Кабель АПвКаВ 20 кВ 95 мм
Кабель АПвКаВ 20 кВ 95 мм²: полное техническое описание и сфера применения
Кабель АПвКаВ 20 кВ 95 мм² представляет собой силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) на напряжение 20 кВ, с алюминиевой жилой сечением 95 мм², бронированный стальными оцинкованными лентами, с алюминиевой оболочкой. Данный тип кабеля является одним из ключевых элементов современных распределительных сетей среднего класса напряжения. Его конструкция и материалы обеспечивают высокую надежность, долговечность и эффективность при передаче электроэнергии в различных условиях прокладки.
Расшифровка маркировки АПвКаВ
Маркировка кабеля выполняется согласно ГОСТ 18410-73 и отражает его конструктивные особенности:
- А – материал токопроводящей жилы: алюминий.
- Пв – материал изоляции: полиэтилен вулканизированный (сшитый).
- К – наличие броневой защиты из круглых стальных оцинкованных проволок.
- а – дополнительная буква, указывающая на наличие алюминиевой оболочки поверх брони.
- В – материал наружного защитного шланга: поливинилхлоридный пластикат.
- 20 кВ – номинальное напряжение, на которое рассчитан кабель.
- 95 мм² – номинальное сечение основной токопроводящей жилы.
- Защита от внешних электромагнитных помех.
- Обеспечение пути для токов короткого замыкания.
- Нулевой рабочий провод в системах с изолированной нейтралью.
- Герметизация кабеля от проникновения влаги и газов.
- Точное значение зависит от конкретных условий прокладки: температуры грунта, удельного теплового сопротивления, глубины заложения, количества работающих кабелей в траншее.
- Распределительные сети городской и промышленной инфраструктуры: питание от подстанций 35/10(6) кВ к распределительным пунктам и трансформаторным подстанциям 10(6)/0,4 кВ.
- Промышленные предприятия: электроснабжение мощных производственных установок, цехов.
- Объекты нефтегазовой и химической промышленности: благодаря броне и защитному шлангу, стойкому к агрессивным средам.
- Кабельные линии в районах с высокой коррозионной активностью грунтов: алюминиевая оболочка и ПВХ шланг обеспечивают хорошую защиту.
- Участки с риском механических повреждений: броня из стальных проволок эффективно защищает от внешних воздействий.
- Прокладка в земле (траншеях): наиболее распространенный способ. Требует соблюдения ПУЭ по глубине заложения (не менее 0,7 м до верха кабеля), устройству песчаной подушки и засыпки, защите кирпичом или сигнальной лентой в местах с повышенным риском.
- Прокладка в кабельных каналах, туннелях, коллекторах, по эстакадам: допустима при условии отсутствия растягивающих усилий. Броня защищает от возможных повреждений при обслуживании.
- Прокладка в помещениях: возможна, но необходимо учитывать горючесть материалов оболочки (ПВХ) и соблюдать требования пожарной безопасности.
- Прокладка в воде не предусмотрена конструкцией кабеля.
- Высокая надежность и долговечность: изоляция из СПЭ не подвержена водной абсорбции, старению, обладает высокой стойкостью к тепловым перегрузкам.
- Отличные электрические характеристики: низкие диэлектрические потери, высокая пропускная способность по току.
- Механическая прочность: броня из стальных проволок и алюминиевая оболочка обеспечивают высокий уровень защиты.
- Герметичность: алюминиевая оболочка является абсолютным барьером для влаги и газов, что исключает продольное распространение влаги внутри кабеля.
- Удобство монтажа и меньший вес: по сравнению с кабелями с бумажно-масляной изоляцией и свинцовой оболочкой аналогичного сечения.
- Возможность прокладки на трассах с большими перепадами уровней.
- Более высокая стоимость по сравнению с кабелями АПвПу или АПвВг, не имеющими алюминиевой оболочки и брони из проволок.
- Большой вес и радиус изгиба по сравнению с небронированными кабелями, что усложняет монтаж на сложных трассах.
- Требовательность к качеству монтажа концевых и соединительных муфт: необходима тщательная зачистка полупроводящих экранов и изоляции, абсолютная чистота во время работы.
- Работа с бухтами: запрещено сбрасывать кабель с барабана. Перекатка барабана должна осуществляться по направлению стрелки.
- Температура монтажа: прокладка без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15°C. При более низких температурах кабель необходимо отогревать в отапливаемом помещении или с помощью специальных трансформаторов.
- Радиус изгиба: должен строго соблюдаться. Минимальный радиус при прокладке – 15 внешних диаметров кабеля. При вводе в сооружения или оборудование – не менее 10 диаметров.
- Оконцевание и соединение: требуют применения специализированных муфт (концевых и соединительных) для кабелей с изоляцией из СПЭ и алюминиевой оболочкой. Обязательна герметизация концов кабеля перед установкой муфт. Работы должны проводиться квалифицированным персоналом с использованием чистого инструмента и материалов.
- Заземление: алюминиевая оболочка и броня из стальных проволок на обоих концах кабеля должны быть надежно заземлены в соответствии с ПУЭ для обеспечения безопасности и нормальной работы релейной защиты.
- Испытания после монтажа: перед вводом в эксплуатацию кабельная линия должна подвергаться испытанию повышенным напряжением постоянного тока (рекомендуемое значение для 20 кВ кабеля – 60 кВ в течение 10 мин.) согласно ПТЭЭП.
- Аккуратной разделке кабеля с ступенчатой зачисткой изоляции и полупроводящих экранов.
- Обеспечению электрического контакта с алюминиевой оболочкой и броней для их заземления.
- Тщательной герметизации места ввода кабеля в муфту для предотвращения проникновения влаги.
- Использованию диэлектрической смазки для заполнения полостей и равномерного распределения электрического поля.
Конструкция кабеля АПвКаВ 20 кВ 95 мм²
Конструкция кабеля является многослойной, где каждый слой выполняет строго определенную функцию. Рассмотрим ее от центра к периферии.
1. Токопроводящая жила
Изготавливается из алюминия марки не ниже АЕ (алюминий электротехнический) по ГОСТ 22483. Для сечения 95 мм² жила, как правило, выполняется многопроволочной (класс 2 по ГОСТ 22483), что обеспечивает необходимую гибкость. Жила может быть секторной или круглой формы для одно- или трехжильных кабелей соответственно. В кабеле АПвКаВ 20 кВ жила однопроволочная.
2. Экран по жиле (полупроводящей экран)
Представляет собой слой из электропроводящего сшитого полиэтилена или экструдированную полупроводящую ленту. Его назначение – выравнивание электрического поля вокруг жилы, устранение микроскопических воздушных включений и предотвращение возникновения частичных разрядов, которые разрушают основную изоляцию.
3. Основная изоляция
Выполнена из сшитого полиэтилена (XLPE). Толщина изоляции нормирована стандартами. Для напряжения 20 кВ она составляет, как правило, 5,5-6,0 мм. СПЭ обладает высокими диэлектрическими и механическими свойствами, устойчивостью к тепловым перегрузкам (допустимая температура длительной работы +90°C). Процесс сшивания (вулканизации) повышает стойкость материала к растрескиванию и деформации при нагреве.
4. Экран по изоляции (полупроводящей экран)
Аналогичен экрану по жиле. Вместе с экраном по жиле и металлическим экраном образует коаксиальную систему, необходимую для обеспечения симметричности электрического поля и безопасного отвода токов утечки и токов короткого замыкания.
5. Металлический экран (экранирующая оболочка)
Выполнен в виде алюминиевой гофрированной оболочки. Функции:
Гофрирование обеспечивает гибкость кабеля.
6. Броня
Выполнена из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх алюминиевой оболочки. Назначение – защита кабеля от механических повреждений (растягивающих усилий, ударов, проколов) при прокладке и эксплуатации, в том числе от грызунов.
7. Защитный шланг (наружная оболочка)
Изготавливается из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Защищает броню от коррозии, выполняет функцию дополнительной изоляции и предохраняет кабель от воздействия агрессивных сред (химикатов, масел). Имеет, как правило, желтую окраску для высоковольтных кабелей.
Основные технические и электрические характеристики
Таблица 1. Ключевые параметры кабеля АПвКаВ 20 кВ 1х95 мм²
| Параметр | Значение / Описание | Нормативный документ |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, U0/U (Um) | 12/20 кВ (24 кВ) | ГОСТ 31996-2012 |
| Сечение основной жилы | 95 мм² | ГОСТ 22483-2012 |
| Максимальная рабочая температура жилы | +90°C | ГОСТ 31996-2012 |
| Допустимая температура при КЗ (макс. 5 с) | +250°C | |
| Допустимая температура при перегрузке | +130°C | |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | Не менее 15 наружных диаметров кабеля | Рекомендации производителя |
| Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, не более | 0,310 Ом/км | ГОСТ 22483-2012 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. | 30 кВ | ГОСТ 31996-2012 |
| Допустимый длительный ток нагрузки (Iдл) для прокладки в земле* | ~260 А | ПУЭ 7 изд., табл. 1.3.16, расчетные данные |
| Масса 1 км кабеля | Приблизительно 2500-2800 кг | Справочные данные |
Область применения и способы прокладки
Кабель АПвКаВ 20 кВ 95 мм² предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в сетях на номинальное переменное напряжение 20 кВ частотой 50 Гц. Основные сферы применения:
Способы прокладки:
Преимущества и недостатки кабеля АПвКаВ по сравнению с аналогами
Преимущества:
Недостатки:
Сравнение с другими типами кабелей на 20 кВ
Таблица 2. Сравнение кабеля АПвКаВ с аналогами
| Марка кабеля | Конструктивные отличия | Ключевые преимущества | Основные области применения |
|---|---|---|---|
| АПвКаВ (20 кВ 95 мм²) | Алюминиевая жила, изоляция СПЭ, алюминиевая оболочка, броня из стальных проволок, ПВХ шланг. | Максимальная механическая защита, герметичность, стойкость к агрессивным средам, высокая токовая нагрузка. | Сложные трассы, агрессивные грунты, зоны риска механических повреждений, промышленные объекты. |
| АПвВг (20 кВ 95 мм²) | Нет алюминиевой оболочки и брони из проволок. Броня из двух стальных оцинкованных лент, ПВХ шланг. | Меньший вес и стоимость, достаточная защита от легких механических повреждений. | Стандартные прокладки в земле (траншеях) при отсутствии растягивающих нагрузок и блуждающих токов. |
| АПвПу (20 кВ 95 мм²) | Нет брони. Защитная оболочка из полиэтилена повышенной прочности. | Гибкость, малый вес и радиус изгиба, низкая стоимость. | Прокладка в блоках, каналах, туннелях, помещениях, где исключен риск механических повреждений. |
| ЦАСБл (20 кВ 95 мм²) | Жила из меди, бумажно-масляная изоляция, свинцовая оболочка, броня из стальных лент, защитный покров. | Длительная история применения, ремонтопригодность, стойкость к локальным перегревам. | Реконструкция старых сетей, специфические объекты, где традиционно применяются кабели с БМИ. |
Особенности монтажа и эксплуатации
Монтаж кабеля АПвКаВ требует соблюдения строгих правил:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
В чем принципиальная разница между броней из проволок (индекс «К») и броней из лент (индекс «Б»)?
Броня из стальных оцинкованных проволок (как в АПвКаВ) предназначена для защиты от растягивающих усилий, что актуально при прокладке на наклонных трассах, в шахтах, в грунтах с возможной просадкой. Броня из двух стальных лент (как в АПвБВ) защищает в основном от механических повреждений ударного характера (лопата, ковш экскаватора), но не рассчитана на значительные растягивающие нагрузки.
Можно ли проложить кабель АПвКаВ в одном лотке с кабелями низкого напряжения?
ПУЭ (п. 2.1.16) разрешают совместную прокладку силовых кабелей до и выше 1000 В. Однако при этом должны выполняться условия: все кабели должны быть защищены от повреждения, а кабели на напряжение выше 1 кВ рекомендуется располагать в верхней части лотка. Для кабелей 20 кВ также действует требование по заземлению экранов/брони, что необходимо учитывать для предотвращения наведения потенциала.
Какой срок службы у кабеля АПвКаВ 20 кВ?
Номинальный срок службы, заявленный производителями и стандартами (ГОСТ 31996-2012), составляет не менее 30 лет. Фактический срок эксплуатации может превышать 40-50 лет при соблюдении условий прокладки, норм нагрузки и отсутствия внешних повреждений.
Как правильно выбрать сечение 95 мм²? На какой ток нагрузки оно рассчитано?
Сечение 95 мм² выбирается на основе расчета по допустимому длительному току нагрузки (Iдл) с учетом способа прокладки и условий окружающей среды. Для АПвКаВ 1х95, проложенного в земле (температура грунта +15°C, тепловое сопротивление 1,2 К·м/Вт, глубина 0,7 м, расстояние между кабелями 250 мм), Iдл составляет примерно 260 А. Окончательный выбор должен быть подтвержден расчетом по ПУЭ (глава 1.3) с учетом всех поправочных коэффициентов.
Требуется ли дополнительная защита при прокладке в земле?
Да. Согласно ПУЭ, при прокладке в земле кабель должен быть защищен от механических повреждений на всем протяжении. Для этого применяется: укладка в траншею на песчаную подушку, засыпка мягким грунтом или песком, укладка сигнальной ленты из пластика на глубине 250 мм от поверхности. На участках с повышенной опасностью (переходы через дороги, въезды во дворы) кабель дополнительно защищают плитами или кирпичом.
Что означает индекс «а» в маркировке (АПвКаВ)?
Индекс «а» указывает на то, что бронепокров (в данном случае из стальных проволок) наложен поверх алюминиевой оболочки. Это ключевая конструктивная особенность, отличающая его, например, от кабеля АПвКВ, где броня наложена поверх оболочки из ПВХ-пластиката. Алюминиевая оболочка обеспечивает герметизацию и служит нулевой жилой.
Каковы особенности монтажа концевых муфт на данный кабель?
Для кабеля АПвКаВ применяются концевые муфты наружной (КННт) или внутренней (КВНт) установки, специально предназначенные для кабелей с алюминиевой оболочкой и изоляцией из СПЭ. Особое внимание уделяется:
Работы должны проводиться по инструкции производителя муфт.
Заключение
Кабель АПвКаВ 20 кВ 95 мм² является современным, надежным и универсальным решением для строительства и реконструкции кабельных линий среднего напряжения в условиях, требующих повышенной механической прочности и защиты от агрессивных воздействий. Его конструкция, сочетающая преимущества изоляции из сшитого полиэтилена, герметичной алюминиевой оболочки и прочной брони из стальных проволок, обеспечивает длительный и безотказный срок службы. Правильный выбор, монтаж и эксплуатация данного кабеля в строгом соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП и инструкциями производителей являются залогом безопасности и стабильности работы энергетической системы.