Кабель АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм
Кабель АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм²: полный технический анализ и область применения
Кабель АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм² представляет собой силовой кабель с алюминиевыми жилами, предназначенный для стационарной прокладки в электрических сетях напряжением до 1 кВ частотой 50 Гц. Его конструкция и материалы подобраны для обеспечения высокой пожарной безопасности, механической прочности и длительного срока службы в различных условиях эксплуатации. Расшифровка маркировки является ключом к пониманию его свойств: А – алюминиевая токопроводящая жила; Пв – изоляция жил из сшитого полиэтилена (ПВХ по старым обозначениям, но современный стандарт подразумевает вулканизированный полиэтилен); Бб – броня из двух стальных оцинкованных лент; Шв – защитный шланг (оболочка) из поливинилхлорида; нг – нераспространяющий горение; (А) – категория по нераспространению горения (при групповой прокладке); LS – Low Smoke, пониженное дымовыделение; 16 – номинальное сечение основной жилы в квадратных миллиметрах.
Конструкция кабеля АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм²
Конструкция кабеля является многослойной, где каждый элемент выполняет строго определенную функцию. Рассмотрим ее подробно, начиная от центра.
- Токопроводящая жила: Изготавливается из алюминия марки не ниже АЕ (по ГОСТ 22483). Для сечения 16 мм² жила, как правило, однопроволочная (монолитная), класс 1 по гибкости. Алюминий обеспечивает легкость и экономичность кабеля по сравнению с медными аналогами.
- Изоляция жил: Выполнена из сшитого полиэтилена (обозначение Пв). Данный материал обладает существенно лучшими термическими характеристиками по сравнению с ПВХ: повышенная термостойкость (длительно допустимая температура жилы +90°C), стойкость к тепловому старению и деформациям при перегрузках.
- Поясная изоляция: В многожильных кабелях поверх изолированных жил может накладываться обмотка из электроизоляционной пленки или компаундированный слой для придания округлой формы и фиксации конструкции перед бронированием.
- Броня: Выполнена в виде двух стальных оцинкованных лент (Бб), наложенных спирально с перекрытием. Основная функция – защита от механических повреждений (ударов, сдавливания), от грызунов, а также от растягивающих нагрузок. Оцинковка обеспечивает антикоррозионную стойкость.
- Защитный шланг (внешняя оболочка): Изготовлен из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Материал обладает свойствами нераспространения горения (нг) и пониженного дымовыделения (LS). Оболочка защищает броню от коррозии и воздействия внешней среды.
- Номинальное напряжение: 0.66 / 1 кВ.
- Количество и сечение жил: Выпускается в различных исполнениях: 2, 3, 4, 5 жил. Сечение основных жил – 16 мм². Нулевая жила (N) и жила заземления (PE), если предусмотрены, могут иметь уменьшенное сечение (например, 10 мм² для 5-жильного кабеля).
- Температурный режим:
- Длительно допустимая температура нагрева жил: +90°C.
- Максимальная температура при коротком замыкании (до 4 сек): +250°C.
- Прокладка и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C.
- Минимальная температура эксплуатации: -50°C.
- Пожарная безопасность (ключевое преимущество):
- Категория (А) по нераспространению горения: кабель не распространяет горение при групповой прокладке (пучками, в коробах, лотках).
- Пониженное дымовыделение (LS): при пожаре выделяет минимальное количество дыма с низкой оптической плотностью.
- Не распространяет горение при прокладке в вертикальном положении.
- Стойкость к внешним воздействиям:
- Бронирование обеспечивает защиту от механических воздействий.
- Кабель может прокладываться в земле (траншеях) при условии отсутствия значительных растягивающих нагрузок и агрессивности грунта. Требуется дополнительная защита от коррозии при прокладке в сильноагрессивных средах.
- Допускается прокладка в сухих и влажных производственных помещениях, туннелях, каналах, шахтах, на специальных эстакадах.
- Не рекомендуется для прокладки в блоках, заполненных кабельным желе.
- Минимальный радиус изгиба: Не менее 10 наружных диаметров кабеля, что важно учитывать при трассировке.
- Промышленные предприятия: распределение электроэнергии по цехам, питание силовых и осветительных установок.
- Объекты инфраструктуры: вокзалы, аэропорты, метрополитен, спортивные комплексы, торговые центры.
- Жилые, административные и общественные здания повышенной этажности: для магистральных линий в стояках, питания вводно-распределительных устройств (ВРУ).
- Прокладка в кабельных сооружениях (лотках, коробах, галереях) при групповом размещении.
- Прокладка в земле (траншеях) на участках, где возможны механические воздействия, но отсутствуют блуждающие токи высокой интенсивности.
- Если сечение основных фазных жил ≤ 16 мм² (для меди) или ≤ 25 мм² (для алюминия), то сечение нулевой (N) и защитной (PE) жил должно быть равным фазному. То есть для АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм², в 4- или 5-жильном исполнении, все жилы, включая N и PE, будут иметь сечение 16 мм².
- Исключение составляют случаи, когда нейтраль используется только для питания однофазных нагрузок (не является PEN), тогда ее сечение может быть уменьшено, но это должно быть строго обосновано расчетом и отражено в проектной документации.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Кабель АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм² соответствует требованиям ГОСТ Р 53769-2010 (или ТУ 16.К71-310-2001) и предназначен для работы в специфических условиях.
Расчетные электрические параметры (для трехжильного кабеля 3х16 мм²)
| Параметр | Значение | Условия |
|---|---|---|
| Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, Ом/км, не более | 1.91 | ГОСТ 22483 |
| Допустимый длительный ток нагрузки, А | ~75-80 | Прокладка в земле (1 кабель в траншее, глубина 0.7 м, температура земли +15°C, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 К·м/Вт) |
| Допустимый длительный ток нагрузки, А | ~60-65 | Прокладка в воздухе (температура воздуха +25°C) |
| Индуктивное сопротивление, Ом/км | ~0.09 | При частоте 50 Гц |
| Емкость, мкФ/км | ~0.2 | Зависит от конструкции |
| Масса 1 км кабеля, кг | ~900-1100 | Зависит от количества жил и толщины изоляции |
Область применения
Кабель АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм² применяется для питания стационарных потребителей в сетях 0.66/1 кВ. Основные сферы использования:
Использование данного кабеля предпочтительно в проектах, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности (здания с массовым пребыванием людей, пути эвакуации), а также где необходима защита от механических повреждений без применения дополнительных труб или коробов.
Сравнение с аналогами и выбор альтернатив
Выбор кабеля всегда определяется проектом и условиями эксплуатации. Рассмотрим ключевые отличия от других марок.
| Сравниваемый параметр | АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм² | АВБбШв 16 мм² | АПвПу2г 16 мм² | ВВГнг(А)-LS 16 мм² |
|---|---|---|---|---|
| Материал жилы | Алюминий (А) | Алюминий (А) | Алюминий (А) | Медь (отсутствие «А» в марке) |
| Материал изоляции | Сшитый полиэтилен (Пв) | ПВХ (В) | Сшитый полиэтилен (Пв) | ПВХ (В) |
| Броня | Да (Бб) | Да (Бб) | Нет (броня из гофротрубы Пу2г) | Нет |
| Пожарная безопасность | нг(А)-LS (высшая категория) | Без индексов (распространяет горение при групповой прокладке) | Зависит от оболочки | нг(А)-LS |
| Ключевое преимущество | Комплекс: броня + пожаробезопасность + термостойкость | Низкая стоимость, броня | Защита от влаги, герметичность, гибкость | Медная проводимость, пожаробезопасность |
| Основная область применения | Промышленные сети с требованиями ПБ, прокладка в земле с риском повреждений | Прокладка в земле без групповой укладки, где не требуются нг-LS свойства | Прокладка в грунтах с высокой коррозионной активностью, в воде | Распределительные сети внутри зданий с групповой прокладкой |
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Чем отличается АПвБбШвнг(А)-LS от АВБбШвнг?
Основное отличие – материал изоляции токопроводящих жил. В АПвБбШвнг(А)-LS используется сшитый полиэтилен (Пв), который обеспечивает более высокую допустимую температуру эксплуатации (+90°C против +70°C у ПВХ), лучшую стойкость к тепловым перегрузкам и деформациям. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена имеет больший срок службы в условиях повышенных температур. Оба кабеля имеют броню и оболочку с индексом «нг».
Можно ли прокладывать кабель АПвБбШвнг(А)-LS 16 мм² открыто по фасаду здания?
Да, можно, но с учетом условий. Кабель устойчив к ультрафиолету (УФ) в пределах, характерных для оболочки из ПВХ пластиката. Однако для длительной (десятки лет) прокладки под прямыми солнечными лучами рекомендуется использование кабелей с специальной УФ-стабилизированной оболочкой или защита в виде гофротрубы/короба. Броня обеспечивает защиту от механических воздействий.
Какой должна быть глубина прокладки кабеля в земле?
Согласно ПУЭ (Глава 2.3), глубина прокладки кабелей напряжением до 20 кВ от планировочной отметки должна быть не менее 0.7 м. В местах пересечения с дорогами и другими инженерными коммуникациями кабель должен быть дополнительно защищен футлярами или трубами. На дно траншеи рекомендуется отсыпать и уплотнить песчаную подушку толщиной 100 мм, а после укладки кабеля – защитный слой из кирпича или бетонных плит поверх засыпки.
Требуется ли дополнительная защита брони от коррозии при прокладке в агрессивном грунте?
Да, требуется. Оцинкованные стальные ленты имеют ограниченную стойкость в сильноагрессивных средах (кислые, щелочные грунты, грунты с блуждающими токами). В таких условиях рекомендуется прокладка кабеля в асбестоцементных, пластиковых или керамических трубах, либо применение кабелей с дополнительной защитой в виде пластмассового шланга под броней (индекс «2» в маркировке, например, АПвБ2бШв, что встречается реже).
Как правильно выбрать сечение нулевой жилы (N) и жилы защитного заземления (PE) для этого кабеля?
Для кабелей сечением основной жилы 16 мм², согласно ПУЭ и ГОСТ 31996-2012, сечения нулевых и заземляющих жил выбираются следующим образом:
Каков ориентировочный срок службы кабеля?
Номинальный срок службы кабеля АПвБбШвнг(А)-LS при соблюдении условий эксплуатации, указанных в технической документации и ПУЭ, составляет не менее 30 лет. Использование изоляции из сшитого полиэтилена и оцинкованной брони способствует достижению этого показателя. Фактический срок службы может быть как больше, так и меньше в зависимости от реальных условий (температурные режимы, перегрузки, коррозионная активность среды, механические воздействия).