Кабель ВВГнг(А)-LS 4-х жильный 0,66 кВ Энергоснаб 52

AI-Консультант по кабельной продукции

Консультант с искусственным интеллектом проконсультирует и поможет с выбором

Задайте ваш вопрос.
Ищет ответ

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4-х жильный на напряжение 0,66 кВ: полный технический анализ и область применения

Кабель ВВГнг(А)-LS является одним из наиболее востребованных видов кабельно-проводниковой продукции для стационарной прокладки внутри и вне помещений. Его конструкция и характеристики строго регламентированы межгосударственным стандартом ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ». Расшифровка маркировки позволяет сразу определить ключевые свойства изделия: В – изоляция жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, В – оболочка из ПВХ пластиката, Г – отсутствие защитных покровов («голый»), нг(А) – не распространяющий горение по категории А (наивысшая категория по испытаниям в пучке), LS (Low Smoke) – с пониженным дымовыделением и газовыделением при горении и тлении. Номинальное напряжение 0,66 кВ (660 В) указывает на возможность эксплуатации в сетях с напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

Конструктивные особенности и материалы

Конструкция 4-жильного кабеля ВВГнг(А)-LS 0,66 кВ является сбалансированной и оптимизированной для выполнения задач распределения электроэнергии в трехфазных сетях с нейтралью.

    • Токопроводящая жила: Изготавливается из медной проволоки. По ГОСТ 31996-2012 жилы могут быть как однопроволочными (класс 1, сечением от 1.5 до 50 мм²), так и многопроволочными (класс 2, сечением от 16 до 240 мм² и класс 3 для гибких кабелей, но в марке ВВГнг(А)-LS, как правило, используются классы 1 и 2). Для 4-жильных кабелей стандартом предусмотрена секторная форма жил для сечений от 25 мм² и выше, что позволяет уменьшить общий диаметр кабеля и снизить расход материалов.
    • Изоляция жил: Выполняется из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Изоляция каждой жилы имеет стандартную цветовую маркировку: синий для нулевой рабочей жилы (N), желто-зеленая для нулевой защитной (PE) или совмещенной (PEN). Фазные жилы, как правило, имеют коричневую, черную или серую маркировку. Толщина изоляции нормируется в зависимости от сечения жилы.
    • Скрутка: Изолированные жилы скручиваются в сердечник. Для 4-жильных кабелей скрутка, как правило, концентрическая. Между жилами допускается заполнение промежутков для придания кабелю практически круглой формы.
    • Оболочка: На скрученный сердечник экструдируется общая оболочка из ПВХ-пластиката композиции «нг-LS». Этот материал обеспечивает основные пожаробезопасные свойства кабеля: нераспространение горения при групповой прокладке и низкое дымовыделение с малым содержанием галогенов (хлора) в дыме.

    Технические и электрические параметры

    Эксплуатационные характеристики кабеля определяются его материалами и конструкцией, а также условиями окружающей среды.

    Основные электрические характеристики (при температуре +20°C)

    • Номинальное напряжение U0/U: 0.66/1 кВ. Где U0 – напряжение между жилой и землей, U – между фазными жилами.
    • Диапазон рабочих температур: От -50°C до +50°C. Монтаж без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15°C.
    • Максимально допустимая температура нагрева жил: +70°C в длительном режиме работы, +160°C – в режиме короткого замыкания (продолжительность не более 5 сек).
    • Строительная длина: Не менее 100 метров для сечений до 16 мм², не менее 50 метров для сечений 25 мм² и выше. В партии допускаются отрезки не менее 20 метров.
    • Минимальный радиус изгиба: 7.5 наружных диаметров для однопроволочных жил и 10 наружных диаметров для многопроволочных жил.

    Таблица 1. Токовые нагрузки для кабеля ВВГнг(А)-LS 4х… при прокладке на воздухе (в лотке, коробе) при температуре воздуха +25°C

    Сечение жил, мм² Номинальный ток нагрузки, А (для 1 кабеля) Масса 1 км кабеля, кг (ориентировочно) Наружный диаметр, мм (ориентировочно)
    4×1.5 29 115 10.5
    4×2.5 39 155 12.0
    4×4 52 215 13.5
    4×6 67 285 15.0
    4×10 91 435 19.0
    4×16 123 625 22.5
    4×25 160 900 26.0
    4×35 197 1200 29.5
    4×50 247 1600 34.0

    Примечание: Токовые нагрузки приведены для кабелей с однопроволочными жилами. Для многопроволочных жил значения идентичны. При изменении условий прокладки (группа кабелей, температура окружающей среды) необходимо применять поправочные коэффициенты согласно ПУЭ 7-го издания.

    Таблица 2. Сопротивление изоляции и электрические потери

    Параметр Нормативное значение (ГОСТ 31996-2012) Примечание
    Сопротивление изоляции на 1 км длины при +20°C Не менее 7 МОм Измеряется постоянному току между жилами и между жилой и землей.
    Испытательное переменное напряжение промышленной частоты 3 кВ в течение 5 мин. Контрольное испытание на заводе-изготовителе.
    Активное сопротивление жил постоянному току при +20°C Соответствует ГОСТ 22483-2012 Например, для жилы 2.5 мм² – не более 7.41 Ом/км.

    Пожарная безопасность: расшифровка индексов «нг(А)» и «LS»

    Данные индексы являются критически важными для современных проектов, особенно для общественных, административных и жилых зданий.

    • нг(А) – не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Это означает, что при испытании пучка кабелей (соответствующего горючей нагрузке 7 л/м) горение не распространяется за пределы зоны воздействия пламени горелки. Категория А – самая строгая, она предъявляет требования к кабелю при испытании в пучке с самой высокой удельной горючей нагрузкой. Это позволяет прокладывать такие кабели в пучках (в лотках, коробах, на кабельных конструкциях) без ограничения количества и сечения, что является ключевым преимуществом.
    • LS (Low Smoke) – пониженное дымовыделение и газовыделение. ПВХ-пластикат специальной рецептуры при горении и тлении выделяет на 30-50% меньше дыма по сравнению с обычным ПВХ. Кроме того, в составе дыма резко снижена концентрация галогенов (хлористого водорода), которые, соединяясь с влагой воздуха, образуют едкую соляную кислоту, опасную для дыхательных путей людей и вызывающую коррозию электронного оборудования. Показатель кислотности газов (pH) для кабелей LS должен быть не менее 4.0, а показатель проводимости – не более 10 мкСм/мм.

    Область применения и способы прокладки

    Кабель ВВГнг(А)-LS 4х0.66 кВ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.

    • Внутренняя прокладка: В кабельных лотках, коробах, по стенам на изоляторах, в штробах под штукатуркой, в пустотах строительных конструкций (при условии защиты от механических повреждений). Обязательно применение в зданиях с массовым пребыванием людей, на социально значимых объектах, в детских и медицинских учреждениях, в метрополитене.
    • Наружная прокладка: Допускается вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков (под навесами, в трубах, коробах). Прокладка в земле (траншее) запрещена, так как кабель не имеет броневой защиты.
    • Типовые объекты применения: Вводно-распределительные устройства (ВРУ), главные распределительные щиты (ГРЩ), этажные распределительные щиты (ЩЭ), питание силового и осветительного оборудования, розеточных групп в офисах, торговых центрах, жилых комплексах, промышленных цехах (непыльных).

    Отличия от других марок кабелей

    • ВВГнг(А)-LS vs ВВГнг: Обычный ВВГнг не имеет индекса LS, то есть при горении выделяет больше дыма и коррозионно-активных газов. Он также может иметь более низкую категорию по нераспространению горения (В, С или D).
    • ВВГнг(А)-LS vs ППГнг(А)-HF: Кабель ППГнг-HF имеет изоляцию и оболочку из безгалогенных полиолефинов, которые при горении практически не выделяют дым и коррозионные газы (pH > 5.6, проводимость < 2.5 мкСм/мм). Это более высокий класс пожаробезопасности, обязательный для объектов с непрерывным циклом работы (АЭС, ТЭЦ, метро) и особо ответственных электронных систем.
    • ВВГнг(А)-LS vs АВВГнг(А)-LS: АВВГ имеет алюминиевые токопроводящие жилы. Он дешевле и легче, но обладает худшими механическими и электрическими свойствами (хрупкость, большее переходное сопротивление, склонность к окислению).
    • ВВГнг(А)-LS vs ВБбШв: ВБбШв – бронированный кабель с защитными покровами, предназначенный для прокладки в земле (траншее). Использование ВВГнг(А)-LS для этих целей недопустимо.

    Требования нормативной документации

    Применение кабеля регламентируется следующими документами:

    • ПУЭ 7-е издание (Главы 2.1, 2.3, 7.1): Определяет условия прокладки, выбор сечений по току и потерям напряжения, требования к групповой прокладке.
    • СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: Устанавливает обязательность применения кабелей с индексом «нг» и «LS» на различных объектах защиты. Например, для путей эвакуации, помещений с массовым пребыванием людей.
    • ГОСТ 31565-2012 (МЭК 60332-3-22): Устанавливает методы испытаний кабелей на нераспространение горения при групповой прокладке (категория А).
    • ГОСТ Р 53315-2009 (ныне ГОСТ 53315-2009): Определяет требования к кабельным изделиям по показателям пожарной опасности (распространение пламени, дымообразование, токсичность, коррозионная активность).

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. Можно ли прокладывать кабель ВВГнг(А)-LS в земле?

    Нет, категорически не рекомендуется и противоречит ПУЭ. Кабель не имеет броневой защиты (стальных лент или проволок) и защитных покровов, устойчивых к грунтовой коррозии, механическим воздействиям и грызунам. Для прокладки в земле необходимо применять бронированные кабели, например, ВБбШв или ПвБШв.

    2. В чем практическая разница между категориями нераспространения горения «нг(А)» и «нг(В)»?

    Разница в условиях испытаний и, как следствие, в допустимых условиях монтажа. Кабель с индексом «нг(А)» испытывается в пучке с самой высокой горючей нагрузкой (7 л/м) и считается не распространяющим горение при самой плотной групповой прокладке. Для «нг(В)» испытание проводится с меньшей нагрузкой (3.5 л/м). На практике проектировщики, следуя СП 6.13130, часто требуют кабель именно с категорией «А» для обеспечения максимального запаса безопасности и универсальности применения на любых объектах.

    3. Допускается ли открытая прокладка кабеля по фасаду здания?

    Да, допускается, но с существенными оговорками. Кабель должен быть устойчив к ультрафиолетовому излучению. Стандартный ПВХ пластикат оболочки ВВГнг(А)-LS со временем деградирует под действием УФ-лучей (теряет эластичность, появляются трещины). Поэтому при открытой прокладке на солнце необходимо использовать кабели с УФ-стабилизированной оболочкой (обычно это указывается в маркировке или ТУ) или защищать его гофрированными трубами, коробами, не поддерживающими горение.

    4. Как правильно выбрать сечение жил для конкретной нагрузки?

    Выбор сечения осуществляется в следующем порядке:

    1. По допустимому длительному току нагрузки (согласно таблицам ПУЭ, как в Таблице 1 выше).
    2. По потере напряжения (не более 5% для силовых и 3% для осветительных сетей от щита до самой удаленной точки).
    3. По условиям срабатывания защиты от короткого замыкания и перегрузки (тепловой расцепитель автомата должен гарантированно отключить кабель при токе, меньшем, чем допустимый ток КЗ для данного сечения).
    4. По экономической плотности тока (для промышленных объектов с большими нагрузками и длиной линий).

Для бытовых и коммерческих сетей чаще всего решающим является первый пункт.

5. Что означает фраза в характеристиках «при одиночной прокладке»?

Это означает, что указанные в таблице токовые нагрузки справедливы, когда кабель проложен изолированно от других кабелей (например, на отдельном кронштейне), так, что он свободно охлаждается окружающим воздухом. При групповой прокладке в пучке, в лотке или трубе теплоотдача ухудшается, и допустимый ток для каждого кабеля в группе должен быть снижен путем умножения на соответствующий поправочный коэффициент (К1 – для количества кабелей в пучке, К2 – для температуры окружающей среды). Эти коэффициенты приведены в ПУЭ Глава 1.3.

6. Можно ли использовать 4-жильный кабель ВВГнг(А)-LS в системе TN-C?

В устаревшей системе заземления TN-C (где функции нулевого рабочего N и нулевого защитного PE проводников объединены в одном проводнике PEN) для трехфазной сети теоретически достаточно 4-жильного кабеля, где одна из жил будет выполнять роль PEN. Однако, согласно современным требованиям ПУЭ (п. 1.7.132, 7.1.13), использование системы TN-C для внутренних сетей зданий запрещено. Для новых и реконструируемых объектов должна применяться система TN-S или TN-C-S, где требуется раздельные проводники N и PE. Следовательно, для питания трехфазных нагрузок по системе TN-S необходим 5-жильный кабель. 4-жильный кабель применяется в системе TN-C-S только на участке от трансформатора до ввода в здание, где используется PEN, либо для питания трехфазных нагрузок, не требующих защитного проводника PE (что бывает крайне редко).

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.