Кабель АПвЭгП 1х25

Кабель АПвЭгП 1х25: полное техническое описание и область применения

Кабель АПвЭгП 1х25 представляет собой одножильный силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10 или 20 кВ частотой 50 Гц. Его конструкция и материалы обеспечивают высокую надежность в протяженных сетях, включая участки с сложными условиями прокладки.

Расшифровка маркировки АПвЭгП 1х25

    • А – Алюминиевая токопроводящая жила.
    • П – Изоляция из сшитого полиэтилена (внутренняя).
    • в – Внешняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
    • Э – Экранированный.
    • г – Гибкий (в контексте конструкции жилы – многопроволочная).
    • П – Наружная защитная оболочка из полиэтилена (в данном случае, часто понимается как полимерная оболочка поверх экрана, но в стандартной трактовке «в» уже указывает на оболочку из ПВХ. Буква «П» в конце может указывать на модификацию, например, плоское исполнение или наличие брони, что требует уточнения по ГОСТ. В распространенной практике АПвЭгП – это кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированный, с ПВХ оболочкой). Для точности: согласно ГОСТ 18410-73, подобная маркировка (АПвЭг) обозначает кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом. В современном прочтении АПвЭгП часто трактуется как кабель с изоляцией из СПЭ, с экраном, в полимерной (ПВХ) оболочке. Конкретные характеристики всегда следует проверять по ТУ завода-изготовителя.
    • 1х25 – Одна жила сечением 25 мм².

    Конструкция кабеля АПвЭгП 1х25

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

    • Токопроводящая жила: Алюминиевая, соответствует классу гибкости 2 (многопроволочная). Сечение 25 мм². Жила может быть круглой или секторной формы для оптимизации диаметра.
    • Экран по жиле (полупроводящий): Нанесен поверх жилы экструдированный слой полупроводящего сшитого полиэтилена. Его задача – выравнивание электрического поля и предотвращение микроразрядов на границе жила-изоляция.
    • Основная изоляция: Выполнена из сшитого полиэтилена (XLPE). Номинальная толщина изоляции зависит от класса напряжения: для 10 кВ – обычно 3,4-4,0 мм. Материал обладает высокой электрической прочностью, термостойкостью (допустимая температура длительной эксплуатации до +90°C) и стойкостью к тепловым ударам.
    • Экран по изоляции (полупроводящий): Поверх основной изоляции нанесен экструдированный слой полупроводящего сшитого полиэтилена. Замыкает электрическое поле внутри кабеля.
    • Металлический экран: Выполнен в виде медной ленты, наложенной продольно или в виде оплетки из медных проволок. Основные функции: защита от внешних электромагнитных помех, замыкание емкостных токов, использование в качестве заземляющего проводника при повреждении изоляции. Для кабеля 1х25 сечение медного экрана нормируется (обычно не менее 16 мм²).
    • Поясная изоляция: В качестве разделительного слоя между металлическим экраном и оболочкой может применяться лента или экструдированный слой.
    • Внешняя оболочка: Из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Толщина рассчитывается по ГОСТ. Выполняет защитную функцию от механических воздействий, влаги, агрессивных сред. Цвет оболочки, как правило, черный.

    Основные технические характеристики и параметры

    Таблица 1. Ключевые технические параметры кабеля АПвЭгП 1х25 (на примере напряжения 10 кВ)
    ПараметрЗначение / Описание
    Номинальное напряжение U0/U (Um), кВ6/10 (12) или 8,7/15 (17,5) или 12/20 (24)
    Количество и сечение жил, мм²1х25
    Материал жилыАлюминий (Al), многопроволочная
    Класс гибкости жилы2
    Материал изоляцииСшитый полиэтилен (XLPE)
    Максимальная рабочая температура жилы, °C+90 (длительно), +130 (в аварийном режиме до 8 ч), +250 (при КЗ до 5 с)
    Минимальная температура прокладки (без предварительного подогрева), °C-15
    Минимальный радиус изгиба при прокладкеНе менее 15 наружных диаметров кабеля
    Сопротивление изоляции при +20°C, МОм·кмНе менее 1000
    Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ/продолжительностьДля кабеля 10 кВ: 30 кВ / 10 мин.
    Допустимый длительный ток нагрузки (Iдоп)*, А~160-180 А (зависит от условий прокладки)
  • Точное значение Iдоп определяется по ПУЭ 7 изд. Глава 1.3 с учетом способа прокладки, температуры грунта/воздуха, количества работающих кабелей в траншее и т.д.

  • Таблица 2. Примерные данные по массе и диаметру для АПвЭгП 1х25 10 кВ
    ПараметрПримерное значение
    Наружный диаметр кабеля, мм25-30
    Масса 1 км кабеля, кг700-900
    Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, Ом/кмНе более 1.20

    Область применения и способы прокладки

    Кабель АПвЭгП 1х25 предназначен для эксплуатации в электрических сетях на напряжение до 20 кВ. Основные сферы применения:

    • Питающие и распределительные линии в городских и промышленных сетях 6-20 кВ.
    • Вывод мощности от генераторов, трансформаторов, распределительных устройств.
    • Прокладка в кабельных сооружениях (тоннелях, коллекторах, эстакадах, галереях).
    • Прокладка в земле (траншеях) при условии отсутствия растягивающих усилий и значительных механических нагрузок. Для прокладки в земле при наличии риска механических повреждений рекомендуется использование бронированных модификаций (например, АПвБбШп).
    • Прокладка в помещениях, туннелях, шахтах.

    Важно: Одножильные кабели требуют особого внимания при прокладке в ферромагнитных материалах (стальных трубах, лотках) из-за возникновения потерь на вихревые токи. При переменном токе вокруг каждой жилы образуется переменное магнитное поле. В стальных конструкциях это поле наводит вихревые токи (токи Фуко), вызывающие нагрев как кабеля, так и самой конструкции, что приводит к снижению допустимой токовой нагрузки. Для исключения этого эффекта одножильные кабели должны прокладываться в немагнитных материалах (пластик, алюминий) либо, при укладке в «треугольник» или «плоскость», должны применяться специальные немагнитные крепежи и разделители. При прохождении через стальные перегородки все три жилы (для трехфазной системы) должны быть пропущены через одну общую немагнитную втулку.

    Преимущества и недостатки кабеля АПвЭгП 1х25

    Преимущества:

    • Высокая пропускная способность: Допустимая температура нагрева жилы +90°C против +70°C для кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом, позволяет передавать большую мощность при том же сечении.
    • Отсутствие течения изоляции: Изоляция из сшитого полиэтилена не стекает при нагреве, что допускает прокладку на вертикальных и наклонных трассах без ограничения по разности уровней.
    • Высокая стойкость к влаге и агрессивным средам: Полностью полимерная конструкция обеспечивает высокую коррозионную стойкость.
    • Удобство монтажа и меньший вес: По сравнению с кабелями с бумажной изоляцией и свинцовой оболочкой (АСБ) имеет меньший вес и более гибкую конструкцию, что упрощает транспортировку и укладку.
    • Длительный срок службы: Составляет не менее 30 лет при соблюдении условий эксплуатации.

    Недостатки и ограничения:

    • Чувствительность к точечным механическим воздействиям: При монтаже необходимо избегать ударов, защемлений, которые могут повредить изоляцию.
    • Требовательность к качеству монтажа концевых и соединительных муфт: Необходима абсолютная чистота, соблюдение геометрии и технологии разделки. Попадание влаги или загрязнений в зону изоляции недопустимо.
    • Явление водородного старения: При наличии влаги в материале изоляции под воздействием электрического поля может происходить процесс «водородного старения», ведущий к постепенному снижению электрической прочности. Поэтому целостность внешней оболочки и экрана критически важна.
    • Особенности монтажа одножильных кабелей: Необходимость учета влияния магнитных полей и правильного выбора способа прокладки (см. выше).

Сравнение с аналогами

АПвЭгП vs. ААБл (с бумажной изоляцией, алюминиевой жилой, броней): Кабель АПвЭгП легче, допускает большую разность уровней прокладки и имеет более высокую допустимую температуру. Однако ААБл имеет броню, что лучше защищает от механических повреждений, и традиционно имеет более низкую стоимость. АПвЭгП более современное и технологичное решение.

АПвЭгП vs. ПвПг (медный аналог): Медный кабель ПвПг при том же сечении имеет большее значение допустимого тока (на 20-30%) и меньшее электрическое сопротивление. Однако алюминиевый кабель значительно дешевле и легче. Выбор зависит от требований проекта по токовой нагрузке и экономических расчетов.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чем отличается кабель АПвЭгП от АПвПу?

Основное отличие – в материале внешней оболочки. У АПвЭгП оболочка из поливинилхлорида (ПВХ), у АПвПу – из полиэтилена (PE). Полиэтиленовая оболочка обладает лучшими диэлектрическими свойствами и стойкостью к влаге, но менее устойчива к ультрафиолету и механическим воздействиям. АПвПу чаще применяется для прокладки в земле, а АПвЭгП – в кабельных сооружениях и помещениях.

Можно ли прокладывать кабель АПвЭгП 1х25 в земле (траншее)?

Да, можно, но при условии отсутствия растягивающих усилий, вибрации и значительных механических нагрузок (например, в местах возможных раскопок). Для прокладки в земле в обычных условиях рекомендуется использовать кабели с броней, такие как АПвБбШп. Если же применяется АПвЭгП, его необходимо прокладывать в защитных трубах (например, ПНД) или лотках, обеспечивая защиту от повреждений.

Как правильно выбрать сечение экрана для заземления?

Сечение медного экрана нормируется техническими условиями на кабель. Для кабеля 10 кВ сечением 25 мм² сечение экрана обычно составляет не менее 16 мм². Этого достаточно для использования экрана в качестве заземляющего проводника. При соединении отрезков кабеля экраны должны быть надежно соединены и заземлены с обоих концов для обеспечения пути стока токов короткого замыкания и безопасности персонала.

Каковы особенности монтажа концевых муфт на кабель АПвЭгП?

Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом с использованием специального инструмента и муфт, предназначенных именно для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Ключевые этапы: точная цилиндрическая разделка кабеля с помощью шаблонов, тщательная зачистка и шлифовка полупроводящих слоев, обеспечение идеальной чистоты поверхности изоляции, точное позиционирование и обжатие соединителей. Нарушение технологии – основная причина преждевременных отказов.

Как определить состояние изоляции кабеля после длительной эксплуатации?

Оценка состояния производится путем проведения плановых высоковольтных испытаний повышенным напряжением выпрямленного тока (метод «постоянным током») согласно нормативам (например, СО 153-34.20.501-2003). Также используются диагностические методы: измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ), анализ частичных разрядов, тепловизионный контроль. Визуальный осмотр оболочки на предмет повреждений также обязателен.

В чем разница между кабелями на 6/10 кВ и 8,7/15 кВ?

Разница в номинальном фазном (U0) и междуфазном (U) напряжениях, на которые рассчитана изоляция. Кабель 8,7/15 кВ имеет большую толщину изоляции из сшитого полиэтилена и предназначен для сетей, где напряжение относительно земли может достигать 8,7 кВ (например, в сетях с изолированной нейтралью). Для сетей 10 кВ с глухозаземленной нейтралью, где напряжение фазы относительно земли составляет 10/√3 ≈ 5,8 кВ, достаточно кабеля на 6/10 кВ. Выбор определяется проектом и категорией сети.

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

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