Кабельные лотки перфорированные 400х50
Кабельные лотки перфорированные 400х50: технические характеристики, применение и монтаж
Кабельный лоток перфорированный с типоразмером 400х50 мм представляет собой стандартизированное изделие, предназначенное для систематизированной прокладки, поддержки и защиты силовых, осветительных и слаботочных кабельных линий в промышленных, коммерческих и инфраструктурных объектах. Данный типоразмер является одним из наиболее востребованных в сегменте лотков малой и средней глубины, обеспечивая баланс между высокой пропускной способностью по ширине и компактностью по высоте. Перфорация на дне и боковых стенках обеспечивает вентиляцию кабелей, снижает общий вес конструкции и облегчает процесс крепления кабелей с помощью стяжек.
Конструктивные особенности и материалы изготовления
Лоток 400х50 – это П-образная конструкция, состоящая из горизонтального дна шириной 400 мм и двух вертикальных боковых стенок высотой 50 мм. Ключевой особенностью является наличие перфорации – штампованных отверстий правильной геометрической формы (обычно круглой или продолговатой), расположенных в шахматном порядке.
- Материал: Холоднокатаная листовая сталь (Ст3, Ст08пс) с толщиной 0.7 мм, 1.0 мм, 1.2 мм или 1.5 мм. Для агрессивных сред применяется оцинкованная сталь (цинкование горячим методом или электролитическое) с толщиной цинкового покрытия от 12 до 40 мкм. Также существуют варианты из нержавеющей стали (AISI 304, AISI 430) и алюминиевых сплавов.
- Перфорация: Отверстия диаметром от 8 до 25 мм. Площадь перфорации составляет от 30% до 50% от общей площади лотка, что обеспечивает снижение веса на 25-35% по сравнению с неперфорированным аналогом.
- Кромки: Боковые стенки могут иметь отбортованные (загнутые) кромки для увеличения жесткости конструкции и безопасности монтажа (отсутствие острых кромок).
- Энергетика: Прокладка кабелей питания и управления в распределительных устройствах (РУ), на трансформаторных подстанциях (ТП), в машинных залах.
- Промышленность: Организация кабельных трасс в цехах, на производственных линиях, в системах автоматизации и КИПиА. Перфорация способствует отводу тепла от силовых кабелей.
- ИТ-инфраструктура: Монтаж слаботочных сетей (LAN, СКС), волоконно-оптических кабелей в серверных комнатах и дата-центрах, где критично снижение веса и улучшение воздухообмена.
- Коммерческая недвижимость: Прокладка электрических и телекоммуникационных сетей в офисных центрах, торговых комплексах, на паркингах.
- Соединители (муфты): Для стыковки прямых участков лотка. Бывают планчевые, стыковые и компенсационные.
- Углы (горизонтальные и вертикальные): Для изменения направления трассы (90°, 45°, 30°).
- Тройники и крестовины: Для создания ответвлений.
- Переходы и редукторы: Для соединения лотков разных размеров или типов (например, с коробом).
- Кронштейны и подвесы: Для крепления лотка к стенам, колоннам, потолку или фермам. Тип (консольный, подвесной, стоечный) и шаг установки определяются проектом.
- Заглушки торцевые: Для закрытия концов лотка.
- Коэффициент заполнения: Для силовых кабелей, прокладываемых пучками, допустимое заполнение (суммарное сечение кабелей к площади сечения лотка) не должно превышать 40%. Для слаботочных и контрольных кабелей этот показатель может достигать 50%.
- Укладка: Кабели укладываются в один слой. Допускается укладка в несколько слоев при условии, что суммарная высота пучка не превышает 150 мм (для лотка 50 мм это правило исключает многослойную укладку, что делает его пригодным только для однослойной прокладки). Кабели должны быть закреплены на прямых участках через каждые 3-4 метра, на поворотах – с двух сторон от изгиба.
- Вентиляция: Улучшенный теплоотвод продлевает срок службы кабелей.
- Вес: Меньшая масса снижает нагрузку на несущие конструкции и облегчает монтаж.
- Визуальный контроль: Возможность быстрого осмотра кабелей без вскрытия трассы.
- Крепление кабелей: Удобная фиксация стяжками через перфорацию.
- Экономия материала: Ниже стоимость по сравнению с глухими лотками той же толщины.
- Защита от пыли и влаги: Отсутствует. Неприменимы в условиях сильной запыленности, воздействия жидкостей (класс защиты IP00-IP10).
- Механическая защита: Ниже, чем у глухих или лестничных лотков. Возможно попадание мелких предметов.
- Огнестойкость: Перфорация может способствовать распространению пламени вдоль трассы, требуется применение противопожарных перегородок.
- Крепление: Шаг опор – не более 3 метров. Крепежные элементы (анкеры, дюбели, шпильки) должны выдерживать 5-кратный запас по нагрузке.
- Заземление: Каждая секция лотка должна быть заземлена. Для этого используется медная шина сечением не менее 16 кв.мм или гибкий проводник, подключенный к каждой секции и к контуру заземления. Сопротивление всей заземленной трассы не должно превышать 0.1 Ом.
- Стыковка: Стыки между секциями должны обеспечивать электрическую непрерывность. При необходимости устанавливаются перемычки уравнивания потенциалов.
- Уклон: Допускается уклон трассы не более 10°.
- Измеряется общая длина прямых участков, добавляется 3-5% на стыковку.
- Подсчитывается количество поворотов (углов), тройников, крестовин по схеме.
- Определяется количество и тип соединительных муфт (обычно на каждое соединение прямых секций).
- Рассчитывается количество кронштейнов или подвесов: общая длина трассы (м) / шаг опор (м) + 1. Для каждого поворота и ответвления добавляются дополнительные точки крепления.
- Учитываются заглушки (2 шт. на каждую тупиковую ветку).
- Разделять лотки металлической перегородкой.
- Использовать отдельные лотки, установленные на расстоянии не менее 100 мм друг от друга.
- Применять для слаботочных систем экранированные кабели с заземленным экраном.
Технические параметры и нагрузочные характеристики
Основные параметры регламентируются стандартами ГОСТ 22291.1-2018 (ЕН 61537-2007), IEC 61537, NEMA VE-1. Критически важным показателем является допустимая нагрузка, которая зависит от толщины металла, шага опор (расстояния между точками крепления) и типа перфорации.
| Толщина металла, мм | Шаг опор, м | Допустимая нагрузка (UDL), кг/м | Максимальный прогиб, мм |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 90 | ≤ L/200 (7.5) |
| 2.0 | 60 | ≤ L/200 (10) | |
| 3.0 | 30 | ≤ L/200 (15) | |
| 1.2 | 1.5 | 120 | ≤ L/200 (7.5) |
| 2.0 | 85 | ≤ L/200 (10) | |
| 3.0 | 45 | ≤ L/200 (15) | |
| 1.5 | 1.5 | 180 | ≤ L/200 (7.5) |
| 2.0 | 130 | ≤ L/200 (10) | |
| 3.0 | 70 | ≤ L/200 (15) |
Примечание: L – длина пролета между опорами. Значения нагрузок приведены для статических условий. При динамических нагрузках или вибрациях требуется введение коэффициента запаса.
Области применения
Лотки 400х50 применяются для открытой прокладки кабелей в условиях, где необходима вентиляция и визуальный контроль трассы.
Комплектующие и аксессуары
Для формирования полноценной кабельной трассы требуются дополнительные элементы:
Расчет заполнения и правила прокладки кабелей
Согласно ПУЭ 7-го издания и СП 76.13330.2016, заполнение лотков кабелями должно обеспечивать возможность их нормального охлаждения и удобного монтажа/демонтажа.
| Сечение жилы, кв.мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Примерное количество кабелей в лотке (при 40% заполнении) | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 8.5 | 22-25 | Укладка вплотную |
| 2.5 | 9.5 | 18-20 | Укладка вплотную |
| 4.0 | 11.0 | 14-16 | Укладка вплотную |
Преимущества и недостатки по сравнению с другими типами лотков
Преимущества:
Недостатки:
Монтажные требования и нормативы
Монтаж выполняется в соответствии с проектом производства работ (ППР). Основные требования:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Чем отличается перфорированный лоток 400х50 от лестничного того же размера?
Лестничный лоток имеет конструкцию из двух продольных боковых лент и поперечных перекладин, что обеспечивает значительно более высокую механическую прочность и допустимую нагрузку (до 500 кг/м и более). Он предназначен для прокладки тяжелых пучков кабелей на больших пролетах (до 6-12 м). Перфорированный лоток 400х50 – это цельноштампованная конструкция с перфорацией, менее прочная, но обеспечивающая лучшую вентиляцию и более эстетичный вид. Применяется на меньших пролетах (до 3 м).
Можно ли использовать лоток 400х50 на улице?
Да, но только при условии применения лотка из горячеоцинкованной стали с толщиной цинкового покрытия не менее 40-60 мкм (класс цинкования Z275-Z350 по ISO 1461) и при условии, что прямое попадание осадков на кабельную трассу исключено (под навесом, козырьком). Для открытых уличных установок рекомендуется использовать лотки с крышками или короба.
Как рассчитать необходимое количество лотка и комплектующих?
Расчет выполняется на основе монтажной схемы трассы:
Рекомендуется заказывать 5-7% запас на непредвиденные расходы.
Какой толщины металла выбрать: 1.0 мм или 1.2 мм?
Выбор зависит от нагрузки (веса кабелей) и шага опор. Для большинства задач с шагом опор 1.5-2.0 метра и нагрузкой до 80-100 кг/м достаточно толщины 1.0 мм. Если шаг опор увеличен до 2.5-3.0 метров, или предполагается прокладка тяжелых силовых кабелей (например, АВВГ 3х120+70), необходимо применять лоток толщиной 1.2 мм или 1.5 мм. Более толстый металл также обеспечивает лучшую жесткость конструкции и устойчивость к деформациям при монтаже и эксплуатации.
Требуется ли заземление каждого участка лотка?
Да, согласно ПУЭ гл. 2.1 и 1.7, металлические кабельные конструкции, являющиеся сторонними проводящими частями, подлежат обязательному заземлению для обеспечения электробезопасности. Все секции лотка должны быть соединены между собой для обеспечения непрерывности цепи заземления и присоединены к главной заземляющей шине (ГЗШ) здания не менее чем в двух точках. Сопротивление соединения между любой точкой лотка и ГЗШ не должно превышать 0.1 Ом.
Допустима ли совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей в одном лотке 400х50?
Совместная прокладка регламентируется ПУЭ (п. 2.1.16, 2.1.17) и СП 76.13330.2016. Силовые кабели напряжением выше 42 В и слаботочные (связь, контроль, сигнализация) должны быть, как правило, разделены. Их совместная прокладка в одном лотке без разделительных перегородок допускается только при условии, что на слаботочные кабели не будут влиять помехи от силовых линий. На практике для исключения наводок рекомендуется:
Решение о совместной прокладке должно быть обосновано электромагнитным расчетом.