Přeskočit na obsah

Kabel: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
Drobné zamodření
Aktualizoval jsem značení vodičů pro stejnosměrný proud. (Nedávno jsem to řešil, kvůli zkouškám.) Jistě bude článek obsahovat i jiné zastaralé věci (normy), ale bohužel nemám přístup k normám, ani kapacitu vše zkontrolovat.
 
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 15 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Různé významy|tento=svazku elektrických nebo optických vodičů}}
{{Různé významy|tento=svazku [[Elektrický vodič|elektrických vodičů]] nebo [[Optické vlákno|optických vláken]]}}


'''Kabel''' je elektrotechnický prvek, používaný k přenosu [[elektřina|elektrické energie]] a/nebo optických [[signál]]ů. Obvykle jde o soustavu dvou nebo více elektrovodných nebo optických jader (včetně jejich kombinace), spojených společným pláštěm.
'''Kabel''' je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických [[vodič]]ů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče (žíly) elektrického kabelu mohou být nejen z plného drátu, ale také [[lano|laněné]], složené z tenkých [[drát]]ků. Takový vodič se označuje jako ''licna''. Žíly silnoproudých kabelů už od průřezu 25 mm<sup>2</sup> jsou složené z jednotlivých tenčích drátů. Žíly je tak možné zformovat a dosáhnout kruhového průřezu výsledného kabelu. Mluvíme potom o sektorovaném vodiči. Kabel nemusí obsahovat jen [[elektrický vodič|elektrické vodiče]], ale i například [[optické vlákno]] nebo několik koaxiálních kabelů.


== Typy kabelů ==
Kabely jsou nejčastěji používané k přenosu [[elektřina|elektrické energie]] a optických [[signál]]ů. Nejzákladnější rozdělení elektrických kabelů je na silové pro rozvod elektrické energie a slaboproudé, to jsou kabely datové, sdělovací, ovládací.
Základní rozdělení kabelů je na silové, slaboproudé (sdělovací, signální, ovládací, datové apod.) a [[Optické vlákno|optické]] (pro vysokofrekvenční přenos dat).
{{redirect|telekomunikační kabel}}
* silové kabely – pro rozvod a přenos výkonové elektrické energie
** kabel pro pevné uložení do stěn, do [[elektroinstalační kanál|elektroinstalačních kanálů]], [[Kabelové nosné systémy|žlabů]], [[elektroinstalační lišta|lišt]]
** lehká šňůra pro pohyblivé přívody [[elektrický spotřebič|domácích spotřebičů]] a malých [[stroj]]ů
** těžká šňůra pro přívody velkých strojů a mobilních [[rozvaděč]]ů
** závěsný kabel s vloženým ocelovým lankem pro možnost přímého zavěšení na opěry
* [[Sdělovací technika|sdělovací]] kabel (elektrický slaboproudý či optický kabel) – pro [[přenos dat]], informací, signálů, povelů aj.
** [[stíněný kabel]]
*** [[koaxiální kabel]]
** [[kroucená dvojlinka]]
*** [[telefon]]ní kabel
*** [[datový kabel]]
** [[optický kabel]]


Podle způsobu užití tedy existují kabely pro pevné uložení a pro pohyblivé přívody. Mohou být spirálově zkroucené (jako telefonní šňůra), jednotlivé vodiče mohou být zkrouceny do tvaru [[šroubovice]] (tzv. [[kroucená dvojlinka]]) apod. Existují kabely odolné vysokým teplotám s izolací ze [[silikon]]ové pryže i kabely nehořlavé, které si uchovávají funkčnost po určitou dobu i v ohni. Sdělovací kabely jsou často stíněné, aby vyhověly požadavkům na [[Elektromagnetická kompatibilita|elektromagnetickou kompatibilitu]]. Izolované vodiče jsou nejdříve společně obaleny vodivou fólií nebo pletivem, potom teprve společným pláštěm. U datových kabelů (STP) může být stíněna každá dvojice vodičů a potom ještě celý kabel. Pro '''připojení k [[internet]]u''' se používají kabely s [[kroucená dvojlinka|kroucenou dvoulinkou]] (stíněné ('''STP''') nebo nestíněné ('''UTP''')) nebo [[optické kabely]] (dříve i [[koaxiální kabely]]).
== Materiál kabelů ==
Základním materiálem pro jádra elektrických kabelů<ref>Jak se dělá kabel [http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44238] Elektro 7/2011</ref> jsou elektrovodná [[měď]] nebo [[hliník]]. Hliník má sice nižší vodivost než měď, a proto pro stejné proudy musí mít větší průměr, ale přesto je výsledný kabel lehčí, než měděný. Hliníkový vodič je i lacinější, než měděný.


== Složení kabelů ==
Dnešní použití hliníku jako vodiče je především pro stabilní (např. uliční) rozvody, nebo závěsná vedení (kdy je hliníkový vodič doplněn vpleteným ocelovým nosným prvkem). Obecně má použití hliníku oproti mědi některé nevýhody:
Kabel se obvykle skládá z jednotlivých vodičů obalených izolační vrstvou (takový vodič se nazývá kabelovou žílou), které mohou být uspořádány do souborů. Tyto žíly a jejich soubory mohou být obaleny výplňovou vrstvou pro vylepšení kruhovitosti kabelu. Svrchní vrstvou kabelu je plášť. Může být doplněn dalšími prvky pro zvýšení mechanické odolnosti, elektromagnetické odrušení apod.


=== Jádra ===
- Hliník je křehčí, vodič se např. opakovaným ohybem snadno zlomí. Proto není hliník vhodný pro vedení s mechanickým pohybem.
==== Materiál jádra ====
Bude-li vodič sloužit k přenosu silové a signální (sdělovací) elektřiny, je vhodné použít materiál s dobrou [[Elektrická vodivost|vodivostí]]:
* '''[[měď]]''' se využívá nejčastěji. Může být holá nebo pokovená ([[cín]]em, [[Stříbro|stříbrem]] atd.). Její výhodou je kromě vodivosti také vysoká pevnost a houževnatost, se kterou vodič velmi dobře odolává ohybům;
* '''[[hliník]]''' se používá v menší míře, a to převážně pro [[Energetika|energetické]] aplikace. Oproti mědi má nižší vodivost, ale je mnohem lehčí;
* '''[[bronz]]''' a '''[[mosaz]]''' – pro potřeby pevnějších jader s vysokou vodivostí, dříve např. pro [[telefon]]ní vedení;
* '''[[železo]]''' v poměděné či pocínované verzi – pro potřeby pevnějších a levnějších jader bez vysokých nároků na vodivost (včetně levných [[Anténa|anténních]] [[Koaxiální kabel|koaxiálů]]), popřípadě pro přívod k [[Rozbuška|rozbuškám]] (zbytky takových vodičů lze z těženého materiálu snadno separovat pomocí magnetu);
* '''[[konstantan]]''', [[Slitina|slitiny]] [[nikl]]u atd. – pro aplikace, kde je nutno regulovat nebo přímo využívat elektrického odporu jádra – typicky tedy u vyhřívacích vodičů se samoregulační funkcí.
* '''[[uhlík]]ová nit''' je nekovové jádro, vhodné k přenosu vysokonapěťových výbojů v zapalovacích kabelech u [[motor]]ů, protože podstatně snižuje [[Rušení a odrušení|elektromagnetické rušení]] do okolí motoru. Typickým takovým výrobkem byly zapalovací kabely pro zážehové motory, kdy se takovým kabelem vedl výboj v řádku desetitisíců voltů od zapalovací cívky k zapalovací svíčce.


''Poznámka k hliníkovým jádrům: Hliník má nižší vodivost než měď. Aby kabel s hliníkovými jádry dokázal přenést stejný proud jako kabel s jádry z mědi, musí mít větší průřez jader i výsledný celkový průměr. Přesto je takový kabel lehčí a levnější než měděný. Nevýhodou hliníku je jeho křehkost, kdy se opakovaným ohýbáním snadno zlomí. V místech připojení hliníku do svorky nebo šroubu se navíc hliník průchodem [[Elektrický proud|proudu]] zahřívá, roztahuje a dochází k jeho plastické deformaci. Při vychladnutí se opět smrští, při opakování vyšších proudových zátěží se tak spoj může postupně uvolnit a zvýšit svůj přechodový [[Elektrický odpor|odpor]]. Hliník navíc povrchově oxiduje, přičemž Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> na povrchu je nevodivý a tak dál zvyšuje přechodový odpor. Připojení hliníkových vodičů tak musí být pravidelně dotahováno jako prevence vzniku požáru. Postupně se proto omezilo používání hliníku v běžných instalacích (zejména v domovních rozvodech) a používá se spíše v dálkových rozvodech a průmyslových aplikacích, které jsou pod profesionálním dohledem.''
- Průchodem [[Elektrický proud|proudu]] se hliník zahřívá a zvětšuje svůj [[objem]]. Pokud je hliníkový vodič spojen mechanicky s jiným vodičem kupříkladu pomocí šroubu, pak toto roztažení nemůže probíhat všemi směry stejně. Není-li spoj optimálně navržen, dojde k plastické deformaci měkkého hliníku. Při ochlazení, tedy když proud přestane vodičem protékat, se naopak smrští rovnoměrně ve všech směrech, což způsobí, že se šroubované kontakty poněkud uvolní, čímž se zvýší jejich přechodový [[Elektrický odpor|odpor]], který následně vede ke zvýšenému zahřívání. Navíc se hliníkový vodič vlivem působení vzdušného [[kyslík]]u potahuje vrstvičkou nevodivého Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> a vinou toho se přechodový odpor mezi vodičem a svorkovnicí dále zvyšuje. Hliníkové kontakty mají být proto pravidelně dotahovány, aby se zmenšilo nebezpečí vzniku požáru.


==== Profil jádra ====
Tyto vlastnosti vedly v posledních letech k omezení používání hliníku ve prospěch mědi zejména v domovních rozvodech. Nadále se hliník jako vodič běžně používá v dálkových rozvodech a průmyslových aplikacích, které jsou pod profesionálním dohledem.
Jádro kabelu mívá většinou kruhový profil, ale ve speciálních případech může mít i tvar jiný.
* '''Plné''' jádro: tvořené jedním drátem. Používá se obvykle pro pevné instalace, kde se nepředpokládá pohyb kabelu při používání – například u instalačních kabelů.
** '''Kulatý drát''' má běžný kruhový průřez. Lze se setkat i s označením '''RE''' z německého ''rund, eindrähtig''.
** '''Sektorový drát''' má průřez kruhové výseče (též '''SE''' z německého ''sektor, eindrähtig''). Takové dráty o přesném geometrickém profilu se používají pro snížení výsledného průměru kabelu, protože žíly do sebe ve skladbě kabelu zapadnou podobně jako dílky pizzy.
* '''Složené''' jádro: tvořené více dráty tenčího průřezu, aby byla zvýšena ohebnost výsledného kabelu. Je to nezbytné například u kabelů s průřezy nad 16&nbsp;mm², které by v případě jednodrátových jader byly natolik tuhé, že by se s nimi nedalo ručně manipulovat. Složeným jádrům do průřezu 16&nbsp;mm² se slangově říká ''licna'' (z německého '''die Litze''').
** '''Lanované''' jádro (též '''RM''' z německého ''rund, mehrdrähtig'') může být tvořeno z uspořádaných 7 nebo 19 drátů jako '''pravidelné lanko''', nebo z jiného počtu drátů v nepravidelné geometrii jako '''sypané lanko'''.
** '''Kartáčové''' jádro (též '''RF''' z německého ''rund, feindrähtig'') je vyrobeno z velkého množství velmi tenkých drátků pro dosažení vysoké ohebnosti výsledného kabelu, například u přívodů k audiovizuální technice.
** '''Sektorové''' jádro (též '''SM''' z německého ''sektor, mehrdrähtig'') kombinuje složení z více drátků, lisovaných do přesného geometrického profilu.


==== Průřez jádra ====
Běžným materiálem pro výrobu izolace a plášťů kabelů je měkčené [[PVC]], [[pryž]], dále [[silikon]]ová pryž, [[polyetylen]], [[EPR]], [[HEPR]], [[HFFR]] aj.
Materiálem a geometrickým průřezem jádra je stanovena jeho maximální proudová zatížitelnost. Pro jádra se používají tzv. ''jmenovité průřezy'', které se nerovnají přesnému geometrickému průřezu, ale musí splnit požadavky na vodivost a průměr podle uznaného standardu (např. EN 60228, IEC 228). U silových vodičů jsou obecně a laicky známé průřezy 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm², v profesionální energetice se běžně používají velké průřezy 10 – 16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 185 a 240 mm², u sdělovacích vodičů naopak i malé průřezy 0,14 – 0,22 – 0,35 mm², pro speciální účely jsou normalizované i průřezy 0,6 - 0,85 - 2 - 8 mm².


Především v USA a podobných státech se pak používá značení průřezu '''AWG''' neboli ''American Wire Gauge'', které namísto rozměru či zatížitelnosti udává redukci průřezu v [[Palec (jednotka)|palcovém systému]]. Systém AWG je tak převrácený oproti systému metrickému. AWG 1 má průřez cca 42,39 mm², AWG 10 cca 5,26 mm², AWG 20 cca 0,52 mm² a nejvyšší AWG 26 cca 0,13 mm². Protože tento systém je v USA stále používán, existují převodní tabulky, ze kterých lze vyčíst průměr (průřez) vodiče popsaného některým stupněm AWG.<ref>ÚPT AVČR: [http://ebt.isibrno.cz/prevod-awg-na-milimetry Převod AWG na milimetry] {{Wayback|url=http://ebt.isibrno.cz/prevod-awg-na-milimetry |date=20211021140617 }}</ref>
== Užití kabelů ==
Podle způsobu užití existují kabely pro pevné uložení a pro pohyblivé přívody. Mohou být spirálově zkroucené (jako telefonní šňůra), jednotlivé vodiče mohou být zkrouceny do tvaru [[šroubovice]] (tzv. [[kroucená dvojlinka]]) apod. Existují kabely odolné vysokým teplotám s izolací ze [[silikon]]ové pryže i kabely nehořlavé, které si uchovávají funkčnost po určitou dobu i v ohni. Sdělovací kabely jsou často stíněné, aby vyhověly požadavkům na [[Elektromagnetická kompatibilita|elektromagnetickou kompatibilitu]]. Izolované vodiče jsou nejdříve společně obaleny vodivou fólií nebo pletivem, potom teprve společným izolačním pláštěm. U datových kabelů (STP) může být stíněna každá dvojice vodičů a potom ještě celý kabel.


== Typy kabelů ==
=== Izolační vrstva ===
Materiálem a tloušťkou izolace je stanovena napěťová pevnost kabelu. Chováním izolace v tepelném zatížení je určujícím faktorem při rozdělení kabelů do tzv. tříd teplotní odolnosti.
* silové kabely - k přenosu elektrické energie
** kabel pro pevné uložení do stěn, do [[elektroinstalační kanál|elektroinstalačních kanálů]], [[Kabelové nosné systémy|žlabů]], [[elektroinstalační lišta|lišt]]
** lehká šňůra pro pohyblivé přívody [[elektrický spotřebič|domácích spotřebičů]] a malých [[stroj]]ů
** těžká šňůra pro přívody velkých strojů a mobilních [[rozvaděč]]ů
** závěsný kabel - ve společném plášti s elektrickými vodiči může být zalisováno ocelové lanko, za které je kabel zavěšen mezi opěrami
* [[Sdělovací technika|sdělovací]] kabel (elektrický slaboproudý kabel) - k přenosu dat (informací)
** [[telefon]]ní kabel
** [[koaxiální kabel]]
** [[kroucená dvojlinka]]
** [[stíněný kabel]]
** [[datový kabel]]
** [[optický kabel]]


Izolace na kabelových jádrech má za úkol oddělit od sebe jednotlivá jádra tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu spojení a tedy k elektrickému zkratu. Izolace má tedy pouze technickou, nikoliv bezpečnostní funkci. Nejčastějším materiálem pro výrobu izolace je měkčené [[PVC]], [[pryž]], [[silikon]], [[polyetylen]], [[EPR]], [[HEPR]], [[HFFR]] aj.
Pro '''připojení k [[internet]]u''' se používají kabely s [[kroucená dvojlinka|kroucenou dvoulinkou]] (stíněné ('''STP''') nebo nestíněné ('''UTP''')) nebo [[optické kabely]] (dříve i [[koaxiální kabely]]).


=== Výplňová vrstva ===
== Třídění elektrických kabelů podle teplotní odolnosti ==
Soubory jednotlivých žil mají obvykle v řezu tvar, který není ideálně kruhový. Proto se na ně nanáší výplňová vrstva, pomocí které se dosáhne téměř ideálního kruhového tvaru. U kabelů pro přenos silové energie to je obvykle lisovaná gumová výplň okolo žil. Mezi jednotlivé žíly lze vložit i výplňovou žílu, obvykle ze skleněného vlákna obaleného stejnými izolačním materiálem, jako u žil. U jiných typů kabelů se výplň obvykle nepoužívá.
{{pahýl část}}


=== Stínění ===
== Třídění elektrických kabelů podle požární odolnosti ==
Na soubor žil lze aplikovat stínicí vrstvu z vodivého nebo polovodivého matriálu, který zajistí, že elektrický proud uvnitř kabelu nebude mít vliv na okolní prostředí nebo že naopak elektromagnetická pole v okolním prostředí nebudou mít nežádoucí vliv na elektrické signály, přenášené kabelem.
{{pahýl část}}
*'''Opletené''' stínění: na soubor žil se ve speciálním oplétacím stroji naplétá nekonečná „punčoška“ z navzájem se pravidelně křižujících vodivých drátků.
*'''Opředené''' stínění: na soubor žil se ve speciálním opřádacím stroji navíjí souběžné drátky v mnoha nekonečných spirálách.
*'''Ovinuté''' stínění: na soubor žil se přikládá vodivá nebo polovodivá páska s příložným drátkem.


=== Plášť ===
== Barevné značení žil silových kabelů a jejich kombinace ==
Plášť tvoří svrchní část kabelu. Jeho úkolem je držet pohromadě jednotlivé žíly a chránit je před vnějším prostředím (před mechanickým namáháním, slunečními paprsky, chemikáliemi aj.). Obvykle je tvořen podobným materiálem, jako izolace. Proto i jeho materiál musí být volen s ohledem na napěťovou pevnost a tepelnou odolnost výsledného kabelu.
[[Soubor:HD308+HD308S2.JPG|náhled|vpravo|Barevné kombinace silových kabelů]]
V běžných rozvodech silové energie (nízkofrekvenční do napětí 1 kV) jsou z bezpečnostních důvodů již od 30. let pevně stanoveny barvy izolací podle toho, jakému účelu vodič bude sloužit. Zprvu to bylo (v rozvodech 1×220 V) tak, že černý vodič byl fázový a bílý nulovací. Postupem času a technickým rozvojem se předepsané barvy měnily.


== Teplotní třídy kabelů ==
Od října 1992 je v České republice normou '''ČSN 33 0165''' pevně stanoveno toto barevné značení žil silových kabelů:
Při výběru kabelů pro konkrétní aplikace je nutné vycházet z teploty, která je pro konkrétní stroj, konstrukci nebo prostředí stanovena jako maximální povolená provozní teplota jádra kabelu. Záleží tedy jak na prostředí, tak na hodnotě jmenovitého proudu kabelu, který sám o sobě přispívá k ohřevu jádra kabelu.
<!-- vsechno jsem nedal do tabulky
* [[File:Color wire brown.svg|80px]], [[File:Color wire black.svg|80px]], [[File:Color wire grey.svg|80px]] ''fázový'' neboli ''krajní vodič'' ('''L''', z angl. ''line'') musí mít barvu izolace černou (stále napájený obvod) nebo hnědou (dočasně napájený obvod, např. za vypínačem), popřípadě pro zvláštní aplikace (např. v rozvodnách) oranžovou;
* [[File:Color wire blue.svg|80px]] ''nulový'' neboli ''střední vodič'' ('''N''', ''neutral'') musí být světle modrý;
* [[File:Color wire green yellow.svg|80px]] ''zemnicí'' neboli ''ochranný vodič'' ('''PE''', z angl. ''protective earth'') musí mít žluto-zelenou barvu;
* v rozvodu stejnosměrného proudu je ''kladný pól'' ( '''+''' ) rozváděn vodiči s rudou izolací a ''záporný pól'' ( '''-''' ) rozváděn tmavomodře izolovanými vodiči;
* v napájecích rozvodech pro tramvaje, vlaky apod. musí být ''napájecí vedení'' (přívod k troleji) s fialovou izolací a ''zpětné vedení'' (odvod z koleje) se žlutou.
-->


Teplotní třídy jsou stanoveny písmenným kódem. V Evropě se používají nejméně dva systémy stanovení teplotní odolnosti, a to buď podle norem IEC pro pevné a pohyblivé instalace a aplikace, nebo podle standardu ISO po motorová vozidla. Je tedy pravděpodobné, že existují i jiné teplotní třídy kabelů v jiných oborech užití.
{| class="wikitable"

{|class="wikitable"
|+ Teplotní třídy kabelů
! Teplota [°C] !! <75 !! 75 !! 80 !! 85 !! 90 !! 95 !! 100 !! 105 !! 110 !! 115 !! 120 !! 125 !! 130 !! 135 !! 140 !! 145 !! 150 !! 155 !! 160 !! 165 !! 170 !! 175 !! 180 !! 185 !! 190 !! 195 !! 200 !! 205 !! 210 !! 215 !! 220 !! >220
|-
|-
|- style=text-align:center;
!vodič <br /> střídavý proud
|Třída podle IEC || colspan=5 | Y ||colspan=3 | A ||colspan=3 | E ||colspan=2 | B ||colspan=5 | F ||colspan=5 | H ||colspan=9 | C
!barva
!barva
|-
|-
|- style="text-align:center;
|fáze (krajní vodič) ('''L''', ''line'')
|Třída podle ISO || 0 ||colspan=4 | A ||colspan=2 | B || B(105) ||colspan=4 | C ||colspan=5 | D ||colspan=5 | E ||colspan=5 | F ||colspan=4 | G || H
|width="30%"| černý, hnědý, šedý
|}
U jednofázového rozvodu je obvykle černý stále napájený obvod a hnědý je dočasně napájený obvod, např. za spínačem.


== Barevné značení kabelů ==
U třífázového rozvodu je doporučené pořadí barev vodičů jednotlivých fází hnědý, černý, šedý.
V běžných rozvodech silové energie (nízkofrekvenční do napětí 1 kV) jsou z bezpečnostních důvodů již od 30. let pevně stanoveny barvy izolací podle toho, jakému účelu vodič bude sloužit. Zprvu to bylo (v rozvodech 1×220 V) tak, že černý vodič byl fázový a bílý nulovací, popřípadě přibyl zelený vodič uzemňovací. Postupem času a technickým rozvojem se předepsané barvy měnily.


Harmonizační dokument '''HD 308''' z roku 1975 (převedený do ČR normou ''ČSN 33 0165'') a jeho nová verze '''HD 308 S2''' (''ČSN 33 0166 ed.2'') stanovují toto barevné značení žil silových kabelů:
Pro zvláštní aplikace (např. v rozvodnách) se používá oranžovo-černý
{| class="wikitable"
|[[Soubor:Color wire black.svg|60px]] [[Soubor:Color wire brown.svg|60px]] [[Soubor:Color wire grey.svg|60px]]
|-
|-
!Soustava střídavého napětí
|zemnicí (ochranný vodič) ('''PE''',''protective earth'')
!barva
|žluto-zelený (kombinace žluté a zelené)
!komentář
||[[Soubor:Color wire green yellow.svg|60px]]
|-
|-
|nulový (střední vodič) ('''N''', ''neutral'')
|krajní vodič (fázový)<br/>('''L''', ''line'')
|[[Soubor:Color wire black.svg|60px]] černý<br/>[[Soubor:Color wire brown.svg|60px]] hnědý<br/>[[Soubor:Color wire grey.svg|60px]] šedý<br/>[[Soubor:Color wire orange.svg|60px]] oranžový
|světlemodrý
|Pořadí hnědá-černá-šedá je doporučené pořadí barev vodičů jednotlivých fází. U jednofázového rozvodu se černá barva může použít pro stále napájený obvod (od zdroje ke spínači) a hnědá pro dočasně napájený obvod (od spínače ke spotřebiči). Oranžová barva se používá jen pro zvláštní aplikace (např. v rozvodnách).
||[[Soubor:Color wire light blue.svg|60px]]
|-
|-
|ochranný vodič (zemnicí)<br/>('''PE''', ''protective earth'')
!vodič<br /> stejnosměrný proud
|[[Soubor:Color wire green yellow.svg|60px]] kombinace žluté a zelené
!barva
|
|-
|střední vodič (nulový)<br/>('''N''', ''neutral'')
|[[Soubor:Color wire light blue.svg|60px]] světlemodrý
|
|-
|sdružený ochranný vodič<br/>('''PEN''', ''protective earth neutral)''
|[[Soubor:Color wire green yellow.svg|60px]] kombinace žluté a zelené
|Sdružený ochranný vodič by měl v místě připojení svorky mít světlemodré návlečky.
|-
!Soustava stejnosměrného napětí
!barva
!barva
!poznámka
|-
|-
|kladný pól
|kladný pól<br/>('''L+''')
|červený
|[[Soubor:Color wire red.svg|60px]] červený
|
||[[Soubor:Color wire red.svg|60px]]
|-
|-
|záporný pól
|záporný pól<br/>('''L-''')
|[[Soubor:Color wire dark blue.svg|60px]] tmavomodrý
|tmavomodrý, černý
|Podle čl. 6. 2. 4 v ČSN EN 60445 ed. 5:2018 (novější norma) se pro značení záporného pólu upřednostňuje '''bílá''' barva.
||[[Soubor:Color wire dark blue.svg|60px]]
|-
|-
|ochranný
|ochranný<br/>('''PE''')
|[[Soubor:Color wire green yellow.svg|60px]] kombinace žluté a zelené
|žluto-zelený
|
||[[Soubor:Color wire green yellow.svg|60px]]
|-
|-
|prostřední<br/>('''M,''' ''medium'')
|střední (neutrální)
|světlemodrý
|[[Soubor:Color wire light blue.svg|60px]] světlemodrý
|
||[[Soubor:Color wire light blue.svg|60px]]
|-
|sdružený ochranný vodič<br/>('''PEM''', ''protective earth medium)''
|[[Soubor:Color wire green yellow.svg|60px]] kombinace žluté a zelené
|Sdružený ochranný vodič by měl v místě připojení svorky mít světlemodré návlečky.
|-
!Soustava napájecích rozvodů kolejových vozidel
!barva
!poznámka
|-
|napájecí vedení
|[[Soubor:Color wire violett.svg|60px]] fialový
|přívod k troleji
|-
|zpětné vedení
|[[Soubor:Color wire yellow.svg|60px]] žlutý
|odvod z koleje
|}
|}


Výše zmíněná ČSN 33 0165 zjednodušila elektrotechnikům život v tom, že do československé praxe převáděla evropský '''harmonizační dokument HD 308''' z roku 1975 a zaváděla tzv. ''standardy barevného značení žil'' - jednoznačné, pevně stanovené barevné kombinace, které pokrývaly prakticky všechny potřeby elektrotechnických aplikací. Následující písmenné kódy byly společné pro pevné kabely i pohyblivé šňůry:
ČSN 33 0165 zavedla standardy barevného značení žil jako čtyři jednoznačné, pevně stanovené barevné kombinace, které pokrývaly prakticky všechny potřeby elektrotechnických aplikací. Následující písmenné kódy byly společné pro pevné kabely i pohyblivé šňůry:
* '''A''' pouze krajní vodiče (tj. černé a hnědé);
* '''A''' pro kabel obsahující pouze krajní vodiče (tj. černé a hnědé);
* '''B''' krajní a ochranný vodič (černé, hnědé a jeden žlutozelený);
* '''B''' pro kabel obsahující krajní a ochranný vodič (černé, hnědé a jeden žlutozelený);
* '''C''' krajní, ochranný a střední vodič (tj. všechny barvy);
* '''C''' pro kabel obsahující krajní, ochranný a střední vodič (tj. všechny barvy);
* '''D''' pouze pracovní vodiče, tj. krajní a střední.
* '''D''' pro kabel obsahující pouze pracovní vodiče, tj. krajní a střední.


ČSN 33 0166 zavedla standardy barevného značení obvyklé v zemích EU:
V roce 2005 však vyšla ještě další norma '''ČSN 33 0166 ed.2''', která k nám převádí nový harmonizační dokument '''HD 308 S2''', jenž předepisuje opět odlišné barevné kombinace. Kladem je, že byla povolena k použití pro označení krajního vodiče i barva šedá (do té doby používaná pololegálně jako „zvláštní odstín černé“), výrazným záporem a krokem zpět je ale vnesená nejednoznačnost - a to nejen proto, že obě normy platí souběžně.
* '''J''' pro instalační kabel s ochranným vodičem;
* '''O''' pro instalační kabel bez ochranného vodiče;
* '''G''' pro pohyblivý kabel s ochranným vodičem;
* '''X''' pro pohyblivý kabel bez ochranného vodiče.


Od 1. 4. 2006 lze tedy dál vyrábět a používat původní kombinace A, B, C, D, jsou však výslovně uvedeny jako nedoporučené. Doporučenými přednostními kombinacemi jsou pro pevné kabely '''J''' (s ochranným vodičem) a '''O''' (bez ochranného vodiče), pro šňůry potom analogické kombinace '''G''' a '''X'''. Například 4B tak byla převedena na 4O, resp. 4X. Přesto mnohé kabelovny stále vyrábějí např. kombinace 3B nebo 4C, protože za ně v nové normě není přímá náhrada.
Vzhledem k tomu, že obě normy platí souběžně, je možné tvořit soustavy vyhovující jedné, druhé nebo oběma normám. Staré kombinace A, B, C, D jsou sice výslovně uvedeny jako nedoporučované, protože byly nahrazeny novými (například 4B tak byla převedena na 4O, resp. 4X; 3C na 3G resp. 3J apod.), přesto například za kombinace 3B nebo 4C není přímá náhrada.


Navíc, přes veškerou snahu [[IEC]], praxe není (a z komerčních důvodů patrně nikdy nebude) zcela jednotná - například Německo používá v distribuční stejnosměrné soustavě opačné rozlišení pólů, Japonsko a USA mají opačnou funkci šedého a světlemodrého vodiče atd.
Navíc, přes veškerou snahu [[Mezinárodní elektrotechnická komise|IEC]], praxe není (a z komerčních důvodů patrně nikdy nebude) zcela jednotná například Německo používá v distribuční stejnosměrné soustavě opačné rozlišení pólů, Japonsko a USA mají opačnou funkci šedého a světlemodrého vodiče atd.
{{Clear}}


== Související články ==
== Související články ==
Řádek 117: Řádek 167:
* [[Elektrický vodič]]
* [[Elektrický vodič]]
* [[Vodič (elektrotechnický výrobek)]]
* [[Vodič (elektrotechnický výrobek)]]
* [[Kabelová objímka]]
* [[Kabelový svazek]]
* [[Kabelový svazek]]
* [[Kabelový buben]]
* [[Kabelový naviják]]
* [[Kabelové oko]]
* [[Podmořský kabel]]
* [[Podmořský kabel]]
* [[Prodlužovací kabel]]
* [[Prodlužovací kabel]]
* [[Startovací kabel]]
* [[Tester kabelů]]
* [[Tester kabelů]]
* [[Ukládání kabelů]]
* [[Ukládání kabelů]]
* [[Šňůra]]

* [[Kabel (textil)]]
== Reference ==
== Reference ==
<references />
<references />


== Literatura ==
== Literatura ==
* Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 1; [[BEN - technická literatura]], Praha 2008, ISBN 978-80-7300-229-9, str. 190-191 (Značení kabelů a vodičů)
* Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 1; [[BEN - technická literatura]], Praha 2008, {{ISBN|978-80-7300-229-9}}, str. 190-191 (Značení kabelů a vodičů)
* Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 2; [[BEN - technická literatura]], Praha 2010, ISBN 978-80-7300-254-1, str. 227 (Proudová zatížitelnost kabelů a vodičů) a str. 228 (Barevné značení žil silových kabelů a vodičů)
* Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 2; [[BEN - technická literatura]], Praha 2010, {{ISBN|978-80-7300-254-1}}, str. 227 (Proudová zatížitelnost kabelů a vodičů) a str. 228 (Barevné značení žil silových kabelů a vodičů)
* ČSN 33 0165:92 (+ změny) - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
* ČSN 33 0165:92 (+ změny) Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
* ČSN 33 0166 ed.2:02 - Označování žil kabelů a ohebných šňůr
* ČSN 33 0166 ed.2:02 Označování žil kabelů a ohebných šňůr

== Externí odkazy ==
* {{Wikislovník|heslo=kabel}}
* {{Commonscat}}
* {{Commonscat}}
{{Autoritní data}}
{{Autoritní data}}

Aktuální verze z 29. 8. 2024, 11:00

Tento článek je o svazku elektrických vodičů nebo optických vláken. Další významy jsou uvedeny na stránce Kabel (rozcestník).

Kabel je elektrotechnický prvek, používaný k přenosu elektrické energie a/nebo optických signálů. Obvykle jde o soustavu dvou nebo více elektrovodných nebo optických jader (včetně jejich kombinace), spojených společným pláštěm.

Typy kabelů

[editovat | editovat zdroj]

Základní rozdělení kabelů je na silové, slaboproudé (sdělovací, signální, ovládací, datové apod.) a optické (pro vysokofrekvenční přenos dat).

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo telekomunikační kabel.

Podle způsobu užití tedy existují kabely pro pevné uložení a pro pohyblivé přívody. Mohou být spirálově zkroucené (jako telefonní šňůra), jednotlivé vodiče mohou být zkrouceny do tvaru šroubovice (tzv. kroucená dvojlinka) apod. Existují kabely odolné vysokým teplotám s izolací ze silikonové pryže i kabely nehořlavé, které si uchovávají funkčnost po určitou dobu i v ohni. Sdělovací kabely jsou často stíněné, aby vyhověly požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu. Izolované vodiče jsou nejdříve společně obaleny vodivou fólií nebo pletivem, potom teprve společným pláštěm. U datových kabelů (STP) může být stíněna každá dvojice vodičů a potom ještě celý kabel. Pro připojení k internetu se používají kabely s kroucenou dvoulinkou (stíněné (STP) nebo nestíněné (UTP)) nebo optické kabely (dříve i koaxiální kabely).

Složení kabelů

[editovat | editovat zdroj]

Kabel se obvykle skládá z jednotlivých vodičů obalených izolační vrstvou (takový vodič se nazývá kabelovou žílou), které mohou být uspořádány do souborů. Tyto žíly a jejich soubory mohou být obaleny výplňovou vrstvou pro vylepšení kruhovitosti kabelu. Svrchní vrstvou kabelu je plášť. Může být doplněn dalšími prvky pro zvýšení mechanické odolnosti, elektromagnetické odrušení apod.

Materiál jádra

[editovat | editovat zdroj]

Bude-li vodič sloužit k přenosu silové a signální (sdělovací) elektřiny, je vhodné použít materiál s dobrou vodivostí:

  • měď se využívá nejčastěji. Může být holá nebo pokovená (cínem, stříbrem atd.). Její výhodou je kromě vodivosti také vysoká pevnost a houževnatost, se kterou vodič velmi dobře odolává ohybům;
  • hliník se používá v menší míře, a to převážně pro energetické aplikace. Oproti mědi má nižší vodivost, ale je mnohem lehčí;
  • bronz a mosaz – pro potřeby pevnějších jader s vysokou vodivostí, dříve např. pro telefonní vedení;
  • železo v poměděné či pocínované verzi – pro potřeby pevnějších a levnějších jader bez vysokých nároků na vodivost (včetně levných anténních koaxiálů), popřípadě pro přívod k rozbuškám (zbytky takových vodičů lze z těženého materiálu snadno separovat pomocí magnetu);
  • konstantan, slitiny niklu atd. – pro aplikace, kde je nutno regulovat nebo přímo využívat elektrického odporu jádra – typicky tedy u vyhřívacích vodičů se samoregulační funkcí.
  • uhlíková nit je nekovové jádro, vhodné k přenosu vysokonapěťových výbojů v zapalovacích kabelech u motorů, protože podstatně snižuje elektromagnetické rušení do okolí motoru. Typickým takovým výrobkem byly zapalovací kabely pro zážehové motory, kdy se takovým kabelem vedl výboj v řádku desetitisíců voltů od zapalovací cívky k zapalovací svíčce.

Poznámka k hliníkovým jádrům: Hliník má nižší vodivost než měď. Aby kabel s hliníkovými jádry dokázal přenést stejný proud jako kabel s jádry z mědi, musí mít větší průřez jader i výsledný celkový průměr. Přesto je takový kabel lehčí a levnější než měděný. Nevýhodou hliníku je jeho křehkost, kdy se opakovaným ohýbáním snadno zlomí. V místech připojení hliníku do svorky nebo šroubu se navíc hliník průchodem proudu zahřívá, roztahuje a dochází k jeho plastické deformaci. Při vychladnutí se opět smrští, při opakování vyšších proudových zátěží se tak spoj může postupně uvolnit a zvýšit svůj přechodový odpor. Hliník navíc povrchově oxiduje, přičemž Al2O3 na povrchu je nevodivý a tak dál zvyšuje přechodový odpor. Připojení hliníkových vodičů tak musí být pravidelně dotahováno jako prevence vzniku požáru. Postupně se proto omezilo používání hliníku v běžných instalacích (zejména v domovních rozvodech) a používá se spíše v dálkových rozvodech a průmyslových aplikacích, které jsou pod profesionálním dohledem.

Profil jádra

[editovat | editovat zdroj]

Jádro kabelu mívá většinou kruhový profil, ale ve speciálních případech může mít i tvar jiný.

  • Plné jádro: tvořené jedním drátem. Používá se obvykle pro pevné instalace, kde se nepředpokládá pohyb kabelu při používání – například u instalačních kabelů.
    • Kulatý drát má běžný kruhový průřez. Lze se setkat i s označením RE z německého rund, eindrähtig.
    • Sektorový drát má průřez kruhové výseče (též SE z německého sektor, eindrähtig). Takové dráty o přesném geometrickém profilu se používají pro snížení výsledného průměru kabelu, protože žíly do sebe ve skladbě kabelu zapadnou podobně jako dílky pizzy.
  • Složené jádro: tvořené více dráty tenčího průřezu, aby byla zvýšena ohebnost výsledného kabelu. Je to nezbytné například u kabelů s průřezy nad 16 mm², které by v případě jednodrátových jader byly natolik tuhé, že by se s nimi nedalo ručně manipulovat. Složeným jádrům do průřezu 16 mm² se slangově říká licna (z německého die Litze).
    • Lanované jádro (též RM z německého rund, mehrdrähtig) může být tvořeno z uspořádaných 7 nebo 19 drátů jako pravidelné lanko, nebo z jiného počtu drátů v nepravidelné geometrii jako sypané lanko.
    • Kartáčové jádro (též RF z německého rund, feindrähtig) je vyrobeno z velkého množství velmi tenkých drátků pro dosažení vysoké ohebnosti výsledného kabelu, například u přívodů k audiovizuální technice.
    • Sektorové jádro (též SM z německého sektor, mehrdrähtig) kombinuje složení z více drátků, lisovaných do přesného geometrického profilu.

Průřez jádra

[editovat | editovat zdroj]

Materiálem a geometrickým průřezem jádra je stanovena jeho maximální proudová zatížitelnost. Pro jádra se používají tzv. jmenovité průřezy, které se nerovnají přesnému geometrickému průřezu, ale musí splnit požadavky na vodivost a průměr podle uznaného standardu (např. EN 60228, IEC 228). U silových vodičů jsou obecně a laicky známé průřezy 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 mm², v profesionální energetice se běžně používají velké průřezy 10 – 16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 185 a 240 mm², u sdělovacích vodičů naopak i malé průřezy 0,14 – 0,22 – 0,35 mm², pro speciální účely jsou normalizované i průřezy 0,6 - 0,85 - 2 - 8 mm².

Především v USA a podobných státech se pak používá značení průřezu AWG neboli American Wire Gauge, které namísto rozměru či zatížitelnosti udává redukci průřezu v palcovém systému. Systém AWG je tak převrácený oproti systému metrickému. AWG 1 má průřez cca 42,39 mm², AWG 10 cca 5,26 mm², AWG 20 cca 0,52 mm² a nejvyšší AWG 26 cca 0,13 mm². Protože tento systém je v USA stále používán, existují převodní tabulky, ze kterých lze vyčíst průměr (průřez) vodiče popsaného některým stupněm AWG.[1]

Izolační vrstva

[editovat | editovat zdroj]

Materiálem a tloušťkou izolace je stanovena napěťová pevnost kabelu. Chováním izolace v tepelném zatížení je určujícím faktorem při rozdělení kabelů do tzv. tříd teplotní odolnosti.

Izolace na kabelových jádrech má za úkol oddělit od sebe jednotlivá jádra tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu spojení a tedy k elektrickému zkratu. Izolace má tedy pouze technickou, nikoliv bezpečnostní funkci. Nejčastějším materiálem pro výrobu izolace je měkčené PVC, pryž, silikon, polyetylen, EPR, HEPR, HFFR aj.

Výplňová vrstva

[editovat | editovat zdroj]

Soubory jednotlivých žil mají obvykle v řezu tvar, který není ideálně kruhový. Proto se na ně nanáší výplňová vrstva, pomocí které se dosáhne téměř ideálního kruhového tvaru. U kabelů pro přenos silové energie to je obvykle lisovaná gumová výplň okolo žil. Mezi jednotlivé žíly lze vložit i výplňovou žílu, obvykle ze skleněného vlákna obaleného stejnými izolačním materiálem, jako u žil. U jiných typů kabelů se výplň obvykle nepoužívá.

Stínění

[editovat | editovat zdroj]

Na soubor žil lze aplikovat stínicí vrstvu z vodivého nebo polovodivého matriálu, který zajistí, že elektrický proud uvnitř kabelu nebude mít vliv na okolní prostředí nebo že naopak elektromagnetická pole v okolním prostředí nebudou mít nežádoucí vliv na elektrické signály, přenášené kabelem.

  • Opletené stínění: na soubor žil se ve speciálním oplétacím stroji naplétá nekonečná „punčoška“ z navzájem se pravidelně křižujících vodivých drátků.
  • Opředené stínění: na soubor žil se ve speciálním opřádacím stroji navíjí souběžné drátky v mnoha nekonečných spirálách.
  • Ovinuté stínění: na soubor žil se přikládá vodivá nebo polovodivá páska s příložným drátkem.

Plášť tvoří svrchní část kabelu. Jeho úkolem je držet pohromadě jednotlivé žíly a chránit je před vnějším prostředím (před mechanickým namáháním, slunečními paprsky, chemikáliemi aj.). Obvykle je tvořen podobným materiálem, jako izolace. Proto i jeho materiál musí být volen s ohledem na napěťovou pevnost a tepelnou odolnost výsledného kabelu.

Teplotní třídy kabelů

[editovat | editovat zdroj]

Při výběru kabelů pro konkrétní aplikace je nutné vycházet z teploty, která je pro konkrétní stroj, konstrukci nebo prostředí stanovena jako maximální povolená provozní teplota jádra kabelu. Záleží tedy jak na prostředí, tak na hodnotě jmenovitého proudu kabelu, který sám o sobě přispívá k ohřevu jádra kabelu.

Teplotní třídy jsou stanoveny písmenným kódem. V Evropě se používají nejméně dva systémy stanovení teplotní odolnosti, a to buď podle norem IEC pro pevné a pohyblivé instalace a aplikace, nebo podle standardu ISO po motorová vozidla. Je tedy pravděpodobné, že existují i jiné teplotní třídy kabelů v jiných oborech užití.

Teplotní třídy kabelů
Teplota [°C] <75 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 >220
Třída podle IEC Y A E B F H C
Třída podle ISO 0 A B B(105) C D E F G H

Barevné značení kabelů

[editovat | editovat zdroj]

V běžných rozvodech silové energie (nízkofrekvenční do napětí 1 kV) jsou z bezpečnostních důvodů již od 30. let pevně stanoveny barvy izolací podle toho, jakému účelu vodič bude sloužit. Zprvu to bylo (v rozvodech 1×220 V) tak, že černý vodič byl fázový a bílý nulovací, popřípadě přibyl zelený vodič uzemňovací. Postupem času a technickým rozvojem se předepsané barvy měnily.

Harmonizační dokument HD 308 z roku 1975 (převedený do ČR normou ČSN 33 0165) a jeho nová verze HD 308 S2 (ČSN 33 0166 ed.2) stanovují toto barevné značení žil silových kabelů:

Soustava střídavého napětí barva komentář
krajní vodič (fázový)
(L, line)
černý
hnědý
šedý
oranžový
Pořadí hnědá-černá-šedá je doporučené pořadí barev vodičů jednotlivých fází. U jednofázového rozvodu se černá barva může použít pro stále napájený obvod (od zdroje ke spínači) a hnědá pro dočasně napájený obvod (od spínače ke spotřebiči). Oranžová barva se používá jen pro zvláštní aplikace (např. v rozvodnách).
ochranný vodič (zemnicí)
(PE, protective earth)
kombinace žluté a zelené
střední vodič (nulový)
(N, neutral)
světlemodrý
sdružený ochranný vodič
(PEN, protective earth neutral)
kombinace žluté a zelené Sdružený ochranný vodič by měl v místě připojení svorky mít světlemodré návlečky.
Soustava stejnosměrného napětí barva poznámka
kladný pól
(L+)
červený
záporný pól
(L-)
tmavomodrý Podle čl. 6. 2. 4 v ČSN EN 60445 ed. 5:2018 (novější norma) se pro značení záporného pólu upřednostňuje bílá barva.
ochranný
(PE)
kombinace žluté a zelené
prostřední
(M, medium)
světlemodrý
sdružený ochranný vodič
(PEM, protective earth medium)
kombinace žluté a zelené Sdružený ochranný vodič by měl v místě připojení svorky mít světlemodré návlečky.
Soustava napájecích rozvodů kolejových vozidel barva poznámka
napájecí vedení fialový přívod k troleji
zpětné vedení žlutý odvod z koleje

ČSN 33 0165 zavedla standardy barevného značení žil jako čtyři jednoznačné, pevně stanovené barevné kombinace, které pokrývaly prakticky všechny potřeby elektrotechnických aplikací. Následující písmenné kódy byly společné pro pevné kabely i pohyblivé šňůry:

  • A pro kabel obsahující pouze krajní vodiče (tj. černé a hnědé);
  • B pro kabel obsahující krajní a ochranný vodič (černé, hnědé a jeden žlutozelený);
  • C pro kabel obsahující krajní, ochranný a střední vodič (tj. všechny barvy);
  • D pro kabel obsahující pouze pracovní vodiče, tj. krajní a střední.

ČSN 33 0166 zavedla standardy barevného značení obvyklé v zemích EU:

  • J pro instalační kabel s ochranným vodičem;
  • O pro instalační kabel bez ochranného vodiče;
  • G pro pohyblivý kabel s ochranným vodičem;
  • X pro pohyblivý kabel bez ochranného vodiče.

Vzhledem k tomu, že obě normy platí souběžně, je možné tvořit soustavy vyhovující jedné, druhé nebo oběma normám. Staré kombinace A, B, C, D jsou sice výslovně uvedeny jako nedoporučované, protože byly nahrazeny novými (například 4B tak byla převedena na 4O, resp. 4X; 3C na 3G resp. 3J apod.), přesto například za kombinace 3B nebo 4C není přímá náhrada.

Navíc, přes veškerou snahu IEC, praxe není (a z komerčních důvodů patrně nikdy nebude) zcela jednotná – například Německo používá v distribuční stejnosměrné soustavě opačné rozlišení pólů, Japonsko a USA mají opačnou funkci šedého a světlemodrého vodiče atd.

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
  • Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 1; BEN - technická literatura, Praha 2008, ISBN 978-80-7300-229-9, str. 190-191 (Značení kabelů a vodičů)
  • Štěpán Berka; Elektrotechnická schémata a zapojení 2; BEN - technická literatura, Praha 2010, ISBN 978-80-7300-254-1, str. 227 (Proudová zatížitelnost kabelů a vodičů) a str. 228 (Barevné značení žil silových kabelů a vodičů)
  • ČSN 33 0165:92 (+ změny) – Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
  • ČSN 33 0166 ed.2:02 – Označování žil kabelů a ohebných šňůr

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]