В настоящее время при проведении ремонта принято заранее прокладывать внутри стен не только силовые электрические кабели, но и слаботочные сети (телевидение, интернет, сигнализацию и т. д.). Это обеспечивает эстетичный внешний вид интерьера и уменьшает риск повреждения сетей при эксплуатации. Однако при необходимости переставить телевизор в другое место или в случае повреждения открыто расположенных участков, возникает необходимость удлинения существующей кабельной линии либо полной её замены. Что, в большинстве случаев, довольно проблематично.
Устройство кабеля
В центре телекабеля расположен медный провод диаметром 0,3-1 мм. Вокруг него находится полиуретановая изоляция, отделяющая центральную жилу от экрана из алюминиевой фольги и медной оплётки. Кабеля с оплёткой без фольги не соответствуют современным стандартам передачи сигнала.
Вся конструкция защищена от внешних воздействий и ультрафиолета полихлорвиниловой или полиэтиленовой оболочкой.
Внешний диаметр должен быть не менее 6-8 мм, а при прокладке рядом с электропроводкой – 10 мм. Изгибать его под прямым углом нельзя, рекомендуемый радиус – больше 5 см.
Удлинитель VGA из кабеля витая пара делаем сами. Отличный результат.
Строение кабеля
Преимущества и недостатки подключения усилителя
Подключение усилителя к антенне телевизора сулит ощутимые выгоды:
- резкое повышение мощности сигнала даже при использовании антенны прежней конструкции;
- больше не нужно беспокоиться о месте размещения телевизора. Особенно это заметно, если используется активная антенна, у которой усилительная плата является частью конструкции. В этом случае мощность сигнала, передаваемого на телевизор, оказывается настолько велика, что даже целая бухта кабеля не станет ощутимым препятствием. При использовании внешнего усилителя его потребуется разместить поближе к антенне, однако выигрыш в мощности и качестве сигнала все равно будет ощутим.
Если вы намерены подключать усилитель в домашних условиях, то нужно иметь в виду возможные недостатки и ограничения:
- Возрастает сложность и дороговизна оборудования. Даже если использовать простейший блок усиления, который можно спаять, потребуются новые элементы: крепеж, соединители, блок питания, специальные инструменты и пр. Но если вы любите работать своими руками, этот пункт проблемой не станет.
- Надо будет позаботиться о питании. Любой усилитель, по сути, превращает поступивший сигнал в его точную копию, имеющую большую мощность. Дополнительная энергия должна откуда-то браться — нужен внешний адаптер, подключаемый к электросети. В качестве источника питания подойдет приставка или телевизор, имеющие функцию активного антенного гнезда с передачей напряжения по фидеру.
- Не во всех случаях использование усиления является уместным. Для создания мощной копии нужен качественный оригинал, а если телесигнал забит шумом и помехами, то усилитель повысит и их тоже. В итоге даже фильтры и тюнеры не всегда смогут отсечь полезный сигнал от паразитных.
- Переусиление даст обратный результат. Если на антенный вход поступает слишком сильный сигнал, аппаратура посчитает его несуществующим и откажется воспроизводить. Поэтому в той зоне, где возможен уверенный прием на пассивную антенну, следует либо воздержаться от использования усилителя, либо понизить коэффициент мощности (если модель с регулятором).
Таким образом, для того чтобы усилитель телеантенны оказался полезен, необходим одновременно качественный и слабый сигнал.
Как выбрать телевизионный кабель
Как соединить антенный кабель между собой
Как удлинить интернет-кабель #shorts
При покупке TV-кабеля выбор марки производится по нескольким параметрам.
Волновое сопротивление
Все ТВ-кабеля имеют волновое сопротивление 75 Ом. Это зависит от соотношения диаметров оплётки и центральной жилы и определяется на заводе при проектировании кабеля.
Толщина кабеля
Кроме волнового, имеет значение обычное сопротивление. Чем кабель толще, тем большее сечение имеет центральная жила, и на большее расстояние передаётся сигнал. Для квартир и многоэтажных домов, на расстояние до 30 метров достаточно 6 мм. При использовании толстой наружной изоляции диаметр кабеля увеличивается.
Материал оплетки
Центральная жила всегда медная или стальная омеднённая. ВЧ сигнал проходит по поверхности, поэтому её материал не имеет значения.
Центральный проводник окружён диэлектриком, материал которого также не важен. Дальше во всех кабелях следует алюминиевая фольга, окружённая оплёткой. Чем она плотнее, тем кабель качественнее. Материал оплётки может быть разный:
- медь – имеет хорошие параметры, но дорогая;
- алюминий – дёшев, но непрочен;
- нержавеющая сталь – оптимальное соотношение цена/качество.
Внешняя изоляция
При установке антенны в помещении материал наружной оболочки значения не имеет. При использовании его на улице, наружная изоляция должна быть предназначена для наружной установки, иначе она под воздействием ультрафиолета, перепада температур и других факторов потрескается, и кабель выйдет из строя.
Важно! В кабеле, который протягивается по воздуху, обязательно должна быть несущая стальная жила.
Метод скрутки
Применяйте этот вариант только в крайнем случае, когда требуется немедленно обеспечить подачу сигнала на телевизор, а под рукой нет F-разъемов или паяльника с припоем. Скручивание в любом случае приведет к значительной потере качества сигнала, а во время соединения центральной жилы часто происходит ее обрыв.
В общих чертах методика скрутки схожа с пайкой. Потребуется аналогичным образом подготовить два конца кабеля, затем сложить их параллельно друг к другу. Сначала провести скрутку медной сетки и заизолировать место полихлорвиниловой лентой. Затем проводится соединение центральных жил. Учитывая временный характер работы и хорошую изоляцию медного экрана, жилы можно оставить как есть – их пригибание к внешней оплетке чревато изломом.
Это все методы, которые могут быть использованы для удлинения антенного кабеля. Самым простым вариантом является использование F-разъемов – стоят они не дорого, а при установке не требуют специального инструмента. Спайку рекомендую проводить при соединении двух проводов с разными характеристиками. Для разветвления сигнала на несколько телевизоров используйте сплиттер. Скрутка – временный способ, который в будущем должен быть заменен на более надежный.
Причин для удлинения телевизионного кабеля может появится много, например, перестановка телевизора из одного помещения в другое или замена какой-то части провода, из-за повреждений.
Чтобы выполнить данное действие требуется понимать, как удлинить телевизионный кабель, чтобы он функционировал и качество изображения не пострадало.
Знание правил удлинения кабеля играет важную роль в отношении экономии средств, ведь это намного дешевле нежели выполнить полную его замену на более длинный вариант.
Как удлинить телевизионный кабель
Удлинение кабеля, как и соединение телевизионных кабелей между собой, увеличивает сопротивление сигналу, поэтому их необходимо свести к минимуму. Число соединений должно быть не больше 1-2. При необходимости это можно сделать разными способами.
Через переходник или штекером и гнездом
Кабель телевизионный: какой лучше
Самый простой и быстрый способ выполнить соединение телевизионного кабеля – F-штекер и F-гнездо:
- Снять на одном из проводов внешний слой изоляции на расстоянии 25-30 мм;
- Завернуть оплётку в обратную сторону. Внутренняя сторона алюминиевой фольги для прочности покрыта лавсаном или полиэтиленом, поэтому для обеспечения контакта часть экрана отгибают обратно;
- Зачистить конец центральной жилы на длину 10 мм. Это необходимо сделать, не повредив её, иначе провод становится ломким;
- На телекабель через фольгу накручивается F-штекер. Центральный провод должен выступать на 0,5 см. Излишек обрезается кусачками или бокорезами;
- Операции 1-4 повторяются для второго конца кабеля;
- Подготовленные F-штекера закручиваются в F-гнездо.
Соединение при помощи TV-штекера и TV-гнезда выполняется аналогично. Отличие – в меньшей механической прочности, поэтому готовое соединение обматывается изолентой, или на него надевается отрезок термоусадочной трубки и прогревается феном или зажигалкой.
Интересно. Соединители бывают прямыми и изогнутыми под углом 90 градусов. Изогнутые используются при отсутствии места для плавного изгиба кабеля. Способ монтажа от использования углового разъёма не меняется.
Соединение пайкой
Ещё один способ надёжно и качественно соединить провода – пайка. Это дешевле, но труднее и дольше, чем при помощи разъёма:
- Ножом надрезается внешняя оболочка на длину 50-60 мм;
Осторожно! Экранирующая оплётка должна остаться неповреждённой.
- Как шкурка у банана, внешняя изоляция и экран отворачиваются назад;
- Центральная жила обрезается до длины 20мм;
- На длину 10мм с одной стороны срезается изоляция. Как изображено на фотографии, необходимо оставить «ступеньку»;
- Центральная жила отгибается под углом 45 градусов. Концы облуживаются;
- Операции 1-5 повторяются для другого кабеля;
- Центральные жилы соединяемых проводов спаиваются «внахлёст». Неровности и потёки олова убираются надфилем или паяльником;
- Место пайки закрывается с двух сторон оставшейся необрезанной изоляцией центральной жилы, и для прочности обматывается изолентой;
- Алюминиевая фольга экрана возвращается на место;
- Поочерёдно укладывается на место экранирующая оплётка. Для лучшего контакта экраны можно спаять;
- На соединение с двух сторон накладывается ранее отогнутая наружная изоляция;
- Готовая конструкция обматывается изолентой, или на неё надвигается ранее надетый кусок термоусадочной трубки и прогревается феном.
Билет №17. Тепловое удлинение теплопроводов. Изоляция теплопроводов
Прокладка труб в помещениях может быть открытой и скрытой. В основном применяют открытую прокладку как более простую и дешевую. Поверхность труб нагрета, и теплоотдачу труб принимают в расчет при определении площади отопительных приборов.
По технологическим, гигиеническим или архитектурно-планировочным требованиям прокладка труб может быть скрытой: магистрали переносят в технические помещения (подвальные, чердачные и т. п.), стояки и подводки к отопительным приборам размещают в специально предусмотренных шахтах и бороздах в строительных конструкциях или встраивают (замоноличивают) в них. При этом в местах расположения разборных соединений и арматуры устраивают лючки. Теплоотдача в помещение труб, проложенных в глухих бороздах стен, значительно меньше (примерно вдвое) теплоотдачи открытых теплопроводов. Встроенные (как правило, в заводских условиях) подводка или стояк играют роль бетонного отопительного прибора с одиночным греющим элементом и односторонней (в наружной стене) или двусторонней (во внутренней стене, в полу или в перекрытии) теплоотдачей.
При прокладке теплопроводов учитывают предстоящее изменение длины труб в процессе эксплуатации системы отопления. Эксплуатация проходит при изменяющейся температуре теплоносителя (выше 35 °С) и трубы удлиняются по сравнению с монтажной их длиной в большей или меньшей степени.
Монтаж труб осуществляют в «коробке» строящегося здания при температуре наружного воздуха, близкой в весенне-осенний период к +5°С В зимний период при временном обогревании помещений для удобства отделочных и монтажных работ в строящемся здании поддерживают временными средствами температуру также около +5°С.
Можно установить, что 1 м подающей стальной трубы предельно удлиняется при низкотемпературной воде приблизительно на 1 мм, обратной трубы — на 0,8 мм, а при высокотемпературной воде удлинение каждого мeтpa трубы доходит до 1,7 мм.
Таким образом, при размещении теплопроводов, особенно при перемещении по ним высокотемпературного теплоносителя, необходимо предусматривать компенсацию усилий, возникающих при удлинении подводок, стояков и магистралей.
Размещение подводки — соединительной трубы между стояком или горизонтальной ветвью и прибором — зависит от вида отопительного прибора и положения труб в системе отопления.
Для большинства приборов подающую подводку, по которой подается горячая вода или пар, и обратную подводку, по которой охлажденная вода или конденсат отводятся из приборов, прокладывают горизонтально (при длине до 500 мм) или с некоторым уклоном (5—10 мм на всю длину).
Предпочтение отдают прямой прокладке подводок, так как утки осложняют заготовку и монтаж труб, увеличивают гидравлическое сопротивление подводок.
Для унификации деталей подводок и стояков, как известно, используют односторонние горизонтальные подводки постоянной длины (например, 370 мм) независимо от ширины простенка в здании. При этом стояк однотрубной системы размещают на расстоянии 150 мм от откоса оконного проема, а не по оси простенка как при двусторонних подводках. Особенно широко применяют унифицированные приборные узлы в жилых домах, гостиницах, общежитиях, во вспомогательных зданиях предприятий, где приборы для уменьшения длины подводок допустимо смещать от вертикальной оси оконных проемов по направлению к стояку
Для некоторых отопительных приборов (например, конвекторов напольного типа) подводки могут прокладываться снизу вверх с изгибом.
Компенсацию удлинения труб в горизонтальных ветвях однотрубных систем предусматривают путем изгиба подводок, чтобы напряжение на изгиб в отводах труб не превышало 80 МПа; в ветвях между каждыми пятью — шестью приборами вставляют П-образные компенсаторы.
Изоляция труб помогает эффективно сохранить температуру энергоносителя, и предупреждает замерзание холодных трубопроводов. Для этого используются блокирующие проведение тепла материалы.
При выборе оптимальных изоляционных материалов необходимо учитывать следующие параметры: плотность; сжимаемость; теплопроводность; паронепроницаемость; негорючесть; способность водоотталкивания; водопоглощающие свойства; звукоизоляционные характеристики. Изоляция труб — преимущества использования При выполнении теплоизоляции резервуаров или трубопроводов преследуется основная задача: надежная и длительная защита изолируемых поверхностей.
Однако требования к теплоизоляционным материалам могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Теплоизоляция трубопроводов холодного водоснабжения, кондиционирования и холодильного оборудования производится с целью предотвратить промерзание труб и образование конденсата, и появление коррозии. Если же выполняются работы с горячими трубопроводами, задачи ставятся иные: снизить теплопотери и сделать систему отопления экономичной. Кроме того, изоляция труб служит для гашения нежелательных шумовых эффектов, неизбежно возникающих в случаях перепада давления внутри труб.
Билет №19. Теплоносители систем водяного отопления.
Движущаяся среда в системе отопления — теплоноситель — аккумулирует теплоту и затем передает ее в обогреваемые помещения. Теплоносителем для отопления может быть любая, достаточно подвижная и дешевая, жидкая или газообразная среда, соответствующая требованиям, предъявляемым к системе отопления.
Для отопления зданий и сооружений в настоящее время преимущественно используют, как уже известно, воду, водяной пар, атмосферный воздух, нагретые газы. В северных районах страны применяют воду с добавками во избежание замерзания теплоносителя в трубах (например, 27%-ный раствор хлористого кальция).
Органические теплоносители, температура кипения которых при атмосферном давлении превышает 250 0 С (например, жидкое топливо), используются в специальных высокотемпературных установках. Этилен — гликоль, как вещество 3-го класса опасности, применяют для отопления только тех сооружений, в которых люди не присутствуют.
Сопоставим основные свойства горячих газов, воды, пара и воздуха, характерные при использовании их в качестве теплоносителей в системах отопления.
Газы, образующиеся при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива, имеют сравнительно высокую температуру и применимы для отопления в тех случаях, когда в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями удается ограничить температуру теплоотдающей поверхности приборов. При транспортировании горячих газов, имеют место значительные попутные теплопотери (обычно бесполезные для обогревания помещений).
Высокотемпературные продукты сгорания топлива можно выпускать непосредственно в помещения или сооружения, но при этом способе отопления ухудшается состояние их воздушной среды, что в большинстве случаев недопустимо. Удаление же продуктов сгорания наружу по каналам усложняет и понижает КПД системы отопления.
Область использования горячих газов ограничена отопительными печами, газовыми калориферами и другими местными отопительными установками.
Наибольшее распространение в качестве теплоносителей в системах отопления имеют вода, пар и воздух. Они используются многократно и без загрязнения окружающей здания среды.
Вода представляет собой практически несжимаемую жидкую среду со значительной плотностью и теплоемкостью. Вода изменяет плотность, объем и вязкость в зависимости от температуры, а температуру кипения в зависимости от давления, способна сорбировать и выделить газы при изменении температуры и давления.
Пар является легкоподвижной средой со сравнительно малой плотностью. Температура и плотность пара зависят от давления. Пар значительно изменяет объем и энтальпию при фазовом превращении.
Воздух также является легкоподвижной средой со сравнительно малыми вязкостью, плотностью и теплоемкостью, изменяющей плотность и объем в зависимости от температуры.
Сравним эти три теплоносителя по показателям, важным для выполнения требований, предъявляемых к системе отопления.
Одним из санитарно-гигиенических требований является поддержание в помещениях равномерной температуры. По этому показателю преимущество перед другими теплоносителями имеет воздух. При использовании горячего воздуха — мало теплоинерционного теплоносителя — можно постоянно поддерживать равномерной температуру каждого отдельного помещения, быстро изменяя температуру подаваемого воздуха, т. е. проводя так называемое эксплуатационное регулирование. Одновременно с отоплением можно обеспечить вентиляцию помещений.
Применение в системах отопления горячей воды также позволяет поддерживать равномерную температуру помещений, что достигается регулированием температуры подаваемой в приборы воды. При таком регулировании температура помещений все же может несколько отклоняться от заданной (на I—2 °С) вследствие тепловой инерции масс воды, труб и приборов.
При использовании пара температура помещении неравномерна, что противоречит гигиеническим требованиям. Неравномерность температуры возникает из-за неравенства теплопередачи приборов при неизменной температуре пара (при постоянном давлении) изменяющимся теплопотерям в течение отопительного сезона. В связи с этим приходится уменьшать количество подаваемого пара н даже периодически выключать приборы во избежание перегревания помещений при уменьшении теплопотерь.
Важным экономическим показателем при применении различных теплоносителей является расход металла на теплопроводы и отопительные приборы.
Расход металла на теплопроводы возрастает с увеличением площади их поперечного сечения. Вычислим соотношение площади поперечного сечения теплопроводов, по которым подаются различные теплоносители для передачи в помещения одинакового количества теплоты.
Расход металла на отопительные приборы, обогреваемые паром, меньше, чем на приборы, нагреваемые горячей водой, вследствие уменьшения площади приборов при более высоких значениях температуры нагревающей их среды. Воздух и вода могут перемещаться в теплопроводах бесшумно (до определенной скорости движения). Частичная конденсация пара вследствие попутных теплопотерь через стенки паропроводов (появление, как говорят, попутного конденсата) вызывает шум (щелчки, стуки и удары) при движении пара.
В заключение перечислим преимущества и недостатки основных теплоносителей для отопления.
При использовании воды обеспечивается довольно равномерная температура помещений, можно ограничить тем структуру поверхности отопительных приборов, сокращается по сравнению с другими теплоносителями площадь поперечного сечения труб, достигается бесшумность движения в трубах. Недостатками применения воды являются значительный расход металла и большое гидростатическое давление в системах; тепловая инерция воды замедляет регулирование теплопередачи приборов.
При использовании пара сравнительно сокращается расход металла за счет уменьшения площади приборов н поперечного сечения конденсатопроводов, достигается быстрое прогревание приборов. Гидростатическое давление пара в вертикальных трубах по сравнению с водой минимально. Однако пар как теплоноситель не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, его температура высока и постоянна при данном давлении, что не обеспечивает регулирования теплопередачи приборов, движение его в трубах сопровождается шумом.
При использовании воздуха можно обеспечить быстрое изменение или равномерность температуры помещений, избежать установки отопительных приборов, совмещать отопление с вентиляцией помещений, достигать бесшумности его движения в каналах. Недостатками являются его малая теплоаккумулирующая способность, значительные площадь поперечного сечения и расход металла на воздуховоды, относительно большое понижение температуры по длине воздуховодов.
Билет №20 Циркуляционное давление в системе водяного отопления. Расчетное циркуляционное давление представляет собой располагаемую разность давления (насосного и естественного), которая в расчетных условиях предназначается для преодоления сопротивления движению воды в системе отопления.
Разность давления, создаваемая насосом (насосное циркуляционное давление), постоянна в определенной рабочей точке его характеристики. Естественная разность давления (естественное циркуляционное давление) подвержена непрерывному изменению из-за возрастания или убывания различия в плотности воды в разных частях системы в процессе ее эксплуатации.
Изменение естественного циркуляционного давления вызывает отклонение от расчетного гидравлического режима системы, что отражается на количестве протекающей воды и в итоге на теплопередаче приборов.
По характеру воздействия естественного циркуляционного давления на расход воды в стояках все насосные системы отопления многоэтажных зданий разделяются на две группы: 1) вертикальные однотрубные и бифилярные, 2) вертикальные двухтрубные и горизонтальные однотрубные и бифилярные. Расчетный гидравлический режим в этих группах систем приурочивают к различным периодам отопительного сезона. Для вертикальных однотрубных и бифилярных насосных систем, а также для любого вида систем отопления с естественной циркуляцией воды этот период должен соответствовать температуре наружного воздуха, расчетной для отопления зданий в данной местности. При этой температуре естественное циркуляционное давление достигает своего максимального значения.
Для двухтрубных и горизонтальных однотрубных и бифилярных насосных систем отопления расчетный гидравлический режим относят к периоду наиболее длительного стояния одной и той же температуры наружного воздуха. Выбор разных периодов отопительного сезона для гидравлического расчета двух различных групп систем водяного отопления делается с целью сохранить возможно дольше необходимую теплоотдачу отопительных приборов.
Это одно из мероприятий, способствующих надежности отопления зданий. Надежность отопления здания выражается в постоянстве заданной температуры помещений в течение требуемого периода времени при нормальных условиях эксплуатации. Заданная температура помещений может быть обеспечена только при строгом соответствии теплоотдачи отопительных приборов теплопотребности помещений. Следовательно, надежность отопления обусловливается, прежде всего, надежностью системы отопления.
Меньшая тепловая устойчивость присуща горизонтальным однотрубным и особенно вертикальным двухтрубным системам отопления. В циркуляционных кольцах этих систем в результате изменения различного по величине естественного циркуляционного давления нарушается расчетный гидравлический режим отопительных приборов. Вода, подаваемая циркуляционным насосом в стояки, перераспределяется между ветвями и приборами: в холодный период отопительного сезона значительно увеличивается расход воды в верхней части систем при сокращении расхода в нижней части; в теплый период возрастает расход воды в нижней части за счет верхней. Таким образом, в этих системах неизбежно возникает вертикальное гидравлическое и, как следствие, тепловое разрегулирование — нарушение тепловой устойчивости.
Выбор расчетного циркуляционного давления по формуле создает условия для длительного действия отопительных приборов горизонтальных однотрубных и вертикальных двухтрубных насосных систем в расчетном гидравлическом режиме с сохранением тепловой устойчивости. Это также способствует уменьшению вертикального теплового регулирования при низкой и высокой температуре наружного воздуха и сокращению продолжительности таких периодов.
Источник: mydocx.ru