В чем отличия СИП-2 от СИП-4?
СИП применяются во время создания воздушных электросетей, их изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТов. Если сравнивать с прочими разновидностями проводов, то данные современные СИП характеризуются множеством положительных свойств. К примеру, если возникнет ситуация, когда опора линий электропередач обрушится, возникнет схлестывание фазных проводников или же случайных перекрытий, то силовые СИП не дадут возникнуть короткому замыканию из-за наличия изоляционного покрытия и оболочки.
СИП применяются во время создания воздушных электросетей, их изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТов. Если сравнивать с прочими разновидностями проводов, то данные современные СИП характеризуются множеством положительных свойств. К примеру, если возникнет ситуация, когда опора линий электропередач обрушится, возникнет схлестывание фазных проводников или же случайных перекрытий, то силовые СИП не дадут возникнуть короткому замыканию из-за наличия изоляционного покрытия и оболочки.
В случае наличия значительной дистанции между столбами, стальные конструкции с самонесущими изолированными проводами устраняют риск провисания. Поэтому представленные провода прекрасно подходят для экономии денег во время прокладки электропередач за счет уменьшения числа опор.
Данные изделия характеризуются рядом технических и конструкционных особенностей, поэтому в их маркировке есть цифры от одного до пяти. В данной статье попробуем разобраться в основных отличиях и свойствах СИП-2 и СИП-4.
Свойства СИП-2СИП-2 представлен в форме провода, где есть несколько проводников, которые скручиваются на подобии жгута. В данном проводе есть один нулевой проводник. Нулевая несущая жила имеет изоляционное покрытие. Как у ТПЖ, так и у нулевой несущей жилы — используется светостабилизированный сшитый полиэтилен, в качестве изоляции.
Провода с обозначением СИП-2 используются для монтажа и восстановления воздушных линий электросетей. Более того, данные изделия можно применять во время прокладки линий снабжения, которые проложены по конструкциям строений, а также в роли спусков к силовому электрическому оборудованию. Данный вид привода имеет несколько отличительных свойств:
- Нулевая или несущая жила в данном кабеле всегда имеет изоляцию.
- Для изготовления изоляции используется не простой светостабилизированный полиэтилен (иными словами, материал стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения), а особо прочный так называемый «сшитый» полиэтилен с поперечными молекулярными связями. При этом толщина изоляции должна быть не меньше 1,3-1,7 мм для кабелей с различным сечением.
За счет наличия изоляции на СИП-2, монтаж и ремонт сетей электропередач может проводиться без выключения передачи электричества. Во время обслуживания линий электропередач шанс поражения током при случайном контакте минимальный. Несмотря на то, что стоимость проводов СИП-2 незначительно больше, нежели у аналогичных кабелей без изоляции, этот недостаток легко окупается бесперебойной работой электросети и минимальным риском возникновения чрезвычайных ситуаций.
СИП-4 производятся также, из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Главной особенностью кабеля является то, что в нем нет самонесущей жилы, что обуславливает некоторые особенности эксплуатации и мест возможного монтажа. К техническим особенностям данного провода относится:
- каждая токопроводящая жила изготовлена из алюминия и имеет равное сечение;
- все жилы оснащены изоляцией, изготовленной из светостабилизированного сшитого ПЭ.
Зачастую СИП-4 используется для подсоединения частных строений к воздушным линиям электросети. Стоит заметить, что при установке самонесущих изолированных проводов в пожароопасных областях, требуется использовать дополнительные меры противопожарной безопасности.
В чем основное отличие СИП-2 от СИП-4?СИП-4 с отсутствующим несущим элементом применяется для ответвлений от воздушных линий электропередач к вводу, а также для прокладывания сетей по стенам строений. В то время как СИП-2, где есть изолированная нулевая жила, используется для создания магистралей воздушных линий электропередач и ответвлений от данных сетей. Поэтому перед тем как выбирать определенный вид самонесущего изолированного провода, необходимо определиться с местом монтажа.
Чем отличается сип 4 от сип 2. Системы СИП. Марки и характеристики СИП проводов
Кабель СИП-1, СИП -2,3, 4: технические характеристики провода СИП
СИП (в расшифровке самонесущий изолированный провод) — это многожильный провод для магистральных воздушных линий электропередачи и линейных ответвлений от них.
Обычно включает в себя 4 скрученных при изготовлении провода, где один является несущим, а остальные предназначены для каждой из 3 фаз.
Также несущая жила может отсутствовать вообще, а количество проводящих – варьироваться от 1 до 4. Пороговые значения всех характеристик самонесущих проводов нормируются ГОСТ Р 52373 – 2005, а конкретные величины у разных производителей могут несколько различаться.
Достоинства кабеля
В сравнении с неизолированными проводами СИП имеет целый ряд преимуществ, он устойчив к различным погодным факторам, имеет минимальную вероятность коротких замыканий при соприкосновении проводов друг с другом или другими объектами, безопасен для людей.
В процессе производства провода проходят целый ряд испытаний, имитирующих всевозможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, что обеспечивает их надежную работу на протяжении всего срока службы.
Типоразмеры
Площадь основных жил и допустимые нагрузки по току для них:
- 16 мм2 — 100 А;
- 25 мм2 — 130 А;
- 35 мм2 — 160 А;
- 50 мм2 — 195 А;
- 70 мм2 — 240 А;
- 95 мм2 — 300 А;
- 120 мм2 — 340 А;
- 150 мм2 — 380 А;
- 185 мм2 — 436 А;
- 240 мм2 — 515 А;
Токовые нагрузки указываются для температуры воздуха в 25 °С, ветра со скоростью 0,6 м/с и ультрафиолетового излучения 1000 Вт/м2, для иных условий применяются поправочные коэффициенты.
Сечение несущей жилы имеет площадь (в мм2):
Марка провода | СИП-1 | СИП-2 | СИП-3 | СИП-4 | СИП-5 |
1 ÷ 4 | 1 ÷ 4 | 1 | 2 — 4 | 2 — 4 | |
Сечение жил, мм2 | 16 ÷ 120 | 16 ÷ 120 | 35 ÷ 240 | 16 ÷ 120 | 16 ÷ 120 |
Нулевая жила, несущая | сплав алюминия (со стальным сердечников) | сплав алюминия (со стальным сердечников) | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Токопроводящая жила | алюминиевая | алюминиевая | сплав алюминия (со стальным сердечников) | алюминиевая | алюминиевая |
Класс напряжения, кВ | 0. 4 ÷ 1 | 0.4 ÷ 1 | 10 ÷ 35 | 0.4 ÷ 1 | 0.4 ÷ 1 |
Тип изоляции жил | термопластичный полиэтилен | светостабилизир. полиэтилен | светостабилизир. полиэтилен | светостабилизир. полиэтилен | |
Температура эксплуатации | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС |
Допустимый нагрев жил при эксплуатации | +70оС | +90оС | +70оС | +90оС | +90оС |
min радиус изгиба провода | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø |
Срок службы | не менее 40 лет | не менее 40 лет | не менее 40 лет | не менее 40 лет | не менее 40 лет |
Применение |
| — | — для монтажа ВЛ напряжением 10-35 кВ |
| — |
Читайте также: «Применение и монтаж СИП«
Строение провода
Жилы имеют круглую форму, в готовом проводе скручиваются между собой с шагом от 80 до 150 см в зависимости от их сечения. Токопроводящие жилы выполняются как из алюминия, так и из его сплавов (в случае СИП-3), несущие – исключительно из сплавов алюминия. Для сечений до 95 мм2 жила состоит из 7 проволок, для остальных – из 19. Провод с сечением в 95 мм2 может выполняться в обоих вариантах.
Несущая жила имеет прочность в среднем в 2-2,5 раза больше, чем токопроводящая такого же сечения. Для алюминиевой проволоки устанавливается прочность на растяжение не менее 120 Н/мм2, для проволоки из сплавов алюминия этот показатель существенно выше – не менее 295 Н/мм2.
Изоляция проводов позволяет им быть устойчивыми к воздействию ультрафиолета, как весьма низких, так и высоких температур, а также атмосферных осадков, включая защиту от налипания снега и обледенения. Материал изоляции — сшитый светостабилизированный полиэтилен черного цвета.
Читайте также: «Где купить СИП?»
Условия эксплуатации
Изолированный провод может работать при температуре в окружающей среде в диапазоне от — 60 °С до + 50 °С, но монтаж можно производить при морозах только до -20°С. В процессе эксплуатации допускается нагрев жил провода до 70-90°С. Кратковременно температура может подниматься даже до 130°С. В случае короткого замыкания провод нагревается до 250°С.
Изгибать провод при монтаже можно с радиусом не менее 10 диаметров этого провода.
Виды СИП-кабеля
Провода подразделяются на 4 основные типа.
- СИП-1 и СИП-2 применимы как для магистральных воздушных ЛЭП, так и их ответвлений, рассчитаны на напряжение 0,6-1 кВ. Несущая жила в СИП-1 неизолированная, в отличие от СИП-2.
- В СИП-3 жилы выполнены из алюминиевого сплава с изоляцией из экструдированных полимеров. Такие провода используются для воздушных линий электропередач, где номинальное напряжение имеет показатели в 10, 20 либо 35 кВ.
- В СИП-4 несущая жила отсутствует, поэтому такой тип применяется исключительно для линейных ответвлений воздушных магистралей и прокладывается по поверхности стен зданий и сооружений.
Для регионов с повышенной влажностью выпускаются специальные герметизированные провода, имеющие, соответственно, в маркировке букву «г». Для них ГОСТ устанавливает требования по устойчивости к продольному распространению воды. Этот показатель не должен превышать 3 м вдоль провода от места ее проникновения.
Большинство производителей устанавливает на самонесущие провода гарантию в 3-4 года, при этом срок их службы должен быть не менее 40 лет.
1sip-kabel.ru
Характеристики СИП | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта http://zametkielectrika.ru.
В прошлой статье мы рассмотрели все достоинства и недостатки проводов СИП, их назначение и применение.Сегодняшняя статья посвящена системам СИП, маркам и характеристикам СИП проводов.
Все СИП провода разделяются на 3 системы:
- СИП с «голой» (неизолированной) несущей нейтралью
- СИП с изолированной несущей нейтралью
- самонесущая система СИП
Рассмотрим каждый вид более подробно.
Основные характеристики системы СИП с «голой» несущей нейтралью
Первая система, которую мы рассмотрим, называется системой СИП с «голой» (неизолированной) несущей нейтралью. Ее еще называют «финской» системой.
Она состоит из:
1 до 4 изолированных фазных проводников (материал алюминий)
1 несущего неизолированного нейтрального проводника (материал — алюминиевый или стеле-алюминиевый сплав)
Фазные изолированные проводники на всей протяженности скручены вокруг нейтрального неизолированного проводника.
Изоляция фазных проводников выполняется из термопластичного полиэтилена, который длительно выдерживает температуру порядка 60-70°С. В режиме короткого замыкания такая изоляция способна выдерживать температуру до 125°С.
К такой системе относятся следующие марки:
Вот пример провода марки СИП-1, состоящего из 3 фазных проводников и одного нейтрального (PEN).
Кстати, большинство выпускаемых в России СИП проводов имеют цветовую маркировку, соответствующую ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и новому ГОСТу 50462-2009.
Например:
для фазных проводников рекомендуется применять цвета — коричневый, черный и серый
для нейтрального проводника — синий
Изолированные фазные проводники имеют одинаковую механическую прочность и сечение жил, а вот нейтральный неизолированный проводник имеет повышенную механическую прочность и необходим для подвешивания СИП, т. е. при прокладке и натяжении линии всю нагрузку несет именно нейтральный проводник.
Воздушная линия, выполненная с помощью провода СИП-1 является очень прочной и надежной. Она способна выдерживать большинство механических внешних факторов и воздействий.
При проектировании линии необходимо в обязательном порядке заземлять нейтральный несущий (нулевой) проводник на каждой опоре, чтобы исключить возникновения на нем опасного для жизни потенциала при перекосе фаз.
Основные характеристики системы СИП с изолированной несущей нейтралью
Систему с изолированной несущей нейтралью называют «французской» системой. Она отличается от предыдущей системы только тем, что у нее несущий нейтральный проводник выполняется изолированным, а не »голым».
Система СИП с изолированной несущей нейтралью состоит из:
1 до 4 изолированных проводников (материал алюминий)
1 несущего изолированного проводника (материал — алюминиевый или стеле-алюминиевый сплав)
Фазные изолированные проводники скручены на всем протяжении вокруг нейтрального изолированного проводника.
Изоляция фазных проводников и несущего нейтрального проводника выполняется из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена, который длительно выдерживает температуру порядка 80-90°С. В режиме короткого замыкания такая изоляция способна выдерживать температуру до 240°С.
К такой системе относятся следующие марки:
Вот пример провода марки СИП-2А, состоящего из 3 фазных проводников и одного нейтрального (PEN).
Применение проводов марки СИП-2А целесообразно только для прибрежных (морских) районов, т.к. именно там возникает необходимость в защите «голого» несущего нейтрального проводника от коррозии.
Но у данной системы имеется существенный недостаток. Дело в том, что всю механическую нагрузку линии несет изолированный нейтральный проводник, а именно слой его изоляции. Поэтому при проектировании линии с применением СИП-2А необходимо уменьшать анкерные пролеты, чтобы избежать разрыва слоя изоляции провода.
Примечание: российские производители кабельной продукции помимо основных вышеперечисленных систем СИП проводов разработали дополнительные системы:
Провод марки СИП-2 — это аналог СИП-1. Отличаются они только материалом изоляции фазных проводников. Как я уже говорил выше, у СИП-1 в качестве изоляции применяется термопластичный полиэтилен, а у СИП-2 изоляция выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.
Провод марки СИП-1А — это аналог СИП-2А. Отличаются они только материалом изоляции фазных и нейтральных проводников. Как я уже говорил выше, у СИП-2А в качестве изоляции применяется силанольно-сшитый (светостабилизированный) полиэтилен, а у СИП-1А изоляция выполнена из термопластичного полиэтилена.
Основные характеристики самонесущей системы СИП
Самонесущую систему СИП в России называют «шведской» и она состоит из:
Материал всех проводников выполнен из алюминия, поэтому и стоимость проводов этой системы СИП несколько меньше предыдущих, т. к. алюминий в чистом виде по стоимости ниже, чем его алюминиевый сплав.
К такой системе относятся следующие марки российских производителей:
СИП-3 (до 20 кВ)
СИП-4
СИП-5
Вот пример двух проводов марки СИП-4, состоящих из 4 и 2 проводников.
Все изолированные проводники этой системы скручены между собой на протяжении всей длины, и имеют одинаковую механическую прочность и сечение жил. При прокладке и натяжении линии нагрузку несут все проводники, т.е. крепление осуществляется сразу за все проводники. Поэтому данная система по механическим нагрузкам имеет преимущество перед предыдущими системами.
Примечание: провода марки СИП-4 и СИП-5 отличаются только материалом изоляции. У СИП-4 в качестве изоляции применяется термопластичный полиэтилен, а у СИП-5 изоляция выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.
Провод марки СИП-3 применяется для передачи электрической энергии напряжением до 20 (кВ), т.е. является высоковольтным. Токопроводящая жила выполнена из алюминия со стальным сердечником в центре. Изоляция у СИП-3 выполнена из силанольно-сшитого (светостабилизированного) полиэтилена.
Вот пример провода марки СИП-3:
Системы СИП. Выводы
В заключении статьи сделаем обоснованный вывод из всего разнообразия марок СИП и их характеристик. Для начала систематизируем всю информацию из данной статьи в таблицы.
Рекомендую: провод марки СИП-2 применять для магистральных линий электропередач и линейных ответвлений от ВЛ. А провод марки СИП-4 или СИП-5 — для ответвлений для ввода электропроводки в жилой дом или прокладки провода по фасаду и стенам зданий.
P.S. В следующих статьях я расскажу Вам про арматуру СИП и о том, как сделать ввод в дом с помощью проводов СИП. Чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь (форма подписки находится в конце статьи). Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
zametkielectrika.ru
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СИП-1,СИП-2 ,СИП-3, СИП-4 | | | |
Провод, кабель СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4 самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачОбласть применения СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4
Технические характеристики СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4
Конструкция СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4Жила — алюминиевая (для СИП-3 из алюминиевого сплава), круглой формы, многопроволочная уплотненная.Несущая нулевая жила — из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная.Изоляция — нулевая несущая жила и защитная изоляция защищенных проводов выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтиленаСкрутка — изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление.Жила — алюминиевая (для СИП-3 из алюминиевого сплава), круглой формы, многопроволочная уплотненная.Несущая нулевая жила — из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная.Изоляция — нулевая несущая жила и защитная изоляция защищенных проводов выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена.Скрутка — изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление.
СИП-1 (Маркоразмеры) СИП-2 (Маркоразмеры) СИП-3 (Маркоразмеры) СИП-4 (Маркоразмеры) |
|
cable.web-box.ru
Полезная информация о проводе СИП
СИП – самонесущий изолированный провод, предназначен для передачи электроэнергии в воздушных электрических сетях. В настоящее время СИП нашёл применение как в магистральных воздушных линиях, так и в качестве ответвлений (вводы в частные дома, хозяйственные постройки).
Внешне СИП представляет собой скрученные токопроводящие алюминиевые жилы, покрытые изоляцией из из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Каждая жила имеет круглую форму и скручена из проволок алюминиевого сплава (их количество зависит от сечения самого СИПа), уплотнённая.
Преимущества самонесущих изолированных проводов:
Существенное сокращение затрат, как на обслуживание, так и на монтаж линий. Это обусловлено надёжностью работы линий – отсутствием замыканий при схлёстывании проводов из-за сильного ветра, попадания посторонних предметов благодаря хорошей изоляции жил, «пляски проводов» — налипания снега, гололёдообразования.
1 Анкерное крепление и соединение СИП с силовым кабелем 2 Соединение проводов СИП 3 Промежуточная арматура при повороте линии СИП на 30°- 60° 4 Промежуточная арматура СИП и абонентское ответвление 5 Анкерная арматура и зажимы для присоединения СИП к голым проводам6 Абонентское ответвление СИП от основной голой линии
На схеме условной сети показана линия СИП до 1 кВ с 6 типовыми узлами. Сечение проводов фиксированное, и вся арматура подобрана соответственно размерам указанного СИП. Чтобы правильно подобрать арматуру для проводов разных сечений, лучше использовать основной каталог по арматуре для самонесущих изолированных проводов до 1 кВ.
- При монтаже СИПа все крепления проводов производятся специальной арматурой, отпадает необходимость использования траверс, изоляторов, что тоже даёт хорошее сокращение затрат.
- Возможность монтажа СИП на уже существующих ВЛ низкого, высокого напряжения, связи.
- Благодаря хорошей изоляции снижаются электропотери в линиях (связано с сильным уменьшением реактивного сопротивления проводов).
- Возможность подключения к линии под под напряжением (если линия выполнена СИП).
- Возможность применения в ЛЭП классов напряжения 0, 6/1 кВ и 20 кВ при температуре от -50° С до +50° С.
- Более высокая пожаробезопасность СИП (отсутствие схлёстывания проводов).
- Более эстетичный внешний вид чем у обычных неизолированных проводов (например ввод в дом, особенно, если ввод – 380 в).
- Изоляция СИП, благодаря применению светостабилизированного сшитого полиэтилена способна длительное время выдерживать губительное действие солнечного света — ультрофиолета. Срок службы СИП составляет не менее 25 лет.
Марки СИП:
Их различие заключается в конструктивном исполнении: СИП 1 – наличие неизолированной несущей жилы; СИП 2 – наличие изолированной несущей нейтрали; СИП 4 – без нулевой несущей жилы.
СИП 1 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 1А — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом.
СИП 2 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 2А — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.
СИП 2F — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с несущей нулевой неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 2АF — то же, но с несущей нулевой жилой, изолированной светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с сепаратором или без него, или без несущей жилы.
СИП 4 — провод без несущего троса, в котором все 4 провода равного сечения. Крепление такого провода осуществляется в анкерных и в поддерживающих зажимах сразу за все 4 провода, поэтому и суммарная разрывная прочность и суммарная допустимая нагрузка в этом проводе больше, чем в несущем тросе проводов СИП 1А и СИП 2А аналогичного сечения. Цена на СИП 4 ниже, чем на СИП 1А и СИП 2А за счет того, что цена на алюминий ниже цены на алюминиевый сплав. Стоит отметить, что при скрутке проводов СИП 4 используется технология, обеспечивающая сброс налипшего мокрого снега и гололеда. Принцип сбрасывания снега основан на нарушении состояния неустойчивого равновесия под действием дополнительной нагрузки от мокрого снега.
СИПс 4 — с изоляцией из сшитого полиэтилена, имеет большую устойчивость к коротким замыканиям.
При монтаже СИП применяется специальная линейно-сцепная арматура для СИП.
В России находится в эксплуатации более 1 млн. км воздушных электрических линий (ВЛ) напряжением 0, 4 кВ. Эти ВЛ построены, в основном, с использованием голых алюминиевых проводов малых сечений, надежность и безопасность которых не отвечает современным требованиям. Примерно треть ВЛ работает больше нормативного срока. Для устойчивого электроснабжения потребителей сельских территорий требуется восстановить или реконструировать более 450 000 км ВЛ 0, 4 кВ.
В новых и реконструируемых ВЛ 0, 4 кВ предусматривается применение, в основном, самонесущих изолированных проводов (СИП) различных конструкций повышенного сечения.
В настоящее время можно выделить три основные конструкции СИП для ВЛ 0, 4 кВ, применяемые во всем мире: с неизолированной несущей нулевой жилой, с изолированной несущей нулевой жилой, без отдельного несущего элемента. На производство и применение этих проводов действует более 15 национальных стандартов, поэтому технические характеристики СИП разных производителей могут иметь существенные различия. Как правило, СИП с несущим элементом включает три основные токопроводящие жилы из специально обработанного алюминия и нулевую несущую жилу из алюминиевого термоупрачненного сплава, свитые в один жгут. В жгут может быть добавлено до трех вспомогательных токопроводящих жил. Наибольшее распространение имеет конструкция с нулевой несущей жилой из термокпрочненного алюминиевого сплава.
Нулевая несущая жила СИП выполняется в двух вариантах- неизолированная (СИП типа финского провода «АМКА» или отечественного провода СИП-1) и изолированная (СИП типа французского провода «Торсада» или отечественного провода СИП-2).
Самонесущий провод без отдельного несущего элемента (в частности, отечественный провод СИП-4) представляет собой жгут из нескольких одинаковых скрученных изолированных алюминиевых жил. В соответствии с российскими нормативами требованиями изоляции СИП должна выполняться из ультрафиолетостойкого сшитого полиэтилена.
В 2006 году в России введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия.» В соответствии с данным стандартом нулевая жила СИП может иметь сечение 25, 35, 50, 54.6, 70, 95 и 120 мм2 (французский провод «Торсада» выпускается с нулевой несущей жилой 54, 6 и 70 мм2, финский провод «АМКА»- с нулевой несущей жилой 25, 35, 50, 70, 95 и 120 мм2).
Большинство электросетевых предприятий России применяют в сетях напряжением 0, 4 кВ конструкцию СИП с изолированной несущей нулевой эилой, т.е. провод типа СИП-2, так как именно эта конструкция обеспечивает наибольшую надежность, безопасность, удобство в монтаже и минимальные эксплуатационные затраты. СИП-2 по сравнению с СИП-1 характеризуется меньшей вероятностью короткого замыкания, лучшей защищенностью от воздействия химически агрессивной внешней среды, большей устойчивостью к коммутационным и грозовым перенапряжениям. СИП-2 также возможно прокладывать по стенам зданий, выполнять ответвления от ВЛ с СИП-2 без снятия напряжения, применять универсальную крепежную арматуру. Провод без отдельного несущего элемента СИП-4, в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005, не предназначается для применения на магистральных ВЛ. При воздушной подвеске этот провод может применяться только с сечением жил 16 и 25 мм2 и только на ответвлениях к вводам.
Использование провода СИП вместо голых проводов на ВЛ коренным образом меняет практику проектирования, строительства и обслуживания воздушных линий с СИП. Применение СИП позволило значительно повысить уровень механизации работ, резко сократить затраты на обслуживание и увеличить нормативный срок службы линий до 40 лет, обеспечить высокий уровень безопасности, повысить надежность электроснабжения и свести к минимуму коммерческие потери электроэнергии на ВЛ.
Утвержденное 25.10.2006 РАО «ЕЭС России» и ФСК «ЕЭС» «Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе» содержит требование полного отказа от использования голых проводов при строительстве ВЛ 0, 4 кВ и перехода на использование СИП.
Строительство ВЛ с СИП (ВЛИ) требует новой технологии подвески проводов и применения специальной линейной арматуры. Технические характеристики ВЛИ зависят не только от характеристик проводов, но и от качества линейной арматуры.
malahit-irk.ru
СИП для воздушных линий | Каталог самоделок
В настоящее время уже не разумно использовать открытые неизолированные провода для подвода электричества к частному дому. Воздушные неизолированные провода проще закоротить закидыванием одного провода на другой, в случаях проезда габаритного транспорта, падения веток на провода во время бури, разрушения опорно-штыревой изоляции.
Использование самонесущих изолированных проводов (СИП) для подключения к воздушным линиям передачи, намного выгоднее.
- Применение СИП позволяет избавиться от коротких замыканий при перехлестывании проводов.
- Линию передач из СИП можно быстрее смонтировать, благодаря наличию специального крепежа.
- В жгуте СИП имеется стальная несущая, проволока, что обеспечивает жесткость провода и не дает ему провисать на пролете в 100 – 200 м.
- Отдельные проводки в жгуте СИП надежно изолированы друг от друга отличной термопластичной или сшитой полиэтиленовой изоляцией.
- Наружная оболочка СИП выполнена из термопластичного светостабилизированного полиэтилена, то есть не разрушается под действием ультрафиолета.
Сшитый (с повышенной температурой плавления) полиэтилен выдерживает длительно не расплываясь температуру жилы 90°С, и не разрушается в течении 8 часов при температуре 130°С. При коротких замыканиях такая изоляция кратковременно выдерживает температуру 250°С.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена выдерживает продолжительное время такие неблагоприятные факторы как: солнечное ультрафиолетовое излучение, низкие температуры зимой, высокие температуры летом, повышенную влажность при дожде или при обмерзании линий передач. Без сомнений изоляция на СИП прослужит более 25 лет.
Существует несколько марок самонесущих проводов.
- СИП-1 и СИП-1а, такие провода сделаны из покрытых термопластичным светостабилизированным полиэтиленом уплотненных алюминиевых жил, которые обмотаны вокруг несущего неизолированного (СИП-1) или покрытого изоляцией (СИП-1а) сталеалюминиевого или из сплава АВЕ троса.
- СИП-2 и СИП-2а, имеют в отличие от СИП-1 и СИП-1 лучшую сшитую изоляцию из светостабилизированного полиэтилена, конструктивно ничем они не отличаются.
- СИП-3 изготавливаются из сталеалюминиевых или сплава АВЕ жил, покрытых термопластичным светостабилизированным полиэтиленом.
- СИП-4 в отличие от СИП-3 имеет все жилы одинакового сечения. Но они похожи тем, что все их четыре токоведущих провода одновременно являются и несущими. Существуют разновидности СИПс-4 с изоляцией из сшитого полиэтилена и СИПн-4 с изоляцией из негорючего полиэтилена, созданного при высоком давлении (ПЭВД).
Применяются провода СИП-1, СИП-1а и СИП-2, СИП-2а для прокладки линий 400 В или 1000 В.
Провода СИП-3 и СИП-4 используются при высоких напряжениях 10-20 кВ.
Для подключения к частному дому следует выбирать СИП с токоведущими жилами сечением не меньше 16 кв.мм. Потому, что это минимально разрешенное сечение алюминиевых проводов для организации ввода в дом.
Автор: Виталий Петрович. Украина Лисичанск.
volt-index.ru
Провод А, АС, СИП, СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИП1, СИП2, СИП3, СИП4
Последнее обновление прайса 25.03.2008
Прайс-лист на СИП в формате Excel
Прайс-лист на СИП в формате *.rar Провода марки СИП — современные самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи. В отличие от проводов неизолированных, имеют изолирующее полиэтиленовое покрытие на фазных проводах и, в зависимости от модификаций, имеют или не имеют подобное покрытие на несущем нейтральном проводе. Кроме того, есть разновидность СИП без несущего провода, у которой все четыре провода изолированы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провода СИП-2 предназначены для применения в воздушных и силовых осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ, номинальной частотой 50Гц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провод марки СИП-3 предназначен для применения в воздушных линиях электропередачи на переменное напряжение до 20 кВ номинальной частотой 50 Гц. Провод представляет собой токопроводящую жилу из алюминиевого сплава (1), с защитной оболочкой из сшитого светостабилизированного полиэтилена (2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИП-4 — провод без несущего троса, в котором 4 проводника из уплотненных алюминиевых жил равного сечения. Все изолированные проводники скручены между собой, в отличие от СИП-1 и СИП-2, в которых фазные провода скручены вокруг несущего троса. Крепление такого провода осуществляется как в анкерных, так и в поддерживающих зажимах сразу за все 4 провода, поэтому и суммарная разрывная прочность и суммарная допустимая нагрузка в этом проводе больше, чем в несущем тросе проводов СИП -1А и СИП-2А равного сечения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примеры обозначения проводов СИП. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чем обусловлена такая популярность провода СИП? Несомненно, благодаря их техническим и экономическим преимуществам:
Использование СИП невозможно без соответствующей арматуры, а именно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронштейн анкерныйКомплект анкерного крепленияЗажим анкерныйКомплект промежуточной подвескиЗажим прокалывающий ответвительныйКолпачки изолирующиеСкрепа для лентыЛента крепленияСтяжной хомутФасадное креплениеНаконечники изолированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
uraltrans.net
СИП 0,4-1кВ. Плюсы и минусы различных систем
Сейчас наблюдается активное строительство новых и замена старых линий электропередач в распределительных сетях 0,4 -1 кВ и 6 -20 кВ. Все чаще на этих линиях применяются самонесущие изолированные провода (СИП), имеющие несколько конструктивных видов так называемых систем. К сожалению, пока никто точно не определил, какие конкретно системы нужно применять в наших условиях. В публикуемом материале читатель не получит ответа на этот вопрос, но сможет узнать, какие системы СИП существуют в настоящее время и чем они друг от друга отличаются.
Что в плюсе?
Надежность самонесущих изолированных проводов складывается из следующих критериев:
- провода защищены от схлестывания;
- на проводах практически не образуется гололед;
- существенно ограничен несанкционированный отбор электроэнергии;
- исключено воровство проводов, так как они не подлежат вторичной переработке;
- возможно подключение абонентов и новые ответвления под напряжением;
- нет необходимости в вырубке просеки перед прокладкой и в процессе эксплуатации;
- простота монтажных работ и соответственно уменьшение сроков их проведения;
- высокая механическая прочность проводов и соответственно невозможность их обрыва;
- пожаробезопасность, основанная на исключении короткого замыкания при схлестывании;
- снижение энергопотерь в ЛЭП за счет уменьшения реактивного сопротивления изолированного провода по сравнению с «голым»;
- возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Список можно продолжать, но и этого уже достаточно для того, чтобы обосновать безоговорочную необходимость использования СИП. Но здесь то и возникает сложность, обоснованная тем, что существует слишком широкий выбор систем СИП. Какая из них необходима в каждом конкретном случае? СИП — это скрученные в жгут изолированные провода. При этом изоляция выполнена из светостабилизированного полиэтилена. Понятие общее и охватывает одновременно все системы.
СИП-1
Первая система, наиболее известная как АМКА (производитель «PIRELLI CABLES and SYSTEMS OY», Финляндия, в состав которого ныне вошла фирма Nokia Cables), по европейскому гармонизированному стандарту HD 626, или в российской терминологии СИП-1, характеризуется тем, что вокруг неизолированного («голого») несущего нулевого провода скручены изолированные фазные провода. Несущий трос выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности. Прочность линии в целом очень высока за счет подвески линии, и усилия тяжения передаются по системе металл-металл. При этом отсутствуют слабые звенья по всей системе подвеса, что позволяет выполнить требования надежности по финскому стандарту. Линия считается надежной в том случае, если абонент всегда получает электроэнергию, а провода всегда остаются наверху, вплоть до слома опоры.
Прочность провода и арматуры позволяет выдержать практически все не предвиденные внешние механические воздействия. По опыту, слом опор составляет не более 1,5% случаев повреждения проводов. Изоляция СИП выполнена из термопластичного полиэтилена. Ее температурные характеристики: 70С в долговременном режиме, 90С в режиме длительной перегрузки (до 8 час. в сутки) и 130С в режиме токов КЗ. Проект линии должен включать в себя заземление нулевого провода на опорах, что позволяет исключить появление потенциала на нулевом проводе при перекосе фаз.
СИП-2А
Вторая система, известная у нас как французская система Torsada (производитель NEXANS), или АМКАТ, по европейскому гармонизированному стандарту HD626, или как СИП-2А по российской терминологии, возникла, когда появилась необходимость защитить «голый» несущий провод от влияния корродирующих элементов в воздухе. Это актуально на побережье соленых морей, на территориях с тропическим или близким к нему климатом. В России применение этой системы необходимо лишь на побережье Черного моря. Защита несущего провода в этой системе достигнута тем же изоляционным слоем, что и на фазных проводах. СИП-2А характеризуется тем, что вокруг изолированного несущего нулевого провода скручены изолированные фазные провода. Несущий трос выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности. Изоляция выполнена из силанольно-сшитого полиэтилена. этилена. Ее температурные характеристики: 90С в долговременном режиме, 130С в режиме длительной перегрузки (до 8 часов в сутки) и 250 в режиме токов КЗ. Высокие температурные параметры изоляции действительно говорят в пользу этого провода. Нагрузить линию в номинальном режиме сложно даже до температуры в 70С, но высокий уровень токов КЗ действительно важен при перегрузках. Поэтому обязательно нужно выяснить необходимость высокого уровня изоляции для конкретной линии и соотнести с ценовой характеристикой системы. Но для несущего изолированного провода существует наиболее важная и очень сложная проблема – подвеска такого провода на опорах. Дело в том, что вся механическая нагрузка линии ложится на этот самый изоляционный слой. К примеру, несущий провод 70 мм в СИП 3х50+70 имеет разрывную прочность около 20 кН. Соответственно, если нагрузить линию так же, как нагружают «голый» несущий провод, изоляция может разорваться, особенно при монтаже прокалывающих герметичных зажимов с режущими ножевыми зубьями. Понимая это, разработчики проектов вынуждены предусматривать достаточно короткие анкерные пролеты в линиях, причем сами подвесные элементы выполнять значительно меньшей, но нормированной разрывной прочности. При этом, во-первых, линия оказывается перенасыщенной достаточно дорогими анкерными зажимами, а во-вторых, даже при незначительной механической перегрузке или воздействии на провод арматура разрушается, причем на нескольких опорах разом.
…и их производные
Производители СИП в России пошли дальше, разработали дополнительно свои системы и производят СИП-1А аналог системы с изолированным нулем (Torsada), но с изоляцией из термопластичного полиэтилена и СИП-2 аналог системы с «голым» нулем (AMKA), но с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена. Если расположить указанные системы в порядке возрастания цены, то получится следующий ряд: СИП-1, СИП-1А, СИП-2 и наконец СИП-2А. Проанализировав прайс-листы некоторых производителей, можно сделать вывод, что разница между самыми дешевыми в этом ряду, т.е. СИП-1, и самыми дорогими СИП-2А составляет около 30%.
СИП-4, СИП-5
Конечно, возможны случаи, когда нулевой провод обязательно должен быть изолированным. Например, при невозможности осуществить заземление линии на опорах (солончаковые грунты). В этом случае существует более надежная система, не ухудшающая механическую прочность. Она известна в России как «шведская», или Алус, или ЕХ, или Four Core. Система является наиболее перспективной и прогрессивной. По российской терминологии это СИП-4, СИП-5 или четырехпроводная система (СИП-3 рассчитаны на рабочее напряжение до 20 кВ – ред.). В ней отсутствует несущий провод, а подвеска осуществляется за все проводники одновременно. Прочность провода определяется сложением прочности всех проводов с уменьшающим коэффициентом. Для сравнения: провод 4 х 50 имеет прочность около 28 кН, что почти в 1,5 раза прочнее, чем 3 х 50 + 70. Эти характеристики провода даны в случае его исполнения из алюминия, при этом нагрузка на изоляцию остается достаточно низкой. В системе, принятой в Англии, все жилы выполняются из алюминиевого сплава. Правда, целесообразность этого сомнительна из-за возможных механических проблем с изоляцией. Конечно, применяя соответствующую подвесную арматуру, можно обойти и эти проблемы.
Такой подход позволяет применять даже абонентский провод 2х16, 4х16, 2х25 или 4х25 на достаточно большие расстояния между опорами, но в этом случае выдвигаются более жесткие требования к подвесной арматуре. СИП-4 и СИП-5 не только наиболее надежны, но и экономически выгодны. Цена на такие провода до 30% ниже стоимости аналогично выбранных по сечению с несущим нулевым проводом. Дело в том, что для изготовления проводов этих систем не требуется специального достаточно дорогостоящего процесса переработки сплава. Такой провод не может быть дорогим, и, как ни странно, низкая цена достигается не ухудшением качества (его характеристики, наоборот, значительно лучше, чем в системе с несущим тросом), а лишь применением прогрессивной системы подвески. Различия между проводами СИП-4 и СИП-5 такие же, как и между СИП1(1А) и СИП2(2А), то есть в изоляции СИП-4 применяется термопластичный светостабилизированный полиэтилен, а в СИП-5 – силанольносшитый светостабилизированный полиэтилен с соответствующими термическими характеристиками. Выбор типа изоляции, как и ранее, остается за потребителем (цена/технические параметры). Такой провод уже имеет производственно техническую российскую документацию, и сейчас ведется работа по изданию проектно-технической документации, при этом есть также большой опыт его производства на Севкабеле для зарубежного потребителя. Многолетний опыт строительства и эксплуатации воздушных линий 0,4-1 кВ в России, недостаточная надежность традиционных распределительных сетей с голыми проводами, необходимость постоянной разработки мероприятий по повышению надежности и уменьшению количества аварийных отключений, высокие трудозатраты и эксплуатационные расходы подчеркивают преимущества линий с изолированными и защищенными изоляцией проводами.
www.elektrosnab.su
Кабели СИП 2 и СИП 4 – в чем их отличия и когда какой из них используется
Сегодня я хочу рассказать вам о материале, который активно используется при строительстве и замене линий электропередач. Для этих целей применяются самонесущие изолированные провода. СИП используются во время устройства воздушных электрических сетей. В производстве используются современные материалы, соответствующие требованиям государственных стандартов.
Если сравнивать с высокопрочными типами проводов, то СИП отличаются массой достоинств. Например, если произошла ситуация, когда опора линий электросетей рушится, происходит схлестывание фазных проводников, то силовые СИП не позволяет появиться короткому замыканию благодаря наличию изолирующего покрытия и оболочки.
В случае наличия большого расстояния между столбами, железные конструкции с самонесущими защищенными кабелями нейтрализуют вероятность провисания. Поэтому отмеченные кабели рекомендованы для экономии финансов в ходе монтажа электропередач в результате сокращения количества опор. Такие изделия отличаются определенными техническим свойствами, вот почему в их маркировке присутствуют цифры 1, 2, 3, 4 и более. В чем же отличия между СИП 2 и СИП 4 – разберемся в этом вопросе подробнее.
СИП-2
СИП-2 – кабель, где имеется определенное количество проводников, скрученных в виде жгута. В кабеле есть также нулевой проводник. Нулевая несущая жила бывает с изолирующим слоем. Например, чаще всего для этих целей применяется световой стабилизированный полиэтилен. Провода этого типа находят применение для установки и ремонта воздушных линий электрических сетей. Кроме того эти провода применяются во время устройства линий снабжения, которые установлены по конструкциям зданий, а также в качестве спусков к силовому электрической установке.
В устройстве изоляции применяется не обычный световой стабилизированный полиэтилен (то есть, материал устойчивый к воздействию УФ), а сверхпрочный «сшитый» полиэтилен. При этом выбирайте варианты с толщиной в рамках 1,3-1,7 мм для проводов с разным сечением.
Наличие изолирующего слоя на проводах позволяет проводить установку и восстановление сетей без приостановления подачи электроэнергии. В ходе ремонта линий вероятность поражения электричеством при случайном соприкосновении незначительная. Несмотря на то, что стоимость кабелей чуть выше, чем у аналогичных проводов без изоляции, этот минус просто окупается безотказным функционированием сети и минимальной вероятностью появления нештатных ситуаций.
Монтаж таких проводов сокращает расходы на обслуживание электролиний, связанных с меньшими расходами на расчистку трассы от зеленой растительности. Это особенно актуально при устройстве новых трасс.
СИП 4
СИП 4 – изолированные электропровода, которые не используются для устройства воздушных линий. Благодаря специальной конструкции у них минимальное разрывное усилие, поэтому даже при несущественных ветровых порывах могут повредиться. Вот почему их устанавливают в спусках от воздушных линий к силовой установке, либо для устройства по конструкциям помещений.
Наиболее часто его выбирают для подсоединения частных домов к воздушным электролиниям. Кабели этого типа используются для устройства воздушных внешних электролиний и для ответвлений к жилым зданиям и постройкам хозяйственного типа.
Где используется провод этого типа:
- при монтаже ВЛ электросетей, напряжение которых не превышает 0,6/1 кВ;
- при подключении пользователей электричества;
- по требованиям государственных стандартам их можно использовать в различных погодных условиях, что позволяет проводить кабель на стенах сооружений и помещений.
Кабели производятся из материалов, в составе которых нет опасных компонентов для природы, не выделяющих канцерогенов. К тому же качественное производство способствует тому, что провода служат годами без потери первозданных характеристик. Расходы на монтаж проводов со временем окупаются.
Наглядно о проводах СИП, смотрите в этом видео:
Что в итоге…
После того, как я разобрался, в чем между СИП 2 и СИП 4 в чем разница, я смог сделать выбор. После этого нанял бригаду, которая занялась установкой СИП 2 на моих объектах. Качество полученных линий электропередач я доволен, и на моих объектах не бывает сбоев в подаче электричества. По крайне мере, из-за проводов.
Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли при прокладке проводки брать запас по сечению, превышающий расчетный?
Провод СИП — цены, прайс лист 2021
Область применения провода СИП
При монтаже воздушных электросетей применяются самонесущие изолированные провода (СИП). Такие линии сокращенно называют ВЛИ — воздушные изолированные линии. Использование проводов такого типа способствует повышению надежности, экономичности в плане энергопотребления, а также сокращает расходы на эксплуатацию ВЛИ.
Преимущественно провод СИП применяется для оборудования магистральных воздушных линий, подключения вводов производственных и жилых зданий, построек хозяйственного назначения, в сетях передачи и распределения электрической энергии, а также осветительных сетях рассчитанных на напряжение:
- от 600 В до 1000 В — провода марки СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-4
- до 20 кВ — провод марки СИП-3
Преимущества использования самонесущего провода
Использование изолированного самонесущего провода, в ВЛИ, а также в ответвлениях от магистральных линий к домам и промышленным объектам, на сегодня является безусловно самым дорогостоящим, но в тоже время наиболее прогрессивным из всех возможных вариантов.
Провода марки СИП, в отличие от многих аналогов, обеспечивают бесперебойное энергообеспечение конечных потребителей и высокую надежность линий передачи-распределения электроэнергии. Благодаря чему снижается вероятность возникновения аварийных ситуаций, что приводит к сокращению объемов ремонтно-восстановительных работ и расходов на них. Кроме того, в линиях где используется СИП достаточно низкие энергетические потери. Конструкция провода и особенности изоляции СИП препятствуют скоплению снега и образованию наледи на линии электропередач.
Таким образом, несмотря на высокую стоимость самонесушего провода, его использование экономически обосновано, так как эксплуатация воздушных линий выполненных на основе СИП требует меньших затрат. За рубежом алюминиевый самонесущий провод с изоляцией из полиэтилена применяется для оборудования таких линий уже более 50 лет. На сегодняшний день отечественный аналог — провод СИП широко применяется в России и странах ближнего зарубежья.
Особенности конструкции СИП различных типов
Все модификации самонесущего провода СИП по своей конструкции и свойствам отличаются друг от друга: количеством токонесущих жил, наличием/отсутствием нулевой жилы, наличием/отсутствием стального сердечника у жил провода, типом изоляции жил.
Провод марки СИП-1
Провод представляет собой изолированные, токонесущие жилы из алюминиевой проволоки, которые размещены вокруг несущей жилы (нулевой) из высокопрочного алюминиевого сплава. Гибкая несущая жила провода СИП-1 – неизолированная.
Токонесущие жилы имеют изоляцию, материалом которой служит композиция из полиэтиленвенилацетата – полимера устойчивого к ультрафиолетовому излучению.
Поскольку несущая жила СИП-1 не имеет изоляции, использование провода этого типа имеет некоторые ограничения по монтажу.
Не допускается прокладка СИП-1, например, по фасадам домов и других строений.
Провод марки СИП-2
Провод СИП-2 в отличие от СИП-1 имеет изолированную несущую жилу, что значительно расширяет область его применения.
По своей конструкции, самонесущий провод марки СИП-2, также представляет собой изолированные фазные токонесущие жилы из алюминиевой проволоки (скрученной в правом направлении), размещенные вдоль гибкого несущего провода из прочного сплава алюминия. Сердечник несушей жилы выполнен из стальной проволоки.
Все жилы СИП-2 изолированы оболочкой из силаносшиваемой композиции, в основе которой, сополимер этилена и венилацетата — полиэтиленвенилацетат.
СИП-2 применяется в основном при оборудовании воздушных линий (ВЛ) электропередач напряжением 0,6-1 кВ с частотой 50 Гц, а также используется для ответвлений от воздушных линий к вводам жилых домов и других объектов.
Провод марки СИП-3
Провод этой марки одножильный, с защитной изоляцией из светостабилизированного полиэтиленвенилацетата (сополимер этилена и венилацетата).
Фазная токопроводящая жила СИП-3 выполнена из уплотненной алюминиевой проволоки, скрученной в правом направлении вокруг стального сердечника.
Провод марки СИП-4
Самонесущий провод СИП-4 не имеет несущей нулевой жилы, чем объясняются ограничения по его использованию в оборудовании электросетей, ведь вся нагрузка ложится на жилы провода.
Многопроволочные жилы СИП-4 изготавливаются из компактированной (уплотненной) алюминиевой проволоки с правым направлением скрутки.
Изоляция провода также выполнена из полиэтиленвенилацетата и несет защитную функцию.
Провод марки СИП-5
По своей конструкции СИП-5 такой же как и СИП-4. Отличие СИП-5 от СИП-4 в том, что провод СИП-5 производится с более широким диапазоном сечений токонесущих жил: 35 мм, 50 мм, 70 мм, 95 мм, 120 мм.
СИП-4 4х25 – самонесущий изолированный провод sip2СИП4 4х25 – самонесущий изолированный провод, предназначен для передачи электроэнергии в воздушных электрических сетях. В настоящее время СИП нашёл применение как в магистральных воздушных линиях, так и в качестве ответвлений Внешне СИП представляет собой скрученные токопроводящие алюминиевые жилы, покрытые изоляцией из из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Каждая жила имеет круглую форму и скручена из проволок алюминиевого сплава (их количество зависит от сечения самого СИПа), уплотнённая. Преимущества самонесущих изолированных проводов: Существенное сокращение затрат, как на обслуживание, так и на монтаж линий. Это обусловлено надёжностью работы линий – отсутствием замыканий при схлёстывании проводов из-за сильного ветра, попадания посторонних предметов благодаря хорошей изоляции жил, «пляски проводов» — налипания снега, гололёдообразования. sip1 1 Анкерное крепление и соединение СИП с силовым кабелем 2 Соединение проводов СИП 3 Промежуточная арматура при повороте линии СИП на 30°- 60° 4 Промежуточная арматура СИП и абонентское ответвление 5 Анкерная арматура и зажимы для присоединения СИП к голым проводам 6 Абонентское ответвление СИП от основной голой линии На схеме условной сети показана линия СИП до 1 кВ с 6 типовыми узлами. Сечение проводов фиксированное, и вся арматура подобрана соответственно размерам указанного СИП. Чтобы правильно подобрать арматуру для проводов разных сечений, лучше использовать основной каталог по арматуре для самонесущих изолированных проводов до 1 кВ. При монтаже СИПа все крепления проводов производятся специальной арматурой, отпадает необходимость использования траверс, изоляторов, что тоже даёт хорошее сокращение затрат. Возможность монтажа СИП на уже существующих ВЛ низкого, высокого напряжения, связи. Благодаря хорошей изоляции снижаются электропотери в линиях (связано с сильным уменьшением реактивного сопротивления проводов). Возможность подключения к линии под под напряжением (если линия выполнена СИП). Возможность применения в ЛЭП классов напряжения 0, 6/1 кВ и 20 кВ при температуре от -50° С до +50° С. Более высокая пожаробезопасность СИП (отсутствие схлёстывания проводов). Более эстетичный внешний вид чем у обычных неизолированных проводов (например ввод в дом, особенно, если ввод – 380 в). Изоляция СИП, благодаря применению светостабилизированного сшитого полиэтилена способна длительное время выдерживать губительное действие солнечного света — ультрофиолета. Срок службы СИП составляет не менее 25 лет. Марки СИП: Их различие заключается в конструктивном исполнении: СИП 1 – наличие неизолированной несущей жилы; СИП 2 – наличие изолированной несущей нейтрали; СИП 4 – без нулевой несущей жилы. СИП 1 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава. СИП 1А — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом. СИП 2 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава. СИП 2А — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом. СИП 2F — провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с несущей нулевой неизолированной жилой из алюминиевого сплава. СИП 2АF — то же, но с несущей нулевой жилой, изолированной светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с сепаратором или без него, или без несущей жилы. СИП 4 — провод без несущего троса, в котором все 4 провода равного сечения. Крепление такого провода осуществляется в анкерных и в поддерживающих зажимах сразу за все 4 провода, поэтому и суммарная разрывная прочность и суммарная допустимая нагрузка в этом проводе больше, чем в несущем тросе проводов СИП 1А и СИП 2А аналогичного сечения. Цена на СИП 4 ниже, чем на СИП 1А и СИП 2А за счет того, что цена на алюминий ниже цены на алюминиевый сплав. Стоит отметить, что при скрутке проводов СИП 4 используется технология, обеспечивающая сброс налипшего мокрого снега и гололеда. Принцип сбрасывания снега основан на нарушении состояния неустойчивого равновесия под действием дополнительной нагрузки от мокрого снега. СИПс 4 — с изоляцией из сшитого полиэтилена, имеет большую устойчивость к коротким замыканиям. sip3При монтаже СИП применяется специальная линейно-сцепная арматура для СИП. В России находится в эксплуатации более 1 млн. км воздушных электрических линий (ВЛ) напряжением 0, 4 кВ. Эти ВЛ построены, в основном, с использованием голых алюминиевых проводов малых сечений, надежность и безопасность которых не отвечает современным требованиям. Примерно треть ВЛ работает больше нормативного срока. Для устойчивого электроснабжения потребителей сельских территорий требуется восстановить или реконструировать более 450 000 км ВЛ 0, 4 кВ. В новых и реконструируемых ВЛ 0, 4 кВ предусматривается применение, в основном, самонесущих изолированных проводов (СИП) различных конструкций повышенного сечения. sip4В настоящее время можно выделить три основные конструкции СИП для ВЛ 0, 4 кВ, применяемые во всем мире: с неизолированной несущей нулевой жилой, с изолированной несущей нулевой жилой, без отдельного несущего элемента. На производство и применение этих проводов действует более 15 национальных стандартов, поэтому технические характеристики СИП разных производителей могут иметь существенные различия. Как правило, СИП с несущим элементом включает три основные токопроводящие жилы из специально обработанного алюминия и нулевую несущую жилу из алюминиевого термоупрачненного сплава, свитые в один жгут. В жгут может быть добавлено до трех вспомогательных токопроводящих жил. Наибольшее распространение имеет конструкция с нулевой несущей жилой из термокпрочненного алюминиевого сплава. Нулевая несущая жила СИП выполняется в двух вариантах- неизолированная (СИП типа финского провода «АМКА» или отечественного провода СИП-1) и изолированная (СИП типа французского провода «Торсада» или отечественного провода СИП-2). Самонесущий провод без отдельного несущего элемента (в частности, отечественный провод СИП-4) представляет собой жгут из нескольких одинаковых скрученных изолированных алюминиевых жил. В соответствии с российскими нормативами требованиями изоляции СИП должна выполняться из ультрафиолетостойкого сшитого полиэтилена. В 2006 году в России введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия.» В соответствии с данным стандартом нулевая жила СИП может иметь сечение 25, 35, 50, 54.6, 70, 95 и 120 мм2 (французский провод «Торсада» выпускается с нулевой несущей жилой 54, 6 и 70 мм2, финский провод «АМКА»- с нулевой несущей жилой 25, 35, 50, 70, 95 и 120 мм2). sip5Большинство электросетевых предприятий России применяют в сетях напряжением 0, 4 кВ конструкцию СИП с изолированной несущей нулевой эилой, т.е. провод типа СИП-2, так как именно эта конструкция обеспечивает наибольшую надежность, безопасность, удобство в монтаже и минимальные эксплуатационные затраты. СИП-2 по сравнению с СИП-1 характеризуется меньшей вероятностью короткого замыкания, лучшей защищенностью от воздействия химически агрессивной внешней среды, большей устойчивостью к коммутационным и грозовым перенапряжениям. СИП-2 также возможно прокладывать по стенам зданий, выполнять ответвления от ВЛ с СИП-2 без снятия напряжения, применять универсальную крепежную арматуру. Провод без отдельного несущего элемента СИП-4, в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005, не предназначается для применения на магистральных ВЛ. При воздушной подвеске этот провод может применяться только с сечением жил 16 и 25 мм2 и только на ответвлениях к вводам. Использование провода СИП вместо голых проводов на ВЛ коренным образом меняет практику проектирования, строительства и обслуживания воздушных линий с СИП. Применение СИП позволило значительно повысить уровень механизации работ, резко сократить затраты на обслуживание и увеличить нормативный срок службы линий до 40 лет, обеспечить высокий уровень безопасности, повысить надежность электроснабжения и свести к минимуму коммерческие потери электроэнергии на ВЛ. sip6Утвержденное 25.10.2006 РАО «ЕЭС России» и ФСК «ЕЭС» «Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе» содержит требование полного отказа от использования голых проводов при строительстве ВЛ 0, 4 кВ и перехода на использование СИП. Строительство ВЛ с СИП (ВЛИ) требует новой технологии подвески проводов и применения специальной линейной арматуры. Технические характеристики ВЛИ зависят не только от характеристик проводов, но и от качества линейной арматуры. |
Кабель , провод СИП-2 , СИП-3 , СИП-4
Кабель СИП в Москве в наличии. Купить по оптовой цене, с доставкой по Москве и Московской области.
Провод СИП или кабель сип
Провод СИП используют по большей части для передачи электроэнергии в воздушно-силовых сетях, сетях освещения. Преимущество СИП провода кроется в простоте его конструкции. Провод СИП имеет три, четыре жилы, а также дополнительную несущую жилу, эта жила выступает нулевой. Несущая жила изготавливается из стале-алюминиевого сплава АВЕ, аналогичного по составу сплаву Aldrey. При необходимости, вы можете приобрести провода с сечениями 16 или 25 кв.мм с дополнительными жилами. Областью их применения считаются сети освещения. Есть также провода, имеющие сечение 16 или 25 кв.мм без нулевой жилы. Так, провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0.6/1 применяется для ведения воздушных магистральных линий электропередач, а также для ответвлений от них.
Модификации проводов СИП:
- СИП-1 – кабель, имеющий токопроводящие алюминиевые фазные жилы, кроме того изоляцию, изготовленную из термопластичного светостабилизированного ПЭ.
- СИП-1 А – практически те же параметры, что и СИП-1. Отличие в том, что нулевая несущая жила, в этом случае изолирована при помощи светостабилизированного термопластичного ПЭ.
- СИП-2 – токопроводящие алюминиевые фазные жилы, изоляция состоит из светостабилизированного ПЭ, сшитого.
- СИП-2 А – те же характеристики, но нулевая несущая жила тут изолирована ПЭ, светостабилизированным сшитым.
Кабели не поддаются негативным погодным влияниям, таким как снег, дождь, ветер. Монтаж и прокладка проводов СИП занимает незначительное время и гораздо проще, чем во многих других случаях. Использование провода СИП исключает возникновение очень многих проблем. Правильно подобранный под каждую отдельную ситуацию провод будет служить долго и качественно.
Например, СИП-3 1х150 имеет 1 жилу с номинальным сечение 150 кв.мм, он предназначен для ведения линий электропередач мощность которых 20 кВ; 35 кВ и может прослужить около 40 лет. Провод СИП-4 4х50 имеет 4 жилы и сечение 50 кв.мм, и может применяется в ответвлениях от магистралей и для ввода линии передач электроэнергии в здания. При этом срок службы СИП – не менее 25 лет.
Провод А представляет собой многопроволочную, скрученную из твердых алюминиевых проволок жилу. Богатый ассортимент предлагает Вашему вниманию провод А по выгодной для Вас цене. А высокое качество и небольшие цены на продукцию нашей компании приятно Вас удивят.
Добавим, что алюминиевые проволоки провода А скручены правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны. При этом наружный повив обладает правым направлением скрутки.
Предназначение провода А заключается в передаче электрической энергии в воздушных электрических сетях на суше всех макроклиматических районов как с умеренным, так и с холодным климатом. Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, а в частности провода А, могут различаться по назначению, материалу, особенностям конструкции и форме сечения провода. Так, это могут быть как провода для воздушных линий электропередач, так и провода для контактной сети электрофицированного транспорта.
Данная продукция может изготавливаться из меди, алюминия либо алюминиевого сплава, а также сталеалюминия с сердечником из стальных оцинкованных проволок.
СИП-2 3х16+1х25
АВТ 2х4
По особенностям конструкции провода могут быть полыми либо заполненными коррозионнозащитной смазкой и т.п. А по форме сечения провод может быть как круглым, так и фасонным. Если говорить об условиях эксплуатации, а также монтажа данной продукции, прокладка провода А осуществляется по воздуху на опорах ЛЭП согласно правилам технической эксплуатации электрических сетей и станций, а также вкупе с правилами устройства электроустановок.
Перечислим ряд технических характеристик, которыми обладает провод А. Так, длительно допустимая температура провода А в процессе его использования должна составлять не более +90°С.
Заметим также, что провод А надежно прослужит Вам не менее 45 лет. При этом, гарантийный срок использования провода А равен 4 годам с момента ввода данной продукции в эксплуатацию. Среди электрических характеристик провода А следует отметить температурный коэффициент электросопротивления, который при неизменной массе на 1°С составляет 0,00403.
Удельное электрическое сопротивление материала проволок при температуре 20°С, достигает не более 0,0283 Ом•мм2/м. В то же время временное сопротивление разрыву, МПа (Н/мм2) составляет от 160 до 195.
Провод А представлен среди прочего товара нашей компании. Обращайтесь к нам, и мы проконсультируем Вас по всем возникшим относительно данной продукции вопросам!
ПРОВОД СИП
Провод СИП самонесущий изолированный создан для применения в осветительных, а также воздушных силовых сетях. При этом переменное напряжение провода СИП может составлять до 1 кВ при номинальной частоте 50 Гц.
Токопроводящая жила провода СИП сделана из алюминия, имеет круглую форму. Она бывает различных сечений, является многопроволочной и уплотненной. При этом токопроводящая жила провода СИП сечением 16 мм2 является однопроволочной.
Несущая нулевая жила провода сделана из алюминиевого сплава, имеет круглую форму, уплотнена и скручена из круглых проволок.
Провод СИП обладает изоляцией, выполненной из светостабилизированного сшитого полиэтилена, или ПЭ. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что провода марки СИП-1 имеют неизолированную несущую жилу в то время, как провода марки СИП-2 обладают изолированной светостабилизированной сшитой ПЭ жилой. Скрутка провода СИП представляет собой изолированные фазные токопроводящие жилы, скрученные вокруг нулевой несущей жилы. Заметим также, что данная скрутка жил имеет правое направление.
Для провода СИП характерны такие превалирующие области применения, как воздушные линии электропередач, ответвления к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха определенного типа, а также на побережьях морей и соленых озер, в районах засоленных песков и в промышленных районах.
Отметим, что в процессе прокладки провода СИП в зонах повышенной пожарной опасности нужно не забывать о дополнительных мерах защиты от пожаров. К примеру, всегда помнить о важности нанесения огнезащитного покрытия.
Среди основных технических, а также эксплуатационных характеристик провода СИП, мы можем выделить целый ряд немаловажных аспектов.
Температура окружающей среды при эксплуатации провода СИП должна быть в пределах от -50˚С до +50˚С. Относительная влажность воздуха — при температуре до +35˚С — не более 98%. Наименьшая температура прокладки провода без предварительного подогрева должна составлять -20˚С. Помимо этого, предельно возможная рабочая температура жил должна равняться +90˚С, а предельно допустимая температура нагрева жил в, так называемом, аварийном режиме или режиме перегрузки, должна составлять +130˚С.
Наиболее высокая температура нагрева жил в случае короткого замыкания — 250˚С. При этом провод СИП характеризуется минимально допустимым радиусом изгиба при прокладке, равным 7,5 диаметра провода.
Срок службы провода — не менее 40 лет, а гарантийный срок эксплуатации провода — 3 года.
Настройка SIP2 — поддержка OCLC
Узнайте, как настроен SIP2 в OLIB.
►Системное администрирование> Конфигурация серверного процесса
Просмотр конфигурации
Конфигурация процесса сервераSIP обычно выполняется технической службой OCLC (Великобритания). Вы можете просмотреть конфигурацию следующим образом.
Сведения о конфигурации процесса сервера
Перейдите в раздел «Системное администрирование»> «Конфигурация процесса сервера», чтобы просмотреть сведения о программе SIP Server .
Убедитесь, что на странице конфигурации этой программы для параметра Port установлено значение 2500. Это значение должно быть установлено по умолчанию в процессе установки.
Если вам требуется файл журнала во время тестирования сервера SIP2, убедитесь, что значения LogFile, LogLevel и LogSQL установлены соответственно.
Список настроек серверного процесса
Если для статуса программы SIP-сервера установлено значение , запущено, и включено значение Да, , перезапустите службу, установив флажок «Действия» и выбрав параметр « Перезапустить ».Если для параметра «Включено» установлено значение « Нет » (в этом случае для параметра «Статус программы» будет установлено значение «Остановлена»), выберите параметр « Включить ». Обновляйте поиск до тех пор, пока для параметра Enabled не будет установлено значение Yes , а значение Program Status не изменится на Started .
Сервер OLIB SIP2 подключается к порту 2500. Вам нужно будет обратиться к поставщику устройства для самостоятельной выдачи за помощью в настройке устройства для самостоятельной выдачи, чтобы подключиться к нему и связаться с ним.
Отмена циркуляции сообщения
Появятся всплывающие сообщения на экране проблемы, и их нужно будет переопределить в момент возникновения проблемы.
Можно указать, должна ли ловушка циркуляции разрешать или предотвращать выдачу SIP, транзакцию обновления, возврата или резервирования отдельно от того, должна ли эта же ловушка разрешать или предотвращать выпуск, обновление, возврат или резервирование в OLIB Web, WorldView или WebView. Вы также можете определить сообщение, которое возвращается SIP-клиенту отдельно от сообщения, которое возвращается другим циркуляционным клиентам.
Перейдите в раздел «Справочные данные по обращению»> «Сообщения об обращении».
Параметры SIP отображаются в нижней части записи «Циркуляционные сообщения» для каждого сообщения. Например, можно применить типичную настройку для Пользователь запрещен. Можно применить сообщение .
Также возможно определить эти параметры по-разному для разных местоположений.
Например, одно местоположение может разрешить транзакцию выпуска через SIP, если у пользователя есть просроченные элементы, тогда как другие местоположения могут захотеть остановить транзакцию выпуска через SIP при тех же обстоятельствах.Каждое местоположение может иметь разные сообщения, возвращаемые SIP-клиенту для каждого условия прерывания.
Коды платежей SIP
Если вы хотите разрешить платежи через SIP2, убедитесь, что следующие коды присутствуют в разделе «Справочные данные по обращению»> «Типы платежей / отказов»: 00 — Наличные; 01 — Виза; 02 — Кредитная карта. Они предоставляются по умолчанию.
Формат даты возврата SIP
Стандартный формат даты SIP, который передается обратно SIP-клиенту, не всегда может быть преобразован в более читаемый формат.Таким образом, поле формата даты SIP может быть определено в OLIB. Это может быть установлено на системном уровне в настройках OLIB по умолчанию или на уровне местоположения (местоположение имеет приоритет, если используются оба варианта).
- Системное администрирование> Настройки OLIB по умолчанию> Настройки пользователя / циркуляции по умолчанию: Формат даты SIP
- Управление пользователями> Местоположения> Сведения о круге> Параметры выпуска / продления / возврата: Формат даты SIP
В поле Формат даты SIP выберите из списка допустимых форматов даты.Это все допустимые даты в формате Oracle. Если требуемый формат отсутствует, вы можете добавить свой собственный в Системное администрирование> Форматы даты — это должен быть допустимый формат даты Oracle. В поле «Пример» отображается сегодняшняя дата в указанном вами формате, после чего его можно сохранить. Если отображается сообщение об ошибке «недопустимый формат даты», вам придется изменить формат, пока он не будет принят.
Остановить транзакции обращения SIP
Эта функция позволяет указать, должен ли автомат самообслуживания разрешать или останавливать транзакции, выполняемые с определенной копией, пользователем или заголовком.Он устанавливается в доменах, где вы устанавливаете ловушки — Сообщения ловушек, определенные библиотекой:
Тираж> Ловушки — Копии; Ловушки-Заголовки; Ловушки -Пользователи
Введите данные прерывания как обычно и установите для параметра Stop SIP Circ Transactions значение «Да», чтобы любая циркуляционная транзакция SIP, предпринятая для этого пользователя / заголовка / копии, была отклонена. Установка значения «Нет» означает, что транзакция будет обработана в обычном режиме.
Аутентификация патрона
Сервер OLIB SIP поддерживает аутентификацию клиентов.Если вы вводите пароль пользователя в поле AD, он проверяется на соответствие паролю, хранящемуся в поле пароля записи пользователя, с соответствующим штрих-кодом. Вы можете настроить OLIB так, чтобы пароль в поле AD был обязательным, т. Е. Если сообщение с запросом о статусе клиента или информации о покровителе предоставляется без поля AD или с пустым полем AD, соответствующее ответное сообщение указывает, что был предоставлен недопустимый пароль. .
Если пароль передается на сервер OLIB SIP в поле AD сообщения запроса статуса клиента (23) или сообщения запроса информации покровителя (63), пароль проверяется по полю пароля в записи в таблице заемщиков, которая соответствует штрих-коду, указанному в поле AA.Сообщение ответа о статусе патрона (24) и сообщение ответа с информацией о патроне (64) включают в себя поле CQ, для которого установлено значение Y или N, в зависимости от того, совпадает ли пароль или нет.
Конфигурация
- Перейдите в раздел «Системное администрирование»> «Настройки OLIB по умолчанию».
- Opene User / Circulation Defaults в режиме изменения.
- Установите Обязательный пароль (SIP) на Да.
Поле CQ будет включено в сообщения ответа о статусе клиента и ответа с информацией о посетителе со значением N, если поле AD не было предоставлено или если в соответствующем сообщении запроса было указано пустое поле AD.
Если обязательный пароль (SIP) = Нет или не установлен, сервер OLIB SIP не проверяет отсутствие поля AD или наличие пустого поля AD в сообщениях запроса статуса и информации о патроне.
Продление товаров через SIP
Вы можете определить, какие пользователи могут выпускать / возвращать / обновлять номенклатуры через циркуляционные машины самообслуживания. Параметр присутствует в Справочных данных по обращению — Условия займа и Категории пользователей :
- Например, перейдите в Справочные данные по обращению> Категории пользователей.
- Установить Разрешить проблему / рендеринг / разрешение через SIP? на Да / Нет по мере необходимости.
Если установлено значение «Нет», пользователь не сможет выдавать или обновлять товар с помощью циркуляционного автомата самообслуживания. Вместо этого сообщение SIPUCATNOISSRENRES или SIPLTNOISSRENRES будет включено в ответное сообщение, которое сервер OLIB SIP возвращает клиенту SIP.
Протокол SIP: что такое и как он работает при вызове VOIP
Протокол инициации сеанса (SIP), популярный протокол интернет-телефонии, составляет основу всех типов сеансов связи через Интернет.Он устанавливает сеансы, управляет сигнализацией и завершает соединение по окончании сеанса.
Если вы хотите знать, что такое SIP, вы также можете узнать:
- Как голосовые и видеозвонки передаются по Интернету?
- Как сообщения передаются по сетям интернет-протокола (IP)?
- Как мобильные вызовы совершаются через сети Long Term Evolution (LTE) или Voice over Long Term Evolution (VoLTE)?
Чтобы полностью понять, как работают интернет-телефонные системы и сетевые службы, такие как SIP-транкинг, вам необходимо знать SIP.Мы создали руководство из двух частей, чтобы ответить на все ваши вопросы, связанные с SIP. В этой части мы сосредоточимся на самом протоколе. Во второй части мы поговорим о SIP-транкинге — основном использовании SIP, о котором должно знать большинство ИТ-менеджеров.
Буква «P» в SIP означает «протокол». Давайте сначала разберемся, что такое протокол.
Что такое интернет-протокол?Протокол — это набор правил, которые определяют, как два или более вычислительных устройства (ноутбуки, смартфоны, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы и т. Д.)) общаются друг с другом.
Для простоты мы сосредоточимся на протоколах, которые используются для совершения и приема голосовых и видеозвонков через Интернет. Это известно как технология передачи голоса по Интернет-протоколу (VoIP). Системы, которые позволяют передавать голосовые и видеозвонки через Интернет-сети, известны как системы VoIP или служебной телефонной связи.
Важно помнить, что VoIP не является протоколом сам по себе . Вместо этого это общий термин для всех технологий, участвующих в передаче голосовой и видеоинформации с использованием IP-адресов.
Связь между сетевыми устройствами в Интернете — это не просто единый протокол. Несколько протоколов работают одновременно, создаваясь друг над другом в несколько слоев, вместе известных как «стек протоколов». Различные модели объясняют, как протоколы накладываются друг на друга, но наиболее часто используется модель взаимодействия открытых систем (OSI), разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO).
Модель OSI с расположением протоколов, задействованных в технологии VoIP ( Источник )
Что такое SIP?SIP — это протокол прикладного уровня и основа современных интерактивных коммуникаций через Интернет (голосовые вызовы, видеозвонки и т. Д.).
Для чего используется SIP?
SIP — это протокол, не зависящий от среды передачи: это не голос, не видео, не данные — это может быть что угодно. Хотя это в основном применяется к VoIP, это не протокол VoIP.
Гэри Один, технический писатель, эксперт по VoIP и IP-телефонии
SIP просто инициирует и завершает сеанс IP-связи, который может быть голосовым вызовом между двумя людьми или видеоконференцией между командой. Он устанавливает сеанс, отправляя сообщения — в форме пакетов данных — между двумя или более идентифицированными конечными точками IP, также известными как SIP-адреса.Каждый SIP-адрес связан с физическим SIP-клиентом (например, настольным IP-телефоном) или программным клиентом (например, программным телефоном).
На изображении ниже показаны подробные сведения об инициации сеанса SIP. INVITE — это SIP-сообщение, используемое для запроса участия от другого SIP-клиента. Фрагменты текста, напоминающие адреса электронной почты, являются SIP-адресами участников.
Приглашение SIP ( Источник )
SIP сообщает вам о присутствии другой стороны, устанавливает соединение и позволяет вам делать все, что вы хотите, через соединение, но он не знает, что происходит через соединение.
Гэри Один, технический писатель, эксперт по VoIP и IP-телефонии
SIP не кодирует, не декодирует и не передает какую-либо информацию во время этих сеансов. Вот почему его можно использовать для видеоконференций и обмена мгновенными сообщениями, а также для телефонных звонков через Интернет. Мы оставим пока другие варианты использования SIP в стороне и сосредоточимся на том, как протокол работает во время голосового вызова.
Как работает SIP при вызове VoIP?
SIP не работает в одиночку во время вызовов VoIP.Несколько других протоколов работают вместе с ним, чтобы гарантировать, что голосовые данные достигают места назначения. Протокол описания сеанса (SDP) является одним из таких протоколов.
В то время как SIP обменивается данными с оконечными точками IP для обмена подробностями сигнализации, SDP передает информацию, относящуюся к сеансу, чтобы помочь участникам присоединиться или получить сведения о сеансе. Он отправляет три типа информации: описание сеанса, описание времени и описание мультимедиа. Сама SDP не передает эти данные. Вместо этого описания сеанса включаются в качестве полезной нагрузки сообщений SIP.
Перед передачей по сети голосовая информация кодируется с помощью кодеков, преобразующих аудиосигналы в двоичные данные. Для этой цели используется множество кодеков, но наиболее распространены два:
- Кодек G.711: Используется для несжатого цифрового голоса. Качество звука лучше, чем у других кодеков, но он использует большую пропускную способность.
- Кодек G.729: Используется для сжатого голоса. Это снижает качество звука, чтобы уменьшить объем передаваемых данных и, как следствие, потребление полосы пропускания.
Закодированные пакеты аудиоданных передаются по протоколу транспорта в реальном времени (RTP) , специализированному протоколу прикладного уровня, используемому для потоковой передачи аудио- и видеоданных в реальном времени. Сеансы RTP не зависят от SIP. Сеансы RTP выполняются параллельно сеансам SIP, в отличие от SDP, который является полезной нагрузкой SIP.
RTP работает вместе с протоколом управления RTP (RTCP) , который обменивается информацией, относящейся к качеству обслуживания, включая количество обмененных пакетов данных, количество потерянных пакетов и время задержки приема-передачи.Используя детали RTCP, можно контролировать качество обслуживания сессий. Информация RTCP не смешивается с потоком данных RTP и доставляется через отдельные сеансы, которые проходят параллельно потокам RTP.
На изображении ниже показан обмен пакетами данных RTP и RTCP в сеансе VoIP с тремя участниками.
Поток данных RTP и RTCP в сеансе VoIP ( Источник )
Пакеты данныхRTP, RTCP и SIP (с полезной нагрузкой SDP) транспортируются к месту назначения с использованием протоколов транспортного уровня.Ниже описаны два наиболее часто используемых протокола.
- Протокол управления передачей (TCP): Транспортирует пакеты в упорядоченной последовательности. Для каждого отправленного пакета принимающая сторона отправляет обратно пакет подтверждения получения. Если пакет подтверждения не получен в течение определенного времени или если в нем указано, что возникла проблема, то исходный пакет отправляется повторно. TCP разработан для обеспечения точности и обеспечивает доставку пакетов данных в их исходной последовательности.
- Протокол дейтаграмм пользователя (UDP): Транспортирует данные без обнаружения пакетов вне последовательности или повторной передачи потерянных пакетов.Пакеты могут быть не только доставлены в неправильном порядке, но и могут быть полностью пропущены. Основная цель UDP — как можно скорее доставить пакеты по назначению.
Учитывая, что протокол UDP ориентирован на передачу данных в реальном времени, он больше подходит для вызовов VoIP, чем TCP. Хотя потерянные и неупорядоченные пакеты в UDP могут вызывать небольшие проблемы с качеством звука, во многих случаях они не обнаруживаются человеческим ухом. Кроме того, задержка, вызванная переупорядочиванием и повторной передачей пакетов TCP, может привести к плохому качеству звука или даже к сбросу вызовов.
Структура вызова VoIP между двумя конечными точками
Здесь вы можете спросить, почему SIP так важен, если все, что он делает, — это установка и отключение вызовов. Что ж, телекоммуникационная отрасль стандартизировала SIP как предпочтительный протокол для связи VoIP именно потому, что SIP сам по себе не участвует в кодировании и передаче данных. Он просто устанавливает сеанс в сети.
Кроме того, протоколы, написанные для поддержки VoIP, со временем устарели, и каждый раз, когда что-то требовало исправления, протоколы приходилось переписывать, что было проблемой.Но SIP помогает преодолеть эту проблему. Он разработан как стандартный протокол, в котором другой стандарт определяет перемещаемые носители, поэтому вам не придется заново переписывать протокол.
Заключение и следующие шаги
Этот общий обзор протоколов, задействованных в вызове VoIP, должен быть достаточным для большинства ИТ-менеджеров. Только разработчики приложений в телекоммуникационных компаниях должны понимать механику каждого протокола и взаимосвязи между ними.
Если вы просто развертываете и администрируете телефонную систему VoIP, подробностей, описанных в этой статье, более чем достаточно.Однако для ИТ-менеджеров важно понимать транкинг SIP — сетевая услуга, лежащая в основе функционирования большинства систем IP-телефонии. Мы объяснили SIP-транкинг во второй части этой статьи, которую вы можете прочитать здесь.
Если вам нужна помощь в выборе конкретной системы VoIP или провайдера SIP-транка, наши консультанты здесь для вас. Консультанты по программному обеспечению предоставляют бесплатные, быстрые и персонализированные рекомендации по программному обеспечению, помогая компаниям любого размера найти программное обеспечение, отвечающее их конкретным бизнес-потребностям.Назначьте встречу с консультантом здесь.
Koha Manual SIP2
Рассмотрите возможность установки в одном из полей примечаний значения «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ — НЕ УДАЛЯТЬ», чтобы предупредить
от удаления. Обратите внимание, что дата истечения срока действия повлияет на соединение пользователей SIP, поэтому рассмотрите возможность установки
в будущем.
СОВЕТ: Узнайте больше в этом руководстве на странице «Добавление постоянных посетителей».
Установить разрешения> предоставить разрешения «Распространение» 2.
СОВЕТ. Дополнительные сведения см. В этом руководстве на странице «Права доступа».
Koha использует средство syslogd local6 для перехвата сообщений журнала. Измените файл /etc/syslog.conf на
,обработайте их. Например, добавление такой строки для записи сообщений всех уровней в
/var/log/sipserver.log:
sudo bash
echo «local6. * /Var/log/sipserver.log» >> / etc / syslog.conf
exit
3.
Перезапустить syslogd.4.
В командной строке экспортируйте KOHA_CONF и PERL5LIB как обычно. Затем скопируйте пример
SIPconfig.xml и отредактируйте копию, например:
cd $ PERL5LIB / C4 / SIP
cp ./SIPconfig.xml ./SIPServer.xml
vi ./SIPServer.xml # или используйте любой текстовый редактор, который вам нравится
5
Измените раздел
, включая правильный идентификатор пользователя, пароль и учреждение (библиотеку). Это значения
, которые вы задали в интерфейсе STAFF на этапе настройки №1.
1.
Отредактируйте раздел
SIP. Примечание: необязательно включать сюда все учреждения, только
тех, к которым принадлежат пользователи SIP.
2.
Обратите внимание, что в этом файле также контролируется номер порта для TCP-соединений. 3. Файл
Exapmle SIPServer.xml с выделенными важными моментами:
port =» 8023 / tcp « transport =» telnet « protocol =» SIP / 2.00 « timeout =» 60 «/> port =» 127.0.0.1:6001/tcp « transport =» RAW « protocol =» SIP / 2.00 « timeout =» 60 » /> Предпосылки: GBS колонизирует около 30% беременных женщин и может передаваться вертикально, вызывая тяжелое заболевание у новорожденных.Хотя вакцины, нацеленные на капсулу, находятся в стадии разработки, ведется поиск новых кандидатов, таких как Sip. Sip, повсеместно распространенный белок клеточной поверхности GBS, вызывает у мышей защитный иммунный ответ. Наша цель состояла в том, чтобы оценить вариабельность аллелей sip в двух популяциях GBS и определить, связаны ли аллели с заболеванием GBS. Методы. Чтобы выявить вариации, мы использовали рестрикционное переваривание и секвенирование ДНК для определения 6 аллелей sip. Как аллельный тип sip, так и капсульный генотип (локус cps) были определены для 374 колонизирующих и инвазивных штаммов с помощью ПДРФ на основе ПЦР.Колонизирующие штаммы были первоначально получены от беременных женщин в Калгари, в то время как инвазивные штаммы были получены в результате популяционного надзора на всей территории Альберты в 1998-2001 гг. Результаты. Аллельное типирование 374 штаммов GBS показало, что частоты 4 наиболее распространенных аллелей составляют 52% для sip1, 20% для sip3, 15% для sip4 и 12% для sip2. Сравнение последовательностей репрезентативных аллелей выявило 16 вариабельных аминокислотных участков со средним числом 6 аминокислотных различий, предсказанных между вариантами Sip.Аллели sip также неслучайно связаны с конкретными клонами, как это определено типами последовательностей (ST), основанными на мультилокусном типировании последовательностей. Например, штаммы клона GBS, маркированные ST-17, преимущественно (91%) относятся к капсульному типу III, а 16 из 20 штаммов ST-17 несут sip2. Напротив, 34 из 35 штаммов ST-19 несут sip1. В целом sip2 значительно (X2 = 9,74, df = 1, P <0,001) более распространен среди 177 инвазивных штаммов (18%) по сравнению со 171 колонизирующим штаммом (5,8%). Заключение. Эти наблюдения предполагают гипотезу о том, что аллельные различия в Sip вносят вклад в различия внутренней вирулентности колонизирующих клонов GBS.Следовательно, будущие вакцины, нацеленные на Sip, могут быть сосредоточены на конкретных аллельных типах для усиления защиты хозяина. EMBO J. 2000 Sep 15; 19 (18): 4936–4943. Кафедра молекулярной генетики и биохимии, Медицинская школа Университета Питтсбурга, Питтсбург, Пенсильвания 15261, США Получено 17 февраля 2000 г .; Пересмотрено 15 марта 2000 г .; Принято 25 июля 2000 г. Киназа Snf1 и ее гомолог млекопитающих, AMP-активированная протеинкиназа, представляют собой гетеротримерные ферменты, состоящие из каталитической α-субъединицы, регуляторной γ-субъединицы и β-субъединицы, которая опосредует образование гетеротримеров. Saccharomyces cerevisiae кодирует три гена β-субъединиц, SIP1 , SIP2 и GAL83 . Более ранние исследования показали, что эти субъединицы могут не потребоваться для функции киназы Snf1. Мы показываем здесь, что полная и точная делеция всех трех генов β-субъединиц инактивирует киназу Snf1.Штамм sip1Δ sip2Δ gal83Δ не способен подавлять инвертазу, плохо растет на альтернативных источниках углерода и не может управлять фосфорилированием белков Mig1 и Sip4 in vivo . Штамм SIP1 sip2Δ gal83Δ проявляет подмножество фенотипов Snf (Raf + , Gly — ), наблюдаемых в штамме snf1Δ 10 (Raf — , Gly — ), что позволяет предположить, что отдельные β-субъединицы направляют киназу Snf1 к подмножеству ее мишеней in vivo .В самом деле, делеция отдельных генов β-субъединиц вызывает отчетливые различия в индукции и фосфорилировании Sip4, что убедительно указывает на то, что β-субъединицы играют важную роль в определении субстрата. Ключевые слова: β-субъединицы / Gal83 / Sip1 / Sip2 / Snf1 протеинкиназа Белок Snf1 является членом высококонсервативного подсемейства серин / треониновых протеинкиназ, обнаруженных в грибах, растениях, Drosophila , Caenorhabditis elegans и млекопитающие (Hardie et al., 1998). Члены подсемейства Snf1, по-видимому, являются центральными компонентами каскадов киназ, которые функционируют как метаболические сенсоры в эукариотических клетках. Гомолог Snf1 млекопитающих, AMP-активированная протеинкиназа (AMPK), активируется увеличением соотношения AMP: ATP, что привело к тому, что эту киназу назвали « измерителем уровня топлива клетки млекопитающих » (Hardie and Carling, 1997). В дрожжах SNF1 ( CCR1 , CAT1 ) был впервые идентифицирован как ген, необходимый для роста на альтернативных источниках углерода, таких как сахароза, глицерин и этанол (Ciriacy, 1977; Zimmermann et al., 1977; Карлсон и др., 1981). Дополнительные исследования теперь показали, что SNF1 также необходим для споруляции, хранения гликогена и индукции транскрипции репрессированных глюкозой генов (Hardie et al., 1998). Члены семейства киназ Snf1 представляют собой гетеротримерные ферменты с тремя субъединицами, обозначенными α, β и γ. Α-субъединица содержит домен серин / треониновой протеинкиназы из 300 аминокислот на N-конце и регуляторный домен на C-конце. Наличие и последовательность регуляторного домена — одна из особенностей, отличающих семейство Snf1 от других протеинкиназ.Киназный домен Snf1 наиболее тесно связан с подсемейством протеинкиназ CaMK, которое включает киназы, регулируемые кальций / кальмодулином и киназами фосфорилазы (Hanks and Hunter, 1995). Подсемейство киназ CaMK фосфорилирует пептидные субстраты, которые содержат два-три основных остатка, N-концевых по отношению к целевому серину или треонину. Была определена субстратная специфичность Snf1 и AMPK, и было отмечено сильное предпочтение основного остатка в положении P-3 (Dale et al., 1995; Смит и др., 1999). Млекопитающие кодируют по крайней мере две α-субъединицы, и они демонстрируют различия в тканях и паттернах экспрессии в процессе развития, а также различные субстратные специфичности (Verhoeven et al., 1995; Michell et al., 1996; Woods et al., 1996; Salt et al. , 1998). Геном дрожжей кодирует ген SNF1 как единственный ген α-субъединицы. Регуляция активности Snf1 сложна, но, вероятно, включает связывание каталитического домена с аутоингибиторной последовательностью, присутствующей в С-концевом регуляторном домене белка (Jiang and Carlson, 1996). В дрожжах γ-субъединица киназы Snf1 кодируется геном SNF4 . У млекопитающих на сегодняшний день идентифицированы по крайней мере три изоформы γ-субъединиц (Hardie et al., 1998). Вероятно, что γ-субъединица стимулирует каталитическую активность путем прямого связывания с аутоингибиторным доменом в α-субъединице, тем самым смещая и высвобождая каталитический домен (Jiang and Carlson, 1996). Способы, с помощью которых уровни глюкозы в дрожжах влияют на конкуренцию между γ-субъединицей и каталитическим доменом за связывание с аутоингибиторным доменом, не изучены, но могут включать фосфорилирование α-субъединицы вышестоящей киназой (Wilson et al., 1996). В данной статье рассматривается роль β-субъединиц киназного комплекса Snf1. Как минимум, β-субъединица играет прямую роль в образовании гетеротримеров. Β-субъединицы AMPK и Snf1 способны напрямую и независимо взаимодействовать с α- и γ-субъединицами (Wilson et al., 1996; Jiang and Carlson, 1997). Более того, образование гетеротримеров важно для восстановления активности киназы в экспериментах по котрансфекции (Dyck et al., 1996). Β-субъединицы также могут играть роль в определении субстрата либо непосредственно через рекрутирование молекул субстрата (Vincent and Carlson, 1999), либо косвенно через эффекты на субклеточную локализацию.Β1-субъединица млекопитающих является миристоилированной на N-конце (Mitchelhill et al., 1997), и аналогично β2-субъединица млекопитающих содержит согласованную последовательность миристоилирования на своем N-конце. Одна из трех β-субъединиц дрожжей содержит остаток глицина в положении 2, который необходим для миристоилирования, а пептид, полученный из этой β-субъединицы, миристоилирован in vitro (Ashrafi et al., 1998). N-концевое миристоилирование направляет белки к мембранным компартментам внутри клетки. Поскольку одна из β-субъединиц как у дрожжей, так и у млекопитающих является миристоилированной, разумно полагать, что β-субъединицы также могут играть роль в контроле субклеточной локализации альтернативных форм киназы in vivo . Дрожжи кодируют три гена β-субъединиц: SIP1 , SIP2 и GAL83 . Исследования иммунопреципитации показали, что β-субъединицы дрожжей действительно связаны с белками Snf1 и Snf4 in vivo (Yang et al., 1992, 1994). Однако больше всего озадачивают генетические исследования, которые показали, что нарушения генов одной, двух или всех трех β-субъединиц не оказывают видимого влияния на функцию киназы Snf1 in vivo (Erickson and Johnston, 1993; Yang et al., 1994). В то время, когда были сделаны эти сообщения, геном дрожжей не был полностью секвенирован, и было возможно, что дополнительные гены β-субъединицы еще не были обнаружены, что объясняет отсутствие фенотипа у мутантов β-субъединицы. Однако теперь точно известно, что дрожжи кодируют три и только три гена β-субъединиц. Мы отметили, что домены β-субъединиц, которые взаимодействуют с α- и γ-субъединицами, расположены на С-конце β-субъединиц (Jiang and Carlson, 1997). Кроме того, все три нарушения генов SIP1 , SIP2 и GAL83 оставили по крайней мере части этих доменов нетронутыми, оставляя открытой возможность того, что одно или несколько нарушений β-субъединицы кодируют частично функциональные белки.С появлением методов ПЦР для полных и точных делеций генов дрожжей (Wach, 1996) мы решили повторно изучить потребность генов β-субъединиц для функции Snf1 киназы in vivo . Мы сообщаем здесь, что β-субъединицы действительно необходимы для функции киназы Snf1 и что они играют роль в определении субстрата. Мы повторно исследовали потребность дрожжей в β-субъединицах, сделав точные и полные делеции каждого из генов β-субъединиц.Метод на основе ПЦР был использован для замены всех открытых рамок считывания каждого гена β-субъединицы геном HIS3 (Wach, 1996). Замены генов подтверждали саузерн-блоттингом геномной ДНК, а двойные и тройные мутанты получали генетическим скрещиванием. Полный набор мутаций, затрагивающих каждую субъединицу киназного комплекса Snf1, был исследован на предмет роста на средах, содержащих различные источники углерода (рисунок). Аллель snf1Δ10 , делеция всех кодонов открытой рамки считывания SNF1 , кроме последних пяти (Celenza and Carlson, 1989), проявляет тяжелый фенотип Snf –.Штамм snf1Δ10 медленно растет на средах с галактозой и не может расти на средах с рафинозой и антимицином или на неферментируемых источниках углерода, таких как глицерин-этанол. Аллель snf4Δ1 , делеция 0,15 т.п.н. в пределах рамки считывания, созданная перевариванием Bal 31 (Celenza et al., 1989), демонстрирует фенотип Snf —, который несколько менее серьезен, чем наблюдаемый в snf1Δ10 . напряжение. Полная делеция SNF4 , произведенная с помощью ПЦР, не вызывает более тяжелого фенотипа Snf, чем наблюдаемый с аллелем snf4Δ1 (данные не показаны).Делеция любого из генов β-субъединицы не привела к детектируемому фенотипу роста. Однако делеция всех трех генов β-субъединицы приводила к тяжелому фенотипу Snf —, неотличимому от фенотипа, наблюдаемого при делеции каталитической субъединицы ( snf1Δ10 ). Мутант sip1Δ sip2Δ gal83Δ медленно рос на галактозе и был неспособен расти на средах рафиноза-антимицин или глицерин-этанол (рисунок). Кроме того, как мутанты snf1Δ10 , так и мутанты sip1Δ sip2Δ gal83Δ растут медленнее, чем клетки дикого типа, на богатой среде с глюкозой в качестве источника углерода, и оба штамма проявляют частичную ауксотрофию по инозитолу (данные не показаны).Мы заключаем, что β-субъединицы на самом деле необходимы in vivo, для функции киназы Snf1. Мы также исследовали ростовые свойства двойных мутантов β-субъединицы. Штаммы sip1Δ sip2Δ и sip1Δ gal83Δ нормально росли на всех протестированных средах. Однако штамм sip2Δ gal83Δ проявлял новый синтетический фенотип, не наблюдаемый ни при каких других мутациях, влияющих на киназу Snf1. Штамм sip2Δ gal83Δ плохо рос на средах с глицерином и этанолом, но обычно на средах с рафинозой и антимицином, демонстрируя, что эти два фенотипа роста различны и могут быть разделены генетически. Рис. 1. Ростовые свойства штаммов, лишенных субъединиц киназы Snf1. Серийные разведения клеток дикого типа и клеток с указанными мутациями наносили на чашки с агаром, содержащие среду YEP с глюкозой (YEP Glu) или галактозой (YEP Gal) или синтетическую полную среду с рафинозой (SC-Raf) или глицерин-этанолом ( SC-GE) в качестве источника углерода. Используемые штаммы: MSY182 (дикий тип), FY1193 ( snf1Δ10 ), FY454 ( snf4Δ1 ), MSY528 ( sip1Δ ), MSY520 ( sip2Δ ), MSY522 ( sip2Δ ), MSY522 ( sipΔ1 ), MSY552 ( sip1Δ gal83Δ ), MSY543 ( sip2Δ gal83Δ ) и MSY558 ( sip1Δ sip2Δ gal83Δ ). С-концевые домены β-субъединиц содержат две консервативные последовательности, которые опосредуют взаимодействия с другими субъединицами фермента киназы Snf1. Домен KIS (аминокислоты 198–350 в Gal83) взаимодействует с С-концом белка Snf1, а домен ASC (аминокислоты 344–417 в Gal83) взаимодействует с белком Snf4 (Jiang and Carlson, 1997). Поскольку C-концевые области всех трех β-субъединиц остались нетронутыми при нарушениях генов, изученных ранее (Erickson and Johnston, 1993; Yang et al., 1994), мы предположили, что эти фрагменты β-субъединиц каким-то образом экспрессировались и были функциональными. Мы проверили, является ли аллель gal83 :: URA3 функциональным (Erickson and Johnston, 1993), введя его в наши делеционные штаммы на однокопийной плазмиде (рис. A). Дефект роста глицерин-этанол, наблюдаемый в штамме sip2Δ gal83Δ , был дополнен геном GAL83 дикого типа, а также нарушением gal83 :: URA3 (Рисунок B). Сходным образом тройной мутант sip1Δ sip2Δ gal83Δ также был дополнен для роста на рафинозе и глицерин-этанольной среде аллелем нарушения gal83 :: URA3 .Следовательно, аллель gal83 :: URA3 экспрессирует производное Gal83, которое, по крайней мере, частично является функциональным. Тот факт, что комплементация не была такой полной, как это наблюдалось с геном GAL83 дикого типа, предполагает, что другие аллели нарушения, изученные ранее, sip1Δ1 :: URA3 и sip2Δ3 :: LEU2 , также могут экспрессировать функциональные фрагменты белка. это способствовало отсутствию наблюдаемого фенотипа (Erickson and Johnston, 1993; Yang et al., 1994).Нарушение sip2Δ3 :: LEU2 и нарушение sip1Δ :: URA3 сохранили C-концевые кодоны 120 и 297, соответственно (Yang et al., 1994). Аллель gal83 :: URA3 сохранил фрагменты как N-, так и C-концевых доменов открытой рамки считывания GAL83 (98 и 139 кодонов соответственно). Чтобы определить, какой домен был функциональным, были сконструированы плазмиды для экспрессии этих доменов Gal83. Кроме того, мы также протестировали гомологичные области белка Sip2.С-концевые 139 аминокислот Gal83 и С-концевые 138 аминокислот Sip2 экспрессировались под контролем промотора MET3 , и было обнаружено, что оба они дополняют дефект роста глицерин-этанол штамма gal83Δ sip2Δ ( Рисунок C). Комплементация не была обнаружена для N-концевых доменов ни одного из белков (не показано). Таким образом, С-концевые домены белков Gal83 и Sip2 сами по себе достаточны для обеспечения функции β-субъединицы. Фиг.2. С-концевые домены Gal83 и Sip2 являются функциональными. ( A ) Структура геномного локуса GAL83 , его разрушающие и делеционные аллели показаны в масштабе. Открытая рамка считывания GAL83 представлена стрелкой (в центре) с положением сайтов Cla I и Xho I, а также указаны домены KIS и ASC. Аллель gal83Δ :: HIS3 , полученный с помощью ПЦР в этом исследовании (вверху), является полной заменой всего открытого считывания GAL83 .Аллель gal83Δ :: URA3 был получен путем замены фрагмента Cla I– Xho I из GAL83 на фрагмент Cla I– Sal I из YEp24 (Erickson and Johnston, 1993). Эта конструкция размещает C-концевые 139 аминокислот белка Gal83, включая часть домена KIS и весь домен ASC, ниже, но не в рамке считывания с N-концевыми 189 аминокислотами белка устойчивости Tet. ( B ) Комплементация фенотипов роста аллелем gal83Δ :: URA3 .Серийные разведения клеток, трансформированных плазмидами URA3 CEN, наносили на чашки с агаром, содержащие синтетическую полную среду без урацила с глюкозой, глицерин-этанолом или рафинозой в качестве источника углерода. Используемые штаммы были MSY520 ( sip2Δ ), MSY543 ( sip2Δ gal83Δ ), MSY545 ( sip1Δ sip2Δ ) и MSY558 ( sip1Δ sip2Δ gal83Δ ). Используемые плазмиды представляли собой pRS316 (вектор), pBM2431 ( GAL83 ) или pBM2460 ( gal83Δ :: URA3 ) (Erickson and Johnston, 1993).( C ) MSY543 ( sip2Δ gal83Δ ) трансформировали плазмидой экспрессии MET3 pRN500, не содержащей вставки (вектора), или C-концевыми доменами Gal83 или Sip2, как указано. Клетки помещали на синтетическую полную среду без триптофана с глюкозой (Glu) или глицерин-этанолом (GE) в качестве источника углерода. Дерепрессия инвертазы в ответ на низкие концентрации глюкозы требует активности киназы Snf1 (Carlson et al., 1984). Мы исследовали роль β-субъединиц киназы Snf1 в регуляции инвертазы, используя наш набор штаммов, несущих полные делеции одного или нескольких генов β-субъединиц (рис. A). Когда клетки дикого типа, выращенные в 2% глюкозе, переносятся в среду, содержащую 0,05% глюкозы, экспрессия инвертазы индуцировалась более чем в 35 раз. Делеция любого из генов β-субъединицы практически не влияла на эту регуляцию. Подобный паттерн экспрессии также наблюдался в клетках, которые были удалены для любых двух генов β-субъединицы.Следовательно, экспрессии любой из β-субъединиц достаточно для регуляции инвертазы. Однако экспрессия по крайней мере одной β-субъединицы важна, поскольку делеция всех трех генов полностью устраняет дерепрессию инвертазы. Полное отсутствие экспрессии инвертазы в штамме sip1Δ sip2Δ gal83Δ неотличимо от того, что наблюдается в штамме, лишенном каталитической субъединицы киназы Snf1 ( snf1Δ10 ). Рис. 3. β-субъединицы киназы Snf1 необходимы для регуляции инвертазы.Количественные анализы инвертазы проводили на клетках с указанными мутациями. Были проанализированы три независимых колонии каждого штамма, и среднее значение нанесено с полосой ошибок, представляющей одну стандартную ошибку. Используемые штаммы такие же, как на рисунке. ( A ) Инвертазу анализировали с использованием клеток, выращенных в условиях репрессии (2% глюкозы) и подавления (0,05% глюкозы). ( B ) Клетки, выращенные в условиях репрессии, трансформировали высококопийными плазмидами YEp352 (вектор) или p6A5U ( STD1 ). Повышенная доза гена STD1 ( MSN3 ) индуцирует экспрессию инвертазы в условиях репрессии (Hubbard et al., 1994; Zhang et al., 1998). Std1 действует выше киназы Snf1, поскольку у мутанта snf1Δ10 не наблюдается опосредованной Std1 индукции инвертазы (Hubbard et al., 1994) или репрессии HXT1 (Schmidt et al., 1999). Напротив, Snf4, γ-субъединица киназы Snf1, не важен для Std1-опосредованной индукции инвертазы (Hubbard et al., 1994), предполагая, что Std1 может влиять на активацию киназы Snf1. Мы проверили, требуются ли β-субъединицы для Std1-опосредованной индукции инвертазы, трансформировав наш набор штаммов плазмидой с высоким числом копий, кодирующей STD1 (Рисунок B). В клетках дикого типа повышенная доза гена STD1 вызывает 3,4-кратное увеличение экспрессии инвертазы. Делеция гена SNF1 полностью блокирует способность Std1 индуцировать инвертазу, в то время как делеция γ-субъединицы киназы Snf1 ( SNF4 ) снижает, но не устраняет индукцию, опосредованную Std1.Std1-опосредованная индукция инвертазы наблюдалась во всех комбинациях одинарных и двойных мутантов по β-субъединице, хотя абсолютный уровень Std1-опосредованной индукции варьировал от 2,5 до 13 раз. Клетки, экспрессирующие Sip1 как единственную β-субъединицу, показали наибольшую индукцию инвертазы, опосредованную Std1. Делеция всех трех генов β-субъединиц полностью аннулировала способность Std1 индуцировать экспрессию инвертазы. Для фосфорилирования белка Mig1 in vivo требуется киназа Snf1 (Treitel et al., 1998). Мы проанализировали потребность в β-субъединицах для фосфорилирования Mig1 in vivo в ответ на ограничение глюкозы. Клетки, трансформированные однокопией плазмиды, экспрессирующей меченый эпитопом белок Mig1, переводили в среду с низким содержанием глюкозы. Были приготовлены белковые экстракты, и подвижность геля SDS Mig1, индикатора фосфорилирования, была исследована вестерн-блоттингом (рисунок). Когда клетки переводятся в среду с низким содержанием глюкозы, подвижность белка Mig1 снижается. Это снижение подвижности геля происходит из-за фосфорилирования, поскольку оно требует активности киназы Snf1 (рисунок, дорожка 4) и может быть отменено обработкой фосфатазой (Treitel and Carlson, 1995).Фосфорилирование Mig1 не наблюдается в штамме, лишенном всех трех β-субъединиц, демонстрируя, что β-субъединицы необходимы для активности Snf1 киназы in vivo . Все три двойных мутанта демонстрируют очевидно нормальное фосфорилирование Mig1, указывая на то, что каждой из трех β-субъединиц индивидуально достаточно для управления фосфорилированием Mig1 in vivo . Рис. 4. β-субъединицы Snf1 киназы необходимы для фосфорилирования Mig1 in vivo .Клетки с указанными мутациями выращивали в условиях репрессии (R) и подавления (D). Готовили белковые экстракты и анализировали подвижность Mig1-HA с помощью вестерн-блоттинга. Дефект роста глицерин-этанол штамма SIP1 sip2Δ gal83Δ предполагает, что форма Sip1 киназы Snf1 неспособна направлять фосфорилирование одной или нескольких нижестоящих мишеней, необходимых для рост на неферментируемых источниках углерода.Одним из кандидатов на роль такого субстрата Snf1 является белок Sip4, фактор транскрипции цинкового кластера (Lesage et al., 1996), который связывается и активирует экспрессию промоторов, которые содержат элемент, чувствительный к источнику углерода (Vincent and Carlson, 1998). Поскольку фосфорилирование Sip4 зависит от Snf1 (Lesage et al., 1996), мы исследовали потребность в β-субъединицах для фосфорилирования белка Sip4. Тандемные копии метки эпитопа НА вводили на С-конец рамки считывания SIP4 в ее хромосомном локусе, и состояние фосфорилирования белка Sip4 определяли по его подвижности в SDS-геле.Более ранние исследования показали, что более медленные мигрирующие виды Sip4 появляются в клетках с недостатком глюкозы, зависят от активности киназы Snf1 и обусловлены фосфорилированием, поскольку снижение подвижности геля SDS может быть отменено обработкой фосфатазой (Lesage et al., 1996). Состояние накопления и фосфорилирования Sip4-HA исследовали в клетках, несущих делеции в генах, кодирующих субъединицы киназы Snf1 (рисунок). В клетках дикого типа, выращенных в присутствии глюкозы, белок Sip4-HA практически не обнаруживается, и белок мигрирует с более высокой подвижностью, что указывает на то, что в условиях репрессии белок экспрессируется на низких уровнях и не фосфорилируется.Когда клетки переводят на глицерин-этанольную среду в течение 6 часов, накопление Sip4-HA значительно увеличивается, и большая часть белка мигрирует при пониженной подвижности фосфорилированных видов (рис. A, дорожка 2, и B, дорожка 1). ). В клетках, лишенных всех трех генов β-субъединиц, наблюдается очень небольшое увеличение накопления, и большая часть, если не весь белок, оказывается нефосфорилированным. Такие же результаты наблюдаются в клетках snf1Δ10 (см. Ниже). Мы пришли к выводу, что β-субъединицы необходимы для Snf1-зависимой индукции и фосфорилирования Sip4-HA. Рис. 5. Для индукции и фосфорилирования белка Sip4 требуются определенные β-субъединицы. Вестерн-блоты экстрактов дрожжевых клеток анализировали на накопление и подвижность белка Sip4-HA. Показана гелевая подвижность фосфорилированных и нефосфорилированных форм Sip4-HA. ( A ) Экстракты получали из клеток дикого типа (дорожки 1 и 2) или клеток sip1Δ sip2Δ gal83Δ (дорожки 3 и 4), выращенных в среде с глюкозой (репрессировано; R) или после перехода на глицерин-этанольную среду в течение 6 дней. h (без репрессии; D).( B ) Клеточные экстракты получали из дерепрессированных клеток штаммов, несущих указанные делеции генов. Дорожка 1 показывает более короткую экспозицию дорожки 3. Потребность в индивидуальных β-субъединицах для индукции и фосфорилирования Sip4 была исследована в дерепрессированных культурах, несущих делеции генов субъединиц киназы Snf1 (рис. B). Удаление SNF1 привело к полному отсутствию индукции уровней белка Sip4 и отсутствию фосфорилирования (дорожка 4). Аналогичный результат был получен для HA-Sip4, экспрессируемого из плазмиды с большим числом копий (Lesage et al., 1996). Делеция гена GAL83 значительно снижает индукцию белка Sip4-HA, и большая часть Sip4-HA мигрирует как нефосфорилированный белок. Делеция гена SIP1 также снижает индукцию уровней белка Sip4, но, напротив, большая часть белка Sip4 мигрирует в виде фосфорилированного белка. Клетки, в которых отсутствует белок Sip2, нормально индуцировали и фосфорилировали Sip4-HA (дорожка 11). Таким образом, делеция отдельных β-субъединиц оказала различное влияние на уровень экспрессии и состояние фосфорилирования белка Sip4-HA.Исследование экспрессии Sip4-HA в мутантах с двойной β-субъединицей показало, что как штаммы sip2Δ gal83Δ , так и штаммы sip1Δ gal83Δ имели пониженную индукцию и фосфорилирование Sip4-HA, подчеркивая важную роль, которую Gal83 играет в контроле Sip4-HA. фосфорилирование. Напротив, штамм sip1Δ sip2Δ показал близкие к дикому типу уровни индукции и фосфорилирования Sip4-HA. Киназа Snf1 и ее гомолог млекопитающих AMPK являются гетеротримерными ферментами.Каждая из дрожжевых α- и γ-субъединиц кодируется отдельными генами ( SNF1 и SNF4 , соответственно), тогда как β-субъединица кодируется тремя различными, но родственными генами. Генетические исследования показали, что α- и γ-субъединицы были важны для функции Snf1 киназы in vivo (Celenza and Carlson, 1989; Celenza et al., 1989), но что β-субъединицы были необязательными (Erickson and Johnston, 1993; Ян и др., 1994). Этот результат вызывает недоумение в свете убедительных доказательств из исследований фермента млекопитающих, которые показали, что все три субъединицы необходимы для восстановления ферментативной активности (Dyck et al., 1996). Приведенные здесь данные разрешают это очевидное противоречие. На самом деле β-субъединицы абсолютно необходимы для активности киназы Snf1. Мы показываем, что полная делеция всех трех β-субъединиц полностью инактивирует фермент киназы Snf1 in vivo , что оценивается по следующим критериям. (i) Штамм sip1Δ sip2Δ gal83Δ обнаруживает дефекты роста на средах, содержащих глицерин-этанол, рафинозу или галактозу в качестве источников углерода (рисунок), а также на средах с дефицитом инозита (не показаны).(ii) Штамм sip1Δ sip2Δ gal83Δ полностью неспособен снижать репрессию инвертазы (рисунок). (iii) Штамм sip1Δ sip2Δ gal83Δ неспособен направлять фосфорилирование Mig1 и Sip4 in vivo (Фигуры и). По всем этим активностям штамм sip1Δ sip2Δ gal83Δ неотличим от штамма snf1Δ10 , в котором отсутствует каталитическая субъединица киназного комплекса Snf1. Следовательно, β-субъединицы необходимы для функции Snf1 киназы in vivo . Если β-субъединицы необходимы для функции киназы Snf1, почему более ранние исследования (Erickson and Johnston, 1993; Yang et al., 1994) не смогли выявить какой-либо фенотип у штаммов с нарушениями во всех трех генах β-субъединиц? Простой ответ на этот вопрос состоит в том, что аллели нарушения не обязательно являются нулевыми аллелями. Мы показываем здесь, что аллель нарушения gal83 :: URA3 фактически является функциональным аллелем GAL83 . Несмотря на отсутствие регуляторных последовательностей для транскрипции и трансляции, мы предполагаем, что 139 C-концевых аминокислот Gal83, кодируемых нарушением gal83 :: URA3 , экспрессируются и функционируют.Эта идея подтверждается делеционным анализом белка Gal83, который показал, что C-концевых 219 аминокислот достаточно для взаимодействия с α- и γ-субъединицами (Jiang and Carlson, 1997). Недавние исследования показали, что Gal83 необходим для Snf1-зависимого фосфорилирования Sip4 и что C-концевые 83 аминокислоты Gal83 достаточны для взаимодействия с Sip4 (Vincent and Carlson, 1999). Таким образом, есть основания полагать, что C-концевой домен белка Gal83 достаточен для обеспечения некоторых функций Gal83.Кроме того, мы сконструировали плазмиды для экспрессии C-концевых доменов белков Gal83 и Sip2 и обнаружили, что оба способны дополнять дефект роста глицерин-этанол двойного мутанта sip2Δ gal83Δ (Рисунок C). Это открытие демонстрирует, что C-концевые домены этих белков являются функциональными и что это свойство не является уникальным для белка Gal83. Наконец, стоит отметить, что сбои SIP1 и SIP2 , использованные в более ранних исследованиях (Erickson and Johnston, 1993; Yang et al., 1994) также сохраняют C-концевые домены, и эти аллели могут вносить вклад в некоторую функцию β-субъединицы. В частности, C-концевые 297 аминокислот белка Sip1, содержащие полные домены KIS и ASC, остаются нетронутыми в аллеле нарушения sip1Δ1 :: URA3 , используемом в обоих более ранних исследованиях (Erickson and Johnston, 1993; Yang et al. ., 1994). Теперь, когда построены истинные нулевые аллели генов β-субъединиц, стоит пересмотреть, играют ли три белка β-субъединиц разные роли in vivo .Само существование трех генов предполагает некоторую специализацию функций. Наши исследования предоставляют две линии доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что каждая β-субъединица направляет киназный комплекс Snf1 к отдельной подгруппе белков-мишеней. Во-первых, новый синтетический фенотип роста был обнаружен у штамма SIP1 sip2Δ gal83Δ . Этот штамм, экспрессирующий белок Sip1 в качестве единственной β-субъединицы, способен нормально расти на раффинозе, но не может расти на среде глицерин-этанол. Разделение этих двух фенотипов роста в штамме SIP1 sip2Δ gal83Δ резко контрастирует с клетками, лишенными каталитической субъединицы ( snf1Δ10 ) и неспособными расти на любой из сред.Простейшим объяснением этих данных является то, что каждая β-субъединица направляет киназу Snf1 к подмножеству своих мишеней in vivo . Мишени фосфорилирования Snf1, необходимые для роста на рафинозе, должны отличаться от мишеней, необходимых для роста на неферментируемых источниках углерода. Mig1 является мишенью Snf1, которая важна для роста на раффинозе (Ostling et al., 1996; Treitel et al., 1998), и наши исследования показывают, что фосфорилирование Mig1 in vivo , по-видимому, является нормальным во всех комбинациях делеций двойной β-субъединицы. .Точно так же экспрессия инвертазы необходима для роста на рафинозе, и ее регуляция кажется нормальной для всех трех двойных мутантов (рисунок). Таким образом, любой из β-субъединиц достаточно in vivo для управления фосфорилированием белка Mig1, регуляции инвертазы и роста рафинозы. Если SIP1 sip2Δ gal83Δ неспособен расти на неферментируемых источниках углерода, то наша гипотеза предсказывает, что подмножество мишеней Snf1, фосфорилирование которых критично для роста в этих условиях, не модифицируются должным образом.Двумя отличными кандидатами на роль критических мишеней Snf1, которые необходимы для роста на неферментируемых источниках углерода, являются белки Cat8 и Sip4 (Randez-Gil et al., 1997; Vincent and Carlson, 1998). В самом деле, для Snf1-зависимого фосфорилирования Sip4 необходим белок Gal83 (Vincent and Carlson, 1999). Мы исследовали индукцию и фосфорилирование белка Sip4 в ответ на рост на среде глицерин-этанол. Делеция отдельных генов β-субъединицы оказывала отчетливое воздействие на белок Sip4.В соответствии с более ранними исследованиями (Vincent and Carlson, 1999) мы обнаружили, что делеция GAL83 имела наибольший эффект на фосфорилирование Sip4. Однако наши исследования обнаруживают большой эффект мутаций киназы Snf1 на накопление белка Sip4 (рисунок), который не был очевиден в исследованиях с использованием плазмиды с большим числом копий для экспрессии меченного эпитопом Sip4 (Vincent and Carlson, 1999). Мы обнаружили, что делеция SIP1 или GAL83 значительно снижает накопление белка Sip4.Несмотря на то, что он присутствует на пониженных уровнях, Sip4, который экспрессируется в штамме sip1Δ , эффективно фосфорилируется, в то время как Sip4, присутствующий в штамме gal83Δ , не фосфорилируется. Эти данные в сочетании с доказательствами прямого взаимодействия между белками Sip4 и Gal83 (Vincent and Carlson, 1999) заставляют нас предположить, что белок Sip1 может оказывать свое влияние на Sip4 косвенно, возможно, через Cat8, в то время как белок Gal83 играет более важную роль. прямая роль в нацеливании киназы Snf1 на фосфорилирование белка Sip4.Взятые вместе, фенотипы роста и различные эффекты на накопление и фосфорилирование Sip4 убедительно подтверждают, что β-субъединицы играют разные роли in vivo и направляют киназу Snf1 на субнабор своих мишеней. Предлагаются два возможных механизма, с помощью которых β-субъединицы киназы Snf1 могут направлять киназу к подмножеству ее мишеней (рисунок). В модели локализации β-субъединицы контролируют субклеточную локализацию киназы Snf1. Хотя в настоящее время нет прямых доказательств, подтверждающих этот способ действия, было показано, что β1-субъединица AMPK млекопитающих модифицируется N-концевым миристоилированием (Mitchelhill et al., 1997). Многочисленные регуляторные белки, включая киназы, фосфатазы и тримерные G-белки, модифицируются N-концевым миристоилированием и, таким образом, нацелены на плазматическую мембрану (Resh, 1999). Одна из дрожжевых β-субъединиц, Sip2, имеет остаток глицина в положении 2, который является критическим для N-концевого миристоилирования, а синтетический пептид, полученный из N-концевой последовательности Sip2, эффективно миристоилируется in vitro дрожжевым Nmt1 ( Ашрафи и др., 1998). Хотя это свидетельство в лучшем случае косвенное, тот факт, что и млекопитающие, и дрожжи экспрессируют β-субъединицу, которая может быть миристоилированной, предполагает, что эта β-субъединица может нацеливать одну форму этой тримерной киназы на конкретную субклеточную локализацию.В модели прямого взаимодействия β-субъединицы определяют мишени киназы Snf1 посредством прямых межбелковых взаимодействий между белками-субстратами и β-субъединицами. Недавние исследования Snf1-зависимого фосфорилирования Sip4 подтверждают этот механизм, демонстрируя взаимодействие между белком Gal83 и Sip4 с помощью двух гибридных анализов и с помощью иммунопреципитации (Vincent and Carlson, 1999). Сообщенные исследования подтверждают их вывод, что Gal83 играет критическую роль в контроле фосфорилирования Sip4 in vivo .Приоритет регуляторной субъединицы, обеспечивающей субстратную специфичность каталитической субъединицы протеинкиназы, можно обнаружить у циклин-зависимых протеинкиназ. Напр., Прямые взаимодействия между белком ретинобластомы (Rb) и циклинами D-типа являются критическими для cdk4-зависимого фосфорилирования Rb (Ewen et al., 1993; Kato et al., 1993). Наконец, важно отметить, что эти две модели спецификации субстрата не исключают друг друга и фактически могут действовать одновременно, чтобы контролировать выбор субстрата Snf1. Рис. 6. Модели для функции β-субъединицы. β-субъединицы могут определять субстраты Snf1 посредством ( A ) контроля внутриклеточной локализации киназных комплексов Snf1 или ( B ) посредством прямого взаимодействия с различными молекулами субстрата, показанными здесь как белки X, Y и Z. Наши данные подтверждают модель функции Snf1, в которой β-субъединицы больше, чем факторы сборки фермента, удерживающие α- и γ-субъединицы в непосредственной близости. Β-субъединицы являются важными субъединицами киназного комплекса Snf1, которые направляют киназу к подмножеству ее мишеней. Штаммы Saccharomyces cerevisiae , использованные в данном исследовании, описаны в таблице. Если не указано иное, для выращивания дрожжей использовали стандартные среды при 30 ° C (Rose et al., 1990). Что касается источников углерода, глюкоза, галактоза или рафиноза присутствовали в количестве 2% (г / 100 мл), тогда как смесь глицерина и этанола присутствовала в количестве 3% (об. / Об.) И 2% (об. / Об.), Соответственно. Антимицин A был включен в количестве 1 мкг / мл во все среды для рафинозы.Для генетического скрещивания, споруляции и тетрадного анализа использовались стандартные процедуры (Rose et al., 1990). Трансформации дрожжевых штаммов проводились с использованием процедуры с ацетатом лития (Gietz et al., 1995). Экспрессия C-концевых доменов белков Gal83 и Sip2 была достигнута путем вставки амплифицированных с помощью ПЦР фрагментов, кодирующих C-концевые 139 и 138 аминокислот каждого белка, в pRN500, производное pRS414, содержащее промотор MET3 (подарок Р.Наша). Штаммы Saccharomyces cerevisiae , использованные в этом исследовании Гены β-субъединицы киназы Snf1 были удалены путем гомологичной рекомбинации с использованием метода ПЦР-синтеза маркерных кассет tes (Wach, 1996).Ген HIS3 из плазмиды pRS403 (Sikorski and Hieter, 1989) был амплифицирован с праймерами 5′-GTTGGCGGGTGTCGGGCTGG и 5′-CATAAGAACACCTTTGGTGG, которые были удлинены на 5′-концах, чтобы содержать 50 нуклеотидных последовательностей последовательности, идентичной последовательности генов, идущей вверх по течению. кодонов ATG и ниже стоп-кодонов генов SIP1 , SIP2 и GAL83 . Каждый ген был индивидуально удален из штамма дикого типа MSY182 и подтвержден саузерн-блоттингом.Каждый мутант с делецией подвергали обратному скрещиванию со штаммом дикого типа, чтобы гарантировать, что интегрирована только одна кассета HIS3 , и получить делецию в штаммах обоих типов спаривания. Чтобы сконструировать штаммы, несущие множественные делеции β-субъединицы, штаммы с делециями скрещивали, и диплоиды индуцировали споруляцию. Гаплоидные сегреганты анализировали с помощью ПЦР с использованием наборов из трех праймеров. Для гена SIP1 уникальный праймер, расположенный выше по течению (Sip1-T, 5′-GCA AAATGTACAGATGACTG), и праймеры ниже по течению (Sip1-B, 5′-GCTAGTATGACTGGCGCGTC; и His3-B, 5′-CTTCCCTGA CTAATGCCGT14, амплифицированный) продукт п.н. для гена дикого типа и продукт 350 п.н. для аллеля sip1Δ :: HIS3 .В аналогичном анализе для генов SIP2 и GAL83 использовался тот же праймер His3-B и следующие ген-специфические праймеры: Sip2-T, 5′-ACGTTTACCTATACGAATTG; Sip2-B, 5′-ATCTCCCTCTTCATCATCGC; Gal83-T, 5′-CGTTAA AACACAGGCCACGC; Gal83-B, 5′-TCAGAATCAAAGGTCTCCCC. Эти праймеры амплифицировали продукты длиной 538 и 338 п.н. для SIP2 и 514 и 375 п.н. для GAL83 для аллелей дикого типа и аллелей с делецией соответственно. Сегрегацию аллеля snf1Δ10 анализировали с помощью трехпраймерной ПЦР с использованием следующих праймеров, которые различают аллель дикого типа (продукт 567 п.н.) и делецию (продукт 402 п.н.): Snf1-T, 5′-CTTACTGCGCATTCGTGTCC; Snf1-B1, 5-TTTGATGATGTG GGGGTGTC; Snf1-B2, 5′-TCATCCGAAGAAATAATGCC. Количественные анализы инвертазы выполняли, как описано ранее (Schmidt et al ., 1999). Белок Mig1 был помечен эпитопом путем конструирования сайта Mun I на С-конце рамки считывания MIG1 и вставки олигонуклеотида, кодирующего три копии эпитопа НА. Ген MIG1-HA был введен в клетки на плазмиде pRS316 CEN URA3 (Sikorski and Hieter, 1989).Белок Sip4 был помечен шестью тандемными копиями эпитопа НА с использованием метода на основе ПЦР (Knop et al., 1999). Штаммы MSY182, FY1193, MSY558, MSY545, MSY552, MSY543, MSY528, MSY520 и MSY522 трансформировали в Trp + с использованием рекомендованного продукта ПЦР плазмиды pYM3 для создания штаммов, меченных Sip4-HA, MSY566, MSY587, MSY582580, MSY566, MSY587, MSY582580, MSY1 MSY586, MSY584 и MSY585 соответственно. Меченые белки детектировали вестерн-блоттингом с использованием метода, описанного ранее (Schmidt et al ., 1999), за исключением того, что моноклональные антитела мыши против эпитопа НА были приобретены в Santa Cruz Biotechnology. Мы благодарим Марка Джонстона за щедрый и целесообразный обмен плазмидами и штаммами, Мэриан Карлсон за предложение экспериментов, которые подтвердили наши выводы, и Яну Л. Паттон-Фогт за тестирование фенотипов инозитола наших штаммов. Работа поддержана грантом GM46443 Национального института здоровья. SIP , самонесущий изолированные провода, используются для передачи электрической энергии в воздушных и осветительных сетях на переменное напряжение 0.6 / 1,0 кВ частотой 50 Гц. Также они используются для разветвления от магистральных линий до подъезда к жилым домам и хозяйственным постройкам. Кладка выполняется на опорах, по стенам и конструктивным элементам промышленных и жилых зданий. SIP провода просты в прокладке, хорошо держат форму, не провисают под собственным весом и не требуют дополнительного бронирования. Они изготовлены из экологически чистых материалов и не выделяют вредных веществ в окружающую природу. Существует несколько видов СИП, они отличаются конструктивными особенностями и изоляционным материалом. Общей особенностью является изоляция фазных проводов. А нулевой несущий провод может быть изолирован, выполнен без изолирующего покрытия или вообще отсутствовать. Конструкция проводов — жилы с алюминиевой изоляцией одинакового сечения, скрученные в жгут (таблицы А.1, А.2 Национальных стандартов Украины 4743: 2007). Проводники всегда алюминиевые и никогда не медные.Фазовые проводники также могут быть выполнены из алюминиевого сплава, а нейтральный проводник состоит из стального сердечника и алюминиевой оболочки. Электроизоляция жил выполняется из сшитого светостабилизированного полиэтилена или термопластичного светостабилизированного полиэтилена. В регионах с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения целесообразно использовать провода с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и озону. В местах с высокой вероятностью значительного внешнего нагрева провода при эксплуатации используйте провода с маркировкой «n» и «ng», изоляция которых выполнена из негорючих самозатухающих материалов.А в условиях резких перепадов температур, налипания снега, обледенения и подобной среды следует выбирать провода с термопластичной изоляцией. Типы и область применения SIP СИП-1 — провод, у которого все жилы, кроме нулевого, имеют изоляционное покрытие. Нейтральный проводник неизолирован, изготовлен из стального сердечника и окружен алюминиевыми проводами. Фазовые алюминиевые жилы покрыты изоляцией из термопластичного светостабилизированного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету.Все изолированные жилы скручены вокруг нейтрального. В СИП-2, в отличие от СИП первого типа, все жилы, включая нулевую несущую жилу, изолированы. Это необходимо для защиты нейтрального проводника в зонах с агрессивной средой (например, в прибрежных районах) или в местах с загрязненным климатом (например, возле химических заводов). В проводах СИП-2 нейтральный несущий провод также выполнен из стального сердечника с алюминиевыми проводами снаружи.А утеплитель — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. СИП-1 и СИП-2 применяются в основном для прокладки воздушных линий электропередачи, сетей между городами и поселками, а также для ответвлений к поселкам. В местах с повышенной вероятностью возгорания принято применять негорючие провода СИПн-1 и СИПн-2. СИП-4 — провод с алюминиевыми фазными жилами, в котором нет несущего жила, но все жилы несущие.Все жилы имеют одинаковое поперечное сечение, изолированы термопластичным светостабилизированным полиэтиленом, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и атмосферным осадкам. В случае короткого замыкания и нагрева до температуры плавления термопластическая изоляция «не течет», а становится вязкой и после охлаждения восстанавливает свою форму. Также в силу конструктивных особенностей провода СИП-4 практически не подвержены налипанию мокрого снега и обледенению. На изоляцию жил необходимо нанести продольные метки или полосы.В то же время цифровая маркировка встречается реже. Существует тип провода с негорючей изоляцией. Такой провод имеет маркировку СИПн-4 и применяется в условиях повышенной пожарной опасности и для внутренней прокладки. СИП-4 не используется для строительства воздушных линий, а используется только для ответвлений от них и подачи электроэнергии в жилые дома и здания различного назначения. СИП-5 аналогичен СИП-4, в его конструкции также отсутствует нейтральный самонесущий проводник, а все фазовые провода имеют изолирующее покрытие из светостабилизированного полиэтилена, сшитого силанолом.Именно изоляционный материал является основным отличием данной марки провода. Обладает повышенной устойчивостью к низким температурам и другим разрушительным воздействиям окружающей среды. Он имеет более высокую температуру плавления, что позволяет ему выдерживать более высокие температуры нагрева и повышенные токовые нагрузки. Эта проволока отличается повышенной прочностью на разрыв, эластичностью и механической прочностью. Он также восстанавливает форму после кратковременной деформации. Повышенная прочность изоляции увеличивает время работы при максимально допустимой температуре на 30%. СИП-5 применяется для установки на опорах ЛЭП и для уличного освещения зданий. Для прокладки внутри зданий, прокладки провода к распределительному щиту или счетчику внутри дома, а также при прокладке в пожароопасных зонах, например, в лесополосах, в сухом и жарком климате используйте негорючий провод СИП-5 с маркировкой «Нг». По своим характеристикам провода марок AsXS и AsXSn являются европейским аналогом СИП-5 и СИП-5нг. Эксплуатация Провода рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от -60 ° С до + 50 ° С.Укладка без предварительного нагрева допускается при температуре не ниже -20 ° С. Радиус изгиба при установке и проводе, установленном на опорах, должен быть не менее 10 наружных диаметров. Допустимая температура нагрева жилы при нормальной эксплуатации не более + 90 ° С. В режиме перегрузки + 130 ° С и при коротком замыкании + 250 ° С. EUROPAN Cable Plant производит высококачественные изолированные самонесущие провода на современном производственном комплексе.Вы можете выбрать и купить нашу продукцию со склада или по индивидуальному заказу, заполнив заявку на сайте или позвонив в отдел продаж. Выбрать нужный кондуктор можно на сайте, используя каталог продукции завода или у наших специалистов. Благодаря тесному сотрудничеству менеджеров по продажам с сотрудниками технического отдела мы предоставляем нашим клиентам наиболее полную информацию о технических деталях и конкретных параметрах, а также о соответствии проводов и кабелей различным международным стандартам. Аллельная вариация в гене sip, кодирующем поверхностный иммуногенный белок (Sip) стрептококка группы B (GBS)
β-субъединиц киназы Snf1 необходимы для функции киназы и определения субстрата
Abstract
Введение
Результаты
β-субъединицы киназы Snf1 необходимы для роста на альтернативных источниках углерода
С-концевые домены β-субъединиц функциональны in vivo
β-субъединицы необходимы для дерепрессии инвертазы
Для фосфорилирования Mig1 in vivo необходимы β-субъединицы
β-субъединиц влияют на фосфорилирование Sip4 in vivo
Обсуждение
Материалы и методы
Штаммы дрожжей, среды и генетические методы
Таблица I.
Штамм Генотип Источник или эталон MSY182 MSY182 MSY182 1 Ганстер и др. . (1998) FY1193 MAT α ura3-52 leu2-Δ1 his3-Δ200 trp1-Δ63 snf1-Δ10 Фред Уинстон MAT MATra leu2Δ1 his4-912δ lys2-128δ snf4Δ1, Фред Уинстон MSY528 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ2003 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip2Δ :: HIS3 в данном исследовании MSY522 MAT araΔ1 trp1 ara2002 TRI это исследование MSY545 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 sip2Δ :: HIS3 это исследование MSY552 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 gal83Δ :: HIS3 данное исследование MSY543200132 MSY5432001 906 MATRAD3 sip2Δ :: HIS3 gal83Δ :: HIS3 это исследование MSY558 MAT a ura3-52 leu2Δ1 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 sip2Δ :: HIS3 Δ :: HIS3 MSY555 MAT α ura3-52 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 sip2Δ :: HIS3 snf1Δ10 данное исследование MSY14548 MSY14548 a MATra :: HIS3 gal83Δ :: HIS3 snf1Δ10 это исследование MSY562 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip2Δ :: HIS3 gal83Δ1 57 это исследование MSY560 MAT a ura3-52 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 sip2Δ :: HIS3 gal83Δ :: HIS3 snf1Δ10 836 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 SIP4-6HA :: TRP1 данное исследование MSY587 MAT α ura3-52 leu3-Δ63 his SIP4-6HA :: TRP1 это исследование MSY580 MAT α ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 sip2Δ1 :: HIS3 gal83Δ :: HIS353 это исследование MSY582 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 sip2Δ :: HIS3 SIP4-6HA :: TRP1 6 MAT MAT MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 gal83Δ :: HIS3 SIP4-6HA :: TRP1 это исследование MSY581 MAT a MAT2 HIS3 HISS1 sip1 sip1 HIS3 HIS3 gal83Δ :: HIS3 SIP4-6HA :: TRP1 это исследование MSY586 MAT a ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip1Δ :: HIS3 SIP36835 это исследование MSY584 MAT α ura3-52 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 sip2Δ :: HIS3 SIP4-6HA :: TRP1 в этом исследовании ara MATY535 leu2Δ1 trp1Δ63 his3Δ200 gal83Δ :: HIS3 SIP4-6HA :: TRP1 это исследование Делеции генов
Анализы инвертазы
Мечение эпитопа
Вестерн-блоттинг
Благодарности
Список литературы
Yealink SIP-T21P E2 — двухлинейный IP-телефон начального уровня — голосовая связь
Модель SIP-T29G SIP-T27G SIP-T23G SIP-T23P SIP-T21 (P) E2 SIP-T19 (P) E2 Сравнить Загрузить Лист данных Лист данных Лист данных Лист данных Лист данных Лист данных ЖК-дисплей 4.3-дюймовый цветной ЖК-дисплей 3,66-дюймовый графический ЖК-дисплей 2,8-дюймовый графический ЖК-дисплей 2,8-дюймовый графический ЖК-дисплей Графический ЖК-дисплей с диагональю 2,3 дюйма Графический ЖК-дисплей с диагональю 2,3 дюйма Разрешение 480 х 272 240 х 120 132 х 64 132 х 64 132 х 64 132 х 64 Подсветка ЖК-дисплея √ √ √ √ √ х Линия 16 6 3 3 2 1 PoE √ √ √ √ √ (T21P E2) √ (T19P E2) GigE √ √ √ х х х Настенный монтаж √ √ √ √ √ √ Подставка для ног 2 регулируемых угла 2 регулируемых угла 1 регулируемый угол 1 регулируемый угол 1 регулируемый угол 1 регулируемый угол Порт USB (2.0 соответствует) 1 1 х х х х Порт Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet Двухпортовый Gigabit Ethernet 2 порта Ethernet 10/100 Мбит / с с разъемом RJ45 2 порта Ethernet 10/100 Мбит / с с разъемом RJ45 2 порта Ethernet 10/100 Мбит / с с разъемом RJ45 Порт телефонной трубки (RJ-9) √ √ √ √ √ √ Порт для гарнитуры (RJ-9) √ √ √ √ √ √ Внешний адаптер переменного тока Yealink (дополнительно) Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 2 А постоянного тока 100 ~ 240 В переменного тока на входе и 5 В постоянного тока / 1.2А выход Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока
(T21 E2: стандарт / T21P E2: дополнительно) Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока
(T19 E2: стандарт / T19P E2: дополнительно) Линейный ключ 10 8 3 3 2 0 Ключ памяти 27 (3 страницы по 9 клавиш) 21 (3 страницы по 7 клавиш) 3 3 2 0 Модуль расширения EXP50
(Принадлежность, приобретается отдельно) Х Х Х Х Х Х Модуль расширения Yealink EXP40
(Принадлежность, приобретается отдельно) х х х х х х Модуль расширения Yealink EXP20
(Принадлежность, приобретается отдельно) √ √ х х х х Адаптер беспроводной гарнитуры Yealink EHS36
(Принадлежность, приобретается отдельно) √ √ х х х х Гарнитура Yealink YHS32
(Принадлежность, приобретается отдельно) √ √ √ √ √ √ Bluetooth-адаптер Yealink BT40
(Принадлежность, приобретается отдельно) √ √ х х х х Адаптер Wi-Fi Yealink WF40
(Принадлежность, приобретается отдельно) √ √ х х х х Запись на USB √ √ х х х х 3-сторонняя конференц-связь √ √ √ √ √ √ HD голос HD-динамик
Трубка HD HD-динамик
Трубка HD HD-динамик
Трубка HD HD-динамик
Трубка HD HD-динамик
Трубка HD HD Трубка Широкополосные кодеки г.722 G.722, Опус G.722, Опус G.722, Опус G.722, Опус G.722, Опус Узкополосные кодеки G.711 (A / µ), G.723, G.729, G.729A, G.726, iLBC G.711 (A / µ), G.729, G.729A, G.726, G.723.1, iLBC, Opus G.711 (A / µ), G.729, G.729A, G.726, iLBC G.711 (A / µ), G.729, G.729A, G.726, iLBC г.711 (A / µ), G.729, G.729A, G.726, iLBC G.711 (A / µ), G.729, G.729A, G.726, iLBC ЖК-дисплей Тип Фиксированный Фиксированный Фиксированный Фиксированный Фиксированный Фиксированный Операционная система Linux Linux Linux Linux Linux Linux Встроенный Bluetooth Х Х Х Х Х Х Встроенный Wi-Fi Х Х Х Х Х Х USB-гарнитура
(Принадлежность, приобретается отдельно) Х Х Х Х Х Х Камера Х Х Х Х Х Х Разрешение видео Х Х Х Х Х Х Видеокодеки Х Х Х Х Х Х 3-сторонняя видеоконференцсвязь Х Х Х Х Х Х 5-сторонняя смешанная аудио / видео конференц-связь Х Х Х Х Х Х HDMI Х Х Х Х Х Х SIP-1, SIPn-1, SIP-2, SIPn-2, SIP-4, SIPn-4, SIP-5, SIP-5ng, AsXS, AsXSn — Europan