Кабель АПвБП2гж 3х50
Кабель АПвБП2гж 3х50: полное техническое описание и область применения
Кабель АПвБП2гж 3х50 представляет собой силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из двух стальных оцинкованных лент, с защитным покровом и гидрофобным заполнением. Данная марка предназначена для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10 или 35 кВ частотой 50 Гц. Конкретное номинальное напряжение указывается в маркировке на барабане или в сопроводительной документации. Расшифровка аббревиатуры АПвБП2гж 3х50 следующая:
- А – токопроводящая жила из алюминия.
- Пв – изоляция жил из сшитого полиэтилена (Пв – обозначение по ГОСТ, указывающее на вулканизацию пероксидным способом).
- Б – броня из двух стальных оцинкованных лент.
- П2гж – наружный защитный покров. «П2» – покров из полимерной композиции, не распространяющей горение, «гж» – наличие гидрофобного заполнения в конструкции кабеля для предотвращения продольного распространения влаги.
- 3х50 – три основные токопроводящие жилы сечением 50 мм² каждая.
- Токопроводящая жила. Изготавливается из алюминия марки не ниже АВЕ по ГОСТ 22483. Для сечения 50 мм² жила, как правило, выполняется многопроволочной (класс 2 по ГОСТ 22483), что обеспечивает необходимую гибкость. Жила может быть секторной или круглой формы для оптимизации диаметра кабеля.
- Экран по жиле. На изолированную жилу экструдируется экструдированный полупроводящий сшитый полиэтилен. Он выравнивает электрическое поле вокруг жилы, устраняя локальные перенапряжения.
- Изоляция. Выполняется из сшитого полиэтилена (XLPE). Номинальная толщина изоляции зависит от класса напряжения: для 6 кВ – 3,0 мм, для 10 кВ – 3,4 мм, для 35 кВ – 9,3 мм (согласно ГОСТ 18410-73 или ТУ 16.К71-335-2004). Материал обладает высокой термостойкостью (допустимая температура длительной эксплуатации +90°C), отличными диэлектрическими и механическими свойствами.
- Экран по изоляции. Состоит из двух элементов: медной ленты (или проволоки) и полупроводящей ленты. Медный экран служит для замыкания токов утечки и токов короткого замыкания. Сечение медного экрана нормируется.
- Поясная изоляция. Накладывается поверх скрученных изолированных и экранированных жил. Выполняется из полупроводящих или специальных полимерных лент.
- Гидрофобное заполнение. В межжильное пространство под поясной изоляцией вносится гидрофобный гелеобразный состав. Он блокирует продольное перемещение влаги внутри кабеля в случае локального повреждения наружных покровов.
- Броня. Выполняется из двух стальных оцинкованных лент, наложенных с зазором так, чтобы верхняя лента перекрывала зазор нижней. Толщина ленты регламентирована. Броня обеспечивает механическую защиту от повреждений (удары, сдавливание, грызуны).
- Защитный шланг (покров П2). Наружный слой из полимерной композиции, наложенной поверх брони. Материал покрова обладает стойкостью к ультрафиолету, атмосферным воздействиям, не распространяет горение. Защищает броню от коррозии.
- Прокладка в земле должна осуществляться на глубине не менее 0.7 м от планировочной отметки. При пересечении с дорогами – не менее 1.0 м. Дно траншеи должно быть очищено от камней и мусора, рекомендуется подсыпка и засыпка песком.
- При прокладке в кабельных сооружениях необходимо крепление кабеля с помощью скоб, хомутов или кабельных конструкций с соблюдением допустимого радиуса изгиба.
- При монтаже в условиях низких температур кабель требует предварительного прогрева или соблюдения особого температурного режима.
- Концевые и соединительные муфты должны применяться специально предназначенные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и соответствовать классу напряжения и конструкции кабеля.
- При заземлении брони и экранов необходимо следовать проекту и требованиям ПУЭ.
- Высокая допустимая температура и перегрузочная способность.
- Отсутствие ограничений по разности уровней на трассе прокладки.
- Высокая стойкость к термическим и механическим воздействиям.
- Меньшие масса и габариты, что облегчает транспортировку и монтаж.
- Более простой монтаж и оконцевание.
- Длительный срок службы (не менее 30 лет).
Конструкция кабеля АПвБП2гж 3х50
Конструкция кабеля является многослойной, каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая долговечность и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.
Основные технические и электрические характеристики
Параметры кабеля АПвБП2гж 3х50 регламентируются техническими условиями (ТУ 16.К71-335-2004 и другими) и ГОСТами.
Таблица 1. Электрические характеристики для кабеля на напряжение 10 кВ
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение U0/U, кВ | 6/10; 8,7/10; 20,3/35 | U0 – напряжение между жилой и землей, U – между жилами |
| Максимально допустимая температура жилы при длительной эксплуатации | +90°C | |
| Максимальная температура при коротком замыкании (длительность до 4 сек) | +250°C | |
| Допустимая температура нагрева жил при перегрузке | +130°C | |
| Минимальная температура монтажа без предварительного прогрева | -15°C | |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15 наружных диаметров кабеля | Для многожильных кабелей с броней из лент |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм·км | При температуре +20°C |
| Строительная длина | Не менее 250 м | По согласованию допускаются отрезки не менее 150 м |
Таблица 2. Токовые нагрузки для кабеля АПвБП2гж 3х50 (напряжение до 10 кВ)
| Условия прокладки | Длительно допустимый ток, А (при +90°C жилы, +25°C земли, +15°C воздуха) | Ток односекундного КЗ, кА |
|---|---|---|
| В земле (в траншее), теплопроводность грунта 1.0 К·м/Вт | 165 | 5.7 (для алюминиевой жилы сечением 50 мм² при начальной температуре +90°C и конечной +250°C) |
| В воздухе | 155 |
Примечание: Точные значения токовых нагрузок зависят от конкретных условий прокладки (глубина заложения, количество кабелей в траншее, температура грунта, наличие других коммуникаций) и должны быть рассчитаны по методике, приведенной в ПУЭ 7-го издания, глава 1.3.
Область применения и особенности монтажа
Кабель АПвБП2гж 3х50 предназначен для прокладки в земле (траншеях) и в кабельных сооружениях (тоннелях, коллекторах, эстакадах, производственных помещениях). Наличие брони и защитного шланга позволяет прокладывать его в грунтах с различной коррозионной активностью, в том числе с наличием блуждающих токов, в сейсмически активных районах. Гидрофобное заполнение делает кабель устойчивым к воздействию влаги и позволяет прокладывать его на трассах с перепадами уровней.
Запрещается прокладка кабеля по воздуху (по опорам) без дополнительных мер защиты от растягивающих нагрузок и УФ-излучения, хотя защитный шланг П2 обладает УФ-стойкостью. Основная сфера применения – магистральные и распределительные линии сетей 6-35 кВ, питание мощного оборудования, вводы на трансформаторные подстанции и распределительные пункты.
Особенности монтажа и эксплуатации:
Сравнение с аналогами и преимущества
Кабель АПвБП2гж является современной альтернативой традиционным кабелям с бумажно-пропитанной изоляцией (типа АСБл) и кабелям с изоляцией из ПВХ.
Таблица 3. Сравнение кабелей АПвБП2гж и АСБл на напряжение 10 кВ
| Параметр | АПвБП2гж 3х50 | АСБл 3х50 |
|---|---|---|
| Материал изоляции | Сшитый полиэтилен (XLPE) | Бумага, пропитанная вязким составом |
| Максимальная рабочая температура жилы | +90°C | +70°C (для кабелей до 10 кВ) |
| Допустимая температура при КЗ | +250°C | +200°C |
| Чувствительность к перепадам уровней | Отсутствует (благодаря гидрофобному заполнению) | Есть ограничения (стекание пропитки) |
| Монтаж при низких температурах | До -15°C без прогрева | Требует прогрева при температуре ниже 0°C |
| Токовая нагрузка (в аналогичных условиях) | Выше на 20-30% | Ниже |
| Вес и наружный диаметр | Меньше при аналогичных характеристиках | Больше |
Преимущества кабеля АПвБП2гж 3х50:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
В чем ключевое отличие АПвБП2гж от АПвБбШп?
Основное отличие – в конструкции гидрофобного блока. В кабеле АПвБП2гж используется гидрофобное заполнение (гель) и защитный покров типа П2. В кабеле АПвБбШп гидрофобного заполнения нет, а броня поверх имеет Шп – шланг защитный из полиэтилена. Кабель АПвБП2гж более надежен на трассах с возможным подтоплением или высокой влажностью.
Можно ли прокладывать кабель АПвБП2гж 3х50 в помещении?
Да, можно. Защитный покров П2 изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, что допускает прокладку в производственных помещениях, тоннелях, кабельных этажах без дополнительных мер пожарной безопасности, если иное не оговорено в проекте.
Как расшифровать маркировку на барабане, например, АПвБП2гж 3х50-10 – 450 м?
Это означает: кабель марки АПвБП2гж, с тремя жилами сечением 50 мм², на номинальное напряжение 10 кВ, длина отрезка на барабане 450 метров.
Какое сечение медного экрана используется в данном кабеле?
Для кабеля на напряжение 10 кВ с основными жилами 50 мм² сечение медного экрана (проволок или ленты) должно быть не менее 16 мм² согласно нормативным документам. Точное значение указывается в паспорте или ТУ на конкретный кабель.
Требуется ли дополнительная защита при прокладке в земле в агрессивных грунтах?
Бронеленты имеют оцинкованное покрытие, а наружный покров П2 обладает химической стойкостью. Однако в особо агрессивных грунтах (с высоким содержанием солей, щелочей, кислот) рекомендуется прокладка в асбоцементных или полиэтиленовых трубах для увеличения срока службы.
Какой срок службы у кабеля АПвБП2гж?
Номинальный срок службы составляет не менее 30 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в рамках заданных технических характеристик.
Заключение
Кабель АПвБП2гж 3х50 является современным, надежным и технологичным решением для строительства и модернизации распределительных сетей среднего класса напряжения. Его конструкция, сочетающая преимущества изоляции из сшитого полиэтилена, бронезащиты, гидрофобного заполнения и негорючего защитного шланга, обеспечивает длительную и бесперебойную работу в широком диапазоне условий: от прокладки в траншеях до кабельных сооружений. По сравнению с кабелями старого типа он предлагает более высокие токовые нагрузки, удобство монтажа и эксплуатации, что в долгосрочной перспективе делает его экономически эффективным выбором для проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре.