Кабель ПвКсП 3х70
Кабель ПвКсП 3х70: полное техническое описание и сфера применения
Кабель ПвКсП 3х70 представляет собой силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), предназначенный для стационарной прокладки в электрических сетях высокого напряжения. Данный тип кабеля является современной и высокотехнологичной альтернативой кабелям с бумажно-масляной изоляцией и широко применяется для сооружения магистральных линий, вводов на подстанции и ответвлений в сетях с изолированной или эффективно заземленной нейтралью.
Расшифровка маркировки ПвКсП 3х70
Маркировка кабеля строится по принципу, установленному ГОСТ и ТУ, и несет полную информацию о его конструкции:
- П – изоляция жил выполнена из полиэтилена.
- в – степень вулканизации изоляции – вулканизированный (сшитый) полиэтилен.
- К – наличие конструктивного экрана поверх изолированной жилы (экран по жиле).
- с – наличие свинцовой оболочки.
- П – наличие покрова (защитного шланга) из полиэтилена или поливинилхлорида.
- 3х70 – три основные токопроводящие жилы сечением 70 мм² каждая.
- Распределительные сети 6-10 кВ: Подземные линии от районных подстанций к городским и промышленным распределительным пунктам (РП), трансформаторным подстанциям (ТП).
- Вводы на территории промышленных предприятий: Благодаря свинцовой оболочке, кабель устойчив к агрессивным средам, которые могут присутствовать в почве на промплощадках.
- Прокладка в условиях высокой коррозионной активности и влажности: В болотистой местности, в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, в солончаках, вблизи морских побережий.
- Переходы через водоемы: Свинцовая оболочка обеспечивает полную герметичность, что критически важно при прокладке по дну или по мостовым переходам.
- Ответвления от воздушных линий (ВЛ) к подстанциям: Кабель используется для выполнения кабельных вставок и заглубленных вводов.
- В земле (траншее): Наиболее распространенный способ. Требует подготовки песчаной подушки и засыпки, защиты кирпичом или сигнальной лентой. Глубина прокладки – не менее 0,7-1,0 м.
- В кабельных каналах, туннелях, коллекторах: Позволяет компактно размещать большое количество линий, обеспечивает удобный доступ для осмотра и ремонта.
- В воздухе (по эстакадам, галереям, по стенам зданий): Применяется на территории промышленных предприятий. Необходимо учитывать солнечное излучение, для чего в маркировке используется полиэтиленовый шланг, стойкий к УФ-излучению.
- В блоках и трубах: Применяется при необходимости дополнительной механической защиты или при пересечении дорог, железнодорожных путей.
- Абсолютная герметичность и влагостойкость: Свинцовая оболочка – главное преимущество, делающее кабель незаменимым для сложных грунтовых условий.
- Высокая надежность и долговечность: Комбинация стабильной изоляции СПЭ и герметичной оболочки обеспечивает срок службы свыше 30 лет.
- Высокая пропускная способность: Допустимая температура жилы +90°C позволяет пропускать большие токи по сравнению с кабелями с ПВХ изоляцией.
- Хорошие диэлектрические характеристики: Низкие диэлектрические потери в изоляции СПЭ.
- Устойчивость к термическим перегрузкам и токам КЗ.
- Механическая прочность: Броня и защитный шланг надежно защищают от внешних повреждений.
- Высокая стоимость: Использование меди, технологии сшивания полиэтилена и свинца делает кабель дорогим.
- Большой вес и габариты: Свинцовая оболочка и броня значительно утяжеляют кабель, усложняя транспортировку и монтаж.
- Сложность монтажа: Требуется специальный инструмент и квалификация для разделки концов и монтажа муфт. Свинцовую оболочку необходимо заземлять с двух сторон линии.
- Экологические аспекты: Использование свинца требует соблюдения норм утилизации отходов, образующихся при монтаже и демонтаже.
- ПвП 3х70: Кабель в изоляции СПЭ с алюминиевой или стальной гофрированной герметичной оболочкой и полиэтиленовым шлангом. Легче и дешевле ПвКсП, но механическая прочность и герметичность гофрооболочки в некоторых условиях считаются менее надежными, чем у сплошной свинцовой. Не требует заземления оболочки.
- АПвПуг 3х70: Кабель с алюминиевой жилой («А»), изоляцией СПЭ («Пв»), в полиэтиленовой оболочке («П»), с усиленной защитой («уг») – броней из оцинкованных стальных лент. Не имеет герметичной металлической оболочки. Применяется в обычных грунтах без повышенной влажности и агрессивности. Значительно дешевле и легче.
- Соединительные муфты (СТП): Предназначены для соединения двух отрезков кабеля. Конструктивно включают в себя корпус, изоляционные конусы, систему для восстановления экрана и герметичного соединения свинцовых оболочек (свинцовый чулок с пайкой).
- Концевые муфты (наружной или внутренней установки): Служат для подключения кабеля к оборудованию (ячейке КРУ, трансформатору). Обеспечивают переход от кабельной изоляции к воздушной, имеют изолятор (фарфоровый или полимерный) и контактный вывод. Для ПвКсП критически важно наличие узла для заземления свинцовой оболочки.
- По допустимому длительному току нагрузки (Iдл): Расчетный максимальный ток линии не должен превышать 250-265 А (см. Таблицу 2) с учетом поправочных коэффициентов на способ прокладки, температуру окружающей среды и количество работающих кабелей вплотную.
- По потере напряжения: Особенно важно для протяженных линий.
- По термической стойкости к токам короткого замыкания: Проверяется, что сечение обеспечит стойкость жилы к нагреву при прохождении расчетного тока КЗ за заданное время срабатывания защиты.
- По экономической плотности тока: Для определения оптимального сечения с точки зрения капитальных затрат и эксплуатационных потерь.
Таким образом, полная расшифровка обозначает: Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном по жиле, в свинцовой оболочке, с защитным покровом, трехжильный, с сечением жил 70 мм².
Конструкция кабеля ПвКсП 3х70
Конструкция кабеля является многослойной, каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая высокую надежность и длительный срок службы.
1. Токопроводящая жила
Жила сечением 70 мм² изготавливается из медной проволоки. В зависимости от требований к гибкости, жила может быть однопроволочной (класс 1 по ГОСТ 22483) для жесткой прокладки или многопроволочной (класс 2) для трасс со сложной геометрией. Медь обеспечивает высокую проводимость, стойкость к окислению и механическую прочность.
2. Экран по жиле
Поверх изолированной жилы накладывается экран в виде электропроводящего слоя. Обычно это экструдированный сшитый полупроводящий полиэтилен или наложенная в продольном и поперечном направлении полупроводящая лента. Его основная функция – выравнивание электрического поля вокруг жилы, предотвращение возникновения локальных электрических напряжений и ионизационных процессов, которые разрушают изоляцию.
3. Изоляция
Изоляция выполняется из сшитого полиэтилена (XLPE). Процесс сшивания (вулканизации) молекул полиэтилена под высоким давлением и температурой придает материалу уникальные свойства: высокую температурную стойкость (до 90°C в длительном режиме и до 250°C при коротком замыкании), отличные диэлектрические характеристики, механическую прочность и стойкость к трекингу. Толщина изоляции нормируется в зависимости от класса напряжения.
4. Экран по изоляции
Поверх изоляции каждой фазы накладывается экран, аналогичный экрану по жиле. Он также служит для симметрирования электрического поля. Поверх этого экрана часто накладывается медная проволока или лента, которая выполняет роль проводника для замыкания токов утечки и токов однофазного короткого замыкания на землю.
5. Поясная изоляция и заполнение
Экранированные изолированные жилы скручиваются вместе. Пространство между ними заполняется негигроскопичным эластичным материалом (например, резиновой смесью или ПЭ-лентами) для придания кабелю круглой формы и механической стабильности. Поверх скрутки может накладываться поясная изоляция из полупроводящих или изоляционных материалов.
6. Свинцовая герметичная оболочка
Ключевой элемент кабеля ПвКсП. Свинцовая оболочка (чаще всего сплав свинца с небольшим количеством сурьмы или олова для повышения усталостной прочности) обеспечивает абсолютную герметичность конструкции. Она защищает внутренние элементы кабеля от проникновения влаги, агрессивных веществ из почвы или воздуха, а также служит нулевой (заземляющей) точкой для электрического поля. Это делает кабель невосприимчивым к влаге и позволяет прокладывать его в условиях высокой влажности, в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
7. Защитный покров (шланг)
Свинцовая оболочка механически уязвима, поэтому для ее защиты накладывается покров. Обычно он состоит из двух слоев: подушки и брони. Подушка (битумный состав, крепированная бумага, ПЭ-ленты) защищает свинец от коррозии и повреждения броней. Броня выполняется из стальных оцинкованных лент (тип Б) или проволок (тип К). Завершает конструкцию наружный защитный шланг из полиэтилена (в маркировке – второй «П») или поливинилхлоридного пластиката, который защищает броню от коррозии и обеспечивает стойкость к внешним воздействиям.
Основные технические характеристики
Характеристики приведены в соответствии с типовыми техническими условиями для кабелей на напряжение 6-10 кВ.
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Номинальное напряжение, U0/U (Um) | 6/10 кВ (12 кВ) или 8,7/15 кВ (17,5 кВ) |
| Количество и сечение основных жил | 3 x 70 мм² |
| Материал жилы | Медь (обозначение по ГОСТ — «ож», «мк» или «мн») |
| Материал изоляции | Сшитый полиэтилен (XLPE) |
| Материал герметичной оболочки | Свинец или его сплав |
| Длительно допустимая температура нагрева жилы | +90°C |
| Максимальная температура при КЗ (до 5 сек) | +250°C |
| Минимальная температура прокладки (без предварительного подогрева) | -20°C |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 15-20 наружных диаметров кабеля |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм·км (при +20°C) |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты (после прокладки, 10 мин) | Для 10 кВ: 22 кВ. Для 15 кВ: 33 кВ. |
| Срок службы | Не менее 30 лет |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, не более | 0,268 Ом/км |
| Индуктивное сопротивление, приблизительно | 0,11-0,13 Ом/км |
| Емкостной ток | ~1,5 А/км |
| Допустимый длительный ток нагрузки (Iдл) при прокладке в земле (+25°C в траншее, теплопроводность грунта 1,0 К·м/Вт) | ~250 А |
| Допустимый длительный ток нагрузки (Iдл) при прокладке в воздухе (+25°C) | ~265 А |
| Ток однофазного КЗ (1 сек, жила +180°C) | ~8,5 кА |
Область применения и способы прокладки
Кабель ПвКсП 3х70 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Основные сферы применения:
Способы прокладки:
Преимущества и недостатки кабеля ПвКсП 3х70
Преимущества:
Недостатки:
Сравнение с аналогами (ПвП, АПвПуг)
Важно отличать ПвКсП от кабелей со схожей маркировкой:
Выбор в пользу ПвКсП оправдан при наличии хотя бы одного из условий: высокий уровень грунтовых вод, агрессивная почва, риск механических повреждений, требования к максимальной надежности и долговечности линии.
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. В чем ключевое отличие ПвКсП от ПвП?
Ключевое отличие – материал герметичной оболочки. У ПвКсП это сплошная свинцовая оболочка, обеспечивающая абсолютную барьерную защиту от влаги и агрессивных сред. У ПвП – алюминиевая или стальная гофрированная оболочка, которая легче и дешевле, но в вопросах долгосрочной герметичности и защиты от электрохимической коррозии под некоторыми видами брони традиционно считается менее надежной частью специалистов. ПвП не требует специального заземления оболочки по длине.
2. Нужно ли заземлять свинцовую оболочку кабеля ПвКсП?
Да, это обязательное требование. Свинцовая оболочка должна быть заземлена с обеих концов кабельной линии. Это делается для обеспечения безопасного потенциала на оболочке, отвода capacitive charging currents (токов заряда емкости) и обеспечения прохождения тока в случае повреждения изоляции. Заземление выполняется путем присоединения оболочки к земляной шине через специальные заземляющие зажимы или хомуты в концевых и соединительных муфтах.
3. Какое максимальное расстояние можно проложить кабелем ПвКсП 3х70 без установки соединительных муфт?
Длина строительной длины кабеля в бухте ограничена его весом, габаритами и возможностями производства. Для кабеля 3х70 на 10 кВ она обычно составляет от 300 до 700 метров. Технически, при наличии бухты нужной длины, можно проложить отрезок без промежуточных муфт. Однако на практике длина участка ограничивается возможностью транспортировки и монтажа тяжелой бухты, а также требованиями проекта к надежности (установка муфт через определенные интервалы для секционирования линии).
4. Какой кабель выбрать для прокладки в обычном сухом грунте: ПвКсП или АПвПуг?
Для обычного сухого грунта без специфических коррозионных рисков и с нормальным уровнем грунтовых вод экономически и технически более оправдан выбор кабеля АПвПуг 3х70. Он обладает достаточной механической защитой (броня), не требует заземления оболочки, значительно легче и дешевле. Применение ПвКсП в таких условиях будет избыточным и приведет к неоправданному удорожанию проекта.
5. Какие муфты используются для монтажа кабеля ПвКсП?
Для соединения и оконцевания кабеля ПвКсП применяются специальные муфты, рассчитанные на работу с кабелями в СПЭ-изоляции и свинцовой оболочкой:
Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием фирменных комплектов и инструмента.
6. Как определяется необходимое сечение 70 мм² для данного кабеля?
Сечение 70 мм² выбирается на основе расчета по следующим критериям:
Сечение 70 мм² является стандартным и широко применяемым для распределительных сетей 6-10 кВ со средними нагрузками.
Заключение
Кабель ПвКсП 3х70 представляет собой высоконадежное решение для строительства и реконструкции кабельных линий высокого напряжения в условиях, предъявляющих повышенные требования к влаго- и герметичности. Его конструкция, сочетающая преимущества изоляции из сшитого полиэтилена и абсолютную защиту свинцовой оболочки, обеспечивает длительный и безотказный срок службы даже в сложных коррозионных и влажных средах. Несмотря на высокую стоимость и сложность монтажа, его применение экономически оправдано для ответственных участков сетей, где отказ линии приведет к значительным убыткам. Правильный выбор, монтаж и эксплуатация кабеля ПвКсП в строгом соответствии с ПУЭ и технической документацией являются залогом надежности энергоснабжения.