

11,8

12,0

12,2

12,4

12,7

12,9

13,2

13,5

13,8

14,1

14,4

14,8

15,2

15,7

16,1

16,7

17,2

17,9

18,6

19,5

20,4

21,5

22,8

24,4

26,3

28,9

353

348

342

335

329

323

316

310

303

296

289

281

274

266

258

250

241

233

224

214

204

194

183

171

158

144

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

15,1

15,4

15,7

16,0

16,3

16,6

16,9

17,3

17,7

18,1

18,5

19,0

19,5

20,1

20,7

21,4

22,2

23,0

23,9

25,0

26,2

27,6

29,3

31,3

33,8

37,1

454

446

439

431

423

414

406

398

389

380

371

361

352

342

332

321

310

299

287

275

262

249

234

219

203

185

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

18,2

18,5

18,8

19,1

19,5

19,9

20,3

20,7

21,2

21,7

22,2

22,8

23,4

24,1

24,9

25,7

26,6

27,6

28,7

30,0

31,4

33,1

35,2

37,6

40,6

44,5

545

535

526

517

507

497

487

477

466

456

445

433

422

410

398

385

372

359

344

330

314

298

281

263

244

222

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

22,4

22,8

23,2

23,7

24,1

24,6

25,1

25,6

26,2

26,8

27,5

28,2

29,0

29,8

30,7

31,7

32,9

34,1

35,5

37,1

38,9

41,0

43,5

46,5

50,2

55,0

673

662

651

639

627

615

602

590

577

563

550

536

522

507

492

476

460

443

426

408

389

369

348

325

301

275

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

26,6

27,0

27,5

28,0

28,5

29,1

29,7

30,3

31,0

31,7

32,5

33,4

34,3

35,3

36,4

37,6

38,9

40,3

42,0

43,9

46,0

48,5

51,4

55,0

59,4

65,1

797

783

770

756

742

727

713

698

682

667

651

634

617

600

582

563

544

524

504

482

460

436

411

385

356

325

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

35,5

36,1

36,7

37,4

38,1

38,9

39,7

40,5

41,4

42,4

43,5

44,6

45,8

47,1

48,6

50,2

52,0

53,9

56,1

58,6

61,5

64,8

68,7

73,5

79,4

86,9

1065

1047

1029

1010

991

972

952

932

912

891

869

847

825

801

778

753

727

701

673

645

615

583

550

514

476

435

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

42,0

42,7

43,5

44,3

45,1

46,0

46,9

48,0

49,0

50,2

51,4

52,8

54,2

55,8

57,5

59,4

61,5

63,8

66,4

69,3

72,7

76,7

81,3

86,9

93,9

102,9

1260

1239

1217

1195

1173

1150

1127

1103

1079

1054

1029

1003

976

948

920

891

861

829

797

763

727

690

651

609

563

514

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

50,2

51,0

52,0

52,9

53,9

55,0

56,1

57,3

58,6

60,0

61,5

63,1

64,8

66,7

68,7

71,0

73,5

76,2

79,4

82,9

86,9

91,6

97,2

103,9

112,2

122,9

1506

1480

1455

1428

1402

1375

1347

1318

1289

1260

1229

1198

1166

1133

1100

1065

1029

991

952

912

869

825

778

727

673

615

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

76,7

78,0

79,4

80,8

82,4

84,0

85,7

87,6

89,5

91,6

93,9

96,3

99,0

101,8

105,0

108,4

112,2

116,5

121,2

126,6

132,8

140,0

148,5

158,7

171,4

187,8

2300

2261

2222

2182

2141

2100

2057

2014

1970

1924

1878

1830

1782

1731

1680

1626

1571

1514

1455

1393

1328

1260

1188

1111

1029

939

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

93,9

95,5

97,2

99,0

100,9

103

105,0

107,2

109,6

112,2

115

118,0

121,2

124,7

128,6

132,8

137,5

142,6

148,5

155,1

162,6

171,4

181,8

194,4

210,0

230,0

2817

2770

2721

2672

2622

2571

2520

2466

2412

2357

2300

2242

2182

2120

2057

1992

44

1854

1782

1706

1626

1543

1455

1361

1260

1150

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

116,5

118,5

120,6

122,8

125,1

127,6

130,2

133,0

136,0

139,2

142,6

146,3

150,4

154,7

159,5

164,7

170,5

176,9

184,1

192,3

201,7

212,6

225,5

241,1

260,4

285,3

3494

3435

3375

3315

3253

3190

3125

3059

2992

2923

2853

2781

2706

2630

2552

2471

2387

2300

2210

2116

2017

1914

1804

1688

1563

1426

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

140

142,4

145,0

147,5

150,4

153,3

156,5

159,9

163,5

167,3

171,4

175,9

180,7

185,9

191,7

198,0

204,9

212,6

221,3

231,2

242,4

255,6

271,1

289,8

313,0

342,9

4199

4129

4060

3984

3909

3833

3756

3677

3596

3513

3429

3342

3253

3161

3067

2969

2869

2764

2656

2543

2424

2300

2168

2028

1878

1714

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

158,7

161,4

164,3

167,3

170,5

173,9

177,4

181,3

185,3

189,7

194,4

199,4

204,9

210,8

217,3

224,5

232,3

241,1

251,0

262,1

274,9

289,8

307,4

328,6

354,9

388,8

4761

4681

4600

4517

4433

4347

4259

4169

4077

3984

3888

3789

3688

3584

3477

3367

3253

3134

3011

2883

2749

2608

2459

2300

2129

1944

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

187,8

191,0

194,4

198,0

201,7

205,7

210,0

214,5

219,3

224,5

230

236,0

242,4

249,5

257,1

265,6

274,9

285,3

296,9

310,1

325,3

342,9

363,7

388,8

419,9

460,0

5634

5539

5443

5345

5245

5143

5039

4933

4825

4714

4600

4484

4364

4241

4114

3984

3849

3709

3563

3411

3253

3086

2909

2721

2520

2300

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12

11

10

9

8

7

6

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

469,5

490,4

514,3

542,1

575,0

614,7

664,0

727,3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5634

5394

5143

4879

4600

4303

3984

3637

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

67,2

68,4

69,6

70,9

72,2

73,7

75,2

76,8

78,5

80,4

82,4

84,5

86,8

89,3

92,1

95,1

98,4

102,1

106,3

111,0

116,5

122,8

130,2

139,2

150,4

164,7

2017

1983

1949

1914

1878

1841

1804

1766

1727

1688

1647

1605

1563

1519

1473

1426

1378

1328

1276

1221

1165

1105

1042

974

902

824

Ом/м 7,7

Вт/м м Вт

Ом/м ,5 35

Вт/м м Вт

Ом/м ,3 5

Вт/м м Вт

Ом/м 2,5

Вт/м м Вт

Ом/м 1,4

Вт/м м Вт

Ом/м 1,0

Вт/м м Вт

Ом/м ,70

Вт/м м Вт

Ом/м 12,7

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 49

Вт/м м Вт

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

60,0

61,0

62,1

63,2

64,4

65,7

67,1

68,5

70,1

71,7

73,5

75,4

77,4

79,7

82,1

84,8

87,8

91,1

94,9

99,1

103,9

109,5

116,2

124,2

134,1

146,9

1800

1769

1739

1707

1675

1643

1610

1576

1541

1506

1469

1432

1394

1355

1314

1273

1229

1185

1138

1090

1039

986

929

869

805

735

Ом/м ,0 3

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 2

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 13

Вт/м м Вт

Ом/м ,00 9

Вт/м м Вт

Ом/м ,00 7

Вт/м м Вт

Ом/м ,00 5

Вт/м м Вт

Ом/м ,00 2

Вт/м м Вт

Ом/м , 90 3

Вт/м м Вт

Ом/м , 50 2

Вт/м м Вт

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

84,0

85,4

86,9

88,5

90,2

92

93,9

95,9

98,1

100,4

102,9

105,5

108,4

111,6

115,0

118,8

122,9

127,6

132,8

138,7

145,5

153,3

162,6

173,9

187,8

205,7

2520

2477

2434

2390

2346

2300

2254

2206

2158

2108

2057

2005

1952

1897

1840

1782

1721

1659

1593

1526

1455

1380

1301

1217

1127

1029

Page 52: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Приложение52

Таблица выбора кабеля 0 ВTXLP DRUM (40 )

Ом/м ,7 7

Вт/м м Вт

Ом/м ,5 35

Вт/м м Вт

Ом/м ,3 5

Вт/м м Вт

Ом/м ,2 5

Вт/м м Вт

Ом/м ,1 4

Вт/м м Вт

Ом/м ,1 0

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 7

Вт/м м Вт

Ом/м ,12 7

Вт/м м Вт

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

20,5

20,8

21,2

21,6

22,0

22,4

22,9

23,4

23,9

24,5

25,1

25,8

26,5

27,2

28,1

29,0

30,0

31,1

32,4

33,8

35,5

37,4

39,7

42,4

45,8

50,2

615

604

594

583

572

561

550

538

526

514

502

489

476

463

449

435

420

405

389

372

355

337

317

297

275

251

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

26,3

26,8

27,2

27,7

28,3

28,8

29,4

30,1

30,7

31,5

32,23

33,1

34,0

35,0

36,0

37,2

38,5

40,0

41,6

43,5

45,6

48,0

51,0

54,5

58,8

64,5

790

776

763

749

735

721

706

691

676

661

645

628

612

594

577

558

539

520

499

478

456

432

408

381

353

322

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

31,6

32,1

32,7

33,3

33,9

34,6

35,3

36,1

36,9

37,7

38,7

39,7

40,8

41,9

43,2

44,7

46,2

48,0

49,9

52,1

54,7

57,6

61,1

65,4

70,6

77,3

947,2

931,3

915,1

898,6

881,8

864,7

847,2

829,4

811,1

792,5

773,4

753,8

733,7

713,0

691,7

669,8

647,1

623,5

599,1

573,6

546,9

518,8

489,1

457,5

423,6

386,7

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

39,0

39,7

40,4

41,1

41,9

42,8

43,6

44,6

45,6

46,7

47,8

49,1

50,4

51,9

53,5

55,2

57,1

59,3

61,7

64,5

67,6

71,3

75,6

80,8

87,3

95,6

1171

1151

1131

1111

1090

1069

1047

1025

1003

980

956

932

907

882

855

828

800

771

741

709

676

641

605

566

524

478

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

46,2

47,0

47,8

48,7

49,6

50,6

51,6

52,8

53,9

55,2

56,6

58,0

59,6

61,4

63,2

65,3

67,6

70,2

73,0

76,3

80,0

84,3

89,4

95,6

103,3

113,1

1386

1362

1339

1315

1290

1265

1239

1213

1187

1159

1131

1103

1073

1043

1012

980

947

912

876

839

800

759

716

669

620

566

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

61,7

62,8

63,9

65,1

66,3

67,6

69,0

70,5

72,1

73,8

75,6

77,6

79,7

82,0

84,5

87,3

90,4

93,8

97,6

101,9

106,9

112,7

119,5

127,8

138,0

151,2

1852

1821

1789

1757

1724

1690

1656

1621

1586

1549

1512

1474

1434

1394

1352

1309

1265

1219

1171

1121

1069

1014

956

894

828

756

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

73,0

74,3

75,6

77,0

78,4

80

81,6

83,4

85,3

87,3

89,4

91,8

94,3

97,0

100,0

103,3

106,9

110,9

115,5

120,6

126,5

133,3

141,4

151,2

163,3

178,9

2191

2154

2117

2078

2040

2000

1960

1918

1876

1833

1789

1744

1697

1649

1600

1549

1497

1442

1386

1327

1265

1200

1131

1058

980

894

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

87,3

88,8

90,4

92,0

93,8

95,6

97,6

99,7

101,9

104,3

106,9

109,7

112,7

116,0

119,5

123,4

127,8

132,6

138,0

144,1

151,2

159,4

169,0

180,7

195,2

213,8

2619

2575

2530

2484

2438

2390

2342

2293

2242

2191

2138

2084

2028

1971

1912

1852

1789

1724

1656

1586

1512

1434

1352

1265

1171

1069

Ом/м ,0 3

Вт/м м Вт

Ом/м , 50 2

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 13

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 09

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 07

Вт/м м Вт

Ом/м ,0 05

Вт/м м Вт

Ом/м ,30 9

Вт/м м Вт

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

116,9

118,9

121

123,3

125,6

128,1

130,7

133,6

136,6

139,8

143,22

146,9

151

155,3

160,1

165,4

171,2

177,6

184,9

193,1

202,5

213,5

226,5

242,1

261,5

286,4

3508

3449

3389

3328

3266

3203

3138

3072

3004

2935

2864

2792

2717

2641

2562

2481

2397

2309

2219

2124

2025

1922

1812

1695

1569

1432

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

133,3

135,6

138

140,5

143,2

146,1

149,1

152,3

155,7

159,4

163,3

167,5

172,1

177,1

182,6

188,6

195,2

202,5

210,8

220,2

230,9

243,4

258,2

276

298,1

326,6

4000

3933

3864

3795

3724

3651

3578

3502

3425

3347

3266

3183

3098

3011

2921

2828

2733

2633

2530

2422

2309

2191

2066

1932

1789

1633

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

146,1

148,6

151,2

154

156,9

160

163,3

166,8

170,6

174,6

178,9

183,5

188,6

194

200

206,

213,8

221,9

230,9

241,2

253

266,7

282,8

302,4

326,6

357,8

4382

4308

4233

4157

4079

4000

3919

3837

3752

3666

3578

3487

3394

3298

3200

3098

2993

2884

2771

2653

2530

2400

2263

2117

1960

1789

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

202,5

206

209,7

213,5

217,6

221,9

226,5

231,3

236,5

242,1

248,1

254,5

261,5

269,1

277,4

286,4

296,5

307,7

320,3

334,5

350,8

369,8

392,2

419,3

452,9

496,1

6076

5974

5870

5765

5657

5547

5435

5320

5204

5084

4961

4836

4707

4574

4438

4297

4151

4000

3843

3679

3508

3328

3138

2935

2717

2481

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

243,4

247,6

252

256,6

261,5

266,6

272,2

278

284,3

291

298,1

305,9

314,3

323,4

333,3

344,3

356,3

369,8

384,9

402

421,6

444,4

471,4

504

544,3

596,3

7303

7180

7055

6928

6799

6667

6532

6394

6254

6110

5963

5812

5657

5497

5333

5164

4989

4807

4619

4422

4216

4000

3771

3528

3266

2981

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

276

280,7

285,7

291

296,5

302,4

308,6

315,2

322,3

329,9

338,1

346,8

356,3

366,7

378

390,4

404,1

419,3

436,4

455,8

478,1

504

534,5

571,4

617,2

676,1

8281

8142

8000

7856

7709

7559

7407

7251

7091

6928

6761

6590

6414

6234

6047

5855

5657

5451

5237

5014

4781

4536

4276

4000

3703

3381

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

326,6

332,2

338,1

344,3

350,8

357,8

365,1

373

381,4

390,4

400

410,4

421,6

433,9

447,2

461,9

478,1

496,1

516,4

539,4

565,7

596,3

632,5

676,1

730,3

800

9798

9633

9466

9295

9121

8944

8764

8579

8390

8198

8000

7797

7589

7376

7155

6928

6693

6450

6197

5933

5657

5367

5060

4733

4382

4000

Ом/м ,0 2

Вт/м м Вт

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

163,3

166,1

169

172,1

175,4

178,9

182,6

186,5

190,7

195,2

200

205,2

210,8

216,9

223,6

230,9

239

248,1

258,2

269,7

282,8

298,1

316,2

338,1

365,1

400

4899

4817

4733

4648

4561

4472

4382

4290

4195

4099

4000

3899

3795

3688

3578

3464

3347

3225

3098

2966

2828

2683

2530

2366

2191

2000

Ом/м ,0 02

Вт/м м Вт

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12

11

10

9

8

7

6

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

816,5

852,8

894,4

942,8

1000

1069

1154,7

1264,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9798

9381

8944

8485

8000

7483

6928

6325

Ом/м ,0 49

Вт/м м Вт

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

104,3

106,1

108,0

110,0

112,1

114,3

116,6

119,2

121,8

124,7

127,8

131,1

134,7

138,6

142,9

147,5

152,7

158,5

165,0

172,3

180,7

190,5

202,0

216,0

233,3

255,6

3130

3077

3024

2969

2914

2857

2799

2740

2680

2619

2556

2491

2424

2356

2286

2213

2138

2060

1979

1895

1807

1714

1616

1512

1400

1278

Page 53: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

53

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Пример 1. Схема подключения "Треугольник"

Пример 2. Схема подключения "Звезда"

Пример.Три кабеля В 155 м,- 200 (380 )TXLP

31,0 Ом, 4658 Вт при 380 В.Линия питания 380/220В~Расчетный ток каждого кабеля:

Расчетный ток каждого кабеля:

12,26 АIф=UR

=38031,0 =

12,26=21,23А ( 1, 1, 1)QF KA KMIл = =

380ВUл= Uф=

3 Iф 3= 12,26

= 3Р 380 , 3 1 ,21 2 =13 973 кВт

Iл = 3 Iф

380ВUл= Uф=

cosPф= Uф Iф

cos= Uф Iф3

Нагревательный кабель:активная нагрузка, =1Симметричная нагрузка:

cos

= 3Р cosUл Iл =

R1= R2= R3

RL1= RL2= RL3,I N = 0

Iл = Iф

220ВUф=

cosPф= Uф Iф

cos= Uл Iл3

Нагревательный кабель:активная нагрузка, =1Симметричная нагрузка:

cos

= 3Р cosUф Iф =

380ВUл = Uф3 =

Пример.Три кабеля /1 В 1 м,−3100/17 (230 ) 85TXLP

17,1 2 2 0Ом, Вт при В.836 2Линия питания 380/220В~Расчетный ток каждого кабеля и линии питания:

ф12 . ( 1, 1, 1),85 А QF KA KMIл =

UR

=3801 ,7 1

=Iф=

= 3Р 220 12,85 1 = 8 481 кВт,

Page 54: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Приложение54

Пример 3. Подключение кабелей на 230 В к регулятору

ETV-1991 с датчиком температуры, макс. ток 16А.Защитный автомат, совмещенный с УЗО на 230 В для всей схемы

Пример 4. Подключение кабелей с током больше 16 А через контактор

Регулятор ETV-1991 с датчиком температуры, макс. ток 16А.Защитный автомат и УЗО на 230 В для всей схемы.

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Page 55: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

55

Пример 5. Термостат ETO2, две системы - 1 и 2,два датчика влажности/температуры ETOG и ETOR в любой комбинации

Раздельные УЗО на 400 В в цепях питания груп нагревательных кабелей на 400 В,каждая группа кабелей подключена через отдельный контактор.

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Page 56: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Приложение56

Пример 6. Термостат ETO2, две системы - 1 и 2, два датчика влажности ETOR

УЗО на 230 В совмещенные с автоматом, раздельно для каждой системы.Нагревательные кабели на 230 В.

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Page 57: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

57

Пример 7. Термостат ETR2, с датчиком влажности/температуры грунта

Одно общее четырех полюсное УЗО в цепи питания нагревательных кабелей.Нагревательные кабели на 230 В, каждый защищен своим автоматом.

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Page 58: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Приложение58

Пример 8. Термостат ETR2, с двумя датчиками, влажности на кровле и температуры воздуха

Раздельные УЗО на 230 В в цепях питания групп нагревательных кабелей.Нагревательные кабели на 230 В, каждый защищен своим автоматом.

Электрические схемы подключения нагревательных кабелей

Page 59: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Для записей:

Page 60: Nexans Katalog-2015g page 0--teplomontag.kharkov.ua/wp-content/uploads/2016/07/... · nexans изобретатель нагревательного кабеля с 1926 г. СЕРИЯ

Nexans Norway AS является ведущим производителем различных видов силового, телекоммукационногои нагревательного кабелей в Норвегии, а также одним из мировых лидеров по производству контрольныхкабелей для морских платформ и высоковольтных подводных кабелей. Главный офис Nexans Norway ASрасполагается в г. Осло, а заводы - в городах Ронан, Намсус, Лангус, Кармей и Халден. В Nexans NorwayAS имеется три подразделения: подразделение кабелей широкого применения (Market Line), подразделенияподводного гибридного кабеля (Hybrid Underwater cable), и подводного высоковольтного кабеля (SubmarineHigh Voltage). Численность персонала компании Nexans Norway AS составляет 1500 сотрудников.

Новый завод по производству нагревательных кабелей Nexans Norway AS находится в городе Лангус,расположенном в 20 километрах к югу от столицы Норвегии города Осло. С момента открытия в 1992году завод производит нагревательный кабель, а также силовой кабель для внутренней прокладки, как длярынка самой Норвегии, так и для более чем 30-ти зарубежных стран. Склад готовой продукции заводав Лангусе служит также логистическим центром для всех предприятий Nexans, расположенных в Норвегии.

ООО «Разумный Дом»Украина, 04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 31e-mail: [email protected]

Спасибо е иеза дов р !

w w w . r d i m . u a

тел.: (044) 503-06-06(044) 501-40-40тел.:(067) 500-93-65моб.: