Кабель АСБШв 3х35 представляет собой силовой кабель с алюминиевыми жилами, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа «Шв». Данный кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1, 6 или 10 кВ частотой 50 Гц. Маркировка расшифровывается следующим образом: А – алюминиевая токопроводящая жила; С – свинцовая оболочка; Б – изоляция жил бумажная пропитанная; Шв – защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката; 3х35 – три жилы сечением 35 мм² каждая.
Конструкция кабеля является многослойной и каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации.
Характеристики кабеля АСБШв 3х35 регламентируются ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с бумажной изоляцией» и техническими условиями производителей.
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Номинальное напряжение, U0/U (Um) | 1/1 кВ, 6/6 кВ, 10/10 кВ |
| Количество и сечение жил | 3 жилы, 35 мм² |
| Форма жилы | Круглая, однопроволочная для 35 мм² |
| Максимально допустимая температура жилы при эксплуатации | +80°C |
| Максимальная температура при КЗ (длительность до 4 с) | +200°C |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | Не менее 25 наружных диаметров кабеля |
| Сопротивление изоляции при +20°C | Не менее 100 МОм·км для 1 кВ; 200 МОм·км для 6-10 кВ |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты после прокладки | 1 кВ: 3.5 кВ в течение 10 мин. 6 кВ: 15 кВ в течение 10 мин. 10 кВ: 21 кВ в течение 10 мин. |
| Масса 1 км кабеля (примерная) | АСБШв 3х35-1 кВ: ~2500 кг АСБШв 3х35-10 кВ: ~2800 кг |
| Наружный диаметр (примерный) | АСБШв 3х35-1 кВ: ~45 мм АСБШв 3х35-10 кВ: ~50 мм |
| Условия прокладки | АСБШв 3х35-1 кВ | АСБШв 3х35-6 кВ | АСБШв 3х35-10 кВ |
|---|---|---|---|
| В земле (траншее), удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 К·м/Вт, температура грунта +15°C, глубина прокладки 0.7-1 м | 115 А | 120 А | 125 А |
| В воздухе (на открытом воздухе, в кабельном канале, туннеле), температура воздуха +25°C | 100 А | 105 А | 110 А |
Примечание: Токовые нагрузки могут корректироваться с учетом конкретных условий прокладки (температура, количество рабочих кабелей в траншее, удельное сопротивление грунта) с использованием поправочных коэффициентов согласно ПУЭ гл. 1.3.
Кабель АСБШв 3х35 применяется для питания стационарных потребителей в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Основные сферы использования:
Ограничения по применению: Кабель не предназначен для прокладки в блоках, трубах, а также на вертикальных и наклонных трассах с перепадом уровней, превышающим допустимый для бумажной изоляции (регламентируется ГОСТ). При больших перепадах требуется использование кабелей с нестекающей пропиткой (АСБШвн). Запрещена прокладка в агрессивных средах, разрушающих свинец и ПВХ шланг.
Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды не ниже 0°C. При более низких температурах требуется предварительный прогрев кабеля. Радиус изгиба при укладке должен быть не менее 25 наружных диаметров кабеля. При прокладке в земле необходима песчаная подушка толщиной не менее 100 мм, защита от механических повреждений (кирпич, сигнальная лента) и глубина заложения не менее 0.7 м. При параллельной прокладке нескольких кабелей необходимо соблюдать расстояния, указанные в ПУЭ. Концевые муфты (КНС, КНБ) должны устанавливаться с полной герметизацией среза для предотвращения подсоса влаги в бумажную изоляцию.
Преимущества:
Недостатки:
Кабель АСБл имеет броню из стальных оцинкованных лент, но не имеет защитного ПВХ шланга поверх брони. Его защитный покров состоит из подушки, брони и наружного покрова из битума, стеклопряжи или крепированной бумаги. АСБШв, благодаря внешнему ПВХ шлангу (Шв), обладает повышенной стойкостью к коррозии, агрессивным средам и механическим воздействиям, что расширяет область его применения.
Да, можно, так как ПВХ шланг обеспечивает защиту от ультрафиолета и атмосферных осадков. Однако необходимо обеспечить надежное крепление кабеля с учетом его значительного веса и соблюдением допустимого радиуса изгиба. Также важно убедиться, что температура окружающей среды не превышает допустимую для кабеля.
Для кабелей с вязкой пропиткой (АСБШв) допустимый перепад уровней ограничен во избежание стекания пропиточного состава. Согласно нормам, для кабелей на напряжение 1-10 кВ допустимый перепад не должен превышать: 25 м для одожильных кабелей и 15 м для трехжильных. При необходимости больших перепадов следует применять кабели с нестекающей пропиткой (АСБШвн).
Для соединения или оконцевания необходимо использовать стопорно-переходные или соединительные муфты, предназначенные specifically для кабелей с бумажной изоляцией и свинцовой оболочкой на соответствующее напряжение (10 кВ). Например, муфты типов СС, КНС. Критически важно, чтобы муфта обеспечивала полную герметизацию и предотвращала подсос воздуха и влаги в бумажную изоляцию. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом с соблюдением технологии.
Маркировка «ок» означает, что кабель имеет однопроволочные (одножильные) круглые токопроводящие жилы. Для сечения 35 мм² это стандартное исполнение по ГОСТ.
Ближайшим современным аналогом является кабель марки АПвБШв 3х35-10 кВ, где «Пв» – изоляция из сшитого полиэтилена, «Б» – броня из стальных лент, «Шв» – защитный шланг из ПВХ. Также существуют варианты в полимерной оболочке без свинца, например, АПвПу. Кабели с СПЭ изоляцией легче, допускают большие перепады высот и имеют более высокую допустимую температуру жилы (+90°C).
Кабель АСБШв 3х35 остается востребованным изделием для строительства и реконструкции распределительных сетей среднего напряжения, особенно в проектах, где критична стоимость и требуется проверенная временем надежность. Его конструкция, сочетающая герметичную свинцовую оболочку, бумажную изоляцию и бронированный покров, обеспечивает длительную и безотказную работу в широком диапазоне условий. Однако при проектировании новых объектов необходимо проводить технико-экономическое сравнение с более современными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, учитывая все факторы монтажа, эксплуатации и совокупной стоимости жизненного цикла.