Металеві труби для електропроводки: види, застосування, особливості

Металеві труби в даний час можуть застосовуються для різних цілей, однією з яких є електромонтаж. Найбільш складною і важливою стадією робіт з прокладання кабелів є дотримання норм і вимог пожежної безпеки, особливо, якщо мають місце дерев’яні конструкції. Металеві труби для електропроводки дозволяють надійно захистити комунікаційні мережі від пошкоджень механічного характеру, а також агресивних середовищ.

Відкрита прокладка проводки в металевих трубах може стати оригінальним рішенням для оформлення приміщення

Види каналів для електропроводки

Вибір матеріалу трубки залежить від типу приміщення, де виконується розводка, його умов і особливостей. Серед основних матеріалів каналів для таких цілей виділяють:

  • пластик;
  • сталь;
  • мідь;
  • латунь.

Для виготовлення пластикових моделей застосовується полівінілхлорид, поліетилен (П) високий (В) низький (Н) тиску (Д). ПВХ вироби є найбільш популярними завдяки доступній вартості, непоганим показниками термостійкості і міцності. Поширені діаметри – від 1,6 до 6,0 сантиметрів.

Пластикові труби відрізняються гладкістю поверхні, що полегшує роботи по заміні провідників, невеликою масою, стійкістю до корозії.

Зверніть увагу! ПВХ та поліетиленові канали є діелектриками, що дозволяє розглядати їх в якості додаткового ізоляційного контуру.

Для прокладки проводів використовуються тонкі труби, які легко гнути

Металеві труби для електропроводки, виконані зі сталі, мають значною масою, однак, їм характерна особливо висока міцність. Такі вироби рекомендується застосовувати в дерев’яних будівлях. Оскільки матеріал – хороший провідник, то, для забезпечення електробезпеки, всі подібні канали необхідно заземлювати. Тонкостінна латунна або мідна трубка відмінно підходить для монтажу на поверхні стін, так і для прихованої прокладки. Вона легко гнеться і не завжди потребує декорі.

Деякі правила монтажу

Перед монтажем кабельної траси з металевих тонкостінних труб для електропроводки, слід ознайомитися з такими правилами:

  • кінці кожного відрізка виробів потребують попередньої очищення від задирок і раззенковке;
  • максимально допустимий кут вигину сталевого каналу становить 90 градусів;
  • існує обмеження на довжину відрізків: до 10 метрів у випадку прямої труби, до 5 метрів – при наявності 2 вигинів;
  • виконуючи вигин, важливо стежити за цілісністю поперечного перерізу виробу;
  • металевий канал повинен виконуватися як частина СУП (системи зрівнювання потенціалів).

У разі неможливості виконання умови щодо вибору довжини труб, згідно з правилами, потрібна установка протяжної коробки без додаткових стиків.

Фізична суть СУП полягає в необхідності з’єднання всіх провідних частин в єдину систему так, щоб мінімізувати або зовсім виключити різниця потенціалів між ними. Для цього у неї повинні бути включені:

  • заземлювальний пристрій;
  • головна (Р) заземляюча (З) шина (Ш), змонтована в щиті (Щ) обліку (У) електроенергії (Е) або ввідному щиті;
  • всі елементи з металу конструкції будівлі.

Якщо дотримуватися цих правил, то можна істотно полегшити монтаж і заміну електропроводки.

Особливості мідних і латунних кабель-каналів

Мідні вироби для проведення не користуються високим споживчим попитом через високу вартість. Канали володіють такими особливостями:

  • у порівнянні зі сталлю, ні латунь, ні мідь не схильні до активної корозії;
  • можливість швидкого монтажу своїми руками завдяки широкому вибору фітингів і хорошим изгибающим особливостям тонкостінних трубок;
  • ретельно відполіровані і змонтовані відкритим способом канали можуть служити прикрасою інтер’єру.

Мідні труби не схильні до корозії, тому такий кабель-канал довгий час не буде мати потребу в заміні

Крім того, мідні/латунні траси відрізняються довговічністю і стійки до негативних впливів зовнішніх факторів.

Зверніть увагу! Оскільки ці метали володіють хорошою теплопровідністю, то їх необхідно розміщувати віддалено від труб опалення, інакше існує ризик плавлення ізоляції і перегріву проводки.

Ще одним недоліком вибору тонкостінних кабель-каналів є неможливість забезпечення ними надійного захисту від механічних пошкоджень.

Характеристики сталевих труб

Звичайні сталеві труби характеризуються товщиною стінки більше 0,25 сантиметри. Значення цього показника для тонкостінних сталевих виробів лежить в межах від 0,16 до 0,25 див. Категорично заборонено застосування металевих труб, якщо поверхня алюмінієвого дроту відкрита.

Монтаж товстостінних каналів для електропроводки з сталі зазвичай виконується за допомогою зварювання і відрізняється дорожнечею. Такі вироби порівняно недорогі, практично повністю несприйнятливі до перепадів температури і мають високу міцність.

Сталеві труби мають естетичний вигляд і без додаткової обробки — полірування або фарбування

Виробники пропонують ринку оцинковані кабельні канали для проводки. В інших випадках необхідна додаткова обробка шляхом фарбування або покриття лаком. При горизонтальному розташуванні для захисту труби від накопичення конденсату рекомендується формувати незначний ухил у бік розподільної коробки.

Оскільки сталь теплопровідності, то конструкцію слід убезпечити від екстремальних температур. Для цього необхідно забезпечення відстані щонайменше 50 міліметрів між трасами опалення та електропроводки при їх перетині. Дистанція від кабельного каналу до нагрівальної системи при паралельному розміщенні повинна складати більше 10 див.

На відкритому просторі сталева труба кріпиться спеціальними хомутами або накладками через кожні 250-300 сантиметрів.

Переваги металевих кабель-каналів

Основними перевагами металевих каналів для електропроводки є:

  • надійність;
  • зносостійкість;
  • практичність;
  • різноманіття рішень;
  • стабільність параметрів;
  • стійкість до впливу УФІ;
  • стійкість до низьких/високих температур.

Стійкість металевих труб до пошкоджень дозволяє укладати їх відкрито без додаткового захисту

Металеві кабель-канали здатні забезпечити стабільну захист проводки від вологи, гризунів, механічних впливів і температурних перепадів. Вони можуть використовуватися протягом тривалого часу, особливо, якщо покриті захисним шаром. Такі труби не вимагають спеціального обслуговування.

Зверніть увагу! Широке різноманіття довжин, діаметрів, візуальних параметрів та інших характеристик металевих виробів дозволяє без праці підібрати канали для електропроводки, які відповідають всім вимогам споживача.

Металеві труби не змінюють розмір і форму при дотриманні правил експлуатації, підходять як для прихованої (внутрішньої), так і для відкритої (зовнішньої) проведення, а також можуть застосовуватися в неопалюваних приміщеннях.

Тонкощі використання виробів

При використанні металевих труб можливі деякі труднощі з протяжкою в них проводів. Для цього існує декілька способів. Найбільш проста – протягнути в канал сталеву дріт, до її краю прикріпіть кабель і втягувати його всередину.

Якщо виріб має значну довжину, то можна в нього вставити кулька з прив’язаною тонкою, але міцною ниткою або стрічкою. Для полегшення руху використовується тальк. До кінця нитки/стрічки кріпиться сталевий дріт. Далі в отвір вставляють патрубок повітряного компресора і включають обладнання. Під дією тиску кулька рухається по каналу для електропроводки, затягуючи нитку за собою. Нарізають вироби ножівкою або болгаркою.

Для різних сегментів проводки використовуються труби різного діаметру

Для вимикачів і розеток зазвичай вибираються вироби діаметром 20 мм; для приладів освітлення – 1,6 см; для з’єднань між поверхами – 4,0 см; для приєднання розподільних щитків або коробів – 25 мм. Довжина каналів зазвичай становить 3-5 м.

Якщо приміщення характеризується підвищеною вологістю і вірогідністю наявності хімічних субстанцій, то можна застосувати тонкостінні трубки діаметром близько 20 мм, з’єднуючи їх безрізьбовими муфтами. При високому рівні небезпечних факторів краще взяти водо-газопровідні вироби діаметром 15-80 мм, стикуючи їх різьбовими муфтами.

Важливі аспекти заземлення

Головним завданням захисного заземлення є забезпечення безпеки людини від контакту з електричним струмом (ЕТ). Його вплив проявляється так:

  • при струмі 0,6-1,5 тис. мкА відчувається дія струму на організм;
  • при 2-4 тис. мкА – починають тремтіти пальці;
  • при 5-7 тис. мкА – можуть відбуватися судоми кистей рук;
  • при 10-15 тис. мкА – руку з провідником важко розтиснути самостійно без допомоги;
  • при 20-25 тис. мкА – відчувається сильний біль, утруднено дихання і неможливий відрив руки від проводу;
  • при 50-80 тис. мкА – відбуваються збої в роботі серця, має місце параліч дихання.

Критичний струм, що викликає фібриляцію серця і припинення дихання – 100 тис. мкА. 1 мкА – це мільйонна частка Ампера.

Зверніть увагу! Струми в електропроводці (побутовий) можуть мати значення кількох десятків Ампер.

Будь-яка електросистема обов’язково обладнується пристроєм захисного відключення

По відношенню до провідника постійного ПОВ або фазному провідникові земля має нульовий потенціал, що і пояснює застосування заземлення. Значення опору заземлювального пристрою, що дорівнює відношенню напруги на ньому до струму, який іде в землю, має бути не більше 4 Ом.

Сучасна електропроводка виконується тільки з використанням пристрою захисного відключення, практично миттєво срабатывающего на будь-яку витік (несанкціоноване) струму. Розрізняють такі види систем заземлення: TN-C, TN-S; TN-C-S; TT; IT.

Розшифровка букв на першій позиції: Т – заземлена нейтраль ІП (джерела живлення); I – всі струмоведучі елементи обладнання (в т. ч. нульовий робочий провід) ізольовані від землі. Символи на другій позиції означають: N – відкриті струмопровідні елементи заземляемых пристроїв з’єднані з нейтраллю ІП; Т – провідні частини приладів і електроустановок заземлені за допомогою окремого контуру. Літери через дефіс: З – функції нульового захисного і нульового робочого провідника об’єднані в одному провіднику; S – робочий і захисний нуль забезпечують різні провідники.

Металеві гофротруби і гладкі види таких труб відмінно підходять для прокладки прихованих комунікацій. Хоча сьогодні все частіше застосовуються альтернативні гофровані або гладкі полімерні кабель-канали, сталеві/мідні вироби перевершують їх характеристики за ступенем механічної міцності і захищеності.