Кабель АСПШв 120 мм
Кабель АСПШв 120 мм²: технические характеристики, конструкция и область применения
Кабель АСПШв 120 мм² представляет собой силовой проводник с алюминиевыми жилами, предназначенный для стационарной прокладки в электрических сетях на напряжение до 1000 В переменного тока частотой 50 Гц. Данное изделие относится к категории бронированных кабелей с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, что определяет его основные эксплуатационные свойства и сферы использования. Расшифровка маркировки АСПШв следующая: А – алюминиевая токопроводящая жила, С – свинцовая оболочка, П – изоляция жил из полиэтилена, Шв – защитный шланг (оболочка) из поливинилхлоридного пластиката, 120 – номинальное сечение основной жилы в квадратных миллиметрах.
Конструктивные элементы кабеля АСПШв 120 мм²
Конструкция кабеля является многослойной, каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая механическую прочность, электрическую безопасность и долговечность.
- Токопроводящая жила. Изготавливается из алюминия степени чистоты не менее 99,5%, соответствует классу 1 или 2 по ГОСТ 22483. Для сечения 120 мм² жила, как правило, многопроволочная (скрученная из множества проволок), что обеспечивает необходимую гибкость. Количество жил в кабеле может варьироваться: 1, 2, 3, 4 (3 основных + 1 нулевая) или 5 (3 основных + 1 нулевая + 1 заземляющая).
- Изоляция жил. Каждая токопроводящая жила изолирована светостабилизированным полиэтиленом (ПЭ). Толщина изоляции нормирована стандартами и для данного напряжения и сечения составляет, как правило, 1.4-1.6 мм. Изоляция жил имеет стандартную цветовую маркировку.
- Поясная изоляция. Поверх скрученных изолированных жил накладывается поясная изоляция, обычно из ПЭ-пленки или аналогичного материала, которая фиксирует конструкцию и служит дополнительным барьером.
- Экран. В кабелях на напряжение 1000 В экран может отсутствовать или выполняться в виде медной ленты, оплетки или проводящего полимера, особенно в модификациях для сетей с повышенными требованиями к электромагнитной совместимости.
- Свинцовая герметизирующая оболочка (С). Ключевой элемент кабеля. Свинцовая оболочка обеспечивает абсолютную герметичность, защищая изоляцию жил от проникновения влаги, паров и газов. Это позволяет прокладывать кабель в грунтах с высокой коррозионной активностью и в условиях повышенной влажности.
- Защитные покровы (броня и подушки). Поверх свинцовой оболочки накладываются следующие слои:
- Подушка под броню. Изготавливается из битума, крепированной бумаги или ПЭ-пленки. Предотвращает повреждение свинцовой оболочки стальными лентами.
- Броня. Выполняется из двух стальных оцинкованных лент, наложенных спирально с перекрытием. Обеспечивает защиту от механических повреждений (растяжения, сдавливания, ударов, грызунов).
- Защитный шланг (Шв). Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката, наложенная поверх брони. Защищает броню от коррозии, выполняет функцию дополнительной изоляции и предохраняет кабель от воздействия агрессивных сред.
- Прокладка в земле (траншеях). Это основной способ монтажа. Кабель рассчитан на укладку непосредственно в грунт, в том числе с высокой коррозионной активностью и в условиях блуждающих токов. Обязательно использование подсыпки (песчаная подушка) и защитного покрытия (кирпич, сигнальная лента).
- Прокладка в кабельных каналах, туннелях, коллекторах и по эстакадам. Защитный шланг Шв обеспечивает стойкость к атмосферным воздействиям и умеренно агрессивным средам.
- Прокладка в помещениях с повышенной влажностью и в коррозионно-опасных средах. Свинцовая оболочка исключает проникновение влаги и паров к изоляции.
- Участки с риском механических повреждений. Стальная броня эффективно защищает от случайных ударов, давления грунта, повреждений грызунами.
- Абсолютная герметичность. Свинцовая оболочка – основной фактор, определяющий надежность кабеля во влажных и агрессивных грунтах на протяжении всего срока службы (не менее 30 лет).
- Высокая механическая прочность. Броня из стальных лент выдерживает значительные нагрузки.
- Коррозионная стойкость. ПВХ-шланг поверх брони надежно защищает ее от ржавчины.
- Относительно низкая стоимость по сравнению с аналогами с медными жилами (АВБбШв, ВБбШв).
- Большой вес и радиус изгиба. Значительная масса (около 6000 кг/км для 3х120) и жесткость усложняют транспортировку и монтаж.
- Требования к условиям прокладки. При низких температурах необходим предварительный подогрев.
- Пожароопасность. Материалы оболочки горючи, при горении выделяют dense smoke и хлористый водород.
- Экологические аспекты. Использование свинца требует специальных процедур утилизации.
- АВБбШв. Ближайший аналог, где вместо свинцовой оболочки (С) используется алюминиевая (А). Дешевле и легче, но менее гибок и имеет ограничения по применению в условиях вибрации и в агрессивных средах.
- ПвБШв. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (Пв) и алюминиевой оболочкой. Предназначен для сетей 6-35 кВ, не является прямым аналогом для 1 кВ.
- ВБбШв. Кабель с медными жилами. Имеет лучшие токовые характеристики при том же сечении, но существенно дороже.
- Устройство песчаной подушки толщиной не менее 100 мм.
- Засыпка поверх кабеля слоем песка толщиной не менее 100 мм.
- Укладка защитного покрытия (кирпич, асбоцементные или бетонные плиты, полимерные сигнальные ленты) для защиты от механических повреждений при раскопках.
- Учет глубины прокладки (не менее 0.7 м до верха кабеля).
- Послойную разделку конца кабеля с удалением наружного шланга, брони, подушки и свинцовой оболочки.
- Изоляцию и экранирование места соединения жил с помощью термоусаживаемых или заливных компонентов.
- Восстановление механической защиты и герметичности. Для свинцовой оболочки часто применяется опрессовка свинцовыми гильзами с последующей пайкой.
- Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием специализированного инструмента.
- По допустимому длительному току нагрузки. Расчетный ток в линии должен быть меньше допустимого тока для выбранного способа прокладки (см. таблицы ПУЭ).
- По потере напряжения. Потеря напряжения в конце линии не должна превышать значений, установленных нормами (например, 5% для силовых нагрузок).
- По термической стойкости к токам короткого замыкания (ТКЗ). Сечение должно быть достаточным, чтобы выдержать нагрев при протекании ТКЗ за время срабатывания защиты.
- По экономической плотности тока. Для объектов с большим числом часов использования максимума нагрузки.
Основные технические и электрические параметры
Параметры кабеля АСПШв 120 мм² регламентируются ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-310-2001 и другими нормативными документами.
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Номинальное напряжение, U0/U | 0.66/1 кВ |
| Количество и сечение жил | 1х120, 2х120, 3х120, 4х120 (3+1), 5х120 (3+1+1) |
| Максимально допустимая температура жилы при эксплуатации | +70°C |
| Максимальная температура жилы при коротком замыкании | +160°C (продолжительность не более 4 сек) |
| Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | -15°C |
| Допустимый радиус изгиба при прокладке | Не менее 15 наружных диаметров кабеля |
| Строительная длина | Не менее 250 м для сечений от 70 мм² |
| Сопротивление изоляции при +20°C | Не менее 10 МОм·км |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц | 3 кВ в течение 10 мин. |
Расчетные электрические характеристики (для трехжильного кабеля 3х120 мм²)
| Параметр | Значение | Условия |
|---|---|---|
| Сопротивление жилы постоянному току, не более | 0.253 Ом/км | При +20°C |
| Допустимый длительный ток нагрузки | ~270 А | Прокладка в земле (1 кабель в траншее, глубина 0.7 м, температура грунта +15°C, удельное тепловое сопротивление 1.2 К·м/Вт) |
| Допустимый длительный ток нагрузки | ~230 А | Прокладка в воздухе (температура воздуха +25°C) |
| Индуктивное сопротивление | ~0.078 Ом/км | При частоте 50 Гц |
| Емкость | ~0.3 мкФ/км | — |
Область применения и способы прокладки
Кабель АСПШв 120 мм² предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Благодаря свинцовой герметичной оболочке и броне с наружным шлангом, он является одним из наиболее защищенных типов кабельной продукции для среднего напряжения до 1 кВ.
Важно: Прокладка по сгораемым конструкциям и внутри жилых и общественных зданий (за исключением специально оборудованных кабельных сооружений) требует соблюдения дополнительных мер пожарной безопасности, так как материалы оболочки (ПВХ) поддерживают горение и выделяют дым. Для таких объектов следует рассматривать кабели с индексом «нг(А)-LS» или аналогичные.
Преимущества и недостатки кабеля АСПШв 120 мм²
Преимущества:
Недостатки и ограничения:
Аналоги и модификации
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
В чем ключевое отличие АСПШв от АВБбШв?
Ключевое отличие – материал герметизирующей оболочки. У АСПШв это свинец, у АВБбШв – алюминий. Свинец обеспечивает лучшую герметичность, гибкость и стойкость к коррозии, но делает кабель тяжелее и дороже. Алюминиевая оболочка более подвержена коррозии в некоторых грунтах и разрушению при вибрациях.
Можно ли прокладывать АСПШв 120 мм² в воде?
Да, кабель АСПШв предназначен для прокладки в условиях повышенной влажности, включая затопленные каналы и коллекторы. Свинцовая оболочка полностью герметична и исключает проникновение воды к изоляции. Однако необходимо обеспечить механическую фиксацию и защиту от возможных повреждений.
Какой допустимый ток для кабеля АСПШв 3х120 при прокладке в одной траншее с другим кабелем?
При совместной прокладке в одной траншее двух и более кабелей происходит взаимный нагрев. Требуется введение понижающих коэффициентов. Например, для двух кабелей в одной траншее коэффициент составляет примерно 0.9. Таким образом, допустимый ток снизится с ~270 А до ~243 А. Точные значения должны определяться по ПУЭ гл. 1.3 и с учетом конкретных условий (расстояние между кабелями, температура грунта).
Требуется ли дополнительная защита при прокладке в земле?
Да, согласно ПУЭ и СП, при прокладке в земле необходимо:
Как правильно соединять и оконцовывать кабель АСПШв?
Для соединения используются специальные муфты: соединительные (Ст, СЭФ), ответвительные (О, ОЭФ) и концевые (К, КВ). Технология монтажа включает:
Как определить необходимое сечение 120 мм² для конкретного объекта?
Выбор сечения производится на основе расчета по следующим критериям:
Сечение 120 мм² часто применяется для вводов в здания, питания распределительных пунктов и мощного оборудования (трансформаторы, насосные станции) на напряжение до 1000 В.