Кабель АПвБбШп(г) 35 мм
Кабель АПвБбШп(г) 35 мм²: полный технический анализ и область применения
Кабель АПвБбШп(г) 35 мм² представляет собой силовой проводник для стационарной прокладки в электрических сетях на напряжение до 1000 В переменного тока частотой 50 Гц. Его конструкция и материалы подобраны для эксплуатации в сложных условиях, включая агрессивные среды, при наличии механических воздействий и в отсутствии значительных растягивающих усилий. Расшифровка маркировки по ГОСТ 18410-73 и последующим актуализированным стандартам дает полное представление о его устройстве: А – алюминиевая токопроводящая жила, Пв – изоляция из сшитого полиэтилена (ПВХ по старым обозначениям, но современная трактовка для кабелей на напряжение до 1 кВ часто указывает на полиэтилен вулканизированный), Б – броня из двух стальных оцинкованных лент, б – без подушки под броней (но с защитной оболочкой поверх жил), Шп – защитный шланг из полиэтилена, (г) – герметизация: водоблокирующие ленты или заполнение жил гидрофобным гелем.
Конструктивные элементы кабеля АПвБбШп(г) 35 мм²
Конструкция кабеля многослойна, каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая надежность и долговечность.
- Токопроводящая жила: Выполнена из алюминия марки АВЕ или аналогичной, соответствует классу 1 или 2 по ГОСТ 22483. Для сечения 35 мм² жила, как правило, многопроволочная (класс 2), что обеспечивает достаточную гибкость для транспортировки и монтажа. Номинальное сечение – 35 квадратных миллиметров – определяет его токовые характеристики.
- Изоляция: Изготовлена из сшитого полиэтилена (XLPE). Данный материал обладает существенными преимуществами перед ПВХ: повышенной термостойкостью (длительно допустимая температура жилы +90°C против +70°C у ПВХ), высокой стойкостью к растрескиванию, низкими диэлектрическими потерями и устойчивостью к воздействию влаги. Толщина изоляции нормирована стандартами.
- Поясная изоляция: Поверх изолированных жил накладывается обмотка из электроизоляционной пленки или компактный скрученный пучок, который придает кабелю округлую форму и предохраняет изоляцию жил от повреждения броней.
- Заполнение: В кабелях марки (г) используются гидрофобные заполнители (гели) или водоблокирующие ленты в межжильном пространстве. Их функция – локализовать возможное распространение влаги вдоль кабеля в случае повреждения внешней оболочки.
- Броня: Выполнена в виде двух стальных оцинкованных лент, наложенных спирально с перекрытием. Первая лента накладывается по спирали, вторая – с перекрытием витков первой. Такая конструкция обеспечивает защиту от механических повреждений (ударов, сдавливания, грызунов). Буква «б» в маркировке указывает, что под броней нет традиционной «подушки» из битума и покровов, но роль амортизирующего слоя выполняет внутренняя оболочка.
- Наружная оболочка (защитный шланг): Изготовлена из полиэтилена (Шп). Полиэтилен обладает высокой стойкостью к влаге, агрессивным химическим веществам (кислотам, щелочам, солям), нефтепродуктам и не поддерживает горение в одиночной прокладке. Оболочка накладывается поверх брони, обеспечивая ее защиту от коррозии.
- Номинальное напряжение: До 1000 В переменного тока частотой 50 Гц.
- Длительно допустимая температура токопроводящей жилы: +90°C в нормальном режиме работы.
- Максимальная температура жилы при коротком замыкании: До +250°C (продолжительность КЗ не более 5 секунд).
- Минимальная температура прокладки: Без предварительного подогрева до -15°C. При более низких температурах требуется подогрев.
- Минимальный радиус изгиба при прокладке: Не менее 10 наружных диаметров кабеля. Для бронированных кабелей это критически важный параметр, нарушение которого ведет к необратимой деформации брони и изоляции.
- Срок службы: Не менее 30 лет при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и монтажа.
- Прокладка в земле (траншейный метод): Основной способ применения. Кабель укладывается на подготовленную песчаную подушку в траншею глубиной не менее 0.7 м (0.8 м для линий выше 1000 В, но как рекомендация по защите). Сверху засыпается слоем песка, затем укладывается сигнальная лента и производится обратная засыпка грунтом. Броня выполняет функцию заземления, поэтому должна быть заземлена с двух сторон. Наличие индекса (г) повышает надежность линии при возможных локальных повреждениях оболочки и сезонном подтоплении.
- Прокладка в кабельных каналах, туннелях, эстакадах и галереях: Допускается открытая прокладка. Броня обеспечивает защиту от случайных воздействий. Полиэтиленовая оболочка устойчива к влаге и парам агрессивных веществ, что характерно для промышленных предприятий.
- Прокладка по стенам и конструкциям зданий: Возможна, но требует соблюдения правил пожарной безопасности (использование несгораемых подкладок, проход через стены в металлических гильзах). Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке (по ГОСТ 12176).
- Объекты применения: Промышленные предприятия (цеховые сети, питание силовых распределительных щитов), инфраструктура ЖКХ (вводы в здания, междомовые сети), объекты добывающей промышленности, сельского хозяйства, строительные площадки (стационарные линии), портовые сооружения.
- АПвБбШп(г) vs. АВБбШв: Кабель АВБбШв имеет изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката. Он дешевле, но имеет меньшую допустимую температуру жилы (+70°C), худшую стойкость к агрессивным средам и влаге. АПвБбШп(г) с изоляцией из сшитого полиэтилена и полиэтиленовой оболочкой предпочтительнее для ответственных и протяженных линий, в условиях повышенной влажности и химической активности.
- АПвБбШп(г) vs. АСБл: Кабель АСБл имеет бумажную пропитанную изоляцию и свинцовую оболочку. Он исторически применялся для сетей 6-10 кВ и выше. Для напряжений до 1 кВ его использование сегодня экономически и технически нецелесообразно. АПвБбШп(г) легче, проще в монтаже (не требует специальной разделки концов для герметизации), не имеет риска стекания пропитки.
- Алюминий vs. Медь: Прямой медный аналог – кабель ПвБбШп(г). Медный кабель при том же сечении имеет большую пропускную способность по току (примерно в 1.3 раза), большую гибкость и коррозионную стойкость контактных соединений, но стоимость его значительно выше. Выбор в пользу алюминия оправдан при ограниченном бюджете и при прокладке магистралей, где не требуется частая перемонтаж.
- Разделка кабеля: Требует аккуратности. Послойно снимается наружная полиэтиленовая оболочка, стальные бронеленты откусываются специальными кусачками. Под броней находится внутренняя оболочка (или поясная изоляция), под которой расположены изолированные жилы. При наличии гидрофобного заполнения его необходимо аккуратно удалить с концов жил.
- Заземление брони: Бронеленты должны быть заземлены с обоих концов кабеля для безопасности. Для этого на них устанавливается заземляющий проводник и бандаж.
- Соединение и оконцевание: Алюминиевые жилы соединяются с помощью опрессовки в гильзах (например, ГАМ, ГМ) с использованием гидравлического пресса и матриц соответствующего сечения. Возможно применение болтовых соединений в ответвительных сжимах. Для оконцевания используются кабельные наконетели алюминиевые (типа ТАМ) или медно-алюминиевые (типа ТМЛ), обжатые или паянные. Критически важно зачистить жилу от оксидной пленки и использовать кварце-вазелиновую пасту перед соединением.
- Учет радиуса изгиба: При укладке кабеля в трассу или вводе в распределительное устройство радиус изгиба должен быть не менее 10 диаметров кабеля.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Кабель АПвБбШп(г) 35 мм² обладает строго регламентированными параметрами, определяющими область его безопасного применения.
<
Таблица 1. Токовые нагрузки для кабеля АПвБбШп(г) 35 мм² (одножильного и трехжильного)
Данные приведены согласно ПУЭ 7-го издания, ГОСТ 31996-2012, для прокладки в земле (траншее) и на воздухе. Условия: температура земли +20°С, воздуха +25°С.
| Условия прокладки | Количество жил в кабеле | Длительно допустимый ток, А | Примечания |
|---|---|---|---|
| В земле (в траншее) | Одножильный | 135 | Глубина заложения 0.7-1.0 м, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 К·м/Вт |
| В земле (в траншее) | Трехжильный | 115 | Жилы расположены в одной оболочке, взаимный нагрев снижает нагрузку |
| На воздухе (открыто, в кабельных лотках, эстакадах) | Одножильный | 140 | Свободное охлаждение, но влияние солнечной радиации |
| На воздухе (открыто, в кабельных лотках, эстакадах) | Трехжильный | 120 | Наиболее распространенный вариант для магистралей и вводов |
Важно: При прокладке нескольких кабелей вплотную (в пучке, в одной траншее) вводится понижающий коэффициент к указанным токам. Также необходима коррекция при температуре грунта или воздуха, отличной от указанных в ПУЭ.
Область применения и способы прокладки
Кабель АПвБбШп(г) 35 мм² предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Благодаря броне и защитной оболочке из полиэтилена его применяют в условиях повышенного риска механических повреждений и в агрессивных средах.
Сравнение с аналогами и выбор
Выбор конкретной марки кабеля определяется проектом, условиями прокладки и экономическими соображениями.
Монтаж и соединение
При работе с кабелем АПвБбШп(г) 35 мм² необходимо соблюдать строгие правила.
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Чем отличается АПвБбШп от АПвБбШп(г)?
Индекс (г) означает, что кабель имеет герметизацию. В пространстве между изолированными жилами проложены водоблокирующие ленты или нанесен гидрофобный гель (заполнитель). Это предотвращает продольное распространение влаги внутри кабеля в случае локального повреждения оболочки или концевых муфт, что повышает надежность и срок службы линии, особенно в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
Можно ли прокладывать кабель АПвБбШп(г) 35 мм² открыто по фасаду здания?
Да, можно. Полиэтиленовая оболочка устойчива к ультрафиолетовому излучению (в отличие от обычного ПВХ, который со временем разрушается на солнце). Однако необходимо обеспечить механическое крепление с соблюдением радиуса изгиба и, при необходимости, защиту от возможных механических повреждений на доступной высоте. Также следует учитывать требования пожарной безопасности при вводе в здание.
Какой токовый автомат защиты выбрать для этого кабеля?
Номинальный ток защитного аппарата (автоматического выключателя) должен быть меньше или равен длительно допустимому току кабеля для выбранного способа прокладки. Для трехжильного кабеля, проложенного в земле (115 А), можно выбрать автомат на 100А. Для прокладки на воздухе (120 А) – также 100А, реже 125А, но в этом случае необходимо убедиться, что реальная нагрузка не превышает 120А, а условия прокладки соответствуют нормативным. Выбор конечного номинала всегда остается за проектировщиком, исходя из конкретных условий и нагрузки.
Нужно ли заземлять броню кабеля, и если да, то как?
Да, броня кабеля подлежит обязательному заземлению с обеих сторон. Это требование ПУЭ (п. 1.7.76, 2.3.71). Заземление выполняется с помощью медного гибкого проводника (заземляющей перемычки) сечением, как правило, не менее 6 мм². Проводник припаивается или крепится бандажом к стальным лентам брони (предварительно зачищенным) после разделки кабеля. Второй конец перемычки присоединяется к заземляющему болту корпуса устройства или к шине заземления.
Что означает «не распространяет горение при одиночной прокладке»?
Это означает, что при испытаниях по ГОСТ 12176-89 (МЭК 60332-1) одиночный отрезок кабеля, подвешенный вертикально в специальной камере, после удаления источника огня самостоятельно затухает и не поддерживает горение. Однако это свойство может быть утрачено при групповой прокладке в пучках, где возможно взаимное тепловое влияние. Для групповой прокладки в пожароопасных местах следует искать кабели с индексом «нг» (не распространяющие горение при групповой прокладке), например, АПвБбШп-нг(г).
Как определить необходимое сечение кабеля 35 мм² для моей задачи?
Сечение 35 мм² выбирается на основе расчета по трем основным критериям: 1) По длительно допустимому току нагрузки (расчетный ток линии должен быть меньше табличного значения для выбранного способа прокладки). 2) По потере напряжения (особенно важно для протяженных линий, чтобы напряжение у конечного потребителя оставалось в допустимых пределах). 3) По термической стойкости к току короткого замыкания (проверочный расчет для сетей с большими токами КЗ). Окончательный выбор и расчет должны производиться на этапе проектирования квалифицированным инженером.