Кабель АПвБбШпз 1 кВ 185 мм²: полное техническое описание и область применения
Кабель АПвБбШпз на напряжение 1 кВ с сечением токопроводящей жилы 185 мм² представляет собой силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) в бронированной оболочке, предназначенный для стационарной прокладки в электрических сетях. Его конструкция и материалы обеспечивают высокую надежность, долговечность и устойчивость к различным внешним воздействиям, что делает его ключевым элементом в инфраструктуре распределения электроэнергии.
Расшифровка маркировки АПвБбШпз
Маркировка кабеля построена согласно ГОСТ и отражает его конструктивные особенности:
- А – токопроводящая жила из алюминия.
- Пв – изоляция жил из вулканизированного (сшитого) полиэтилена.
- Бб – броня из двух стальных оцинкованных лент.
- Шп – защитный шланг (внешняя оболочка) из полиэтилена.
- з – заполнение пространства между жилами негигроскопичным материалом (заполнение).
- 1 кВ – номинальное напряжение 1000 В.
- 185 мм² – номинальное сечение основной токопроводящей жилы.
- Допустимый длительный ток в воздухе при +25°C: ~330 А.
- Допустимый длительный ток в земле (траншее) при +25°C: ~350 А (зависит от удельного сопротивления грунта).
- Сопротивление жилы постоянному току при +20°C: не более 0.164 Ом/км.
- Испытательное переменное напряжение промышленной частоты: 3.5 кВ в течение 10 мин.
- Минимальный радиус изгиба: 15 наружных диаметров кабеля (для бронированных кабелей).
- Диапазон рабочих температур: от -50°C до +50°C.
- Максимальная температура жилы в продолжительном режиме: +90°C.
- Допустимая температура при коротком замыкании: +250°C (продолжительность до 5 сек).
- Строительная длина: не менее 150-200 метров.
- Прокладка в земле (траншеях): Броня защищает от механических повреждений грунтом, камнями, а полиэтиленовая оболочка — от почвенной коррозии и блуждающих токов. Рекомендуется укладка на песчаную подушку с защитой сигнальной лентой или плитами.
- Прокладка в кабельных каналах, туннелях, коллекторах: Защита от влаги и агрессивных сред позволяет использовать кабель в местах с возможным затоплением или конденсатом.
- Прокладка по воздуху (на эстакадах, по стенам зданий): Устойчивость оболочки к УФ-излучению делает возможной открытую прокладку без дополнительной защиты солнцезащитными коробами.
- Прокладка в помещениях с высокой коррозионной активностью: В производственных цехах химической, металлургической, горнодобывающей промышленности.
- Радиус изгиба: При монтаже нельзя превышать минимально допустимый радиус изгиба (15D). Для кабеля 3х185 мм² наружный диаметр примерно 50-55 мм, следовательно, радиус изгиба — не менее 825 мм.
- Раскрой конца кабеля: Требуется аккуратная разделка с последовательным снятием оболочки, брони, поясной изоляции. Бронеленты должны быть заземлены. Для герметизации конца рекомендуется использовать термоусаживаемые муфты или специальные мастики.
- Заземление брони: Бронеленты в концевой и соединительной муфтах должны быть надежно соединены с контуром защитного заземления для безопасности.
- Установка муфт: Для соединения и ответвления используются специальные кабельные муфты, рассчитанные на напряжение 1 кВ, для СПЭ-изоляции и соответствующего сечения.
- Допустимое натяжение: При прокладке вручную или механизированным способом не допускается приложение усилий, которые могут повредить жилы или изоляцию. Запрещено поднимать кабель за бронеленты.
Конструкция кабеля АПвБбШпз 1 кВ 185 мм²
Конструкция кабеля является многослойной, каждый слой выполняет строго определенную функцию. Для сечения 185 мм² кабель, как правило, выполняется трехжильным.
1. Токопроводящая жила
Изготавливается из алюминия (марка АВЕ или аналоги) по ГОСТ 22483. Для сечения 185 мм² жила может быть как однопроволочной (ож), так и многопроволочной (мн), класс гибкости 1 или 2. Алюминий обеспечивает легкость и экономичность кабеля по сравнению с медными аналогами.
2. Фазная изоляция
Каждая жила изолирована слоем сшитого полиэтилена (СПЭ). Процесс сшивания (вулканизации) изменяет молекулярную структуру полиэтилена, повышая его теплостойкость, механическую прочность и стойкость к трекингу. Рабочая температура жилы достигает +90°C, а в режиме перегрузки допускается +130°C.
3. Заполнение
Между изолированными жилами и поясной изоляцией находится заполнение из негигроскопичных материалов (например, резиновые жгуты, ПЭ-ленты). Оно придает кабелю круглую форму и предотвращает проникновение влаги вдоль кабеля.
4. Поясная изоляция
Поверх скрученных изолированных жил и заполнения накладывается поясная изоляция, обычно из ПЭ-лент. Она является дополнительным барьером и служит основой для брони.
5. Броня
Выполнена из двух стальных оцинкованных лент, наложенных спирально с перекрытием. Броня типа «Бб» обеспечивает механическую защиту от сдавливания, растяжения, грызунов и случайных повреждений при прокладке и эксплуатации.
6. Наружная оболочка
Внешний шланг из полиэтилена (Шп) защищает броню от коррозии и агрессивных сред. Полиэтилен обладает высокой стойкостью к влаге, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, что позволяет прокладывать кабель на открытом воздухе.
Основные технические характеристики
Электрические параметры
Для кабеля АПвБбШпз 3х185 мм² на напряжение 0.66/1 кВ:
Механические и климатические параметры
Область применения и способы прокладки
Кабель АПвБбШпз 1 кВ 185 мм² предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Благодаря броне и полиэтиленовой оболочке он обладает универсальностью в прокладке.
Важно: Прокладка по сгораемым основаниям и конструкциям требует соблюдения норм ПУЭ по пожарной безопасности (например, использование подкладок, огнезащитных покрытий).
Сравнение с аналогами и выбор кабеля
Выбор между АПвБбШпз и другими марками зависит от условий проекта, бюджета и требований к надежности.
| Марка кабеля | Материал жилы/изоляции | Ключевые отличия от АПвБбШпз | Область применения |
|---|---|---|---|
| АПвБбШпз | Алюминий / СПЭ | Базовый вариант: СПЭ-изоляция, броня, полиэтиленовая оболочка. | Универсальная прокладка в земле, каналах, коррозионных средах. |
| АВБбШв | Алюминий / ПВХ | Изоляция и оболочка из ПВХ. Менее термостоек (до +70°C), ограничен при прокладке на открытом воздухе (УФ-старение). Более гибкий при низких температурах. | Прокладка в земле, туннелях, помещениях без агрессивных сред и значительных перегрузок. |
| АПвПу | Алюминий / СПЭ | Без брони, с усиленной полиэтиленовой оболочкой. Легче и дешевле, но не имеет механической защиты. | Прокладка в блоках, трубах, кабельных сооружениях, где исключен риск механических повреждений. |
| ПвБбШп | Медь / СПЭ | Медная жила. Меньшее сечение при том же токе, выше стойкость к окислению в контактных соединениях, существенно дороже. | Критически важные объекты, взрывоопасные зоны, где требуется минимальное сечение при высокой нагрузке. |
Монтаж и эксплуатационные требования
Монтаж кабеля АПвБбШпз должен производиться с учетом его конструктивных особенностей.
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. В чем основное преимущество изоляции из сшитого полиэтилена (СПЭ) перед ПВХ?
СПЭ обладает более высокой теплостойкостью (+90°C против +70°C у ПВХ), что позволяет пропускать больший ток при том же сечении. Он имеет лучшие диэлектрические характеристики, практически нулевое водопоглощение и повышенную стойкость к трекингу и растрескиванию. Это увеличивает срок службы кабеля до 30-40 лет.
2. Можно ли прокладывать кабель АПвБбШпз в земле без дополнительной защиты?
Да, броня из стальных лент и полиэтиленовая оболочка специально предназначены для прямой прокладки в земле. Однако для дополнительной защиты от механических повреждений (например, при раскопках) и для обозначения трассы рекомендуется укладка в траншее на песчаную подушку с последующей засыпкой песком и укладкой сигнальной ленты или защитных плит.
3. Как правильно выбрать сечение 185 мм²? На какую нагрузку оно рассчитано?
Сечение выбирается по расчетному току с учетом способа прокладки, температуры окружающей среды, количества кабелей в траншее и коэффициента запаса. Для кабеля 3х185 мм², проложенного в земле, допустимый длительный ток составляет примерно 350 А. Это соответствует мощности около 210 кВт в трехфазной сети 380В (cos φ=0.9). Точный расчет должен проводиться по ПУЭ, гл. 1.3.
4. Требуется ли заземление брони кабеля, и если да, то как его выполнить?
Да, броня кабеля подлежит обязательному заземлению с обеих сторон для электробезопасности. В случае пробоя изоляции на броню, она должна обеспечить отвод тока короткого замыкания для срабатывания защитной аппаратуры. Заземление выполняется путем соединения бронелент с контуром заземления через заземляющий проводник в концевых и соединительных муфтах.
5. Что означает индекс «з» в маркировке и какова его функция?
Индекс «з» означает, что в конструкции кабеля применено заполнение пространства между изолированными жилами. Это препятствует продольному распространению влаги внутри кабеля в случае локального повреждения наружной оболочки, повышая его надежность. Также заполнение придает кабелю стабильную круглую форму.
6. Каков ориентировочный вес и наружный диаметр кабеля АПвБбШпз 3х185 мм²?
Вес одного километра кабеля составляет примерно 7000-7500 кг. Наружный диаметр варьируется в зависимости от производителя, но в среднем составляет 52-57 мм. Точные значения необходимо уточнять в техническом паспорте на конкретную партию продукции.
7. Допустима ли прокладка данного кабеля по фасадам зданий?
Да, допустима. Полиэтиленовая оболочка (индекс «Шп») устойчива к ультрафиолетовому излучению, осадкам и перепадам температур. Однако необходимо обеспечить крепление кабеля с соблюдением радиуса изгиба и защиту от механических повреждений на высоте до 2 метров, если это требуется местными нормативами.
Заключение
Кабель АПвБбШпз 1 кВ 185 мм² является современным, надежным и универсальным решением для построения кабельных линий распределения электроэнергии среднего сечения. Его конструкция, сочетающая преимущества изоляции из сшитого полиэтилена, бронезащиты и стойкой к внешним воздействиям оболочки, обеспечивает длительный срок службы в широком диапазоне условий: от прокладки в грунте до агрессивных промышленных сред. Правильный выбор, монтаж и эксплуатация данного кабеля в соответствии с ПУЭ и технической документацией гарантируют стабильную и безопасную работу энергетических объектов.