Кабель КВВЭ (К – контрольный, В – изоляция из поливинилхлоридного пластиката, В – оболочка из поливинилхлоридного пластиката, Э – экран) представляет собой трехжильный экранированный кабель, предназначенный для стационарной прокладки с целью передачи сигналов управления, измерения и контроля в цепях низкого напряжения. Его основное применение связано с системами автоматизации, релейной защиты, телемеханики и диспетчеризации на объектах электроэнергетики, промышленных предприятиях, транспорте и других ответственных сооружениях, где присутствуют электромагнитные помехи.
Конструкция кабеля КВВЭ трехжильного является многослойной и обеспечивает высокую помехозащищенность и механическую стойкость. Рассмотрим ее подробно, начиная от центра.
Кабель КВВЭ 3х… должен соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78 (на контрольные кабели) и/или более поздних технических условий. Основные параметры сведены в таблицы.
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой 50 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150 (для умеренного и холодного климата) |
| Диапазон рабочих температур | От -50°C до +70°C |
| Минимальная температура монтажа без предварительного прогрева | -15°C |
| Допустимая температура жилы при длительной эксплуатации | Не более +70°C |
| Строительная длина | Не менее 150 м (может быть согласована с заказчиком) |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 5 наружных диаметров кабеля |
| Срок службы | Не менее 25 лет |
| Номинальное сечение жилы, мм² | Наружный диаметр кабеля, мм (приблизительно) | Масса 1 км кабеля, кг (приблизительно) |
|---|---|---|
| 3×0.75 | 8.5 — 10.0 | 120 — 150 |
| 3×1.0 | 9.0 — 10.5 | 140 — 170 |
| 3×1.5 | 10.0 — 11.5 | 170 — 210 |
| 3×2.5 | 11.5 — 13.5 | 240 — 290 |
| 3×4.0 | 13.0 — 15.0 | 330 — 400 |
| 3×6.0 | 14.5 — 17.0 | 450 — 550 |
| Параметр | Требование |
|---|---|
| Сопротивление изоляции при +20°C на 1 км длины | Не менее 10 МОм (для жил сечением от 0.75 мм²) |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц | 2500 В в течение 5 мин. (для кабелей на 660 В) |
| Сопротивление экрана (оплетки) | Нормируется ТУ, обычно не более 100 Ом/км |
Кабель КВВЭ 3-жильный применяется для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в каналах, туннелях, шахтах, блоках, по эстакадам, на специальных кабельных конструкциях, а также в земле (траншеях) при условии защиты от механических повреждений (например, в асбоцементных или ПНД трубах). Он не предназначен для прокладки в земле напрямую без защиты. Основные сферы применения:
Особенности монтажа: При прокладке необходимо обеспечить целостность экрана по всей длине линии. Экран подлежит обязательному заземлению. При соединении или ответвлении экранирующая оплетка должна быть аккуратно собрана и подключена к заземляющему контуру или соответствующей клемме аппаратуры. Прокладка совместно с силовыми кабелями высокого напряжения не рекомендуется; при необходимости параллельной прокладки следует выдерживать нормируемые расстояния или применять разделительные перегородки.
В большинстве случаев для эффективного подавления электромагнитных помех и предотвращения возникновения паразитных токов экран должен быть заземлен с одной стороны (чаще со стороны источника питания или аппаратуры). Заземление с двух сторон может создать замкнутый контур, в котором при изменении магнитного поля (например, от nearby силовых линий) наведется уравнительный ток, что само по себе станет источником помех. Однако в высокочастотных цепях или согласно требованиям конкретного производителя оборудования иногда требуется двустороннее заземление. Следует руководствоваться инструкцией по монтажу применяемой аппаратуры.
Да, но только в защищенных от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков условиях. ПВХ-оболочка кабеля не является светостабилизированной и под длительным воздействием ультрафиолета теряет эластичность и растрескивается. Для открытой прокладки на воздухе следует выбирать кабели в оболочке из светостабилизированного полиэтилена (например, марки КВВЭ-ХЛ) или прокладывать КВВЭ в защитных коробах, лотках с крышками, трубах.
Сечение выбирается исходя из трех критериев: допустимого падения напряжения (чтобы сигнал не искажался), механической прочности (обычно минимальное сечение для стационарной прокладки – 0.75 мм²) и тока нагрузки. Для большинства цепей релейной защиты и управления токи невелики (десятые доли ампера), поэтому основным критерием часто является механическая прочность и запас по падению напряжения в длинных линиях. Для цепей питания катушек контакторов или маломощных приводов необходим расчет по току.
Медная оплетка обеспечивает более высокую степень экранирования (до 90% и более) и лучшую механическую прочность, включая устойчивость к многократным изгибам. Она также обеспечивает низкое сопротивление для токов, наведенных на экран. Экран из алюмополимерной ленты (фольги) с дренажным проводником дешевле и обеспечивает экранирование на уровне 100%, но менее устойчив к механическим повреждениям и может быть нарушен при резких изгибах. Для стационарной прокладки КВВЭ традиционно используется оплетка.
Совместная прокладка в одном лотке, коробе или пучке категорически не рекомендуется. Силовые кабели создают мощные электромагнитные поля, которые даже при наличии экрана могут наводить значительные помехи в контрольных цепях, что приведет к сбоям в работе систем защиты и автоматики. При необходимости пересечения оно должно выполняться под углом 90°. Параллельная прокладка допускается на расстоянии не менее 0.5 метра, а лучше – в отдельных, изолированных отсеках или на разных уровнях эстакады.
Кабель КВВЭ 3-х жильный является специализированным изделием для построения надежных и защищенных от помех низковольтных цепей контроля и управления. Его ключевое преимущество – наличие медного экрана, что делает его незаменимым на объектах с высоким уровнем электромагнитных помех. Правильный выбор сечения, соблюдение правил монтажа, в особенности заземления экрана, и учет условий эксплуатации (температура, наличие агрессивных сред, пожарная безопасность) позволяют создать вторичные цепи с высокой степенью надежности и долговечности, соответствующие требованиям современных стандартов электроэнергетики и промышленной автоматики.