Кабель АПвВГ 50 мм Энергоснаб 52

AI-Консультант по кабельной продукции

Консультант с искусственным интеллектом проконсультирует и поможет с выбором

Задайте ваш вопрос.
Ищет ответ

Кабель АПвВГ 50 мм²: Технические характеристики и область применения

Конструкция кабеля АПвВГ 50 мм²

Кабель АПвВГ представляет собой силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Аббревиатура расшифровывается следующим образом:

  • А – токопроводящая жила из алюминия.
  • П – изоляция токопроводящих жил из полиэтилена (в данном случае – сшитого полиэтилена, что является ключевой особенностью).
  • в – оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
  • В – обозначение, что кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.
  • Г – гибкий (относительно, для данного сечения). В контексте кабелей с однопроволочной жилой 50 мм² «гибкий» означает отсутствие дополнительной брони.

Конструкция кабеля АПвВГ 50 мм² состоит из следующих элементов:

  1. Токопроводящая жила: Выполнена из алюминия марки АВЕ (алюминий, вакуумная отжиг) или аналогичной. Для сечения 50 мм² жила, как правило, является однопроволочной (монолитной), что регламентируется ГОСТ 22483-2012. Класс жилы – 1 или 2. Алюминий обеспечивает легкость и снижает стоимость кабеля по сравнению с медными аналогами.
  2. Изоляция жилы: Ключевое отличие от кабеля АВВГ. Изоляция выполняется не из ПВХ, а из сшитого полиэтилена (XLPE). Технология сшивания (химическая или радиационная) создает трехмерную сшитую молекулярную структуру, что придает материалу повышенные термостойкие и механические свойства. Это позволяет кабелю работать при более высоких температурах.
  3. Поясная изоляция: Может присутствовать в виде обмотки из ПВХ-ленты или экструдированного слоя для придания кабелю круглой формы и дополнительной электрической прочности.
  4. Оболочка: Выполняется из ПВХ-пластиката. Материал оболочки обеспечивает защиту от механических повреждений, воздействия влаги, агрессивных сред (паров, кислот, щелочей) и ультрафиолетового излучения. Цвет оболочки, как правило, черный.

Технические характеристики и параметры

  • Количество жил: Кабель АПвВГ 50 мм² производится в многожильном исполнении. Наиболее распространены конфигурации: 2, 3, 4 и 5 жил.
  • Номинальное напряжение: Кабель рассчитан на работу в сетях переменного напряжения частотой 50 Гц:
    • До 1000 В (1 кВ) – для кабелей с толщиной изоляции 0.8-1.0 мм.
    • До 3000 В (3 кВ) – для кабелей с увеличенной толщиной изоляции.
  • Температурный режим эксплуатации: Допустимый диапазон температур окружающей среды при монтаже и эксплуатации от -50°C до +50°C. Монтаж без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15°C.
  • Рабочая температура токопроводящих жил: Благодаря изоляции из сшитого полиэтилена, кабель может длительно эксплуатироваться при температуре жилы до +90°C. В режиме перегрузки допустимо кратковременное повышение до +130°C, а в аварийном режиме (при коротком замыкании) – до +250°C (не более 5 секунд).
  • Строительная длина: Кабель поставляется в бухтах или на барабанах. Минимальная строительная длина для кабелей сечением 50 мм² обычно составляет 150-200 метров.
  • Срок службы: Не менее 30 лет.

Электрические параметры кабеля АПвВГ 50 мм²

Расчетные электрические параметры для одной жилы при температуре +90°C.

ПараметрЗначениеПримечание
Сопротивление жилы постоянному току, не более0.641 Ом/кмДля многожильного кабеля сопротивление каждой жилы должно соответствовать ГОСТ.
Допустимый длительный ток нагрузкиСм. таблицу нижеЗависит от количества жил и способа прокладки.
Индуктивное сопротивление~0.08 Ом/кмПриблизительное значение, зависит от взаимного расположения жил.
Емкость кабеля~0.2 мкФ/кмПриблизительное значение для трехжильного кабеля.
Испытательное переменное напряжение3.5 кВ (для 1 кВ) / 6.5 кВ (для 3 кВ)Продолжительность испытания – 10 минут.

Допустимые длительные токовые нагрузки для кабеля АПвВГ 50 мм²

Согласно ПУЭ 7-издание и ГОСТ 31996-2012.

Способ прокладки2-жильный кабель, А3-жильный кабель, А4-жильный кабель, А
В воздухе (в кабельных каналах, на лотках)175155145
В земле (в траншее)190175165

Примечание: Значения приведены для температуры земли +25°C и воздуха +30°C. При других условиях необходимы поправочные коэффициенты.

Область применения

Кабель АПвВГ 50 мм² предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Основные сферы применения:

  • Промышленные объекты: Питание мощного оборудования (станки, насосы, вентиляционные установки) внутри цехов и производственных зданий.
  • Распределительные сети: Прокладка в кабельных сооружениях (лотках, эстакадах, тоннелях) для создания магистральных линий электропередач напряжением до 3 кВ.
  • Энергетика: Монтаж вводов и соединений в распределительных устройствах (РУ) подстанций и электростанций.
  • Общественные и жилые здания: Использование в качестве стояков и магистральных линий для питания распределительных щитов в зданиях повышенной этажности.

Преимущества и недостатки по сравнению с аналогами

  • Преимущества перед АВВГ:
    • Повышенная термостойкость: Рабочая температура +90°C против +70°C у АВВГ.
    • Высокая стойкость к токовым перегрузкам: Благодаря свойствам сшитого полиэтилена.
    • Лучшие диэлектрические свойства и стойкость к трекингу.
    • Меньший вес и диаметр при аналогичных токовых нагрузках по сравнению с АВВГ на 1 кВ.
  • Недостатки перед АВВГ:
    • Более высокая стоимость.
    • Требовательность к технологии монтажа (необходимость соблюдения минимальных радиусов изгиба).
  • Сравнение с медным аналогом ПвВГ 50 мм²:
    • Преимущества: Значительно более низкая стоимость (в 2-3 раза) и меньший вес.
    • Недостатки: Большее электрическое сопротивление (меньшая проводимость), что приводит к более высоким потерям напряжения и мощности; склонность алюминия к окислению и ползучести, что требует особого внимания к качеству контактных соединений.

Условия прокладки и монтажа

  1. Радиус изгиба: Для кабелей с однопроволочной жилой минимально допустимый радиус изгиба составляет 10 наружных диаметров кабеля.
  2. Прокладка в земле (траншее): Допускается, но не рекомендуется без дополнительной защиты (брони). При необходимости прокладки в земле кабель должен быть помещен в трубы (ПНД, асбестоцементные) или защитные короба.
  3. Прокладка в воздухе: Основной способ монтажа. Кабель крепится к несущим тросам, на лотках, в кабельных каналах. Необходимо учитывать возможность механических воздействий и ультрафиолетового излучения (ПВХ-оболочка обладает достаточной стойкостью к УФ).
  4. Монтаж при низких температурах: Без предварительного подогрева возможен при температуре не ниже -15°C. При более низких температурах кабель требует подогрева, так как ПВХ-оболочка теряет эластичность и может растрескаться.
  5. Оконцевание: При подключении кабеля к аппаратуре (автоматическим выключателям, шинам распределительных устройств) необходимо использовать кабельные наконечники, опрессовываемые или болтовые, специально предназначенные для алюминиевых жил. Для обеспечения надежного контакта рекомендуется обработка жилы и наконечника токопроводящей пастой, предотвращающей окисление.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. В чем принципиальное отличие кабеля АПвВГ от АВВГ?
Главное отличие – материал изоляции токопроводящих жил. В АВВГ используется ПВХ-пластикат, а в АПвВГ – сшитый полиэтилен (XLPE). Это дает АПвВГ значительное преимущество по термостойкости: длительно допустимая температура жилы +90°C против +70°C у АВВГ. Кабель АПвВГ лучше переносит перегрузки и имеет больший запас прочности.

2. Можно ли прокладывать кабель АПвВГ 50 мм² в земле?
Да, можно, но только при условии дополнительной защиты от механических повреждений. Рекомендуется прокладка в пластиковых (ПНД) или асбестоцементных трубах, либо в защитных коробах. Прямая укладка в траншею нежелательна, так как отсутствие брони делает кабель уязвимым при подвижках грунта, давлении и при раскопках.

3. Какой кабель лучше: алюминиевый АПвВГ 50 мм² или медный ПвВГ 50 мм²?
Однозначного ответа нет, выбор зависит от задач и бюджета.

  • Медь: Выше проводимость, меньшее сечение при той же токовой нагрузке, более надежные и долговечные контактные соединения, но цена в 2-3 раза выше.
  • Алюминий: Значительно дешевле и легче, но требует более качественного монтажа контактов (специальные наконечники, пасты), имеет большие потери напряжения на длинных линиях.
    Для стационарных линий с ограниченным бюджетом, где длина линии не критична к потерям напряжения, АПвВГ является отличным решением.

4. Какие наконечники использовать для оконцевания алюминиевой жилы 50 мм²?
Необходимо использовать меднолоуженные кабельные наконежники, предназначенные для алюминиевых жил, например, серии ТМЛ или ТА. Наконечник маркируется, указывая на совместимость с алюминием (Al). Обязательно использование кварцевазириновой или другой токопроводящей пасты для защиты контактной зоны от окисления. Опрессовка производится специальным инструментом (гильзовыми пресс-клещами) с матрицей, соответствующей сечению жилы.

5. Каков минимальный радиус изгиба для этого кабеля?
Для кабеля АПвВГ 50 мм² с однопроволочной (монолитной) жилой минимальный радиус изгиба составляет 10 наружных диаметров кабеля (10D). Например, если внешний диаметр трехжильного кабеля составляет 30 мм, радиус изгиба должен быть не менее 300 мм.

6. Что означает маркировка «ож» или «мн» в обозначении кабеля?
Это обозначение конструкции жилы:

  • ож (однопроволочная) – жила состоит из одного проводника. Для сечения 50 мм² это стандартное исполнение.
  • мн (многопроволочная) – жила состоит из нескольких проволок, скрученных вместе. Такие жилы более гибкие. Для сечения 50 мм² многопроволочное исполнение встречается реже и, как правило, изготавливается под заказ.

7. Допускается ли совместная прокладка кабеля АПвВГ с другими кабелями?
Да, допускается, но при этом необходимо учитывать суммарный тепловой эффект и применять понижающие коэффициенты к допустимым токовым нагрузкам, как того требуют Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Количество совместно проложенных кабелей, расстояние между ними и способ прокладки влияют на конечную пропускную способность.

Похожие статьи

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.