Автор: admin

  • Кабель ПвКШв 3х240

    Кабель ПвКШв 3х240: полное техническое описание и сфера применения

    Кабель ПвКШв 3х240 представляет собой силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и комбинированной защитной оболочкой, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10 или 20 кВ частотой 50 Гц. Расшифровка маркировки: П – изоляция из силанольносшитого полиэтилена, в – оболочка из поливинилхлоридного пластиката, К – броня из круглых стальных оцинкованных проволок, Шв – защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката, 3х240 – три токопроводящие жилы сечением 240 мм² каждая.

    Конструкция кабеля ПвКШв 3х240

    Конструкция кабеля является многослойной и обеспечивает высокую надежность в тяжелых условиях эксплуатации. Рассмотрим каждый элемент подробно.

    1. Токопроводящая жила

    Жила сечением 240 мм² выполняется из медной проволоки (материал – медь марки М1 по ГОСТ 859-2001). В зависимости от требований гибкости, жила может быть:

      • Однопроволочной (класс 1 по ГОСТ 22483-2012). Жесткая, используется для стационарной прокладки без частых изгибов.
      • Многопроволочной (класс 2 или выше). Более гибкая, удобна для прокладки на трассах со сложной геометрией.

      Форма жилы – секторная (сегментная). Это ключевая особенность для кабелей большого сечения, позволяющая уменьшить общий диаметр кабеля, снизить расход материалов изоляции и оболочки, облегчить монтаж в кабельных каналах и муфтах.

      2. Экранирование жилы

      Каждая токопроводящая жила индивидуально экранирована. Экранирование состоит из двух обязательных слоев:

      • Экран по изоляции (полупроводящий): Выполнен из электропроводящего сшитого полиэтилена или полупроводящей ленты. Выравнивает электрическое поле вокруг жилы, предотвращая локальные перенапряжения и ионизацию.
      • Экран из медных проволок (медный экран): Наложен поверх полупроводящего экрана. Состоит из медных проволок малого сечения, скрученных в концентрический слой. Служит для отвода токов утечки и обеспечения симметрии электрического поля. Также является элементом, обеспечивающим стойкость к токам короткого замыкания.

      3. Поясная изоляция и заполнитель

      Экранированные жилы скручиваются вместе. Пространство между ними заполняется полимерным или эластомерным материалом (например, ПВХ-пластикатом или резиной) для придания кабелю круглой формы и механической стабильности. Поверх скрученных жил может накладываться поясная изоляция из полупроводящих или изоляционных материалов.

      4. Броневой покров

      Броня типа «К» выполнена из отдельных круглых стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх внутренней оболочки или подушки. Назначение брони:

      • Защита от механических повреждений (удары, сдавливание, растягивающие нагрузки).
      • Защита от грызунов.
      • Повышение стойкости к вибрационным нагрузкам.

      Оцинковка проволок обеспечивает коррозионную стойкость.

      5. Защитные оболочки

      Конструкция включает две оболочки:

      • Внутренняя оболочка (под броней): Из ПВХ-пластиката. Предназначена для защиты изоляции жил от коррозионного воздействия брони и придания гладкой основы для наложения бронепокрова.
      • Защитный шланг (наружная оболочка) «Шв»: Из ПВХ-пластиката повышенной прочности, наложенный поверх брони. Защищает броню от коррозии и агрессивных сред, обеспечивает дополнительную механическую защиту.

      Основные технические характеристики

      Параметры кабеля регламентируются ТУ 16.К71-335-2004 и другими отраслевыми стандартами.

      Таблица 1. Ключевые электрические и механические параметры

      Параметр Значение / Описание Примечание
      Номинальное напряжение U0/U, кВ 6/10; 8,7/15; 12/20 U0 – напряжение между жилой и землей, U – между жилами
      Количество и сечение жил 3 х 240 мм² Все жилы основного сечения
      Максимально допустимая температура жилы +90°C (в длительном режиме)
      +130°C (при КЗ, до 4 сек)
      +250°C (при перегрузке)
      Характеристики изоляции из СПЭ
      Минимальная температура прокладки -15°C Без предварительного прогрева
      Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров кабеля Для многопроволочных жил
      Сопротивление изоляции, МОм·км Не менее 1000 при +20°C ГОСТ 3345-76
      Допустимый ток нагрузки (Iдоп) ~410-450 А (для 10 кВ) Зависит от способа прокладки, температуры грунта/воздуха
      Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, Ом/км Не более 0.0754 Для медной жилы

      Таблица 2. Примеры конструктивных параметров (ориентировочно)

      Параметр Для кабеля на 10 кВ Для кабеля на 20 кВ
      Примерный наружный диаметр, мм 65-75 75-85
      Примерная масса 1 км кабеля, кг 11000-13000 13000-15000
      Толщина изоляции жилы, мм 3.4 4.5
      Диаметр броневой проволоки, мм 2.0 – 3.0 (в зависимости от ТУ) 2.0 – 3.0 (в зависимости от ТУ)

      Области применения кабеля ПвКШв 3х240

      Кабель предназначен для работы в электрических сетях среднего класса напряжения. Основные сферы применения:

      • Магистральные линии распределительных сетей 6-20 кВ: Прокладка от подстанций к городским и промышленным распределительным пунктам.
      • Питание мощных промышленных потребителей: Заводы, фабрики, горнодобывающие предприятия, нефтегазовые комплексы.
      • Устройство вводов в здания и сооружения: При необходимости прокладки в грунте или по стенам в условиях риска механических повреждений.
      • Прокладка в кабельных сооружениях: Туннелях, коллекторах, эстакадах, где требуется стойкость к вибрации и защита от внешних воздействий.
      • Прокладка в земле (траншеях): Броня и оболочка «Шв» обеспечивают защиту от коррозии, давления грунта и случайных повреждений при раскопках.
      • Участки с повышенными электромагнитными воздействиями.

      Кабель не предназначен для прокладки в блоках, трубах, заполненных кабельной массой, а также для подвижного монтажа.

      Преимущества и недостатки кабеля ПвКШв 3х240

      Преимущества:

      • Высокие электрические характеристики изоляции из СПЭ: Большая пропускная способность, низкие диэлектрические потери, стойкость к тепловым старению и перегрузкам.
      • Отличная механическая защита: Броня из круглых проволок и шланг ПВХ обеспечивают максимальную стойкость к растяжению, ударам и сдавливанию по сравнению с ленточной бронёй (тип «Б»).
      • Высокая коррозионная стойкость: Комбинация оцинкованной брони и герметичных ПВХ оболочек позволяет прокладывать кабель в агрессивных грунтах (средняя степень агрессивности).
      • Удобство монтажа на вертикальных участках: Круглые проволоки брони хорошо держат вес кабеля, предотвращают сползание изоляции.
      • Длительный срок службы: Не менее 30-40 лет при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.

      Недостатки:

      • Большая масса и радиус изгиба: Усложняют транспортировку и прокладку на сложных трассах.
      • Относительно высокая стоимость: Обусловлена сложной конструкцией, использованием меди и качественных полимеров.
      • Жесткость: Кабель с однопроволочной жилой и броней из проволок требует аккуратного обращения при монтаже.
      • Необходимость заземления брони с двух сторон: Для безопасности и устранения потерь на вихревые токи.

      Особенности монтажа и эксплуатации

      Монтаж кабеля ПвКШв 3х240 должен выполняться в соответствии с ПУЭ 7-го издания, «Инструкцией по монтажу силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена» и проектной документацией.

      • Прокладка: Допускается в воздухе (при отсутствии риска механических повреждений), в земле (траншеях), кабельных сооружениях. При прокладке в земле необходима подсыпка и защита песчаным слоем, а также сигнальная лента.
      • Радиус изгиба: Не менее 15 внешних диаметров кабеля во избежание повреждения изоляции и оболочек.
      • Заземление: Медные экраны всех трех жил и броня должны быть надежно заземлены с обоих концов кабельной линии. Это требование безопасности и условие нормальной работы экранированной системы.
      • Соединение и оконцевание: Выполняются только с помощью специальных кабельных муфт (соединительных и концевых), предназначенных для кабелей с изоляцией из СПЭ на соответствующее напряжение. Технология требует высокой квалификации персонала.
      • Испытания: После монтажа кабельная линия подвергается высоковольтным испытаниям выпрямленным напряжением (по нормам для СПЭ-кабелей) и измерению сопротивления изоляции.

      Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

      1. В чем принципиальная разница между ПвКШв и ПвБШв?

      Основное отличие – в типе брони. ПвКШв имеет броню из круглых стальных проволок (К), которая лучше воспринимает растягивающие нагрузки. ПвБШв имеет броню из двух стальных оцинкованных лент (Б), которая лучше защищает от сдавливающих нагрузок, но хуже – от растяжения. «К»-броня рекомендуется для вертикальных трасс и участков с возможным растяжением.

      2. Можно ли прокладывать ПвКШв 3х240 в воде?

      Нет, напрямую в воде прокладка не допускается. Несмотря на герметичные оболочки, кабель не предназначен для длительной работы в условиях постоянного погружения. Для прокладки в водных преградах используются специальные кабели в свинцовой оболочке или кабели, усиленные гидрозащитой.

      3. Какой ток короткого замыкания может выдержать данный кабель?

      Термическая стойкость к токам КЗ определяется сечением жилы и материалом изоляции. Для медной жилы 240 мм² с изоляцией из СПЭ допустимая температура при КЗ +250°C. Расчетный ток КЗ (действующее значение) для времени срабатывания защиты 1 секунда может достигать ~15-18 кА. Точный расчет проводится в проекте с учетом параметров питающей сети.

      4. Требуется ли дополнительная защита при прокладке в земле?

      Да. Рекомендуется:

      • Прокладка в траншее глубиной не менее 0,7 м (от планировочной отметки).
      • Подсыпка и засыпка слоем мягкого грунта или песка (толщиной не менее 100 мм снизу и сверху) для защиты от камней.
      • Укладка сигнальной ленты или защитных плит поверх кабеля перед полной засыпкой траншеи.

      5. Как отличить кабель на 10 кВ от кабеля на 20 кВ по внешнему виду?

      Визуально, без маркировки на оболочке, это сложно. Основное отличие – толщина изоляции токопроводящей жилы (3,4 мм для 10 кВ и 4,5 мм для 20 кВ по ГОСТ). Это может незначительно отражаться на общем диаметре кабеля. Точную информацию предоставляет завод-изготовитель в паспорте и на барабанной бирке.

      6. Нужно ли использовать концевые муфты при вводе в КРУ?

      Да, обязательно. Даже если жила заводится непосредственно на клемму, необходимо установить концевую муфту (оконечник) для обеспечения:

      • Плавного контроля электрического поля на конце экрана.
      • Герметизации торца кабеля от влаги и загрязнений.
      • Механической фиксации экранов и брони для заземления.

    Использование кабеля без концевых муфт недопустимо и опасно.

    7. Какой аналог существует у данного кабеля?

    Ближайшим функциональным аналогом является кабель ПвПг 3х240, где вместо брони из проволок используется броня из профилированной стальной гофрированной ленты, а внешняя оболочка – из полиэтилена. Кабель ПвПг часто используется для прокладки в грунтах с высокой коррозионной активностью, так как полиэтиленовая оболочка более стойка к химикатам, чем ПВХ.

    Похожие статьи
  • Кабель АПвКаВ 3-х жильный 30 кВ

    Кабель АПвКаВ 3-х жильный на напряжение 30 кВ: полный технический анализ

    Кабель АПвКаВ 3-х жильный на напряжение 30 кВ представляет собой силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), предназначенный для стационарной прокладки в электрических сетях на переменное напряжение частотой 50 Гц до 30 кВ включительно. Его конструкция и материалы выбраны для обеспечения высокой надежности, долговечности и эффективности в передаче электроэнергии в современных распределительных сетях среднего напряжения.

    Расшифровка маркировки АПвКаВ

    Маркировка кабеля производится согласно ГОСТ 31565-2012 (кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена) и раскрывает ключевые особенности его конструкции:

      • А – Алюминиевая токопроводящая жила.
      • П – Изоляция из Полиэтилена вулканизированного (сшитого). Буква «в» указывает на вид защитной оболочки поверх экрана – в данном случае «в» означает «винил», то есть оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
      • Ка – Тип экрана. К – экран из медных проволок (повех проводящего слоя), а – алюмополимерная лента, наложенная поверх изоляции. Таким образом, «Ка» обозначает комбинированный экран: сначала на изоляцию наложена алюмополимерная лента, а поверх нее – оплетка из медных проволок.
      • В – Наружная оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
      • 3-х жильный – Конструкция с тремя изолированными жилами, расположенными в общей оболочке.
      • 30 кВ – Номинальное линейное напряжение, на которое рассчитан кабель.

      Конструкция кабеля АПвКаВ 3х30 кВ

      Конструкция кабеля является многослойной, где каждый слой выполняет строго определенную функцию.

      1. Токопроводящая жила

      Изготавливается из алюминия марки АЕ (алюминий электротехнический) по ГОСТ 22483. Жила может быть выполнена в виде:

      • Однопроволочной (секторной или круглой) – для сечений до 240 мм² включительно, как правило.
      • Многопроволочной (секторной или круглой) – для больших сечений или для обеспечения повышенной гибкости.

      Секторная форма жил применяется для оптимизации заполнения пространства внутри кабеля, уменьшения его общего диаметра и расхода материалов.

      2. Экран на жиле (внутренний полупроводящий экран)

      Поверх токопроводящей жилы методом экструзии наносится слой полупроводящего сшитого полиэтилена. Его задача – выравнивание электрического поля и устранение микроскопических воздушных включений на границе жила/изоляция, что предотвращает возникновение частичных разрядов – главной причины старения изоляции.

      3. Изоляция

      Основной изолирующий слой выполнен из сшитого полиэтилена (XLPE). Процесс сшивания (вулканизации) молекул полиэтилена под высоким давлением и температурой придает материалу выдающиеся свойства:

      • Повышенная температурная стойкость (длительно допустимая температура жилы +90°C, кратковременно до +130°C против +70°C у ПВХ).
      • Высокая механическая прочность и стойкость к деформациям.
      • Отличные диэлектрические характеристики.
      • Стойкость к тепловому старению и влаге.

      Толщина изоляции строго нормирована стандартами в зависимости от класса напряжения.

      4. Экран на изоляции (внешний полупроводящий экран)

      Аналогично внутреннему, на изоляцию наносится слой полупроводящего сшитого полиэтилена. Он служит для выравнивания внешнего электрического поля и является основой для наложения металлического экрана.

      5. Металлический экран (заземляющий)

      Имеет комбинированную конструкцию:

      • Поверх внешнего полупроводящего экрана продольно или спирально накладывается алюмополимерная лента (ламинат из алюминиевой фольги и полимерной пленки). Она обеспечивает 100%-ю герметизацию изоляции от влаги и служит элементом экрана.
      • Поверх ленты накладывается оплетка (поясной экран) из медных проволок малого сечения. Медные проволоки обеспечивают необходимую проводимость экрана для токов короткого замыкания и являются дренажным проводником.

      Основные функции металлического экрана: замыкание силовых линий электрического поля, защита от внешних электромагнитных помех, обеспечение пути для токов КЗ и безопасность персонала (заземление).

      6. Оболочка

      Наружная защитная оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Предназначена для защиты всех внутренних элементов кабеля от механических повреждений, агрессивных сред (химических, атмосферных), а также для предотвращения проникновения влаги. Оболочка имеет характерный цвет, обычно черный, и на нее наносится маркировка с указанием типа кабеля, сечения, напряжения, производителя и года изготовления.

      Основные технические и электрические характеристики

      Таблица 1. Ключевые параметры кабеля АПвКаВ 3х30 кВ

      Параметр Значение / Описание
      Номинальное напряжение U0/U (Um) 18/30 (36) кВ
      Система напряжения Трехфазные сети с изолированной или эффективно заземленной нейтралью
      Частота 50 Гц
      Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150 (для умеренного и холодного климата)
      Диапазон рабочих температур От -50°C до +50°C
      Длительно допустимая температура жилы +90°C
      Макс. температура жилы при КЗ +250°C (продолжительность до 5 с)
      Минимальный радиус изгиба при прокладке Не менее 15 наружных диаметров кабеля
      Срок службы Не менее 30 лет
      Испытательное переменное напряжение промышленной частоты 45 кВ (на переменном токе) в течение 10 мин.
      Испытательное постоянное напряжение 75 кВ (на постоянном токе) в течение 15 мин.

      Таблица 2. Примеры сечений и массо-габаритных показателей (ориентировочно)

      Сечение жил, мм² Примерный наружный диаметр, мм Примерная масса 1 км кабеля, кг Допустимый длительный ток нагрузки (в земле)*, А
      3х50 55-60 3500-4000 170-180
      3х95 65-70 5000-5500 230-250
      3х150 75-80 6500-7500 290-310
      3х240 85-90 9000-10000 360-390

    • Точные значения зависят от конкретного производителя, конструкции и условий прокладки (температура земли, удельное тепловое сопротивление грунта, глубина прокладки, количество кабелей в траншее). Данные приведены для прокладки в земле (траншее) при температуре грунта +20°C, глубине 0.7 м, удельном тепловом сопротивлении грунта 1.2 К·м/Вт.

    • Области применения кабеля АПвКаВ 3х30 кВ

      Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках:

      • В распределительных сетях 6, 10, 20, 35 кВ (при соответствии номинальному напряжению).
      • Для питания мощных промышленных потребителей (заводы, фабрики, горнодобывающие предприятия).
      • Для подключения подстанций и распределительных пунктов.
      • Для прокладки в кабельных сооружениях (тоннелях, коллекторах, эстакадах), в земле (траншеях), а также в помещениях, туннелях, шахтах (при условии отсутствия растягивающих усилий и опасности механических повреждений).
      • В районах с умеренным и холодным климатом, в т.ч. на открытом воздухе.

      Преимущества и недостатки по сравнению с аналогами (кабелями с бумажной пропитанной изоляцией, ЦАСБл)

      Преимущества:

      • Более высокая допустимая температура жилы: +90°C против +70°C у кабелей с бумажной изоляцией, что позволяет пропускать больший ток при том же сечении.
      • Отсутствие ограничений по перепаду уровней: Кабели с бумажной пропитанной изоляцией имеют жесткие ограничения по разности уровней прокладки из-за стекания пропитки. Для АПвКаВ таких ограничений нет.
      • Высокая стойкость к влаге: Герметичная конструкция с алюмополимерной лентой надежно защищает изоляцию.
      • Меньший вес и внешний диаметр при аналогичных параметрах, что облегчает транспортировку и монтаж.
      • Большая длина строительных отрезков (до 1000 м и более), что уменьшает количество муфт на линии.
      • Простота монтажа и обслуживания: Не требует сложных систем подпитки и контроля давления масла.
      • Высокая стойкость к термическому старению.

      Недостатки / Особенности:

      • Чувствительность к точечным механическим повреждениям (удары, надрезы) при монтаже, которые могут стать очагом развития электрического дерева.
      • Более высокая стоимость по сравнению с кабелями на низкое напряжение.
      • Требовательность к качеству монтажа муфт и концевых заделок. Необходима идеальная зачистка и изоляция, чистота в процессе работы.
      • Ограниченная стойкость к воздействию открытого пламени. Стандартный ПВХ пластикат оболочки не является огнестойким (требуются специальные исполнения, например, АПвКаВнг(А)-LS).

      Особенности монтажа и эксплуатации

      1. Прокладка: Допускается прокладка в земле (траншее) с защитой от механических повреждений (специальными плитами, сигнальной лентой) при отсутствии опасности коррозии оболочки. Прокладка в воздухе (по конструкциям) возможна при условии защиты от прямых солнечных лучей (УФ-излучения) и отсутствия значительных растягивающих усилий.
      2. Радиус изгиба: Крайне важно соблюдать минимально допустимый радиус изгиба (не менее 15Dнар). Нарушение ведет к необратимой деформации изоляции и экранов, снижению электрической прочности.
      3. Заземление: Металлические экраны всех трех жил должны быть надежно заземлены с двух концов кабельной линии. Это необходимо для обеспечения безопасности и нормального режима работы.
      4. Соединение и ответвление: Выполняются только с помощью специальных соединительных и концевых муфт, предназначенных для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на соответствующее напряжение.
      5. Приемо-сдаточные испытания: После монтажа кабельная линия должна подвергаться испытаниям постоянным напряжением выпрямленного тока согласно ПУЭ (Глава 1.8). Для кабеля на 30 кВ испытательное напряжение составляет 75 кВ в течение 15 минут.

      Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

      В чем принципиальная разница между АПвКаВ и АПвПу?

      Основное отличие – в конструкции металлического экрана. У АПвКаВ – комбинированный экран (алюмополимерная лента + медные проволоки). У АПвПу – экран выполнен в виде медной ленты (полосы), наложенной поверх внешнего полупроводящего экрана. Кабель с проволочным экраном (АПвКаВ) лучше приспособлен для прокладки на трассах с неровным рельефом и сложной конфигурацией, так как медные проволоки более гибкие и менее склонны к повреждению при изгибах, чем медная лента.

      Можно ли проложить кабель АПвКаВ 30 кВ в помещении?

      Да, можно. Однако необходимо учитывать категорию помещения и требования пожарной безопасности. Стандартное исполнение с оболочкой из ПВХ пластиката не распространяет горение при одиночной прокладке. Но для групповой прокладки в помещениях, зданиях и сооружениях следует применять исполнение АПвКаВнг(А)-LS, которое имеет оболочку из ПВХ пластиката пониженной горючести с низким дымовыделением и газодымовыделением.

      Как правильно выбрать сечение жил кабеля АПвКаВ 30 кВ?

      Выбор сечения производится по двум основным критериям:

      1. По допустимому длительному току нагрузки с учетом условий прокладки (в земле, в воздухе, температура окружающей среды, количество работающих рядом кабелей). Данные берутся из ПУЭ (Глава 1.3) или из расчетных таблиц производителя.
      2. По экономической плотности тока для сетей 35 кВ и ниже (ПУЭ, Глава 1.3). Выбирается наибольшее сечение из полученных по первому и второму условию.
      3. Дополнительная проверка на термическую стойкость к токам короткого замыкания и по потере напряжения.

      Рекомендуется выполнять расчет с привлечением проектных организаций.

      Что означает маркировка «УХЛ1» в каталогах на кабель?

      Это климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150:

      • УХЛ – климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом.
      • 1 – категория размещения: эксплуатация на открытом воздухе.

      Таким образом, кабель предназначен для работы в условиях умеренного/холодного климата на открытом воздухе (под навесом, в эстакадах). Категория «2» означала бы эксплуатацию под навесом или в помещениях без регулирования климата, «5» – в помещениях с повышенной влажностью.

      Требуется ли для кабеля АПвКаВ 30 кВ дополнительная защита при прокладке в земле?

      Да, обязательна. Кабель должен быть уложен в траншею на подготовленную «подушку» из просеянного песка или мягкого грунта без камней. Сверху он засыпается таким же слоем песка, а затем защищается от механических повреждений укладкой защитных плит (бетонных, асбестоцементных) или кирпича поперек трассы. Над защитным покрытием укладывается сигнальная лента с предупредительными знаками. Только после этого траншея засыпается грунтом.

      Какой срок службы у данного кабеля и от чего он зависит?

      Заявленный производителями срок службы – не менее 30 лет. Фактический срок эксплуатации зависит от:

      • Соблюдения условий прокладки и монтажа (особенно радиусов изгиба).
      • Режима работы (непревышение допустимых токовых и температурных нагрузок).
      • Отсутствия внешних механических повреждений.
      • Качества выполненных соединений (муфт).
      • Корректности проведения периодических высоковольтных испытаний и диагностики.

    Регулярный мониторинг состояния изоляции методами частичных разрядов или тангенса дельта помогает выявить дефекты на ранней стадии и продлить срок службы линии.

    Похожие статьи
  • Кабель АПвВнг(А)-LS 35 кВ 300 мм

    Кабель силовой АПвВнг(А)-LS 35 кВ 300 мм²: полный технический анализ

    Кабель АПвВнг(А)-LS 35 кВ с номинальным сечением токопроводящей жилы 300 мм² представляет собой силовой кабель для стационарной прокладки на номинальное переменное напряжение 35 кВ частотой 50 Гц. Конструкция кабеля оптимизирована для эксплуатации в электрических сетях высокого напряжения с повышенными требованиями к пожарной безопасности, экологической безопасности при горении и стойкости к внешним воздействиям. Данный кабель является современной модификацией традиционных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, сочетая преимущества сшитого полиэтилена и комплексной защиты.

    Расшифровка маркировки АПвВнг(А)-LS 35 кВ 300 мм²

      • А – токопроводящая жила из алюминия.
      • П – изоляция жил из сшитого полиэтилена (Пв – обозначение по ГОСТ для вулканизированного полиэтилена).
      • в – оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
      • Внг(А) – исполнение по пожарной опасности: кабель имеет пониженную горючесть с индексом (А), что указывает на нераспространение горения при групповой прокладке по категории А (наиболее строгие требования).
      • LS (Low Smoke) – низкое дымо- и газовыделение при горении и тлении.
      • 35 кВ – номинальное напряжение 35 кВ.
      • 300 мм² – номинальное сечение основной токопроводящей жилы.

      Конструкция кабеля

      Конструкция кабеля АПвВнг(А)-LS 35 кВ 300 мм² является многослойной и включает в себя несколько ключевых элементов, каждый из которых выполняет строго определенную функцию.

      1. Токопроводящая жила

      Жила выполнена из алюминия (марки АВЕ или аналогичной) сечением 300 мм². Как правило, для данного сечения жила имеет многопроволочную круглую конструкцию, что обеспечивает необходимую гибкость для транспортировки и монтажа. Жила может быть как однопроволочной, так и многопроволочной в зависимости от требований стандарта и технических условий (ТУ).

      2. Экранирование жилы

      Поверх токопроводящей жилы наложен экран в виде электропроводящего сшитого полиэтилена или электропроводящей ленты. Его назначение – выравнивание электрического поля вокруг жилы, устранение локальных перенапряжений и микроразрядов, что критически важно для кабелей на напряжение 35 кВ.

      3. Изоляция

      Основная изоляция жилы выполнена из сшитого полиэтилена (XLPE). Этот материал, подвергнутый процессу вулканизации (сшивке молекул), обладает высокой диэлектрической прочностью, отличными температурными характеристиками (допускает нагрев жилы до +90°C в длительном режиме и до +130°C в режиме перегрузки), стойкостью к тепловому старению и влаге.

      4. Поясная изоляция

      Поверх изолированных жил накладывается поясная изоляция, обычно из электропроводящих материалов, которая дополнительно выравнивает электрическое поле в кабеле.

      5. Экран

      Медный или алюминиевый экран в виде оплетки из проволок или ленты. Он служит для защиты от внешних электромагнитных помех, является нулевой точкой в схеме подключения и обеспечивает безопасность при повреждении изоляции, отводя токи короткого замыкания на землю.

      6. Разделительный слой

      Представляет собой поясную изоляцию, часто с применением нетканых материалов, для защиты экрана от контакта с внешней оболочкой.

      7. Внешняя оболочка

      Выполнена из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением (LS). Оболочка обеспечивает механическую и химическую защиту внутренних элементов кабеля, а также отвечает за выполнение требований пожарной безопасности.

      Основные технические и электрические характеристики

      Таблица 1. Ключевые параметры кабеля АПвВнг(А)-LS 35 кВ 1х300 мм²

      Параметр Значение / Описание
      Номинальное напряжение U0/U, кВ 20,8/35
      Максимальное рабочее напряжение Um, кВ 40,5
      Частота, Гц 50
      Количество и сечение жил, мм² 1х300, 3х300
      Допустимая температура жилы (длительно), °C +90
      Допустимая температура при перегрузке, °C +130
      Допустимая температура при КЗ (макс. 5 с), °C +250
      Минимальный радиус изгиба при монтаже Не менее 20 наружных диаметров кабеля
      Сопротивление изоляции, МОм·км, не менее 1000
      Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ/продолжительность 65 кВ / 10 мин.
      Стойкость к распространению горения Категория А по ГОСТ 53315-2009
      Кислотность газовыделения, pH, не менее 4,0 (показатель LS)
      Дымовыделение, % затемнения, не более 40 (показатель LS)

      Таблица 2. Допустимые длительные токовые нагрузки для кабеля 3х300 мм² (ориентировочно)

      Условия прокладки В земле (в траншее), А В воздухе, А
      Один кабель ~520-560 ~480-520
      Несколько кабелей (с учетом взаимного нагрева) ~450-500* ~420-460*

    • Точные значения определяются расчетом согласно ПУЭ 7 изд., гл. 1.3, с учетом конкретных условий: температуры земли/воздуха, глубины прокладки, расстояния между кабелями, удельного теплового сопротивления грунта.

    • Области применения

      • Питающие линии распределительных сетей 35 кВ от подстанций к мощным потребителям.
      • Вводы и выводы на трансформаторы 35/6(10) кВ.
      • Прокладка в кабельных сооружениях (тоннелях, коллекторах, эстакадах) и производственных помещениях, где предъявляются высокие требования к пожарной безопасности.
      • Прокладка в земле (траншеях) с обязательной защитой от механических повреждений (броневыми лентами или плитами) при отсутствии в маркировке символа «Б». Для подземной прокладки чаще применяется модификация АПвБШвнг(А)-LS.
      • Объекты с массовым пребыванием людей, метрополитен, промышленные предприятия.

      Преимущества и недостатки по сравнению с аналогами

      Преимущества:

      • Высокие пожаробезопасные характеристики: Соответствие категории А по нераспространению горения, низкое дымо- и газовыделение (LS) минимизирует риски для людей и оборудования при пожаре.
      • Надежная изоляция: Сшитый полиэтилен не подвержен тепловому старению в той же степени, как бумажно-масляная изоляция, не требует сложных систем подпитки маслом.
      • Упрощенный монтаж и эксплуатация: Отсутствие ограничений по перепаду уровней при прокладке, характерных для маслонаполненных кабелей.
      • Высокая допустимая температура: Возможность длительной работы при +90°C и перегрузки.
      • Экологическая безопасность: Отсутствие масла в конструкции, низкая токсичность продуктов горения оболочки.

      Недостатки/Ограничения:

      • Чувствительность к точечным механическим повреждениям: По сравнению с бронированными модификациями требует аккуратного монтажа и защиты при подземной прокладке без кабельных сооружений.
      • Относительно высокая стоимость: Цена выше, чем у кабелей с бумажной изоляцией на то же напряжение, но ниже, чем у бронированных версий.
      • Требовательность к качеству монтажа муфт: Необходимость абсолютной чистоты и герметичности при монтаже соединительных и концевых муфт, так как влага, попавшая под изоляцию, может вызвать рост водяных древ.

      Требования к прокладке и монтажу

      • Прокладка осуществляется при температуре окружающей среды не ниже -15°C. При более низких температурах кабель требует предварительного прогрева.
      • Минимальный радиус изгиба составляет 20 диаметров кабеля для одножильных исполнений и 15 диаметров для трехжильных во избежание повреждения изоляции и оболочки.
      • При прокладке в земле (траншее) необходимо обеспечить песчаную подушку толщиной не менее 100 мм, защиту кирпичом или сигнальной лентой, а в зонах с риском механических повреждений – защитными плитами или гофрированными трубами.
      • При групповой прокладке в лотках, коробах или на эстакадах необходимо соблюдать расстояния между пучками кабелей, регламентируемые ПУЭ, для обеспечения теплоотвода.
      • Обязательно применение специальных муфт (соединительных, концевых) и арматуры, предназначенных именно для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 35 кВ.

      Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

      В чем принципиальная разница между кабелями АПвВнг(А)-LS и АПвБШвнг(А)-LS на 35 кВ?

      Буква «Б» в маркировке АПвБШвнг(А)-LS означает «броня». Броня выполняется из стальных оцинкованных лент и защищает кабель от механических повреждений (раскапывание, грызуны, давление грунта). Кабель АПвВнг(А)-LS не имеет такой защиты, поэтому его прокладка в земле без дополнительных защитных конструкций (плит, труб) не рекомендуется. Кабель с броней дороже и тяжелее.

      Можно ли использовать кабель АПвВнг(А)-LS для прокладки в земле (траншее)?

      Да, но с обязательным выполнением мер по механической защите согласно ПУЭ и проектной документации. Это устройство песчаной подушки и присыпки, укладка защитных плит или кирпича над кабелем, либо прокладка в асбоцементных или ПНД трубах. Прямая укладка в траншею без защиты недопустима.

      Какой экран используется в данном кабеле и как его правильно заземлять?

      В кабелях на 35 кВ применяется экран из медных проволок или лент с высоким сечением, рассчитанным на токи короткого замыкания. Заземление экрана должно выполняться с двух сторон (на обоих концах линии) для снятия электростатического заряда и обеспечения селективности релейной защиты. Технология заземления (прямое, через ограничитель перенапряжений) определяется проектом.

      Каков срок службы кабеля АПвВнг(А)-LS 35 кВ?

      Номинальный срок службы при соблюдении условий эксплуатации, монтажа и транспортировки составляет не менее 30 лет. Фактический ресурс может быть больше и зависит от режимов работы (температурных нагрузок, перегрузок), отсутствия повреждений и качества обслуживания.

      Чем обусловлено требование по низкому дымо- и газовыделению (LS)?

      Требование LS критично для прокладки в закрытых помещениях, тоннелях, метро, на объектах с массовым пребыванием людей. При пожаре такой кабель выделяет на 40-50% меньше дыма, а выделяемые газы обладают пониженной коррозионной активностью и токсичностью, что облегчает эвакуацию людей и снижает ущерб для электронного оборудования.

      Как правильно выбрать сечение жилы 300 мм²? Достаточно ли его для конкретной мощности?

      Выбор сечения является результатом комплексного расчета по допустимому току нагрузки (нагрев), потере напряжения, экономической плотности тока и току короткого замыкания (термическая стойкость). Для ориентира: кабель 35 кВ 3х300 мм², проложенный в земле, может передавать мощность около 30-32 МВА. Окончательное решение должно быть закреплено в проектной документации, выполненной квалифицированными инженерами.

      Какие существуют альтернативы данному кабелю?

      Основными альтернативами являются:

      1. Кабели с бумажно-масляной изоляцией (АСБл, АСБ2л) – более дешевые, но устаревшие, с ограничениями по перепадам уровней и пожарной опасности.
      2. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена в свинцовой оболочке (АПвПуг) – для агрессивных грунтов или подводной прокладки.
      3. Бронированные модификации (АПвБШвнг(А)-LS) – для прокладки в земле без дополнительных защит.

    Выбор зависит от условий прокладки, бюджета и требований технического задания.

    Похожие статьи
  • Кабель ВВБ-ХЛ 1 кВ 1,5 мм

    Кабель силовой ВВБ-ХЛ 1 кВ 1,5 мм²: полное техническое описание и сфера применения

    Кабель ВВБ-ХЛ 1 кВ 1,5 мм² представляет собой силовой кабель с медными токопроводящими жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с броней из двух стальных оцинкованных лент, предназначенный для стационарной прокладки в сетях переменного напряжения до 1000 В частотой 50 Гц. Буквы «ХЛ» в маркировке указывают на исполнение кабеля для холодного климата (до -60°С). Данный кабель является одним из базовых элементов в проектировании систем электроснабжения промышленных объектов, инфраструктурных и коммунальных предприятий в условиях умеренного и холодного климата.

    Расшифровка маркировки ВВБ-ХЛ

      • В – изоляция жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
      • В – оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
      • Б – броня из двух стальных оцинкованных лент.
      • ХЛ – климатическое исполнение для холодного климата (до -60°С).
      • 1 кВ – номинальное напряжение 1000 Вольт.
      • 1,5 мм² – номинальное сечение токопроводящей жилы.

      Конструкция кабеля ВВБ-ХЛ 1 кВ 1,5 мм²

      Конструкция кабеля многослойна и каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая механическую прочность, стойкость к внешним воздействиям и безопасную передачу электроэнергии.

      1. Токопроводящая жила

      Жила медная, соответствует классу 1 или 2 по ГОСТ 22483. Для сечения 1,5 мм² жила, как правило, однопроволочная (монолитная). Медь обеспечивает высокую электропроводность, механическую прочность и стойкость к окислению.

      2. Изоляция жил

      Каждая жила изолирована индивидуально ПВХ пластикатом пониженной горючести. Изоляция имеет стандартную толщину и цветовую маркировку согласно ПУЭ: для трехжильных кабелей это желто-зеленый (земля), синий или голубой (нейтраль) и коричневый (фаза). Цветовая маркировка обеспечивает безопасность при монтаже и обслуживании.

      3. Скрутка изолированных жил

      Изолированные жилы скручиваются в сердечник с соблюдением шага скрутки. Для удобства монтажа и сохранения формы скрученные жилы могут быть заполнены ПВХ-заполнителем пониженной горючести, что придает кабелю круглую форму.

      4. Поясная изоляция

      Поверх скрученных жил может накладываться поясная изоляция в виде обмотки из ПВХ-ленты или экструдированного слоя, которая служит дополнительным барьером и защитой от повреждения броней.

      5. Броня

      Броневой покров выполнен из двух стальных оцинкованных лент, наложенных спирально с перекрытием. Это ключевой элемент, защищающий кабель от механических повреждений (натяжение, удары, давление грунта), грызунов. Оцинковка лент обеспечивает коррозионную стойкость.

      6. Наружная оболочка

      Поверх брони накладывается оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести марки «ХЛ», устойчивого к низким температурам. Оболочка защищает броню от коррозии и агрессивных сред, а также служит дополнительной изоляцией.

      Основные технические характеристики

      Электрические параметры

      Для кабеля ВВБ-ХЛ 1 кВ 1,5 мм² при температуре жилы +70°C и окружающей среды +25°C:

      • Электрическое сопротивление постоянному току жилы при +20°C: не более 12.1 Ом/км.
      • Испытательное переменное напряжение промышленной частоты 50 Гц: 3000 В в течение 10 мин.

      Механические и климатические параметры

      • Диапазон рабочих температур: от -60°C до +50°C.
      • Монтаж без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15°C.
      • Минимальный радиус изгиба при прокладке: 10 наружных диаметров кабеля.
      • Строительная длина: не менее 150 м для сечений до 16 мм².

      Параметры пожарной безопасности

      • Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
      • Оболочка и изоляция выполнены из материалов пониженной горючести.

      Таблица: Условия прокладки и допустимые токовые нагрузки для кабеля ВВБ-ХЛ 1 кВ 1,5 мм²

      Данные приведены согласно ПУЭ 7-го издания, ГОСТ 31996-2012. Для трехжильного кабеля, проложенного в земле (траншее).

      Количество и сечение жил, мм² Допустимый длительный ток, А (в земле) Допустимый длительный ток, А (в воздухе) Максимальная допустимая температура жилы, °C
      3х1.5 30 23 +70

      Примечание: Точные значения токовых нагрузок зависят от конкретных условий прокладки: температуры земли, удельного теплового сопротивления грунта, количества кабелей в траншее и их взаимного расположения. При проектировании необходимо выполнять расчет с учетом всех поправочных коэффициентов.

      Области применения кабеля ВВБ-ХЛ 1,5 мм²

      Благодаря броне и холодостойкому исполнению, кабель нашел широкое применение в следующих сферах:

      • Промышленные объекты: Прокладка силовых линий внутри и снаружи производственных цехов, тоннелей, кабельных каналов, в условиях возможных механических воздействий.
      • Распределительные сети 0.4 кВ: Подключение трансформаторных подстанций, распределительных щитов, питание мощного стационарного оборудования.
      • Объекты инфраструктуры: Электроснабжение насосных станций, котельных, систем вентиляции и кондиционирования.
      • Уличное освещение: Прокладка питающих линий для опор освещения с заглублением в грунт.
      • Регионы с холодным климатом: Все виды прокладки в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где температура может опускаться ниже -40°C.

      Прокладка и монтаж

      Кабель ВВБ-ХЛ предназначен для стационарной прокладки. Допускается прокладка:

      • В земле (траншеях) с обязательной засыпкой песчаной подушкой и защитой кирпичом или сигнальной лентой.
      • В кабельных каналах, блоках, тоннелях, по эстакадам.
      • В помещениях, туннелях, коллекторах с нормальным и повышенным уровнем влажности.
      • На открытом воздухе с учетом защиты от прямых солнечных лучей (при использовании гофры, лотков).

      Запрещена прокладка по ненадежным конструкциям, подверженным вибрации и подвижкам, а также в растянутом положении.

      Отличия от кабелей других марок

      • ВВГ-ХЛ: Не имеет брони. Применяется там, где отсутствует риск механических повреждений. Дешевле и легче.
      • АВБбШв: Имеет алюминиевые жилы, броню и защитный шланг из ПВХ. Алюминий дешевле, но требует большего сечения для той же мощности. Не имеет исполнения «ХЛ».
      • ПвБШв: Бронированный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, рассчитанный на более высокое напряжение (до 35 кВ) и температуру жилы до +90°C. Значительно дороже.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Вопрос: Можно ли использовать кабель ВВБ-ХЛ для прокладки в земле без дополнительной защиты?

    Ответ: Да, это основное назначение данного кабеля. Его броня из стальных оцинкованных лент предназначена для защиты от механических повреждений в грунте. Однако, согласно ПУЭ, рекомендуется дополнительная защита (кирпич, сигнальная лента) при прокладке на глубине менее 1 метра или в местах возможных земляных работ.

    Вопрос: Чем обоснован выбор именно сечения 1,5 мм² для силового кабеля?

    Ответ: Сечение 1,5 мм² является минимальным стандартным сечением для силовых цепей. Оно применяется, как правило, для питания маломощных стационарных потребителей, цепей управления, вторичных цепей распределительных устройств, а также для организации групповых линий освещения с учетом расчетной нагрузки и условий прокладки. Выбор всегда должен подтверждаться расчетом по току и потере напряжения.

    Вопрос: Допускается ли прокладка кабеля ВВБ-ХЛ по фасаду здания?

    Ответ: Да, допускается, но с соблюдением условий: необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей (например, в гофрированной трубе ПНД) и надежное крепление. Климатическое исполнение «ХЛ» позволяет эксплуатацию при низких температурах.

    Вопрос: В чем принципиальная разница между кабелями ВВБ и ВВБ-ХЛ?

    Ответ: Единственное, но критически важное отличие — материал ПВХ-пластиката изоляции и оболочки. В кабеле ВВБ-ХЛ используется пластикат, сохраняющий эластичность и не растрескивающийся при температурах до -60°C. В обычном ВВБ нижний температурный предел эксплуатации составляет -50°C, а монтажа -15°C.

    Вопрос: Как правильно разделывать конец бронированного кабеля?

    Ответ: При вводе в щитовое оборудование необходимо заземлить броню. Технология разделки: снять наружную оболочку на необходимую длину, раскрутить и отвести бронеленты, обрезать их, зачистить жилы. Бронеленты должны быть соединены с контуром защитного заземления через специальный наконечник или болтовое соединение.

    Заключение

    Кабель ВВБ-ХЛ 1 кВ 1,5 мм² является надежным, универсальным решением для организации стационарных силовых линий в сетях до 1000 В в условиях, требующих повышенной механической защиты и стойкости к низким температурам. Его конструкция, регламентированная ГОСТ, обеспечивает длительный срок службы (не менее 30 лет) при соблюдении условий прокладки и эксплуатации. Правильный выбор данного кабеля, основанный на расчете электрических нагрузок и оценке внешних факторов, является залогом безопасности и бесперебойности системы электроснабжения объекта.

    Похожие статьи
  • Кабель КСВВнг 4-х жильный

    Кабель КСВВнг 4-х жильный: полный технический обзор

    Кабель КСВВнг 4-х жильный представляет собой контрольный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией и оболочкой, обладающий пониженной горючестью. Основное функциональное назначение – передача сигналов управления, измерений и контроля в стационарных электроустановках при номинальном переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц или постоянном напряжении до 1000 В. Конструкция кабеля оптимизирована для работы в условиях, где существует риск распространения пламени при групповой прокладке.

    Расшифровка маркировки КСВВнг 4х…

    Маркировка кабеля производится согласно единой системе обозначений, установленной ГОСТ 1508-78 и техническими условиями.

      • К – Кабель контрольный.
      • С – Материал изоляции жил: Свинцовая (в современной трактовке – ПВХ пластикат пониженной горючести, исторически «С» обозначало «свинцовая» изоляция, но в актуальных ТУ это ПВХ-компаунд).

      • В – Материал оболочки: Винил (ПВХ пластикат).
      • В – Защитный покров отсутствует (голый).
      • нг – Не распространяющий горение при групповой прокладке.
      • 4-х жильный – Количество основных токопроводящих жил.

      Дополнительные обозначения, которые могут встречаться: «А» – категория пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012 (КСВВнг(А)-…), «LS» – Low Smoke, пониженное дымо- и газовыделение (КСВВнг-LS), «FR» – огнестойкий (КСВВнг-FR).

      Конструкция кабеля КСВВнг 4-х жильного

      Конструкция кабеля многослойна и каждый элемент выполняет строго определенную функцию.

      1. Токопроводящая жила

      Изготавливается из медной проволоки. По степени гибкости жилы относятся к 1-му классу по ГОСТ 22483-2012 (эквивалент IEC 60228), что означает монолитную (однопроволочную) конструкцию. Такие жилы предназначены для стационарного монтажа без частых изгибов.

      2. Изоляция жилы

      Каждая жила изолирована индивидуальным слоем ПВХ пластиката пониженной горючести. Изоляция имеет стандартную толщину и цветовую маркировку согласно ГОСТ 31996-2012. Для четырехжильного кабеля принята следующая расцветка: синяя, коричневая, черная и желто-зеленая. Желто-зеленая жила, как правило, используется в качестве защитного проводника (PE). Допускается цифровая маркировка.

      3. Скрутка

      Изолированные жилы скручиваются в сердечник с определенным шагом. Для удобства монтажа и идентификации скрутка может быть правильной или неправильной (пучковой).

      4. Оболочка

      Скрученные изолированные жилы заключены в общую оболочку из ПВХ пластиката пониженной горючести (нг). Именно этот материал обеспечивает свойство нераспространения горения при групповой прокладке. Оболочка обеспечивает защиту от механических воздействий, влаги и агрессивных сред. Цвет оболочки, как правило, черный или серый.

      Основные технические характеристики и условия применения

      Электрические параметры

      • Номинальное напряжение: до 660 В переменного тока частотой 50 Гц / до 1000 В постоянного тока.
      • Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: 3000 В в течение 5 минут.
      • Сопротивление изоляции при температуре 20°C: не менее 6 МОм·км.
      • Электрическое сопротивление токопроводящих жил соответствует ГОСТ 22483-2012 для 1-го класса.

      Эксплуатационные параметры

      • Температурный диапазон эксплуатации: от -50°C до +70°C.
      • Монтаж кабеля без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15°C.
      • Минимальный радиус изгиба при прокладке: не менее 10 наружных диаметров кабеля.
      • Допустимая температура токопроводящих жил в длительном режиме: не более +70°C.
      • Срок службы: не менее 25 лет.

      Пожарная безопасность

      Индекс «нг» подтверждает, что кабель соответствует требованиям ГОСТ 53315-2009 (ныне актуализирован как ГОСТ 53315-2021) по нераспространению горения при групповой прокладке. Это означает, что при испытании пучка кабелей, расположенных вплотную, горение не распространяется за пределы зоны воздействия пламени горелки. Для достижения этого в состав ПВХ композиции оболочки и изоляции вводятся специальные антипирены.

      Области применения кабеля КСВВнг 4х

      Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри помещений, в кабельных каналах, лотках, коробах, по стенам, а также в условиях, где требуется групповой монтаж. Основные сферы применения:

      • Цепи вторичной коммутации, управления, сигнализации и защиты на подстанциях, распределительных пунктах, в щитах управления (ШУ) и комплектных распределительных устройствах (КРУ).
      • Подключение датчиков, приборов учета, средств автоматизации (АСУ ТП) в промышленности.
      • Прокладка в системах пожарной и охранной сигнализации, системах контроля доступа (при условии соответствия дополнительным требованиям по пожарной безопасности, например, категории «нг-LS»).
      • Электропроводка для стационарного освещения и силовых цепей малой мощности внутри электротехнических помещений.

      Важное ограничение: Кабель КСВВнг не предназначен для прокладки в земле (траншеях) без дополнительной защиты. Для подземной прокладки требуются кабели с бронепокровом, например, КВБбШв.

      Сечения жил и массо-габаритные параметры

      Четырехжильный кабель КСВВнг выпускается в стандартном диапазоне сечений. Наиболее распространенные из них приведены в таблице.

      Таблица 1. Основные параметры кабеля КСВВнг 4х
      Номинальное сечение жил, мм² Наружный диаметр кабеля, мм (прибл.) Масса 1 км кабеля, кг (прибл.) Максимальное сопротивление жилы при 20°C, Ом/км
      4 x 0.75 8.5 — 9.5 115 — 135 24.5
      4 x 1.0 9.0 — 10.0 140 — 160 18.1
      4 x 1.5 10.0 — 11.0 185 — 210 12.1
      4 x 2.5 11.5 — 13.0 270 — 310 7.41
      4 x 4.0 13.5 — 15.0 390 — 450 4.61
      4 x 6.0 15.0 — 17.0 540 — 620 3.08

      Примечание: Фактические значения диаметра и массы могут незначительно отличаться у различных производителей в зависимости от конкретной рецептуры материалов и технологии.

      Отличия от других марок контрольных кабелей

      КСВВнг vs КВВГ

      Кабель КВВГ имеет аналогичную конструкцию, но без индекса «нг». Это означает, что он не сертифицирован для групповой прокладки с условием нераспространения горения. Его применение в пучках, лотках и коробах может быть ограничено нормами пожарной безопасности. КСВВнг – более безопасная и современная модификация.

      КСВВнг vs АКВВГ

      АКВВГ имеет алюминиевые токопроводящие жилы. Это делает его дешевле, но алюминий обладает худшей проводимостью, большей хрупкостью и склонностью к окислению. Медный КСВВнг надежнее, долговечнее и предпочтительнее для ответственных цепей управления.

      КСВВнг vs КВВГЭ

      Кабель КВВГЭ имеет экран из медной ленты или оплетки. Экран необходим для защиты передаваемого сигнала от электромагнитных помех (ЭМП) и для снижения излучения самого кабеля. КСВВнг, как правило, неэкранированный и применяется в цепях, где уровень помех не критичен.

      Требования к монтажу и эксплуатации

      Прокладка кабеля КСВВнг должна осуществляться в соответствии с ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), глава 2.1 и 2.3.

      • При групповой прокладке в лотках, коробах или пучками необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: использовать только кабели с индексом «нг» и выше (нг-LS, нг-HF, нг-FR) в зависимости от класса пожарной опасности здания.
      • Запрещается прокладка в одной трассе с силовыми кабелями на напряжение выше 1000 В без соответствующих разделительных перегородок или расстояний.
      • При проходе через стены и перекрытия кабельные проемы должны быть заделаны огнестойкими материалами.
      • При монтаже необходимо избегать механических повреждений оболочки. Крепление кабеля должно исключать его провисание и повреждение в точках крепления.
      • При соединении и ответвлении жил необходимо использовать предназначенные для этого элементы: клеммники, гильзы, пайку с последующей изоляцией.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Вопрос: Можно ли использовать кабель КСВВнг для прокладки на улице?

    Ответ: Да, но только в защищенных от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков условиях, например, под навесами, в кабельных коробах с степенью защиты не ниже IP55. ПВХ оболочка не является стойкой к длительному ультрафиолетовому излучению. Для открытой прокладки по фасадам рекомендуется использовать кабели с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена (например, АВВГ-ХЛ) или в гофротрубе.

    Вопрос: В чем разница между КСВВнг и КСВВнг-LS?

    Ответ: Кабель с индексом LS (Low Smoke) изготавливается из ПВХ композиции с пониженным дымо- и газовыделением при горении. Это критически важно для прокладки в людных помещениях, метро, аэропортах, больницах, где отравление продуктами горения является основной причиной жертв. КСВВнг-LS соответствует более высоким категориям пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 (П1б.8.2.2.2).

    Вопрос: Допускается ли использование жилы в желто-зеленой изоляции в качестве фазной или нулевой?

    Ответ: Нет, согласно ПУЭ (п.1.1.29, 1.1.30) и ГОСТ 31996-2012, желто-зеленая расцветка строго зарезервирована для защитных проводников (PE) и проводников системы уравнивания потенциалов. Использование ее для других целей недопустимо и может привести к электротравме при обслуживании.

    Вопрос: Как определить требуемое сечение жил для цепей управления?

    Ответ: Сечение выбирается по двум основным критериям: допустимый длительный ток (нагрев) и потеря напряжения. Для большинства цепей релейной защиты и автоматики (РЗА), где токи не превышают единиц ампер, основным является механическая прочность жилы и удобство монтажа. Минимально рекомендуемое сечение – 1.5 мм². Для цепей питания катушек контакторов, соленоидов или маломощных двигателей необходим расчет по току и допустимому падению напряжения (обычно не более 5% от номинального).

    Вопрос: Требуется ли заземление/зануление оболочки кабеля КСВВнг?

    Ответ: Нет, металлической брони или экрана, требующего заземления, у кабеля КСВВнг нет. Однако, если кабель проложен в металлическом лотке, коробе или трубе, эти элементы металлоконструкций должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ для обеспечения электробезопасности.

    Вопрос: Можно ли использовать 4-жильный кабель для подключения трехфазного двигателя (380В)?

    Ответ: Да, это распространенная практика. Три жилы используются для фаз (L1, L2, L3), а четвертая – желто-зеленая – для защитного заземления корпуса двигателя (PE). Нулевой проводник (N) для асимметричной нагрузки в этом случае не требуется.

    Заключение

    Кабель контрольный КСВВнг 4-х жильный является универсальным и надежным решением для построения цепей вторичной коммутации, управления, сигнализации и питания маломощных потребителей в условиях, предъявляющих требования к пожарной безопасности при групповой прокладке. Его правильный выбор, основанный на понимании маркировки, конструкции и областей применения, а также монтаж в соответствии с действующими нормативными документами, являются залогом долговечной и безопасной работы электроустановки. При проектировании современных объектов следует рассматривать модификации с улучшенными пожарными характеристиками (нг-LS, нг-HF) как стандарт.

    Похожие статьи
  • Кабели с оболочкой из полимерной композиции

    Кабели с оболочкой из полимерной композиции: материалы, свойства, применение и стандарты

    Оболочка кабеля является критически важным элементом конструкции, обеспечивающим долговременную защиту токопроводящих жил и изоляции от механических, химических, климатических воздействий и распространения пламени. Современные кабели с оболочкой из полимерной композиции представляют собой продукт высоких технологий, где состав материала определяет весь комплекс эксплуатационных характеристик изделия. В отличие от кабелей с оболочкой из термопластов (ПВХ, полиэтилен), где материал представляет собой единый гомогенный полимер, полимерная композиция – это сложная многокомпонентная система, состоящая из полимерной основы, наполнителей, пластификаторов, стабилизаторов, антипиренов, красителей и других добавок, тщательно подобранных для достижения целевых свойств.

    Ключевые компоненты полимерной композиции для кабельных оболочек

    Состав композиции является коммерческой тайной производителя, однако общая структура и назначение компонентов известны и стандартизированы.

      • Полимерная основа (матрица): Определяет базовые физико-механические и диэлектрические свойства. Основные типы:
        • Поливинилхлорид (ПВХ-пластикат): Наиболее распространенная основа для оболочек силовых и контрольных кабелей общего назначения. Без добавок – жесткий материал, поэтому требует пластификации.
        • Полиэтилен (ПЭ): Особенно сшитый полиэтилен (ПЭС) для изоляции, реже – для оболочек. Для оболочек часто используется полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) или среднеплотный (ПЭСП).
        • Галоген-содержащие полимеры (ХПЭ, CSP): Полимеры на основе хлорсульфированного полиэтилена или других составов, сочетающие масло-бензостойкость и эластичность.
        • Галоген-свободные полиолефины (ГСП, LSZH): Основа для безгалогенных негорючих композиций (например, на основе этиленвинилацетата – EVA, полиолефинов с гидратом алюминия или гидроксидом магния).
        • Специальные эластомеры: Резиновые смеси на основе этилен-пропиленового каучука (EPDM), силикона, термоэластопластов (TPE) для гибких и специализированных кабелей.
      • Пластификаторы: Для ПВХ-композиций – эфиры фталевой, терефталевой или адипиновой кислот. Обеспечивают гибкость, морозостойкость. Определяют диапазон рабочих температур.
      • Наполнители: Минеральные вещества (мел, каолин, тальк). Снижают стоимость, повышают жесткость, термостабильность, но могут ухудшать механические свойства. В безгалогенных составах гидрат алюминия (ATH) является одновременно наполнителем и антипиреном.
      • Стабилизаторы: Препятствуют термическому и фотохимическому разложению полимера (например, ПВХ при нагреве выделяет HCl). На основе солей свинца (устаревшие), кальций-цинковых или оловоорганических соединений.
      • Антипирены: Вещества, снижающие горючесть. Для ПВХ – триоксид сурьмы (Sb2O3), действующий синергетически с галогенами самого ПВХ. Для ГСП-композиций – гидрат алюминия (ATH), гидроксид магния (MDH), разлагающиеся с поглощением тепла и выделением паров воды.
      • Прочие добавки: Антиоксиданты, противоударные модификаторы, смазки для улучшения экструзии, красители.

      Классификация и типы кабелей по материалу оболочки

      Классификация напрямую связана с составом полимерной композиции и регламентируется техническими стандартами (ГОСТ, МЭК, EN).

      Таблица 1. Основные типы полимерных композиций для кабельных оболочек и их свойства
      Тип оболочки (сокращение) Основной полимер Ключевые свойства Типичные области применения Нормативные документы (примеры)
      ПВХ (винил) Поливинилхлорид пластифицированный Гибкость, нераспространение горения, стойкость к маслу, кислотам, щелочам. При горении выделяет плотный дым и коррозионные гаоны (HCl). Рабочий диапазон: от -40°C до +70°C. Силовые кабели до 35 кВ (ВВГ, АВВГ), контрольные кабели (КВВГ), провода монтажные. Наиболее массовый сегмент. ГОСТ 31996-2012, МЭК 60227, МЭК 60502-1
      ПЭ (полиэтилен) Полиэтилен низкой/средней плотности Отличные диэлектрические и влагозащитные свойства, стойкость к УФ-излучению (стабилизированный черный ПЭ). Жестче ПВХ. Горюч. Морозостоек. Оболочка кабелей связи, оптических кабелей, силовых кабелей для прокладки в земле (внешняя защита), кабелей для ВЛ (СИП). ГОСТ 15150, МЭК 60794-1 (для ВОК)
      ГСП, LSZH (безгалогенная, пониженной пожарной опасности) Полиолефины (EVA, ПЭ) с минеральными наполнителями (ATH) Не распространяет горение, при пожаре выделяет минимальное количество дыма и коррозионных газов. Механические свойства и гибкость обычно ниже, чем у ПВХ. Более высокая плотность. Общественные здания, метро, аэропорты, железные дороги, атомные станции, суда – везде, где предъявляются высокие требования к безопасности людей и оборудования при пожаре. ГОСТ 31565-2012 (категории П1.б, П2), МЭК 60754-1,2, МЭК 61034-1,2
      Маслостойкая (ХПЭ, CSP) Хлорсульфированный полиэтийн, PVC/NBR смеси Высокая стойкость к маслам, бензину, озону, истиранию. Сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне. Кабели для горнодобывающей техники, станочного оборудования, автомобильной промышленности, АЗС. ГОСТ Р 53769-2010 (кабели для горных машин), МЭК 60245-4
      Термостойкая Силиконовая резина, EPDM, специальные композиции ПВХ Сохранение эластичности и механических свойств при высоких температурах (от +90°C до +180°C и выше). Кабели для печей, котлов, двигателей, систем отопления, высокотемпературных сред. МЭК 60245-7, МЭК 60811-系列

      Эксплуатационные характеристики и методы испытаний

      Качество оболочки и соответствие ее заявленным характеристикам подтверждается комплексом лабораторных и приемо-сдаточных испытаний.

      • Механические свойства:
        • Предел прочности при растяжении (Н/мм²).
        • Относительное удлинение при разрыве (%).
        • Испытание на раздир (только для некоторых типов).

        Стандарты: ГОСТ 2210-73, МЭК 60811-501.

      • Тепловые свойства:
        • Рабочая температура (длительная, кратковременная, перегрузки).
        • Стойкость к деформации при нагреве (испытание на сплющивание шариком).
        • Термоусадка.
        • Морозостойкость (испытание на изгиб при низкой температуре).

        Стандарты: ГОСТ 2211-73, МЭК 60811-401.

      • Пожароопасные свойства (критически важны для выбора):
        • Не распространяющие горение (одиночная прокладка/пучком): Испытание в вертикальной/горизонтальной камере по ГОСТ Р МЭК 60332-1, -3.
        • Огнестойкость (сохранение работоспособности в условиях пожара): Испытание по ГОСТ Р 53316 (МЭК 60331).
        • Коррозийная активность дыма (кислотность газов): Измерение pH и проводимости по ГОСТ Р МЭК 60754-2.
        • Дымообразование: Измерение минимальной светопропускаемости по ГОСТ Р МЭК 61034-1,2.
        • Токсичность продуктов горения (определяется по отечественным нормам в СНиП, СП).
      • Химическая и климатическая стойкость:
        • Стойкость к маслу (испытание в масле И-20А по ГОСТ 2212-73 или МЭК 60811-404).
        • Стойкость к воде, кислотам, щелочам.
        • Стойкость к УФ-излучению (ускоренные испытания в климатической камере).

      Особенности монтажа и эксплуатации

      Выбор кабеля с определенным типом оболочки диктует условия его прокладки и монтажа.

      • Минимальный радиус изгиба: Зависит от жесткости оболочки и конструкции кабеля. Для кабелей с ПВХ и ГСП оболочкой обычно составляет 7.5-10 наружных диаметров. Для эластомерных оболочек – меньше.
      • Температура монтажа: ПВХ-композиции при температурах ниже -15°C…-20°C теряют эластичность, монтаж без предварительного прогрева запрещен из-за риска растрескивания. Полиэтилен и некоторые ГСП-композиции более морозостойки.
      • Прокладка в земле: Оболочка из ПВХ или ПЭ сама по себе не является достаточной защитой от механических повреждений. Требуется бронирование (стальные ленты/оцинкованные проволоки) или прокладка в трубах. ПЭ оболочка более стойка к влаге и химии в грунте.
      • Прокладка в помещениях: При групповой прокладке в лотках, коробах, по конструкциям обязательным является требование к нераспространению горения при групповой прокладке (категория П1.б, П2 по ГОСТ 31565-2012). В общественных зданиях все чаще обязательны кабели с оболочкой LSZH (ГСП).
      • Совместимость с другими материалами: Необходимо учитывать миграцию пластификаторов из ПВХ-оболочки в соприкасающиеся материалы (например, пенополистирол) и возможность контактной коррозии с металлами.

      Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

      В чем принципиальная разница между ПВХ и ГСП (LSZH) оболочкой?

      ПВХ (Поливинилхлорид) содержит галогены (хлор). При пожаре он эффективно препятствует распространению пламени, но выделяет плотный едкий дым, содержащий соляную кислоту (HCl), которая вызывает коррозию оборудования, затрудняет эвакуацию и наносит вред здоровью. ГСП (Галоген-Свободная Полимерная) композиция не содержит хлора, фтора, брома. При горении она выделяет на 80-90% меньше дыма, и дым не содержит коррозионных кислотных газов. Это ключевое отличие для безопасности людей в метро, тоннелях, высотных зданиях.

      Правда ли, что кабели с ГСП-оболочкой менее гибкие и долговечные, чем с ПВХ?

      Исторически первые ГСП-композиции уступали ПВХ по гибкости и долговечности. Однако современные составы, особенно на основе этиленвинилацетата (EVA) с улучшенными пластификаторами, практически не уступают качественному ПВХ по механическим характеристикам и имеют сравнимый срок службы (не менее 25-30 лет). Важно выбирать продукцию проверенных производителей, которые проводят полный комплекс испытаний.

      Как правильно выбрать кабель по пожарной опасности?

      Выбор регламентируется Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (ФЗ-123) и сводами правил (СП). Ключевые параметры:

      • Категория по нераспространению горения: П1.б (не распространяющие горение при групповой прокладке) – обязательно для лотков и коробов.
      • Класс пожарной опасности: Определяется по комбинации критериев (горючесть, дымообразование, токсичность, коррозийность). Для большинства общественных зданий требуется кабель с классом ПРГП1-ПРГП4 (по новому ГОСТ Р 58096-2018), что подразумевает использование ГСП-оболочек.
      • Для особых объектов (АЭС, метро) существуют отдельные, более строгие нормы.

      Можно ли прокладывать кабель с ПВХ-оболочкой на улице?

      Да, но с важными оговорками. Стандартная ПВХ-оболочка не стабилизирована против ультрафиолета. Под прямым длительным воздействием солнечного света она теряет пластификаторы, становится хрупкой и трескается. Для наружной прокладки необходимо использовать кабели с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена (Черный ПЭ) или, в крайнем случае, ПВХ специальных марок с УФ-стабилизаторами, а также предусматривать защиту от солнца (в трубах, коробах).

      Что означает маркировка «нг(А)-LS» или «нг(А)-FRLS»?

      Это расшифровывается следующим образом:

      • нг(А): Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А (наибольшая пожарная нагрузка, соответствует испытанию по МЭК 60332-3-24).
      • LS (Low Smoke): Пониженное дымо- и газовыделение. Обычно подразумевает безгалогенную оболочку (LSZH).
      • FR (Fire Resistance): Огнестойкость. Кабель сохраняет работоспособность в течение заданного времени в пламени (например, 60, 90, 120 минут).
      • Таким образом, «нг(А)-FRLS» – это огнестойкий кабель, не распространяющий горение при плотной групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.

      Как отличить качественную полимерную оболочку визуально и на ощупь?

      Качественная оболочка должна иметь:

      • Гладкую, ровную поверхность без впадин, вздутий, посторонних включений.
      • Равномерную окраску по всей длине.
      • Четкую, несмываемую маркировку.
      • Упругость: при легком сжатии не должна оставаться вмятина, не должна казаться «дубовой» или, наоборот, излишне мягкой, как пластилин.
      • При разрезе не должна крошиться или расслаиваться.

    Однако визуальный осмотр – лишь первичная проверка. Гарантией качества являются протоколы испытаний от аккредитованной лаборатории и сертификаты соответствия от reputable производителя.

    Похожие статьи
  • Кабели Lapp для лифтов

    Кабели Lapp для лифтового оборудования: технические аспекты, классификация и применение

    Лифтовое хозяйство представляет собой одну из наиболее требовательных сред для кабельной продукции. Работа в условиях постоянного изгиба, скручивания, вибрации, механических воздействий и широкого температурного диапазона предъявляет исключительные требования к надежности и долговечности кабелей. Компания Lapp Group, как специализированный производитель, предлагает комплексные решения, разработанные с учетом специфики лифтовой индустрии. Продукция под брендами ÖLFLEX® (силовые и контрольные кабели), UNITRONIC® (кабели передачи данных), ETHERLINE® (сетевые кабели) и SKINTOP® (кабельные вводы) формирует полную систему для оснащения любого типа лифтового оборудования.

    Ключевые требования к кабелям для лифтов и их реализация в продукции Lapp

    Эксплуатационные нагрузки на кабели в лифтовых системах носят комплексный характер. Кабели, перемещающиеся вместе с кабиной (подвесные или гофертные), подвергаются циклическим изгибающим и скручивающим нагрузкам. Стационарно проложенные кабели в шахте и машинном отделении должны выдерживать вибрацию, растяжение и воздействие масел, смазок. Продукция Lapp отвечает этим требованиям за счет следующих конструктивных и материальных решений:

      • Особые классы гибкости: Использование тонкопроволочных проводников класса 5 и выше (по DIN EN 60228/VDE 0295) и специальных схем скрутки, обеспечивающих максимальную гибкость и стойкость к многократным перегибам.
      • Оптимизированная конфигурация скрутки: Применение пучковой скрутки (bundle stranding) и направления скрутки, минимизирующих внутренние механические напряжения.
      • Специализированные эластомерные изоляция и оболочка: Использование материалов на основе безгалогенных термоэластопластов (HFFR) или специальных композиций ПВХ, сохраняющих эластичность в широком диапазоне температур (от -40°C до +90°C и выше), устойчивых к истиранию, маслу и УФ-излучению.
      • Прочные армирующие элементы: Включение в конструкцию несущих элементов из высокопрочной синтетической нити (арамид, полиэстер) или стальной проволоки, воспринимающих механические нагрузки и защищающих токопроводящие жилы от растяжения.
      • Экранирование: Применение оплетки из луженой медной проволоки или комбинированных экранов (фольга+оплетка) для защиты сигналов передачи данных от электромагнитных помех, генерируемых силовыми цепями.

      Классификация и типы кабелей Lapp для различных зон лифтовой установки

      Система лифта условно делится на несколько зон, каждая из которых определяет тип применяемого кабеля.

      1. Подвижное подключение кабины (Гофертный/подвесной кабель)

      Наиболее нагруженная зона. Кабель перемещается вместе с кабиной, собираясь в гармошку (гофре) или свободно подвешенной петлей. Для этой цели предназначены специальные гибкие кабели, часто с интегрированным несущим тросом.

      • ÖLFLEX® FD 855 CP: Универсальный кабель для управления, питания и данных. Безгалогенный, маслостойкий, с несущим тросом из арамидной нити. Жилы класса 6 (особо гибкие).
      • ÖLFLEX® LI 100 CP / LI 150 CP: Специализированная серия «LI» (Lift), разработанная именно для лифтов. Имеет оптимизированную геометрию скрутки, несущий элемент из высокомодульной синтетики, оболочку с повышенной стойкостью к истиранию и скручиванию.
      • UNITRONIC® LI 100 CY: Гибкий кабель для передачи данных и сигналов (например, для видеопанелей в кабине) с медным экраном в виде оплетки, интегрированным несущим элементом и оболочкой из специального ПВХ.

      2. Стационарная проводка в шахте и машинном отделении

      Кабели, фиксированно закрепленные вдоль шахты, для питания освещения, датчиков, этажных переключателей, а также в машинном отделении для подключения приводов, панелей управления.

      • ÖLFLEX®-190: Классический гибкий монтажный кабель для управления и питания. Маслостойкий, с жилами класса 5. Применяется для вторичных цепей управления.
      • ÖLFLEX®-580: Безгалогенный, огнестойкий кабель с улучшенными механическими характеристиками. Подходит для силовых цепей и главных линий питания.
      • ETHERLINE® Cat.5e/6/6A: Сетевые кабели для систем диспетчеризации и видеонаблюдения, с экранированием (тип S/FTP или F/UTP) для защиты от помех в промышленной среде.

      3. Подключение противовеса и ограничителя скорости

      Требуются кабели с высокой стойкостью к растяжению и вибрации. Часто используются кабели с несущим тросом или специально армированные.

      • ÖLFLEX® VFD: Специальные кабели для подключения частотных преобразователей к двигателям. Имеют симметрированную конструкцию и усиленное экранирование для минимизации токов утечки и помех, что критично для датчиков скорости и положения.

      Таблица выбора кабелей Lapp для типовых применений в лифте

      Зона применения Функция Рекомендуемая серия Lapp Ключевые характеристики
      Гофр/подвес кабины Комплексное питание, управление, данные ÖLFLEX® LI 100 CP / FD 855 CP Интегрированный несущий трос, жилы кл.6, безгалогенная оболочка, стойкость к скручиванию.
      Гофр/подвес кабины Передача данных (видео, LAN) UNITRONIC® LI 100 CY Экран типа «оплетка», несущий элемент, гибкость.
      Шахта (стационарно) Питание освещения, датчиков ÖLFLEX®-190 Гибкость (кл.5), маслостойкость, универсальность.
      Шахта (стационарно) Силовое питание, главные цепи ÖLFLEX®-580 Повышенная механическая защита, безгалогенный, огнестойкий.
      Машинное отделение Подключение частотного преобразователя к двигателю ÖLFLEX® VFD Симметрированная конструкция, усиленный экран, стойкость к ВЧ-помехам.
      Машинное отделение Промышленная сеть, диспетчеризация ETHERLINE® Cat.6 S/FTP Экран из фольги и оплетки, защита от EMI/RFI помех.
      Кабина (внутренняя проводка) Панели управления, освещение ÖLFLEX®-150 Повышенная гибкость для монтажа в стесненных условиях.

      Сопутствующие компоненты: кабельные вводы и маркировка

      Надежность системы определяется не только кабелем, но и качеством его оконцевания и защиты в точках подключения. Серия кабельных вводов SKINTOP® обеспечивает:

      • Степень защиты до IP68/69K.
      • Надежное заземление экрана через металлическую бандажную ленту (в моделях с заземляющим элементом).
      • Снятие механического напряжения с токоведущих жил.
      • Защиту от вибрации и вырывания.

      Для соблюдения норм безопасности и удобства обслуживания критически важна четкая маркировка кабелей. Lapp предлагает системы термотрансферной печати (принтеры EPIC PRINT) и готовые маркировочные материалы, позволяющие наносить стойкую к истиранию и воздействию масел маркировку непосредственно на оболочку кабеля.

      Нормативное соответствие и сертификация

      Кабели Lapp для лифтовой отрасли соответствуют международным и национальным стандартам:

      • DIN EN 81-20/-50 (Безопасность лифтов).
      • Нормы пожарной безопасности: IEC 60332-1/-3 (распространение пламени), IEC 60754-1/-2 (испарение газа и кислотность), IEC 61034-1/-2 (дымообразование). Безгалогенные серии (HFFR) соответствуют высшим категориям.
      • Электромагнитная совместимость (ЭМС): директива EMC 2014/30/EU, обеспеченная качественным экранированием.
      • Механические испытания: соответствие классам гибкости VDE 0295, испытания на скручивание и изгиб по методикам, имитирующим реальные условия в лифтовой шахте.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    В чем принципиальное отличие кабелей серии LI (Lift) от стандартных гибких кабелей ÖLFLEX®?

    Кабели серии LI имеют конструкцию, оптимизированную именно для циклических подвижных установок в лифтах. Это включает особую геометрию скрутки жил, минимизирующую внутренние напряжения, специальные эластомерные материалы оболочки с повышенной стойкостью к истиранию о направляющие и друг о друга, а также обязательное наличие высокомодульного несущего элемента (арамид), который принимает на себя всю механическую нагрузку, продлевая срок службы токопроводящих жил.

    Как правильно выбрать сечение кабеля для лифтового привода с частотным преобразователем?

    Для питания двигателя от ЧПП категорически не рекомендуется использовать стандартные силовые кабели. Необходимо применять специализированные кабели для ЧПП, такие как ÖLFLEX® VFD. Они имеют симметрированную трехжильную конструкцию с отдельными экранами для каждой жилы или общий экран особой плотности, что резко снижает токи утечки, емкостные наводки и излучение высокочастотных помех, которые могут нарушить работу датчиков и систем управления лифтом.

    Обязательно ли использовать безгалогенные (HFFR) кабели в лифтах?

    Требования определяются местными нормами пожарной безопасности и спецификацией объекта. В общественных зданиях, метро, аэропортах, медицинских учреждениях использование безгалогенных кабелей является стандартом. При возгорании такие кабели не выделяют коррозионных и токсичных газов (хлористого водорода), обеспечивают низкое дымовыделение, что критично для эвакуации и сохранности электронного оборудования. Серии ÖLFLEX®-580, FD 855 CP, LI CP являются безгалогенными.

    Как обеспечить правильное заземление экрана в подвижной части кабеля?

    Экран должен быть заземлен с обеих сторон (в кабине и на стационарной части шахты) для эффективного подавления помех. Для надежного и долговечного контакта необходимо использовать кабельные вводы SKINTOP® с функцией заземления экрана. В них экран (оплетка) фиксируется специальной заземляющей лентой, которая обеспечивает большое площадь контакта и защищена от вибрации и окисления, что превосходит по надежности традиционные хомуты или пайку.

    Каков расчетный срок службы гофертного кабеля Lapp в лифтовой установке?

    Срок службы зависит от конкретных условий: высоты подъема (количество циклов изгиба в день), качества направляющих, факторов окружающей среды. Кабели Lapp серии LI и FD для подвижных установок рассчитаны на несколько миллионов циклов изгиба. Производитель проводит усталостные испытания, результаты которых отражены в технических данных. Для точной оценки необходимо анализировать параметры конкретной установки, но в типовых случаях при правильном монтаже ресурс исчисляется годами безотказной работы.

    Можно ли использовать один комбинированный кабель вместо пучка отдельных?

    Да, это является одной из ключевых тенденций и преимуществ решений Lapp. Многожильные комбинированные кабели, такие как ÖLFLEX® FD 855 CP, объединяют в одной оболочке силовые жилы, жилы для управления, передачи данных (витая пара) и иногда коаксиальные жилы для видео. Это упрощает монтаж, снижает общий вес подвеса, улучшает синхронность изгиба всех проводников и повышает эстетику и безопасность конструкции.

    Похожие статьи
  • Кабель ПвБбШвнг(А)-LS 150 мм

    Кабель ПвБбШвнг(А)-LS 150 мм²: полный технический анализ и сфера применения

    Кабель ПвБбШвнг(А)-LS 150 мм² представляет собой силовой кабель с медными токопроводящими жилами, предназначенный для стационарной прокладки в электрических сетях на напряжение до 1000 В частотой 50 Гц. Его конструкция и материалы подобраны для обеспечения высокой пожарной безопасности, механической прочности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации. Расшифровка маркировки является ключом к пониманию его характеристик: Пв – изоляция жил из сшитого полиэтилена (ПВХ по старой классификации, но современные аналоги используют вулканизированный полиэтилен), Б – броня из двух стальных оцинкованных лент, б – без подушки под броней (бронирование наложено непосредственно на поясную изоляцию), Шв – защитный шланг из ПВХ-пластиката, нг(А) – нераспространение горения при групповой прокладке по категории А (наивысшая стойкость к распространению пламени), LS – Low Smoke, пониженное дымовыделение при пожаре, 150 мм² – номинальное сечение основной токопроводящей жилы.

    Конструкция кабеля ПвБбШвнг(А)-LS 150 мм²

    Конструкция кабеля является многослойной, где каждый элемент выполняет строго определенную функцию. Рассмотрим ее подробно, начиная от центра.

      • Токопроводящая жила: Медная, однопроволочная (ож) или многопроволочная (мн), соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483. Для сечения 150 мм² жила, как правило, многопроволочная, что обеспечивает необходимую гибкость для монтажа. Жила имеет круглую форму и скручена из множества проволок.
      • Изоляция жилы: Выполнена из сшитого полиэтилена (XLPE). Данный материал обладает превосходными электрическими и температурными характеристиками: высокая стойкость к тепловой деформации (допустимая температура длительной эксплуатации +90°C), отличные диэлектрические свойства, стойкость к коронным разрядам и влаге.
      • Поясная изоляция: Поверх скрученных изолированных жил накладывается обмотка из электроизоляционной пленки или экструдированный слой, выполняющий роль промежуточной защиты и сохранения формы.
      • Броня: Две стальные оцинкованные ленты, наложенные спирально с перекрытием. Они обеспечивают механическую защиту от сдавливания, растяжения, грызунов и случайных повреждений при монтаже и эксплуатации. Отсутствие подушки (индекс «б») упрощает конструкцию, но требует аккуратности при наложении брони, чтобы не повредить поясную изоляцию.
      • Защитный шланг (оболочка): Внешняя оболочка из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности. Именно этот слой обеспечивает свойства «нг(А)-LS»: нераспространение горения при групповой прокладке и низкое дымовыделение с минимальным содержанием галогенов (соляная кислота) при пожаре.

      Основные технические и электрические параметры

      Параметры кабеля регламентируются техническими условиями ТУ 16.К71-310-2001 и рядом ГОСТ (Р 53769-2010, 31996-2012 и др.). Приведем ключевые характеристики для кабеля с сечением 150 мм².

      Таблица 1. Электрические и механические параметры

      Параметр Значение для кабеля 150 мм² Примечания
      Номинальное напряжение, U0/U 0.66/1 кВ Между жилой и землей/между жилами
      Максимальная допустимая температура жилы при длительной эксплуатации +90°C Обусловлена изоляцией из сшитого полиэтилена
      Максимальная температура при коротком замыкании +250°C Продолжительность не более 5 сек
      Минимальная температура монтажа без предварительного прогрева -15°C При более низких температурах требуется прогрев
      Сопротивление изоляции, не менее 10 МОм·км При температуре +20°C
      Строительная длина Не менее 150 м Может быть согласована с производителем
      Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров Для многопроволочных жил
      Масса 1 км кабеля (ориентировочно) 4500-5000 кг Зависит от количества жил и производителя

      Таблица 2. Токовые нагрузки (справочно, согласно ПУЭ 7 изд.)

      Условия прокладки Длительно допустимый ток нагрузки, А
      Проложен в земле (траншее) 335
      Проложен в воздухе 340

      Примечание: Точные значения определяются расчетом с учетом поправочных коэффициентов на количество работающих кабелей, температуру земли или воздуха, метод прокладки и должны быть утверждены проектом.

      Сфера применения и особенности монтажа

      Кабель ПвБбШвнг(А)-LS 150 мм² предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Благодаря комплексу свойств, его применяют в следующих областях:

      • Промышленные электросети: питание мощного оборудования, распределительные щиты, магистральные линии в цехах.
      • Объекты инфраструктуры: вокзалы, аэропорты, метрополитен, спортивные комплексы, торговые центры.
      • Энергетические предприятия: подстанции, генераторные установки.
      • Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ПУЭ (при условии дополнительного заземления брони).
      • Прокладка в кабельных сооружениях (лотках, тоннелях, эстакадах), в том числе пучками (групповая прокладка), где предъявляются высокие требования к пожарной безопасности (категория «нг(А)»).
      • Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, за исключением трасс с блуждающими токами высокой плотности.

      Особенности монтажа: При прокладке необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба. Броня кабеля подлежит обязательному заземлению с двух сторон для обеспечения электробезопасности и защиты от наведенных потенциалов. При пересечении с коммуникациями или другими кабелями требуется обеспечить защиту прокладкой в раздельных трубах или с использованием дополнительных разделительных слоев. Ввиду значительной массы кабеля на 150 мм² необходимо использовать механизированные средства для разгрузки, транспортировки бухт и раскатки.

      Отличия от аналогов и выбор в пользу данной марки

      Понимание отличий от других марок кабеля критически важно для корректного выбора продукции.

      • От кабеля ВВГнг(А)-LS: ПвБбШвнг(А)-LS имеет броню, что обеспечивает механическую защиту, и изоляцию жил из сшитого полиэтилена, которая превосходит ПВХ-изоляцию по температурному режиму и стойкости к повреждениям. Это более надежное и долговечное, но и более дорогое решение.
      • От кабеля АВБбШв: Основное отличие – материал жилы. В ПвБбШвнг(А)-LS жила медная, что при равном сечении обеспечивает более высокую проводимость, меньший нагрев и большую токовую нагрузку по сравнению с алюминиевым аналогом. Также присутствует индекс «нг(А)-LS», указывающий на повышенную пожаробезопасность.
      • От кабеля ПвБШв: Наличие в маркировке «нг(А)» и «LS» является ключевым. Обычный ПвБШв не имеет сертификации по нераспространению горения при групповой прокладке и может выделять большое количество дыма и коррозионных газов при пожаре. Его применение в современных общественных и промышленных зданиях строго ограничено.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. Чем обусловлен выбор именно сшитого полиэтилена (Пв) в изоляции жил?

    Сшитый полиэтилен (XLPE) обладает значительно более высокой термостойкостью (+90°C против +70°C у ПВХ), лучшей стойкостью к растрескиванию, влагопоглощению и химическим воздействиям. Это увеличивает срок службы кабеля, его надежность при перегрузках и позволяет прокладывать его в местах с повышенной температурой окружающей среды.

    2. Можно ли прокладывать кабель ПвБбШвнг(А)-LS 150 мм² в земле без дополнительной защиты?

    Да, броня из стальных оцинкованных лент предназначена для защиты от механических повреждений при прокладке в траншеях. Однако при высокой коррозионной активности грунта или наличии блуждающих токов рекомендуется дополнительная защита, например, прокладка в асбоцементных или полиэтиленовых трубах. Обязательна подсыпка и засыпка песком, укладка сигнальной ленты.

    3. Как правильно заземлить броню данного кабеля?

    Бронеленты должны быть соединены между собой и подключены к контуру заземления с обоих концов кабельной линии. Для этого используют медные гибкие проводники и специальные бронезажимы или выполняют опрессовку. Сопротивление заземления должно соответствовать требованиям ПУЭ для электроустановок данного класса напряжения.

    4. Что означает категория «нг(А)» и почему она важна?

    Категория «нг(А)» означает, что кабель при групповой прокладке (в пучке) не распространяет горение при испытании пламенем мощностью 20 кВт. Это наивысший уровень пожарной безопасности по ГОСТ Р 53315. Для объектов с массовым пребыванием людей и на промышленных предприятиях использование кабелей с категорией «нг(А)» часто является обязательным требованием.

    5. В чем практическое преимущество индекса LS (Low Smoke)?

    При возгорании оболочка кабеля с индексом LS выделяет на 30-50% меньше дыма по сравнению с обычным ПВХ. Дым имеет пониженную плотность и меньшую токсичность (содержание галогенов). Это критически важно для эвакуации людей, так как сохраняется видимость, и для работы пожарных расчетов, снижая риск отравления продуктами горения.

    6. Как определить необходимое сечение 150 мм² для конкретного объекта?

    Сечение выбирается на основе расчета по допустимой токовой нагрузке с учетом всех поправочных коэффициентов (ПУЭ, гл. 1.3) и проверяется на потерю напряжения. Для сечения 150 мм² типичными являются задачи питания мощных двигателей (от 200 кВт), вводно-распределительных устройств (ВРУ) зданий, магистральных шин в промышленных распределительных сетях. Окончательный выбор должен быть зафиксирован в проектной документации.

    Заключение

    Кабель ПвБбШвнг(А)-LS 150 мм² является современным, надежным и безопасным решением для построения ответственных силовых линий в условиях, где предъявляются высокие требования к механической защите, пожарной безопасности и долговечности. Его конструкция, сочетающая преимущества сшитого полиэтилена, стальной брони и безгалогенной оболочки, делает его предпочтительным выбором для сложных промышленных и инфраструктурных проектов. Корректный подбор, монтаж и эксплуатация в соответствии с ПУЭ и технической документацией гарантируют бесперебойную работу электроустановки на протяжении всего срока службы кабеля.

    Похожие статьи
  • Кабель МКЭШнг(А)-LSLTx 10 жильный

    Кабель МКЭШнг(А)-LSLTx 10-жильный: полный технический анализ и область применения

    Кабель МКЭШнг(А)-LSLTx 10-жильный представляет собой сложное многопроволочное изделие, предназначенное для стационарной прокладки в системах контроля, управления и сигнализации в условиях повышенной пожарной опасности. Его конструкция и характеристики строго регламентированы техническими условиями и учитывают современные требования к пожарной безопасности, электромагнитной совместимости и долговечности. Расшифровка маркировки является ключом к пониманию его назначения: М – монтажный, К – контрольный, Э – экран (в виде оплетки), Ш – шланговая изоляция из полимерной композиции, нг(А) – нераспространяющий горение при групповой прокладке по категории А (наивысшая), LSLTx – пониженное дымо- и газовыделение, низкая токсичность продуктов горения, 10-жильный – количество токопроводящих жил.

    Конструкция кабеля

    Конструкция кабеля МКЭШнг(А)-LSLTx 10-жильный многослойна и каждый элемент выполняет строго определенную функцию.

      • Токопроводящая жила: Изготавливается из медной проволоки, обычно многопроволочной (класс гибкости 3, 4 или 5 по ГОСТ 22483), что обеспечивает хорошую гибкость. Сечение жил стандартизировано, для данного типа кабеля часто встречаются сечения 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 мм².
      • Изоляция жил: Каждая жила изолируется индивидуально. Материал – полимерная композиция на основе поливинилхлорида (ПВХ) пониженной пожарной опасности, обеспечивающая цветовую или цифровую маркировку для идентификации.
      • Скрутка: Изолированные жилы скручиваются в сердечник с определенным шагом. Для 10-жильного кабеля часто применяется парная или повивная скрутка.
      • Экран: Обязательный элемент конструкции. Выполняется в виде оплетки из медных луженых проволок. Его основная функция – защита передаваемых сигналов от внешних электромагнитных помех и предотвращение излучения собственных помех.
      • Поясная изоляция: Может присутствовать в виде обмотки лентой или экструдированного слоя поверх скрученных жил или экрана.
      • Оболочка: Внешний защитный слой из полимерной композиции ПВХ, обладающей свойствами нераспространения горения (нг(А)), пониженного дымо- и газовыделения (LSLT). Оболочка обеспечивает механическую и химическую защиту, а также является основным барьером против огня.

      Технические и электрические характеристики

      Параметры кабеля определяются условиями эксплуатации и требованиями нормативных документов.

      Основные электрические параметры (на примере сечения жил 1.0 мм²)

      • Номинальное напряжение: Переменное 660 В частотой 50 Гц или постоянное 1000 В.
      • Электрическое сопротивление токопроводящей жилы: Не более 18.1 Ом/км (при +20°C) для медной жилы сечением 1.0 мм².
      • Сопротивление изоляции: Не менее 6 МОм·км.
      • Испытательное напряжение: 2500 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 минут.
      • Рабочая емкость: Зависит от конструкции, обычно не превышает 150-200 нФ/км, что важно для передачи аналоговых сигналов.
      • Волновое сопротивление экрана: Не более 100 Ом/км.

      Эксплуатационные характеристики

      • Диапазон рабочих температур: От -50°C до +70°C. Монтаж при температуре не ниже -15°C.
      • Минимальный радиус изгиба: Не менее 5 наружных диаметров кабеля.
      • Допустимая температура токопроводящей жилы: Не более +70°C в длительном режиме, +160°C в режиме перегрузки, +350°C в режиме короткого замыкания (в течение 5 секунд).
      • Срок службы: Не менее 25 лет.

      Пожаробезопасные характеристики (ключевое отличие)

      Индексы «нг(А)-LSLTx» указывают на соответствие кабеля самым строгим современным требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012 (ГОСТ Р 53315-2009) и ПУЭ 7-го издания.

      Таблица 1. Показатели пожарной опасности кабеля МКЭШнг(А)-LSLTx
      Показатель Значение / Описание Норма по ГОСТ 31565-2012 для категории П1б.8.2.2.2.
      Распространение горения при групповой прокладке Не распространяет горение (категория А) Испытание проходят образцы в 1-м и 2-м положении
      Кислородный индекс (ОИ) Не менее 30% Повышенный
      Коррозийная активность дыма Умеренная или низкая (индекс «x») pH ≥ 4,3; проводимость ≤ 10 мкСм/мм
      Дымообразование Пониженное (LS) Коэффициент светопропускания при горении ≥ 50%, при тлении ≥ 70%
      Токсичность продуктов горения Низкая (LT) Показатель токсичности ≥ 40 г/м³

      Категория «А» означает, что испытание на нераспространение горения проводится в наиболее жестких условиях: высота пламени 1.5 м, мощность теплового воздействия 42 кВт для одиночного кабеля и 21 кВт при групповой прокладке. Сочетание LS (Low Smoke) и LT (Low Toxicity) критически важно для прокладки в людных местах, метро, тоннелях, высотных зданиях, так как обеспечивает видимость при эвакуации и снижает риск отравления газообразными продуктами горения.

      Области применения и особенности прокладки

      Благодаря экрану и высоким противопожарным свойствам, кабель МКЭШнг(А)-LSLTx 10-жильный применяется в ответственных проектах:

      • Системы автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) на промышленных предприятиях (нефтегаз, химия, энергетика).
      • Цепи контроля, управления и сигнализации в распределительных устройствах (РУ) подстанций и электростанций.
      • Прокладка в кабельных сооружениях (лотках, коробах, шахтах) групповым способом без риска распространения пламени.
      • Объекты транспортной инфраструктуры: метрополитен, железнодорожные тоннели, аэропорты.
      • Коммуникационные и сигнальные системы в многофункциональных центрах и высотных зданиях.

    Важно: Прокладка допускается в помещениях и наружных установках при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Запрещена прокладка в земле (траншеях). При групповой прокладке необходимо учитывать коэффициенты снижения допустимого тока нагрузки.

    Сравнение с аналогами и выбор

    Выбор конкретного кабеля зависит от условий проекта. МКЭШнг(А)-LSLTx имеет отличия от схожих марок.

    Таблица 2. Сравнение кабеля МКЭШнг(А)-LSLTx с аналогами
    Марка кабеля Ключевые отличия Типичная область применения
    КВВГнг(А)-LSLTx 10х1.5 Без экрана. Более низкая стойкость к электромагнитным помехам. Цепи управления и питания в щитах, где уровень помех низкий.
    КВВГЭнг(А)-LSLTx 10х1.5 Наличие общего экрана (Э). Ближайший аналог, но часто имеет иную конструкцию скрутки и толщину изоляции. Аналогична МКЭШ, но может отличаться гибкостью и стойкостью к механическим воздействиям.
    ПВГнг(А)-LSLTx 10х1.5 Жилы из термообработанной меди, изоляция и оболочка из сшитого полиэтилена. Повышенная термостойкость. Установки с повышенными температурными режимами.
    МКЭШВнг(А)-LSLTx 10х1.5 Внешняя оболочка из полимерной композиции без галогенов (В). Еще более низкая токсичность и коррозийная активность дыма. Особо ответственные объекты: атомные станции, подводные объекты, гермозоны.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    В чем принципиальная разница между индексами «нг(А)» и просто «нг»?

    Индекс «нг» означает, что кабель не распространяет горение при одиночной прокладке. Индекс «нг(А)» подтверждает, что кабель не распространяет горение при групповой прокладке по высшей категории испытаний (А). Это обязательное требование для прокладки пучками в современных электроустановках согласно ПУЭ. Кабель с индексом «нг» для групповой прокладки использовать нельзя.

    Можно ли использовать кабель МКЭШнг(А)-LSLTx для подключения датчиков с токовым выходом 4-20 мА?

    Да, это одно из прямых назначений данного кабеля. Наличие экрана (оплетки) критически важно для защиты слаботочного аналогового сигнала 4-20 мА от наводок, особенно при прокладке вблизи силовых линий. Рекомендуется заземлять экран с одной стороны (обычно со стороны приемника) для предотвращения образования контура заземления.

    Как правильно выбрать сечение жил для конкретной задачи?

    Выбор сечения зависит от двух основных факторов: допустимой токовой нагрузки и падения напряжения в линии. Для целей управления и сигнализации токи, как правило, малы, поэтому основным критерием часто становится механическая прочность жилы и совместимость с клеммными соединениями оборудования. Наиболее распространены сечения 1.0 и 1.5 мм². Для длинных линий (более 100 м) с нагрузкой необходимо выполнять расчет по падению напряжения.

    Требуется ли дополнительная защита при прокладке в лотке?

    Кабель имеет достаточную механическую защиту оболочкой для открытой прокладки в лотках, коробах, по конструкциям. Дополнительная защита в виде металлических труб или гофр не требуется, если отсутствует риск механических повреждений (вибрация, трение, воздействие острых кромок). Однако при пересечении с силовыми линиями или в зонах возможного повреждения рекомендуется использовать разделительные перегородки в лотке или локальную защиту.

    Как маркируются жилы в 10-жильном кабеле?

    Согласно ГОСТ, изоляция жил должна иметь отличительную расцветку или цифровую маркировку. Стандартная схема для 10 жил: жилы 1 и 2 – часто синий и коричневый (или белые с метками), жилы с 3 по 10 имеют свою расцветку (черный, серый, зеленый/желтый и т.д.) или цифровую маркировку (1,2,3…10). Точная схема указывается в технической документации производителя.

    Допустима ли прокладка данного кабеля во взрывоопасных зонах?

    Сам по себе кабель МКЭШнг(А)-LSLTx не является взрывозащищенным (не имеет маркировки Ex). Его можно применять во взрывоопасных зонах только в составе систем, где взрывозащита обеспечивается иными средствами (искробезопасные цепи, барьеры искрозащиты), и только если это предусмотрено проектной документацией, выполненной согласно ПУЭ и ГОСТ Р 51330. Для непосредственной прокладки внутри взрывоопасных зон требуются специальные кабели с соответствующей сертификацией.

    Как осуществляется заземление экрана?

    Экран в виде медной луженой оплетки должен быть заземлен. Общепринятая практика для аналоговых и цифровых систем управления – заземление экрана в одной точке, как правило, на стороне контроллера или приемника сигнала. Это предотвращает протекание уравнительных токов по экрану и снижает уровень помех. В случаях сильных электромагнитных воздействий может применяться заземление с двух сторон через разрядник или симметрирующее устройство. Конкретный способ должен быть указан в проекте.

    Похожие статьи
  • Кабель АПвзБбШп(г) 3-х жильный

    Кабель АПвзБбШп(г) 3-х жильный: полный технический анализ

    Кабель АПвзБбШп(г) 3-х жильный представляет собой силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) на напряжение 6-35 кВ, предназначенный для стационарной прокладки в земле (траншеях), кабельных каналах, туннелях, шахтах, коллекторах, в условиях повышенной влажности, включая трассы с неограниченной разностью уровней. Его конструкция и материалы обеспечивают высокую надежность в распределительных сетях среднего напряжения, на промышленных предприятиях, в городской инфраструктуре и объектах энергетики.

    Расшифровка маркировки АПвзБбШп(г)

      • А – Алюминиевая токопроводящая жила.
      • П – Изоляция жил из Полиэтилена сшитого (СПЭ).
      • взВнутренний защитный экран поверх изолированной жилы в виде экструдированного проводящего слоя (полупроводящий сшитый полиэтилен).
      • ББроня из двух стальных оцинкованных лент.
      • бБез подушки (в данном контексте – отсутствие классической подушки под броню, ее функции выполняет поясная изоляция).
      • ШпШланг полиэтиленовый (защитный наружный покров из полиэтилена).
      • (г)Герметизированный (заполнение межжильного пространства гидрофобным материалом или наличие герметизирующей ленты под оболочкой).
      • 3-х жильный – Три изолированные жилы в одном кабеле.

      Конструкция кабеля АПвзБбШп(г) по слоям

      Конструкция кабеля является многослойной, где каждый слой выполняет строго определенную функцию.

      1. Токопроводящая жила

      Изготавливается из алюминия (марки АВЕ или АЕ по ГОСТ 22483), круглой или секторной (сегментной) формы. Секторная форма жил применяется для уменьшения общего диаметра и веса кабеля, а также для экономии материалов изоляции и оболочки. Жилы могут быть однопроволочными (монолитными) для сечений до 240-300 мм² и многопроволочными для всех сечений, что обеспечивает необходимую гибкость.

      2. Внутренний полупроводящий экран (электропроводящий слой)

      Наносится методом экструзии непосредственно на токопроводящую жилу. Изготавливается из полупроводящего сшитого полиэтилена. Его основная функция – выравнивание электрического поля и устранение микроскопических воздушных включений между жилой и основной изоляцией, что предотвращает возникновение частичных разрядов (коронного разряда) – главной причины старения и пробоя изоляции на средних и высоких напряжениях.

      3. Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)

      Ключевой элемент кабеля. Наносится поверх внутреннего экрана. Сшитый полиэтилен (XLPE) получают из термопластичного полиэтилена высокой плотности (ПВП) путем «сшивки» его молекул в трехмерную сетку под действием пероксида, силана или радиации. Это придает материалу свойства термореактивного полимера: высокая стойкость к тепловой деформации (до +90°C в длительном режиме), отличные диэлектрические и механические характеристики, стойкость к трекингу. Толщина изоляции нормируется в зависимости от номинального напряжения кабеля.

      4. Наружный полупроводящий экран

      Также выполнен из полупроводящего сшитого полиэтилена и нанесен поверх основной изоляции. Функционально он является продолжением внутреннего экрана и служит для симметрирования электрического поля, заключая силовое поле внутри цилиндрического конденсатора «жила-изоляция-экран». Обычно выполняется в виде легко снимаемого слоя (для удобства монтажа муфт).

      5. Поясная изоляция

      Три изолированные и экранированные жилы скручиваются вместе с заполнением межжильного пространства. В кабеле марки (г) это заполнение выполняется гидрофобным компаундом или нестекающим материалом на основе полиакриламида, что обеспечивает продольную герметизацию кабеля от проникновения влаги. Поверх скрученных жил накладывается поясная изоляция, которая часто представляет собой несколько слоев полимерных лент или экструдированный слой. Она служит основой для наложения брони и дополнительной изоляцией.

      6. Броня из стальных оцинкованных лент

      Состоит из двух лент, наложенных спирально с перекрытием. Основное назначение – защита от механических повреждений (удары, сдавливание, растяжение), от грызунов. Стальные ленты имеют антикоррозионное цинковое покрытие. Конструкция «б» (без подушки) подразумевает наложение брони непосредственно на поясную изоляцию, что допустимо благодаря ее достаточной прочности.

      7. Наружный полиэтиленовый шланг (защитный покров)

      Экструдированный слой из полиэтилена (чаще всего полиэтилена среднего давления, ПЭСД), нанесенный поверх брони. Выполняет функции защиты брони от коррозии (являясь влагонепроницаемым барьером), обеспечивает стойкость к агрессивным химическим средам (кислоты, щелочи, соли), а также служит дополнительной механической защитой. Материал ПЭСД обладает высокой стойкостью к растрескиванию под напряжением.

      Основные технические характеристики и параметры

      Номинальное напряжение

      Кабель АПвзБбШп(г) выпускается на следующие классы напряжения (междуфазное/линейное):

      • 6/10 кВ
      • 10/15 кВ
      • 20/35 кВ

      Температурные режимы эксплуатации

      • Длительно допустимая температура нагрева жил: +90°C.
      • Максимальная температура при коротком замыкании (длительность до 4 сек): +250°C.
      • Максимальная температура при перегрузке: +130°C.
      • Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева: -15°C.
      • Минимальная температура эксплуатации: -50°C.

      Допустимые токовые нагрузки (пример для кабеля 10 кВ, проложенного в земле)

      Сечение жилы, мм² Длительно допустимый ток, А (в земле) Длительно допустимый ток, А (в воздухе)
      3×50 170 155
      3×70 205 190
      3×95 245 225
      3×120 285 260
      3×150 330 300
      3×185 375 340
      3×240 435 395

      Примечание: Точные значения зависят от конкретных условий прокладки (глубина, температура грунта, удельное тепловое сопротивление, количество кабелей в траншее и т.д.) и должны определяться по актуальным редакциям ПУЭ и расчетным методикам.

      Электрические параметры изоляции

      • Испытательное переменное напряжение промышленной частоты 50 Гц после монтажа (продолжительность 10 мин.): Для кабеля 10 кВ – 30 кВ; для 35 кВ – 70 кВ.
      • Сопротивление изоляции: Не менее 100 МОм·км при температуре +20°C.
      • Емкость жилы: Указывается в технической документации (например, для 3×120/10 кВ ~0.3 мкФ/км).

      Области применения и способы прокладки

      Кабель АПвзБбШп(г) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.

      • Прокладка в земле (траншеях): Основной способ. Броня защищает от механических воздействий при раскопках, давления грунта, а полиэтиленовый шланг – от почвенной коррозии и агрессивных сред. Обязательна подсыпка и засыпка песком, укладка сигнальной ленты.
      • Прокладка в кабельных каналах, туннелях, коллекторах, эстакадах: Благодаря нераспространению горения и герметизации, кабель может использоваться в закрытых кабельных сооружениях совместно с другими кабелями.
      • Прокладка в помещениях и тоннелях с высокой влажностью: Маркировка (г) гарантирует защиту от продольного распространения влаги.
      • На трассах с неограниченной разностью уровней: Герметизация предотвращает стекание влаги вдоль кабеля в нижние точки, что исключает пробой изоляции.

      Не рекомендуется для прокладки в блоках, а также в условиях, где возможны значительные растягивающие усилия (например, подвесная прокладка через водные преграды). Для таких случаев существуют кабели с проволочной броней (АПвзПу, АПвПуг).

      Преимущества и недостатки кабеля АПвзБбШп(г)

      Преимущества:

      • Высокая пропускная способность: Допустимая температура жилы +90°C против +70°C у кабелей с бумажно-масляной изоляцией аналогичного напряжения позволяет увеличить нагрузку или уменьшить сечение.
      • Отличные диэлектрические свойства и стойкость к частичным разрядам: СПЭ-изоляция имеет высокую электрическую прочность.
      • Простота монтажа и обслуживания: Не требует сложных систем подпитки маслом, допускает прокладку на трассах с большими перепадами высот. Относительно малый вес и радиус изгиба (15-20 наружных диаметров) облегчают укладку.
      • Высокая стойкость к влаге и агрессивным средам: Благодаря полиэтиленовому шлангу и герметизации.
      • Механическая прочность: Броня из стальных лент обеспечивает надежную защиту.
      • Длительный срок службы: Более 30 лет при соблюдении условий эксплуатации и монтажа.

      Недостатки:

      • Чувствительность к точечным механическим воздействиям (удары, надрезы) при монтаже: Повреждение внешнего шланга может привести к коррозии брони, а повреждение экрана или изоляции – к локальной концентрации электрического поля и сокращению срока службы.
      • Сложность ремонта локальных повреждений изоляции: Требуется применение специализированных термоусаживаемых или холодно-усаживаемых муфт, процесс монтажа которых требует высокой квалификации.
      • Относительно высокая стоимость по сравнению с кабелями с бумажной изоляцией на низкие напряжения, но экономически оправдана для сетей 6-35 кВ.
      • Необходимость тщательного заземления брони и экранов с двух сторон для обеспечения безопасности и нормального режима работы.

      Сравнение с аналогами

      Параметр АПвзБбШп(г) (СПЭ, алюминий, ленточная броня) АПвБбШп (СПЭ, алюминий, ленточная броня, без «г») АВБбШв (ПВХ изоляция, алюминий, броня, ПВХ шланг) СПвПуг (СПЭ, медь, проволочная броня, герметизация)
      Напряжение, кВ до 35 до 35 до 1 до 35
      Материал жилы Алюминий Алюминий Алюминий Медь
      Материал изоляции СПЭ СПЭ ПВХ СПЭ
      Герметизация Да Нет Нет Да
      Тип брони 2 стальные ленты 2 стальные ленты 2 стальные ленты Круглые оцинкованные проволоки
      Стойкость к растяжению Средняя Средняя Средняя Высокая
      Основное применение Земля, каналы, влажные среды Земля, каналы (сухие/нормальные) Низковольтные сети в земле Трассы с растягивающими усилиями, подводные переходы

      Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

      Чем принципиально отличается кабель с маркировкой (г)?

      Буква (г) – «герметизированный» – указывает на наличие защиты от продольного распространения влаги внутри кабеля. Это достигается заполнением межжильного пространства гидрофобным компаундом или наложением герметизирующих лент под оболочкой. Это критически важно для прокладки на трассах с перепадом высот более 15-25 метров, во влажных грунтах и коллекторах, где есть риск протечек.

      Как правильно заземлять броню и экраны кабеля АПвзБбШп(г)?

      Броня и экраны (наружный полупроводящий слой) подлежат обязательному заземлению с обеих сторон кабельной линии. Это необходимо для:

      • Обеспечения электробезопасности (снятие напряжения с брони при пробое).
      • Создания пути для токов короткого замыкания (броня является элементом системы защиты).
      • Корректной работы релейной защиты (замыкание экрана на землю обеспечивает протекание токов нулевой последовательности при однофазных замыканиях).

      Заземление выполняется с помощью специальных концевых заземляющих зажимов или соединением брони и экрана с земляной шиной в соединительных муфтах и концевых заделках.

      Каков минимальный радиус изгиба при прокладке?

      Минимально допустимый радиус изгиба для кабелей АПвзБбШп(г) с секторными жилами составляет 15 наружных диаметров кабеля. Для кабелей с круглыми жилами допускается радиус не менее 10 наружных диаметров. Превышение этих значений может привести к механическому повреждению изоляции, экранов и, как следствие, к сокращению срока службы или пробою.

      Можно ли использовать кабель АПвзБбШп(г) для прокладки в воздухе (по фасадам, эстакадам)?

      Да, можно. Полиэтиленовый шланг обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам. Однако при этом необходимо учитывать увеличение токовой нагрузки при групповой прокладке в воздухе (см. таблицы ПУЭ) и обеспечить надежное крепление кабеля, чтобы избежать механических нагрузок на муфты. Для чисто воздушных линий часто используют кабели без брони (АПвВнг).

      Как отличить качественный кабель при приемке?

      • Маркировка: Проверить четкость и наличие маркировки на барабане и самой оболочке кабеля (марка, сечение, напряжение, ГОСТ/ТУ, метр, дата изготовления, знак РСТ).
      • Целостность оболочки: Внешний полиэтиленовый шланг не должен иметь вмятин, трещин, вздутий.
      • Сертификаты: Запросить у поставщика сертификат соответствия и протоколы испытаний (особенно на электрическую прочность изоляции и сопротивление жил).
      • Концы кабеля: Должны быть герметично заделаны термоусаживаемыми колпачками для защиты от влаги при транспортировке.
      • Сечение жил: Выборочно замерить диаметр жилы и вычислить сечение, сравнить с паспортным.

      Какие муфты применяются для монтажа кабеля АПвзБбШп(г)?

      Для соединения и оконцевания применяются специализированные муфты для кабелей с изоляцией из СПЭ:

      • Соединительные муфты: Тип СТп (термоусаживаемые) или ХСТп (холодно-усаживаемые) на соответствующее напряжение. Они обеспечивают восстановление всех слоев кабеля: изоляции, внутреннего/внешнего экранов, брони, герметизацию.
      • Концевые муфты (заделки): Тип КВТп (внутренние) или КНТп (наружные) – термоусаживаемые, или их аналоги холодного усаживания. Для подключения к КРУ, трансформаторам, воздушным линиям (через проходной изолятор).

    Работы по монтажу муфт должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением технологических карт производителя муфт.

    Похожие статьи

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

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