Какой кабель лучше: семь практических способов проверки качества
Даже лучшая антенна не выполнит свою задачу, если вы используете телевизионный кабель низкого качества. А в сумме с его неграмотной прокладкой, проблемы с правильным приёмом телевизионных сигналов возникнут наверняка. Как правило, информация о нем включена в его спецификацию или нанесена непосредственно на внешнюю оболочку. Однако мы не всегда можем проверить эти данные, а случается, даже эта информация не всегда надёжна! Как здесь понять какой телевизионный кабель лучше? Все, что вам нужно – это базовые знания и немного наблюдательности – ниже мы предлагаем 7 практических способов.
Коаксиальный кабель состоит из нескольких составляющих, которые определяют его свойства и качество. Он состоит из двух проводников, оси которых объединены, то есть совпадают. Это и есть принцип коаксиальности (соосности). Внешний проводник служит экраном для внутреннего проводника.
Как он устроен

Стандартная структура коаксиала такова: металлический сердечник (как правило, это жила медного проводника), диэлектрик из полиэтилена или тефлона (редко), внешний проводник: оплётка из переплетённых проводков (вариант – дополнительный металлизированный слой, фольга и медная оплётка), ПВХ-оболочка.
- внутренний проводник, влияет на качество передачи сигнала;
- диэлектрик – слой пластика;
- металлизированный слой (сочетание меди с полиэфиром или сочетание алюминия и полиэфира);
- металлическая оплётка, чем плотнее её плетение, тем выше качество;
- внешняя оболочка для защиты от влаги и излучений, на ней вы найдёте маркировку производителя.
Где используется
Коаксиальный кабель используется для:
- приёма сигнала – телевизор, FM-радио;
- передачи сигнала: от 1,8 МГц до 3 ГГц;
- для высокочастотных соединений между устройствами;
- в сетях передачи данных, в измерительных приборах.
Какой кабель лучше использовать для телевизора? Однозначно качественный. Качество является параметром, которым нельзя пренебрегать, особенно, если речь идёт о приёме цифрового сигнала. Здесь такая взаимосвязь: если у вас хороший приём, но неважный сигнал, переданное изображение будет искажено. И наоборот, качественная передача не восполнит плохое качество приёма.
Коаксиалы, как их часто называют, характеризуются общепринятыми критериями:
- сопротивлением (Ом);
- величиной затухания сигнала (потери на 10, 100 и 1000 МГц, указываются в дБ на 100 м);
- допустимой мощностью или максимальным рабочим напряжением (кВ);
- коэффициентом распространения волны.
Выбрать телевизионный кабель также будет правильным по следующим характеристикам:
- диаметр кабельного шнура (мм);
- гибкость;
- материал диэлектрика;
- материал исполнения внешнего изоляционного слоя.
Наиболее распространённый коаксиал для применения в квартире является гибким и имеет диаметр 6 мм. И это оправдано: с жёсткими кабелями могут возникнуть проблемы, если их прокладка требует малых радиусов изгиба.
Большие диаметры коаксиалов предназначены для передачи более высоких мощностей. Их чёрная внешняя оболочка говорит о том, что они для наружного применения, потому что защищены от разрушительного ультрафиолета. Кабельная продукция с белым покрытием используется внутри помещений, так как препятствует горению.
Маркировка
Когда вы покупаете отечественный продукт, то с его обозначением как правило сложностей не возникает.
- РК — радиочастотный кабель;
- 75 — сопротивление проводника 75 Ом;
- 4,8 — диаметр;
- 34 — первая цифра показывает группу изоляции, категорию теплостойкости. Вторая цифра это порядковый номер разработки;
- ТУ — технические условия изготовления.
Но маркировка импортных кабелей может вас сбить с толку. Меж тем, вот определение западных стандартов:
- DELINK — фирма изготовитель;
- SAT-752 — название;
- Cu/Cu — материал центрального проводника и оплетки (Cuprum — медь);
- 1.13 — толщина центральной жилы;
- 0,12*64 — толщина и плотность оплетки;
- Cu-foil — полная медь;
- Coaxial cable — коаксиальный кабель;
- 75 OHM — сопротивление проводника 75 Ом;
- ISO 9001-2000 — сертификат соответствия.
Выбираем качество
Итак, как вы будете проверять качество кабеля? По следующим семи признакам!
Назначение
Наружная изоляция не только противостоит внешнему воздействию и механическим повреждениям – то, из чего она сделана, во многом и определяет свойства кабельного провода.
Наиболее часто используется поливинилхлоридное покрытие кабельных шнуров. Их вы можете выбрать для проводки в квартире. Покрытие из светостабилизированного полиэтилена отличает шнуры для наружного применения. Кроме того, уличные кабели имеют защитный гелеобразный слой от погодных условий и солнечных лучей. Убрав участок изоляции, можно увидеть, есть ли под ней гелеобразная смазка, которая защищает внутреннюю поверхность кабеля от влаги.
Прочность внешней оболочки
Просто попробуйте снять внешний слой вручную. Если ПВХ-или ПЭ-покрытие слабое, легко соскальзывает с оплётки или фольгированного слоя, удлиняясь и растягиваясь, это уже не гарантирует достаточную прочность кабеля.
Качество экранирующего слоя
Экранирующий слой представляет собой алюминиевую или медную фольгу, навитую на диэлектрик. Его задача – оградить сигнал, проходящий внутри кабеля от наружных электромагнитных волн, которые могут давать помехи. Также он не позволяет сигналу проникать наружу, чтобы он не ослабел. Чтобы выполнялись оба условия, фольга должна быть приклеена на слой диэлектрика. Это легко проверить, удалив часть оболочки и исследовав экранирующий слой. Если фольга свободно двигается вдоль диэлектрического слоя, это означает, что она не была приклеена, а значит при прокладке, когда понадобится согнуть провод должным образом, плёнка приоткроет диэлектрик и создаст незащищенный «зазор», через который будут проникать сигналы.
Плотность оплётки
Самой часто встречающейся оплёткой является медная или алюминиевая сетка из проволоки диаметром около 0,12 мм. Чем выше плотность оплетки (больше проводов), тем выше электромагнитная плотность кабеля. Это ещё один барьер для защиты передаваемого сигнала от помех.
На первый взгляд плотность плетения оценить непросто. Обратите внимание на переплетения волосков, под каким углом? Если они проложены свободно, продольно, то мы имеем дело с тонкой оплёткой. И наоборот, если они образуют густую сетку, укрывающую весь провод, то покрытие оплётки плотное, «герметичное». Сигнал будет под надёжной защитой.
Проверка диэлектрика
Диэлектрик представляет собой полимерный слой, выполненный в основном из полиизобутилена. Важно, чтобы этот материал был вспененным физическим способом. Вспенивание химическим путём не обладает длительным эффектом – через несколько лет диэлектрик разрушится. Хрупкий диэлектрик – это стопроцентный риск смещения центральной жилы и потери коаксиальности. Такой провод вы не сможете применить для .
К сожалению, природу такого вспенивания сложно проанализировать без специнструментов. Но можно проверить плотный ли диэлектрик и хорошо ли он «приварен» как к сердечнику, так и к фольге (экрану)? Это имеет ключевое значение при сгибании кабеля и определяет его допустимую радиусность изгиба.
Класс коаксиала
Класс кабеля характеризует степень электромагнитной утечки. Чем выше класс, тем больше его плотность и сопротивление внешним помехам. Более высокая герметичность достигается, выбором типа и количества используемых экранов и оплёток. Различают кабельные провода:
- двухслойные – два слоя внутри: фольга + оплётка;
- трёхслойные – фольга + оплётка + фольга;
- четырёхслойные – оплётка + фольга + оплетка + фольга.
Конечно, чем больше количество слоёв, тем больше электромагнитная плотность, тем выше класс и качество кабельной проводки. Чтобы правильно выбрать телевизионный кабель, нужно увидеть, с каким его классом мы имеем дело. Достаточно «очистить» его слой за слоем, достигнув диэлектрика.
Тип и толщина сердечника
Тип внутренней жилы и её толщина напрямую связаны с ослаблением сигнала в кабеле. Кабели с низким затуханием поддерживают соответствующее качество сигнала по всей длине до приёмного устройства.
Сердечники коаксиалов могут быть изготовлены из меди или омеднённой стали. Медь обладает лучшими проводящими свойствами и снижает сопротивление электрическим зарядам. Поэтому она чаще используется в различных типах кабелей. В свою очередь, диаметр провода увеличивает активную проводящую поверхность и уменьшает сопротивление для этих зарядов.
Если сердечник мягкий, а после небольшого соскоба или надреза он не меняет цвет, вы можете быть уверены, что имеете дело с медным проводом. Однако, если центральный провод жёсткий, и после очищения верхнего слоя меди ясно проявляется серебристый цвет стали, то перед вами омеднённый провод.
Подведём итоги
Если пришёл момент выбирать, лучше выбрать тот кабель, который выполняет все упомянутые условия:
- толщина внутренней жилы превышает 1 мм;
- экранирующая плёнка приклеена к физически вспененному диэлектрику;
- имеет с тройную или четырёхкратную изоляцию;
- плотность оплётки не менее 64% (плотно расположенные проводки толщиной не менее 0,12 мм);
- покрытие внешнего изоляционного слоя адаптировано к назначению кабеля;
- максимальное затухание на частотах 862 МГц и 2150 МГц соответственно ниже: 21 дБ и 32 дБ (параметр для 100 метров провода).
Делая выбор антенного кабеля по этим правилам, вы можете быть уверены, что имеете дело с продуктом отличного качества, на который можно рассчитывать, выполняя , как для аналогового, так и для .
Как быстро проверить качество кабеля
При выборе кабельной продукции для электропроводки, у большинства заказчиков, главный критерий покупки — низкая цена. Основная мотивация таких клиентов, это нежелание переплачивать за материалы, которые будут замурованы в стены. Они совсем не догадываются, что дешевые провода, как правило, производятся с заниженными сечениями жил и дешевой пожароопасной изоляцией. Такие кабеля не смогут долго отвечать высоким требованиям по безопасности электропроводки в квартирах и других помещений.
«Сомнительные кабели» могут преподнести немалые сюрпризы своим владельцам: замкнутые или перебитые жилы, заниженное сечение, пожароопасная оболочка и много других неприятностей.
В своей работе, мне приходиться монтировать различные провода целыми километрами. Поэтому знаю, что только хороший кабель будет служить своими владельцам долгие годы. К сожалению, в последнее время, найти качественный провод все труднее и труднее. Уже давно при закупке кабельной продукции, я провожу обязательный «тест на качество», о нем сегодня мой рассказ.
Проверка сечения жил у кабеля
Самый основной критерий для выбора кабеля это соответствующее сечение его жил. Большинство производителей занижают его до безобразия. Для производителя выгода от этого очевидна, чем меньше меди в проводе, тем дешевле кабель на рынке и больше прибыль. Для нас (мастеров) это сильная головная боль. Потому как мы подразумеваем, что если меняется проводка, то это на долго (не менее 25 лет), а с некачественным кабелем вся работа сводиться на нет.
Это одна из основных мотиваций, почему я рекомендую использовать на розетки сечение медного провода 2,5мм 2 , а не 1,5мм 2 . И пусть теоретики тыкают пальцем на красивые таблицы в книге, утверждая, что больше и не надо. Но на практике, немного перестраховки только на пользу. (Это больше относиться к белорусам, так как европейцы и россияне уже давно придерживаются этого правила ).
Еще отмечу, что главной характеристикой для провода является измерение сопротивления жилы, а не его сечения. Измерить сопротивление жилы кабеля в обычных условиях трудно, поэтому я отталкиваюсь всё-таки от фактического сечения токопроводящей жилы. Основной стандарт, который регламентирует данную характеристику, это советский ГОСТ 22483 принятый в 1977 году.
Сейчас полностью отсутствует контроль качества проводов, из-за необязательного соблюдения ГОСТ. Практически каждый завод создает собственные ТУ и между ними могут быть значительные отличия. Как ориентиры вы можете взять на заметку несколько стандартов, которых придерживаются ответственные производители. Это ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53768-2010 и ГОСТ Р 53769-2010.

Оперативно проверить качество кабеля на соответствие существующим стандартам и техническим регламентам, можно благодаря приведенной ниже таблице. Для этого с помощью микрометра или штангенциркуля, а также весов, определите размеры и (или) массу токопроводящей жилы и сравните с данными в таблице.

В таблице указаны наименьшие значения из возможных. Все что ниже этих величин не может соответствовать ГОСТ 22483-77 и является некачественной продукцией. Следует помнить, что даже правильное соответствие сечение жилы может нарушать нормы по сопротивлению кабеля из-за добавления различного мусора (смесей или более дешевых металлов) в его состав.
Определить фактическое сечение жилы можно с помощью формул:

Пример: Диаметр замеренной жилы составил 1,4 мм. В квадрате 1,4 превращается в 1,96 (1,4*1,4 =1,96) Получаем результат S = 0,785 * 1,96 = 1,53.
Иногда под настроение могу проверить качество жилы на излом, но это не основная проверка, поэтому описывать процесс не вижу смысла.
Проверка кабеля на обрыв и замыкание
После покупки кабеля не поленитесь проверить его на обрыв и замкнутость проводов. И неважно, купили вы бухту или отрезок в несколько метров. Редко, но попадается брак. Поэтому лучше потратить немного времени для проверки целостности проводов, чем потом горевать с замурованными и не работающими участками электропроводки.
Для выполнения этой проверки я использую мультиметр в режиме прозвонки. Практически все мультиметры в данном режиме оснащены звуковым оповещением.

Проверка на обрыв заключается в прозвонке каждой жилы одинакового цвета, между собой с двух сторон кабеля. Желто-зеленый с желто-зеленым, синий с синим и т.д. При отсутствии обрыва концы жилы должны прозваниваться .
Для определения замкнутости жил между собой, их следует прозвонить друг с другом. В этом случае жилы проводов не должны прозваниваться .

Чтобы не запутаться с проводами, и прозвонить все жилы (что очень актуально, когда жил много), следуйте простому правилу. Соберите все жилы в одну линию. Затем проверьте первую жилу со всеми остальными. После проверки согните ее, чтобы она не мешала, и начинайте проверять вторую со всеми оставшимися. Повторите данную операцию до тех пор, пока не останется последняя жила. После этого можно быть абсолютно уверенным в том, что все жилы кабеля были проверены на замыкание между собой.
Проверка изоляции кабеля
По новым стандартам (в Республике Беларусь они еще слабо действуют) при монтаже электропроводке в жилых помещениях и зданиях следует использовать силовой кабель, не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением (ВВГнг-LS). Уже сталкивался и знаю, что на кабеле может быть написано что угодно, поэтому испытать изоляцию на горючесть никогда не помешает.
Сразу предупреждаю в квартире испытание не проводить! За запах и копоть, спасибо вам никто не скажет.
При проверке изоляции на горючесть, кабель ни в коем случае не должен загореться (т.е. изоляция должна сморщиваться, но не гореть). Если кабель загорелся, то испытания он не прошел. Если в процессе проверки возникнет сильная задымленность или почувствуете сильную вонь, то это тоже будет признаком дешевой изоляции.
В конце испытания кабель обычно выглядит так:

Толщина изоляции кабеля, тоже регламентируется (ГОСТ 23286), но ее я никогда не проверяю, так как приведенных выше испытаний более чем достаточно, чтобы быть уверенным, что кабель соответствует стандартам.
Вот и все что мне хотелось рассказать Вам о проверке кабелей и проводов. Возможно, провести все испытания не получиться слишком быстро, но потраченное время стоит того. Лично я трачу на проверку бухты не более 5 минут. Всем спасибо за внимание, и удачи в покупке качественной продукции для электропроводки.
P.S. По просьбам читателей привожу производителей, продукцию которых я приобретаю. В основном это: «Кобринагромаш», «Автопровод», «Алюр».
Как проверить изоляцию кабеля Статья
Надежность электрооборудования и электрических цепей напрямую зависит от состояния изоляции кабелей. Для ее оценки используются специальные приборы – мегаомметры.
Читайте также: Как пользоваться мегаомметром
Зачем выполнять проверку изоляции кабелей
Назначение изоляции – разделение разных по полярности жил кабеля. Ее основная характеристика – способность длительное время без повреждений выдерживать воздействие электрического тока. Некачественная изоляция или ее неудовлетворительное состояние могут привести к утечкам тока, поражению людей электротоком или возникновению пожаров.
Причины повреждения изоляции кабелей
Можно выделить основные причины повреждения изоляции кабелей:
- высокая влажность воздуха;
- резкие перепады температур;
- механические повреждения, возникающие во время монтажа или в процессе эксплуатации;
- физический износ.
Виды проверок изоляции кабелей
Для оценки состояния изоляции кабелей проводится два вида испытаний:
- Проверка электрической прочности изоляции. Она выполняется при повышенном напряжении с помощью пробойной установки, в состав которой входит повышающий трансформатор. Как правило, этот вид испытания проводится в лаборатории.
- Измерение сопротивления изоляции постоянному току. Для его проведения нужен только мегаомметр. Этот вид испытаний отличается мобильностью и может выполняться без привязки к стационарной лаборатории.
Особенности мегаомметра
Основными элементами мегаомметра являются генератор постоянного напряжения и амперметр. В старых моделях приборов в качестве источников питания использовались ручные динамо-машины. Вращать их ручку и одновременно выполнять измерения было достаточно неудобно. В современных устройствах применяются встроенные или внешние источники питания.

Так схематично можно изобразить устройство мегаомметра
Генератор мегаомметра выдает напряжение величиной 100, 250, 500, 700, 1000 или 2500 В. Разные модели приборов могут работать только в одном или в нескольких диапазонах. Встроенный в мегаомметр амперметр измеряет силу тока в цепи. Учитывая, что генератор выдает откалиброванное напряжение известной величины, шкала измерительной головки сразу градуируется в единицах измерения сопротивления – мега- или килоомах.
Каким должно быть сопротивление изоляции
Величина сопротивления изоляции для разных типов кабелей заложена в двух документах:
- Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): пункт 6.2 и таблица 37.
- Правилах устройства электроустановок (ПУЭ): пункт 1.8.37 и таблица 1.8.34.
При этом принято классифицировать кабели по назначению:
- Высоковольтные силовые. Такие кабели рассчитаны на напряжение более 1000 В. Для них нормированного значения сопротивления изоляции нет. Считается, что оно должно быть не менее 10 МОм.
- Низковольтные силовые. Кабели этого вида рассчитаны на напряжение менее 1000 В. У них минимальный порог сопротивления изоляции должен быть не ниже 0,5 МОм.
- Сигнальные, контрольные и общего назначения. Такие кабели используются для подключения распределительных или защитных устройств, питания электроприводов, монтажа цепей управления и прочего. Для них общепринятый показатель сопротивления изоляции должен быть не ниже 1 МОм. Более точные цифры должны быть указаны в сопроводительной документации.
Замеры сопротивления изоляции силовых кабелей выполняются при напряжении 2500 В, всех остальных – 500–2500 В.
Подготовка к выполнению измерений
На подготовительном этапе следует выделить несколько моментов:
- Принцип работы мегаомметра заключается в подаче калиброванного напряжения в схему и замере появившихся токов. Соответственно, следует исключить появление наведенного напряжения. Для этого от питания отключается не только тестируемый кабель, но и окружающее оборудование.
- Измерения следует выполнять при положительной температуре. Дело в том, что при отрицательной температуре влага, способная попасть в структуру кабеля, замерзает. В таком агрегатном состоянии она является диэлектриком, а не проводником. Соответственно, выявить ее не получится и измерения будут некорректны.
- Подключенный к оборудованию кабель требуется отключать со всех сторон. Если этого не сделать, то будет измерено сопротивление изоляции не отдельного кабеля, а всей подключенной схемы.
Порядок проведения измерений
В зависимости от вида кабелей в порядок проведения измерений вносятся определенные коррективы. При этом первым шагом всегда является проверка отсутствия напряжения в тестируемом кабеле.
Читайте также: Чем отличаются кабель и провод?
Оговоримся сразу, что у нас есть два конца кабеля: замеры выполняются с одного из них.
Высоковольтные силовые кабели
В этом случае измерение сопротивления изоляции включает в себя следующие этапы:
- Освободить жилы кабеля и развести их друг от друга.
- Подключить испытательное заземление к двум жилам кабеля, на которых не меряется сопротивление изоляции.
- Подключить один конец мегаомметра к заземляющему устройству.
- Подключить второй конец мегаомметра к тестируемой жиле.
- Провести измерение сопротивления изоляции в течение 1 минуты.
- Повторить пункты 2–5 для двух оставшихся жил.

Так измеряется сопротивление изоляции высоковольтного силового кабеля
Низковольтные силовые кабели
В этом случае измерение сопротивления изоляции включает в себя следующие этапы:
- Освободить жилы кабеля со второй стороны и развести их друг от друга.
- Подключить один конец мегаомметра к фазе, относительно которой выполняются замеры.
- Подключить второй конец мегаомметра поочередно к оставшимся двум фазам, нулю и земле.
- Провести каждое измерение сопротивления изоляции в течение 1 минуты.

Так измеряется сопротивление изоляции низковольтного силового кабеля
Контрольные кабели
В этом случае можно сделать исключение и не отсоединять кабель от схемы.
Измерение сопротивления изоляции включает в себя следующие этапы:
- Подключить один конец мегаомметра к тестируемой жиле.
- Остальные жилы соединить друг с другом и с землей.
- Подключить второй конец мегаомметра к земле или любой другой жиле.
- Провести измерение сопротивления изоляции в течение 1 минуты.
- Повторить пункты 1–4 для всех оставшихся жил кабеля.

Так измеряется сопротивление изоляции контрольного кабеля
Периодичность проведения измерений
Периодичность проведения измерений сопротивления изоляции заложена в ПТЭЭП (пункт 2.12.7) и ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные. Испытания». Она составляет 1 раз в три года. В целом подобное тестирование проводится в следующих случаях:
- При выпуске продукции на заводе-изготовителе.
- На объекте перед монтажом.
- После монтажа перед подачей напряжения.
- При выявлении дефектов.
- При проведении технического обслуживания 1 раз в 3 года.
Читайте также: Проверка мегаомметром состояния изоляции
Заключение
Контроль состояния изоляции с помощью измерения ее сопротивления – эффективный способ выявления повреждений кабелей и обеспечения безопасности для работающего оборудования, персонала или зданий. При этом результат и скорость работы во многом зависят от качества и удобства используемых мегаомметров.
Как проверить качество кабеля
Сегодня при покупке зачастую ориентируются на цену, чем она ниже, тем более привлекательным выглядит предложение. Кабели и провода не являются исключением в этом смысла. Вот только такая экономия может выйти боком. Просто потому, что нельзя сделать качественный кабель дешевле определенной цены. И если его стоимость значительно ниже, чем у других аналогичного типа, практически наверняка с ним что-то не так. Проще говоря, производитель на чем-то сэкономил, поэтому может предложить низкую цену. Например, изоляция совсем другого типа, заниженное сечение. А все это может привести к плохим последствиям.
Но ладно про дешевые кабели, тут многие сами осознают риск. Но ведь бывает и так, что откровенные подделки продают за нормальную цену. То есть, стоимость не будет фактором, который может заставить насторожиться. Впрочем, говорить «подделки» не совсем верно, скорее тут можно говорить про продукцию низкого качества. И в этой статье мы расскажем, как можно быстро проверить кабель или провод, определить их качество и то, насколько они соответствуют нормам.
Проверка сечения жил
Ну, с точки зрения производителя тут все предельно очевидно. Чем меньше сечение жил, тем меньше на них уходит материала, соответственно, получается экономия. С пары метров кабеля сумма будет смешная, но ведь их производят сотни и тысячи километров, а там экономия будет уже внушительной. Проверить можно разными способами. Лучше всего использовать штангенциркуль или микрометр, с помощью которых можно фактически определить сечение и его соответствию ГОСТу. Другой вариант — взвесить кабель. Опять же, по стандартам его масса не может быть меньше определенного предела. В ГОСТ 22483-77 есть таблица, тут мы её приводить не будем, при желании вы найдете её сами.
Впрочем, кабель может весить в пределах нормы, да и сечение может быть нормальным. Но в него могут быть добавлены более дешевые металлы и другие «мусорные» материалы. Поэтому тут могут проверять еще и электрическое сопротивление. И вот это уже стопроцентный способ определить соответствие кабеля нормативным характеристикам. Но в обычных условиях, без специальных приборов, сделать это затруднительно. В любом случае, как минимум стоит взвесить кабель или измерить его сечение. Ну а меньшее сечение грозит рядом проблем, это уже отдельный разговор. Зачастую вообще рекомендуют устанавливать кабеля с запасом по этому показателю, просто на всякий случай. Да, выходит дороже, зато надежно. Что имеет смысл, ведь обычно кабеля протягивают чтобы использовать их десятилетиями.
Проверка изоляции
Виды изоляции бывают разной, но в данном случае мы говори про ту, которая не должна распространять горение и иметь низкое дымовыделение. А в жилых здания сегодня нужно использовать кабеля или провода именно с такой изоляцией. Но если производитель хочет сэкономить, то он может сделать это и тут. Проверить элементарно: нужно взять небольшой кусок кабеля и попытаться его поджечь. Он должен плавиться, сморщиваться, но открытого огня быть не должно. Если же есть открытый огонь, если много дыма, то значит, это дешевая изоляция низкого качества, которая не соответствует стандартам. И такой кабель лучше не использовать, он может стать причиной пожара.
Проверка на замыкание или обрыв
Замыкание или обрыв это уже брак, который бывает даже у самых надежных производителей. Попадается это редко, но в определенных случаях проверять нужно. Делать это мультиметров в режиме прозвонки, это делают с каждой жилой с двух сторон кабеля. При этом жилы одного цвета проверяют друг с другом. А вот проверка на замыкание, наоборот, тут прозванивают разные жилы. И в этом случае прозваниваться они уже не должны, в противном случае речь будет идти о замыкании. Конечно, такая проверка нужна не всегда, но если вы планируете замуровать кабель, либо проложить его в земле, то проверять его нужно обязательно. Тем более, что для этого можно купить дешевый мультиметр, дорогая модель тут не нужна. И поверьте, это будет куда дешевле и проще, чем в случае чего доставать уже установленный кабель и менять его.
Другие проблемы
Коротко стоит упомянуть и о других проблемах, которые также могут встречаться.
Вместо многопроволочных жил монолитные. Проблема тут в том, что монолитные жилы выделяют больше тепла, потенциально это может быть опасно. Определить легко, нужно лишь посмотреть на сам кабель.
Вместо ПВХ изоляции резиновая. Это можно понять визуально, все же вместо ПВХ и резиной разница довольно большая. Некоторые на это особого внимания не обращают, но зря. Срок службы резины значительно меньше, чем у ПВХ, плюс у неё есть и другие свойства, которые можно отнести к недостаткам. Подробно мы про это говорить не будем, суть в том, что резина попросту хуже.
Внешний осмотр кабеля в любом случае необходим. В случае нарушений норм и технологий при его производстве, перемотке или транспортировке, на изоляции могут появиться разрывы, небольшие трещины и другие дефекты. Все это видно при простейшем осмотре, на это стоит потратить хотя бы немного времени. Тут стоит помнить, что даже маленький дефект сегодня завтра может превратиться в большие проблемы. Ну а провода и тем более кабели все прокладывают на десятки лет, никто не хочет возиться с заменой в обозримом будущем.