Кабели медные сечением 120
Кабели медные сечением 120 мм²: технические характеристики, применение и стандарты
Медный кабель с номинальным сечением токопроводящей жилы 120 мм² является одним из наиболее востребованных элементов в силовых и распределительных сетях среднего и высокого уровня мощности. Данное сечение представляет собой оптимальный баланс между высокой токовой нагрузкой, механической прочностью, относительно приемлемыми габаритами и массой, а также экономической целесообразностью. В профессиональной среде под обозначением «120 мм²» подразумевается кабель, чья медная жила имеет площадь поперечного сечения, приближенную к этому значению в соответствии с ГОСТ, ТУ или международными стандартами (IEC, EN).
Конструктивные особенности и марки
Кабели сечением 120 мм² производятся в широком спектре исполнений, определяемых условиями эксплуатации. Основные конструктивные элементы включают:
- Токопроводящая жила: Изготавливается из электротехнической меди (марки ММ или МФ) с чистотой не менее 99.9%. Жила может быть однопроволочной (монолитной) или многопроволочной (гибкой). Для сечения 120 мм² однопроволочная жила применяется в стационарной прокладке, где не предполагается частых изгибов. Многопроволочная жила, состоящая из множества тонких проволок, обеспечивает повышенную гибкость (классы гибкости 4 и 5 по ГОСТ 22483), что критически важно для подключения к подвижным элементам или в условиях сложной трассировки.
- Изоляция: Материал изоляции определяет ключевые характеристики кабеля:
- ПВХ (Поливинилхлорид): Наиболее распространен для кабелей ВВГ, ВВГнг(А) и т.д. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, не поддерживает горение (в исполнении «нг»), но имеет ограничения по температурному режиму (обычно до +70°C).
- Сшитый полиэтилен (XLPE): Используется в кабелях АПвВг, АПвПу и других. Отличается повышенной термостойкостью (длительно до +90°C), стойкостью к токам короткого замыкания и лучшими диэлектрическими характеристиками, что делает его предпочтительным для современных силовых линий.
- Резина (каучук): Применяется в гибких кабелях, таких как КГ. Обеспечивает исключительную гибкость и стойкость к многократным деформациям в широком температурном диапазоне.
- Защитные оболочки и экраны: Для защиты от механических повреждений, влаги и химических воздействий используется оболочка из ПВХ, полиэтилена или шланговой резины. Кабели на напряжение выше 1 кВ и для сетей с повышенными требованиями к ЭМС оснащаются экранами из медной ленты или оплетки, а также полупроводящими слоями для выравнивания электрического поля.
- ВВГнг(А)-LS: Силовой кабель с медными жилами, ПВХ изоляцией, оболочкой из ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением. Для стационарной прокладки в зданиях и кабельных сооружениях.
- АПвВнг(А): Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевой жилой, в ПВХ оболочке пониженной горючести. Медный аналог – ПвВВнг(А).
- КГ: Гибкий кабель с резиновой изоляцией и оболочкой, предназначен для подключения передвижных механизмов.
- NYM: Аналог ВВГ по европейскому стандарту, с дополнительным заполнением между жилами для повышения круглости и герметичности.
- ПвПуг: Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированный, с гидрофобным заполнением, для прокладки в земле.
- Допустимый длительный ток нагрузки (Iдоп): Зависит от способа прокладки, материала изоляции и количества жил. Для одножильного кабеля с изоляцией XLPE, проложенного в земле, Iдоп может достигать 375-400 А. Для трехжильного кабеля в воздухе значение составляет примерно 270-300 А. Точные значения приведены в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), Глава 1.3.
- Сопротивление жилы постоянному току: При температуре +20°C не должно превышать 0.153 Ом/км (для многопроволочной жилы допускается небольшое увеличение).
- Испытательное напряжение: Для кабелей на напряжение 1 кВ стандартное испытание переменным напряжением 3 кВ частотой 50 Гц в течение 5 минут.
- Минимальный радиус изгиба: Регламентируется стандартами. Для однопроволочных жил обычно равен 10-15 наружным диаметрам кабеля, для многопроволочных – 7.5-10 диаметрам.
- Масса и наружный диаметр: Зависят от марки и количества жил. Например, вес трехжильного ВВГнг(А)-LS 3×120 составляет примерно 5.5-6 кг/м, а наружный диаметр – около 35-40 мм.
- Вводно-распределительные устройства (ВРУ) жилых, коммерческих и промышленных зданий.
- Питание мощных электродвигателей (насосных станций, вентиляционных установок, промышленного оборудования) с напряжением 380/660 В.
- Магистральные линии в кабельных каналах, туннелях, по эстакадам на производственных предприятиях.
- Прокладка в земле (траншейная) для организации внешнего электроснабжения.
- Подключение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
- Судостроение, горнодобывающая отрасль (в специализированном исполнении).
- ПУЭ (изд. 7): Определяет требования к выбору сечений, условиям прокладки и защиты.
- ГОСТ 31996-2012: «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ». Основополагающий стандарт для кабелей марок ВВГ, АВВГ и их модификаций.
- ГОСТ Р 53769-2010 (МЭК 60502): Стандарт на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ включительно.
- Стандарты МЭК (IEC) серий 60227, 60245, 60502: Для продукции, поставляемой на экспорт или используемой в проектах с международным участием.
- Соединение и оконцевание: Требуют применения специального инструмента для опрессовки (гильзы, наконечники типа ТМЛ). Для многопроволочных жил обязательна установка кабельных наконечников. Сварка и пайка применяются реже из-за трудоемкости. Все соединения должны быть герметизированы (особенно для наружной и подземной прокладки).
- Прокладка: При подземной прокладке обязательна песчаная подушка и защита кирпичом или сигнальной лентой. В лотках и на кабельных конструкциях кабель должен быть закреплен с шагом, предотвращающим провисание. Необходимо строго соблюдать минимально допустимые радиусы изгиба.
- Учет температурных условий: Токовая нагрузка должна корректироваться в зависимости от температуры окружающей среды и групповой прокладки. Прокладка в одной траншее нескольких кабелей требует снижения нагрузки на каждый.
- Защита: Обязательна защита от токов короткого замыкания и перегрузки с помощью автоматических выключателей или предохранителей, селективно согласованных с характеристиками кабеля.
- «ож» – однопроволочная (монолитная) жила. Класс 1 или 2 по гибкости.
- «мж» – многопроволочная (гибкая) жила. Класс 3, 4 или 5 по гибкости.
Типовые марки кабелей с сечением 120 мм²:
АВВГ: Аналогичен ВВГ, но с алюминиевой жилой. Медный аналог – ВВГ.
Основные технические параметры
Эксплуатационные характеристики кабеля 120 мм² строго регламентируются стандартами. Ключевые параметры:
Таблица 1: Сравнение допустимых токовых нагрузок для кабелей 120 мм² (одножильных)
| Условия прокладки | Изоляция ПВХ (ВВГ) | Изоляция XLPE (ПвВВ) |
|---|---|---|
| В воздухе (открыто) | ~350 А | ~410 А |
| В земле (в траншее, теплопроводность грунта 1.0 К·м/Вт) | ~315 А | ~375 А |
| В трубе в земле | ~285 А | ~340 А |
Примечание: Значения ориентировочные, для точного расчета необходимо руководствоваться актуальными редакциями ПУЭ и учитывать поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды, групповую прокладку и т.д.
Области применения
Кабели данного сечения являются магистральными и применяются для передачи и распределения электроэнергии в трехфазных сетях 0.4/0.66/1 кВ, а также в сетях 6, 10, 35 кВ (в соответствующих исполнениях). Основные сферы использования:
Нормативная база и стандарты
Производство и применение кабелей 120 мм² в РФ регулируется комплексом документов:
ГОСТ 31565-2012 (МЭК 60332): Требования к огнестойкости кабельной продукции.
Особенности монтажа и эксплуатации
При работе с кабелями большого сечения необходимо учитывать ряд специфических требований:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Чем отличается кабель ВВГнг(А)-LS 3×120 от ПвВВнг(А)-LS 3×120?
Ключевое отличие – материал изоляции токопроводящих жил. В ВВГ используется ПВХ, в ПвВВ – сшитый полиэтилен (XLPE). Кабель с XLPE имеет более высокую допустимую рабочую температуру (+90°C против +70°C), большую стойкость к токам КЗ и лучшие диэлектрические потери, что делает его более надежным и долговечным, особенно в условиях повышенных нагрузок. Однако его стоимость выше.
Какой кабель выбрать для прокладки в земле: с алюминиевой или медной жилой 120 мм²?
Медный кабель имеет меньшее удельное сопротивление, что при одинаковом сечении дает выигрыш в пропускной способности (на 20-30% выше) и снижение потерь электроэнергии. Он более устойчив к коррозии, гибок и надежен в соединениях. Алюминиевый кабель дешевле и легче. Выбор зависит от бюджета проекта и расчетных условий. В долгосрочной перспективе при высоких нагрузках медный кабель часто оказывается экономически выгоднее за счет снижения эксплуатационных потерь.
Как правильно рассчитать токовую нагрузку для кабеля 120 мм² в конкретных условиях?
Необходимо взять базовое значение Iдоп из таблиц ПУЭ (Глава 1.3) для выбранного кабеля и способа прокладки. Затем применить поправочные коэффициенты: K1 – на температуру окружающей среды, отличную от расчетной (+25°C в земле, +15°C в воздухе); K2 – на количество работающих кабелей, проложенных вплотную (при групповой прокладке). Итоговый допустимый ток I’доп = Iдоп K1 K2. Расчетный ток в линии должен быть меньше I’доп.
Можно ли использовать кабель КГ 3×120 для стационарной прокладки в цеху?
Технически – да, но нецелесообразно и может быть запрещено правилами. Кабель КГ предназначен для гибких подвижных подключений. Его изоляция и оболочка из резины не обладают стойкостью к распространению горения (не имеет индекса «нг»), что создает повышенную пожарную опасность при групповой стационарной прокладке. Для стационарного монтажа в зданиях необходимо применять кабели с изоляцией из ПВХ или XLPE с индексом нераспространения горения (нг-А, нг-В и т.д.).
Что означает маркировка «ож» и «мж» в спецификациях на кабель 120 мм²?
Это обозначение конструкции жилы:
Для сечения 120 мм² в стационарных сетях часто используют «ож», для подключения к зажимам аппаратов или в местах с вибрацией – «мж».
Заключение
Медный кабель сечением 120 мм² – это стандартизированный, высоконадежный и универсальный продукт для организации энергоснабжения значительных мощностей. Его правильный выбор, учитывающий марку, материал изоляции, конструкцию жилы и условия прокладки, является фундаментом для создания безопасной, эффективной и долговечной электрической инфраструктуры. Строгое соблюдение нормативных требований ПУЭ и ГОСТ при проектировании, монтаже и эксплуатации таких кабелей – обязательное условие для любого профессионального проекта в сфере энергетики и строительства.