Кабель АСБлГ 150 мм
Кабель АСБлГ 150 мм²: полное техническое описание и область применения
Кабель АСБлГ 150 мм² – это силовой кабель с алюминиевыми жилами, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с защитным покровом из пластмассового шланга. Он предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1, 6 или 10 кВ частотой 50 Гц. Маркировка расшифровывается следующим образом: А – алюминиевая жила, СБ – свинцовая броня (оболочка), л – наличие лавсановой ленты под броней, Г – голый (отсутствие наружного защитного покрова из волокнистых материалов, вместо него используется пластмассовый шланг). Цифра 150 обозначает номинальное сечение основной жилы в квадратных миллиметрах.
Конструкция кабеля АСБлГ 150 мм²
Конструкция кабеля является многослойной, каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая долговечность и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.
- Токопроводящая жила. Изготавливается из алюминия марки не ниже АЕ (по ГОСТ 22483). Для сечения 150 мм² жила, как правило, секторной или сегментной формы (для многожильных кабелей), что позволяет оптимизировать диаметр кабеля и снизить расход материалов. Жила может быть однопроволочной (ож) или многопроволочной (мн).
- Фазная изоляция. Выполняется из бумажных лент, пропитанных вязким или нестекающим пропиточным составом. Бумажная изоляция обладает высокой электрической прочностью и стабильностью при нагреве. Толщина изоляции нормируется в зависимости от номинального напряжения кабеля.
- Поясная изоляция. Наносится поверх скрученных изолированных жил также из бумажных лент.
- Заполнитель. Пространство между скрученными жилами заполняется жгутами из бумаги или бумажными отходами для придания кабелю круглой формы и механической стабильности.
- Экран (для кабелей на 6 кВ и выше). Поверх поясной изоляции накладывается электропроводящая бумага или полупроводящая лента для выравнивания электрического поля и предотвращения возникновения частичных разрядов.
- Свинцовая оболочка (СБ). Герметичная оболочка из свинцового сплава, накладываемая поверх поясной изоляции или экрана. Основная функция – абсолютная защита изоляции от проникновения влаги и воздуха, а также от растекания пропиточного состава. Буква «С» в маркировке исторически обозначает «свинец».
- Подушка под броню. В кабеле АСБлГ используется подушка из лавсановой (полиэтилентерефталатной) ленты (обозначение «л»), которая накладывается поверх свинцовой оболочки. Она служит для защиты оболочки от коррозии и механических повреждений стальной броней, а также выполняет функцию дополнительного барьера против влаги.
- Броня. Выполняется из двух стальных оцинкованных лент, наложенных с зазором так, чтобы верхняя лента перекрывала зазор нижней. Броня обеспечивает защиту кабеля от механических повреждений (растягивающих усилий, ударов, грызунов).
- Наружный покров. Буква «Г» в маркировке указывает на отсутствие джутового или подобного волокнистого покрова. Вместо него броня покрывается пластмассовым шлангом (обычно из поливинилхлоридного пластиката). Этот покров защищает броню от коррозии и обеспечивает необходимую стойкость к агрессивным средам.
- Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, включая участки с блуждающими токами.
- Прокладка в кабельных сооружениях (тоннелях, коллекторах, эстакадах, галереях).
- Прокладка в помещениях и туннелях с повышенной влажностью.
- Использование в условиях, где возможны механические воздействия (без значительных растягивающих усилий).
- Высокая надежность и долговечность: Свинцовая оболочка обеспечивает абсолютную герметичность, что гарантирует стабильность диэлектрических свойств бумажно-масляной изоляции на протяжении всего срока службы (40 лет и более).
- Устойчивость к внешним воздействиям: Стальная броня и пластмассовый шланг обеспечивают отличную механическую защиту и стойкость к грунтовой коррозии.
- Высокая термостабильность: Бумажная пропитанная изоляция хорошо выдерживает нагрев и обладает высокой электрической прочностью.
- Эффективное отведение тепла: Конструкция и материалы способствуют хорошему теплоотводу, что позволяет использовать высокие токовые нагрузки.
- Относительно низкая стоимость: Использование алюминия в качестве материала жилы делает кабель значительно более экономичным по сравнению с медными аналогами (например, СБлГ).
- Большой вес и радиус изгиба: Кабель обладает значительной массой (примерно 7-8 кг/м для 3х150 мм²) и требует соблюдения большого радиуса изгиба при монтаже, что усложняет прокладку на сложных трассах.
- Сложность монтажа и разделки: Установка кабельных муфт требует высокой квалификации персонала, специального инструмента для разделки (снятия брони, оболочки, ступенчатой обработки изоляции) и строгого соблюдения технологии.
- Ограничение по трассе прокладки: Не допускается прокладка на участках с большим перепадом уровней по высоте из-за возможности стекания пропиточного состава, что может привести к осушению изоляции в верхней части и ее переувлажнению в нижней.
- Пожароопасность: Бумажно-масляная изоляция является горючим материалом, что накладывает дополнительные требования при прокладке в помещениях.
- Требования к хранению: Концы кабеля должны быть герметично заделаны во избежание подсоса влаги в изоляцию.
Основные технические характеристики и параметры
Технические параметры кабеля АСБлГ 150 мм² регламентируются ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке» и другими сопутствующими стандартами.
Таблица 1. Электрические и механические параметры для кабеля АСБлГ 150 мм² на напряжение 10 кВ
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное сечение жилы, мм² | 150 | Фактическое сечение соответствует ГОСТ |
| Количество и форма жил | 3, секторные/сегментные | Возможно исполнение с нулевой жилой (АСБлГ-0) |
| Номинальное напряжение, кВ | 1, 6, 10 | Наиболее распространено на 10 кВ |
| Максимально допустимая температура жилы при длительной эксплуатации, °C | +80 | |
| Максимальная температура при коротком замыкании (до 4 сек), °C | +200 | |
| Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева, °C | -0 | Прокладка при отрицательных температурах требует подогрева |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | 25 наружных диаметров кабеля | Для многожильных кабелей |
| Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, Ом/км, не более | 0.206 | Для токопроводящей жилы из алюминия |
| Допустимый длительный ток нагрузки, А | ~320 | Зависит от условий прокладки (в земле, воздухе) |
Таблица 2. Допустимые длительные токовые нагрузки для кабеля АСБлГ 3х150 мм² (10 кВ)
| Условия прокладки | Токовая нагрузка, А | Основные влияющие факторы |
|---|---|---|
| Проложен в земле (траншее) | 320 — 340 | Удельное тепловое сопротивление грунта, глубина заложения, температура грунта |
| Проложен в воздухе (лотки, эстакады) | 305 — 320 | Температура окружающего воздуха, солнечная радиация, расположение рядом других кабелей |
| Проложен в кабельном канале (блоке) | 280 — 300 | Количество кабелей в канале, вентиляция |
Область применения и условия эксплуатации
Кабель АСБлГ 150 мм² применяется для создания магистральных и распределительных сетей, питания мощного промышленного оборудования, объектов инфраструктуры. Основные сферы применения:
Важные ограничения: Кабель АСБлГ не предназначен для прокладки в блоках, заполненных кабельной массой, а также в условиях, где возможны значительные растягивающие нагрузки (вертикальные шахты большой высоты без дополнительного крепления). Не рекомендуется прокладывать его в грунтах с высокой коррозионной активностью к свинцу (блуждающие токи большой величины) без дополнительных катодных защитных мер.
Преимущества и недостатки кабеля АСБлГ 150 мм²
Преимущества:
Недостатки:
Особенности монтажа и эксплуатации
Монтаж кабеля АСБлГ требует тщательной подготовки. Перед прокладкой необходимо проверить герметичность оболочки (испытание повышенным давлением воздуха или контроль изоляции). Прокладка при отрицательных температурах без подогрева запрещена, так как это приводит к повреждению изоляции. При прокладке в земле необходима песчаная подушка толщиной не менее 100 мм, защита от механических повреждений (кирпич, сигнальная лента) и глубина заложения не менее 0.7-1.0 метра.
При подключении кабеля используются специальные кабельные муфты: соединительные (СТ), концевые (КН) или концевые с полимерной изоляцией (КВПт и аналоги). Критически важно обеспечить герметизацию места соединения свинцовой оболочки кабеля с корпусом муфты для сохранения целостности барьера от влаги.
Сравнение с аналогами (СБлГ, АСБ, АВБбШв)
АСБлГ vs СБлГ: Единственное отличие – материал токопроводящей жилы (алюминий vs медь). Кабель СБлГ 150 мм² имеет меньшее электрическое сопротивление, более высокую допустимую токовую нагрузку (примерно на 30%), но существенно дороже. Выбор определяется проектом, требованиями к току и бюджетом.
АСБлГ vs АСБ: Кабель АСБ имеет поверх брони защитный покров из джута, пропитанного битумом, вместо пластмассового шланга. АСБлГ более стоек к агрессивным почвам и влаге благодаря пластикатовому шлангу.
АСБлГ vs АВБбШв: Кабель АВБбШв – это кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) на среднее напряжение. Он легче, допускает большие перепады по высоте, имеет более простую технологию монтажа муфт и большую пропускную способность. Однако АСБлГ традиционно считается более надежным в абсолютно герметичном исполнении и часто имеет более низкую стоимость при равном сечении, особенно в регионах с развитым производством кабелей с бумажной изоляцией.
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. В чем ключевое отличие АСБлГ от АСБ?
Ключевое отличие – в материале наружного защитного покрова. У АСБлГ – это пластмассовый шланг (ПВХ), у АСБ – это джут, пропитанный битумом. «Г» в маркировке означает «голый», то есть отсутствие волокнистых покровов. Пластмассовый шланг лучше защищает броню от коррозии в агрессивных грунтах.
2. Какое максимальное рабочее напряжение для кабеля АСБлГ 150 мм²?
Кабель изготавливается на номинальные напряжения: 1 кВ, 6 кВ и 10 кВ. Наиболее распространенное исполнение – 10 кВ. Максимальное длительное рабочее напряжение может превышать номинальное на 10-15%.
3. Можно ли прокладывать кабель АСБлГ в воде?
Прямая прокладка в воде (реки, озера) не рекомендуется, несмотря на свинцовую герметичную оболочку. Для таких условий существуют специальные кабели с усиленной свинцовой оболочкой и дополнительной защитой (например, типа АСБ). Прокладка в затопляемых кабельных сооружениях возможна.
4. Какой допустимый ток для кабеля 3х150 мм² при прокладке в земле?
При прокладке в земле (траншее) с удельным тепловым сопротивлением грунта 1.2 К·м/Вт, глубине заложения 0.7-1.0 м и температуре грунта +15°С, допустимый длительный ток составляет примерно 320-340 А. Точное значение необходимо брать из расчетных таблиц ПУЭ 7 изд. Глава 1.3, с учетом всех поправочных коэффициентов.
5. Почему при монтаже концевых муфт на АСБлГ так важна герметизация?
Свинцовая оболочка – основной барьер, защищающий гигроскопичную бумажную изоляцию от влаги и воздуха. Нарушение этого барьера в месте установки муфты приведет к постепенному увлажнению изоляции, снижению ее электрической прочности и eventualному пробою.
6. Что означает буква «л» в маркировке?
Буква «л» указывает на наличие под броней подушки из лавсановой (полиэтилентерефталатной) ленты. Эта лента предохраняет свинцовую оболочку от электрохимической коррозии, которая может возникнуть при контакте свинца со стальной оцинкованной броней в присутствии влаги.
7. Допускается ли прокладка АСБлГ внутри жилых и общественных зданий?
Прокладка внутри зданий и помещений допускается, но с учетом горючести изоляции. В соответствии с ПУЭ и СП, такая прокладка, как правило, должна осуществляться в кабельных сооружениях (шахтах, каналах) с выполнением требований пожарной безопасности. Часто предпочтение отдается кабелям с изоляцией из СПЭ (АПвБбШв и аналоги) как менее пожароопасным.
8. Как определить необходимое сечение 150 мм² для конкретного объекта?
Сечение выбирается по допустимому току нагрузки с учетом условий прокладки, а также проверяется по потере напряжения и термической стойкости к токам короткого замыкания. Расчет должен выполняться на этапе проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.3.