Кабель АПвВГЭ 70 мм
Кабель АПвВГЭ 70 мм²: полное техническое описание, конструкция и область применения
Кабель АПвВГЭ 70 мм² представляет собой силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), в поливинилхлоридном шланге, с герметизацией и экраном. Он предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10 или 35 кВ частотой 50 Гц. Основная сфера применения – прокладка в земле (траншеях) без дополнительной защиты, а также в кабельных сооружениях (тоннелях, коллекторах, эстакадах), в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Кабель марки АПвВГЭ является современной и надежной альтернативой кабелям с бумажно-пропитанной изоляцией (АСБл) и широко используется при строительстве и реконструкции распределительных сетей среднего напряжения.
Расшифровка маркировки АПвВГЭ 70 мм²
- А – материал токопроводящей жилы: алюминий.
- П – материал изоляции: полиэтилен.
- в – индекс, указывающий на тип полиэтилена: «в» означает, что изоляция выполнена из сшитого полиэтилена (СПЭ). Таким образом, «Пв» читается как «изоляция из сшитого полиэтилена».
- В – материал оболочки: поливинилхлорид (ПВХ).
- Г – обозначает «голый», указывая на отсутствие бронепокровов (брони).
- Э – наличие экрана (в данном случае, из медных проволок или медной ленты поверх изолированных жил).
- 70 мм² – номинальное сечение основной токопроводящей жилы.
- В земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, без дополнительных защитных покрытий (брони).
- В кабельных каналах, блоках, тоннелях, на эстакадах и в производственных помещениях.
- В условиях повышенной влажности и в средах, содержащих агрессивные пары и газы (при условии стойкости ПВХ оболочки).
- Прокладка при отрицательных температурах (ниже -15°C) требует предварительного прогрева кабеля в отапливаемом помещении или с помощью трансформаторов прогрева.
- При прокладке в земле необходимо использовать песчаную подушку и засыпку, а также сигнальную ленту для исключения механических повреждений.
- Радиус изгиба при прокладке должен быть не менее 15 наружных диаметров кабеля.
- Экраны кабеля с двух сторон линии должны быть надежно заземлены. Заземление выполняется с помощью концевых заделок (муфт) или специальных соединителей.
- При вводе в здание или переходе из земли в воздух необходимо обеспечить защиту от механических повреждений (например, стальными трубами на высоту не менее 2 м).
- Более высокая допустимая температура жилы (+90°C против +70°C у АСБл), что позволяет пропускать больший ток нагрузки при том же сечении.
- Отсутствие ограничений по перепаду высот при прокладке (у бумажных кабелей есть риск стекания пропиточного состава).
- Меньший вес и наружный диаметр, что упрощает транспортировку и монтаж.
- Высокая стойкость к влаге, возможность прокладки в сырых и затопляемых трассах.
- Большая стойкость к тепловым перегрузкам и токам короткого замыкания.
- Более длительный срок службы.
- Более высокий класс напряжения (до 35 кВ против 1 кВ у АВВГ).
- Лучшие диэлектрические и температурные характеристики.
- Относительно высокая стоимость по сравнению с АСБл (хотя это компенсируется эксплуатационными преимуществами).
- Отсутствие бронепокрова (буква «Г»), что требует аккуратной подготовки трассы в земле и защиты от механических воздействий. Для условий с высоким риском таких повреждений следует выбирать бронированные модификации – АПвБбШв или АПвПг.
- Чувствительность к точечным механическим повреждениям оболочки, которые могут привести к локальному пробою изоляции СПЭ.
Конструкция кабеля АПвВГЭ 70 мм²
Конструкция кабеля является многослойной, каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая высокую надежность и долговечность.
1. Токопроводящая жила
Жила сечением 70 мм² изготавливается из алюминия марки не ниже АА0 (по ГОСТ 22483). Для данного сечения жила, как правило, выполняется многопроволочной (класс гибкости 2 или 1), что облегчает монтаж и прокладку кабеля. Жила может быть круглой или секторной (сегментной) формы. Использование секторных жил позволяет уменьшить общий диаметр и вес кабеля, а также более рационально использовать пространство в кабельных линиях.
2. Экранирование жилы (Экранирование по жиле)
Поверх каждой изолированной жилы накладывается экран. Он служит для выравнивания электрического поля вокруг жилы, предотвращения возникновения частичных разрядов и защиты от внешних электромагнитных помех. Экранирование жилы выполняется, как правило, в виде токопроводящего слоя из сшитого полиэтилена, содержащего сажу, или в виде полупроводящей ленты, поверх которой накладывается медная лента или оплетка из медных проволок.
3. Изоляция
Изоляция жил выполняется из сшитого полиэтилена (СПЭ, англ. XLPE). Процесс сшивки (образования поперечных молекулярных связей) придает материалу выдающиеся свойства: высокую термостойкость (допустимая температура длительной работы +90°C, перегрузки +130°C, короткого замыкания +250°C), отличные диэлектрические характеристики, стойкость к механическим нагрузкам и влаге. Толщина изоляции нормируется в зависимости от номинального напряжения кабеля (6, 10, 35 кВ).
4. Поясная изоляция
Поверх скрученных изолированных и экранированных жил накладывается поясная изоляция, обычно в виде обмотки из полупроводящей или изоляционной ленты. Она служит для фиксации конструкции и дополнительного выравнивания электрического поля.
5. Экран (общий)
Поверх поясной изоляции накладывается общий экран кабеля. Он выполняется в виде медной ленты, наложенной спиральной обмоткой с перекрытием, или в виде оплетки из медных проволок. Основная функция – обеспечение симметрии электрического поля, защита от внешних наводок и возможность протекания токов короткого замыкания. Экран должен быть заземлен с двух сторон кабельной линии.
6. Герметизация
Буква «Г» в маркировке подразумевает герметизацию. Для кабелей АПвВГЭ это обычно достигается наложением под оболочку продольной или поперечной гидроизоляционной ленты на основе алюмополимерной фольги или других влагобарьерных материалов. Это критически важно для кабелей, предназначенных для прокладки в земле, так как предотвращает продольное распространение влаги в случае повреждения внешней оболочки.
7. Оболочка
Внешняя оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Она обеспечивает механическую защиту, стойкость к агрессивным средам (кислотам, щелочам, солям), маслобензостойкость и защиту от распространения пламени (при использовании негорючего ПВХ). Цвет оболочки, как правило, черный.
Основные технические характеристики и параметры
Таблица 1. Ключевые параметры кабеля АПвВГЭ на напряжение 10 кВ
| Параметр | Значение для АПвВГЭ 70 мм² (примерное) | Примечание / Нормативный документ |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, U0/U (Um) | 6/10 кВ, 8,7/10 кВ, 26/35 кВ | U0 – напряжение между жилой и землей, U – между жилами |
| Количество и сечение жил | 1×70, 3×70 | Возможны исполнения с 3 секторными жилами |
| Максимальная рабочая температура жилы | +90°C | Длительный режим работы |
| Максимальная температура при перегрузке | +130°C | Допускается не более 100 часов в год |
| Максимальная температура при КЗ | +250°C | Длительность не более 5 секунд |
| Минимальная температура прокладки | -15°C | Без предварительного прогрева |
| Минимальный радиус изгиба | 15 x Dнар. | Dнар. – наружный диаметр кабеля |
| Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм·км | При температуре +20°C |
| Строительная длина | Не менее 250 м | По согласованию с заказчиком может быть иной |
| Срок службы | Не менее 30 лет | При соблюдении условий эксплуатации и монтажа |
Таблица 2. Электрические параметры (токи нагрузки) для кабеля 8,7/10 кВ 3×70
| Условия прокладки | Длительно допустимый ток, А (Iдоп) | Ток односекундного КЗ, кА |
|---|---|---|
| В земле (траншее), при температуре грунта +15°C, удельном тепловом сопротивлении 1,2 К·м/Вт | 205 – 225 | ~8.5 – 10 кА (зависит от конструкции экрана и времени срабатывания защиты) |
| В воздухе, при температуре воздуха +25°C | 190 – 210 |
Примечание: Точные значения Iдоп зависят от конкретных условий (глубина прокладки, количество кабелей в траншее, соседство с другими тепловыделяющими объектами) и должны уточняться по расчетным таблицам ПУЭ или методикам производителя.
Область применения и особенности монтажа
Кабель АПвВГЭ 70 мм² предназначен для эксплуатации в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью. Он оптимален для прокладки:
Важные требования при монтаже:
Преимущества и недостатки кабеля АПвВГЭ по сравнению с аналогами
Преимущества перед кабелем с бумажно-пропитанной изоляцией (АСБл 70 мм²):
Преимущества перед кабелем с ПВХ изоляцией (АВВГ):
Недостатки:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. В чем принципиальная разница между АПвВГЭ и АПвПуГЭ?
Основное отличие – в материале внешней оболочки. У АПвВГЭ оболочка из ПВХ пластиката, у АПвПуГЭ – из полиэтилена (индекс «пу»). Полиэтиленовая оболочка обладает более высокими диэлектрическими свойствами и стойкостью к воде, но менее устойчива к солнечному ультрафиолету (требует защиты при открытой прокладке) и имеет более низкую температуру воспламенения. Выбор зависит от условий прокладки.
2. Можно ли прокладывать кабель АПвВГЭ 70 мм² в земле без трубы?
Да, это одно из основных назначений данного кабеля. Прокладка осуществляется непосредственно в траншее на песчаную подушку с защитной засыпкой и укладкой сигнальной ленты. Использование труб (гофр, ПНД) не является обязательным, но может применяться как дополнительная механическая защита в местах с повышенным риском (под дорогами, в местах возможных земляных работ).
3. Как правильно заземлить экран кабеля АПвВГЭ?
Экран (медная лента/проволока) должен быть заземлен с обоих концов кабельной линии. Это делается через специальные контактные лепестки в концевых муфтах (КНС, ССИ) или соединительных муфтах. Заземляющий проводник присоединяется к контактному лепестку и выводится на контур заземления подстанции или шкафа. Одноточечное заземление (только с одной стороны) не рекомендуется для сетей 6-35 кВ, так как может привести к наведению опасного потенциала на незаземленном экране.
4. Какое максимальное расстояние можно проложить кабель АПвВГЭ 70 мм² без соединительной муфты?
Максимальная длина определяется строительной длиной, поставляемой на барабане (обычно от 250 до 800 метров, в зависимости от завода-изготовителя и сечения). Технически, можно уложить всю длину, поставляемую в одном барабане, без муфт. Ограничения накладываются лишь возможностями трассы (радиусы изгиба) и логистики (масса барабана). При необходимости большей длины используются соединительные муфты, монтаж которых должен выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением технологии.
5. Что означает цифра 70 в маркировке и как она соотносится с токовой нагрузкой?
Цифра 70 обозначает номинальное сечение токопроводящей алюминиевой жилы в квадратных миллиметрах. Токовая нагрузка (допустимый длительный ток) зависит не только от сечения, но и от номинального напряжения, способа прокладки (земля/воздух), температуры окружающей среды и количества параллельно проложенных кабелей. Для предварительной оценки можно ориентироваться на данные таблицы 2, но для проектирования необходим точный расчет по ПУЭ гл. 1.3 или с использованием специализированного ПО.
6. Допустима ли прокладка АПвВГЭ в пожароопасных зонах?
Стандартное исполнение кабеля АПвВГЭ не является огнестойким (fire-resistant) и не имеет специальной индексации по нераспространению горения (например, «-нг»). Его оболочка из ПВХ пластиката может распространять горение при групповой прокладке. Для пожароопасных зон, помещений и групповой прокладки в кабельных сооружениях следует выбирать модификации с индексом «-нг(А)» или «-LS» (например, АПвВГЭнг(А)-LS), которые имеют оболочку из пониженной горючести и пониженного дымо- газовыделения.
Заключение
Кабель АПвВГЭ 70 мм² является современным, технологичным и надежным решением для строительства распределительных сетей среднего класса напряжения 6-35 кВ. Его ключевые преимущества – использование сшитого полиэтилена в качестве изоляции, наличие экранов и гидрозащиты – обеспечивают длительный срок службы, высокую пропускную способность и возможность прокладки в сложных условиях, включая грунты с высокой влажностью. Правильный выбор данной марки кабеля, учет условий прокладки и соблюдение требований монтажа и заземления являются залогом создания безопасной и устойчивой кабельной линии энергоснабжения.