Кабель АВПбШв 1 кВ 35 мм² представляет собой силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ. Данный тип кабеля является одним из наиболее востребованных в распределительных сетях среднего напряжения до 1000 В переменного тока частотой 50 Гц. Его основное назначение – передача и распределение электрической энергии в стационарных установках. Расшифровка маркировки АВПбШв дает полное представление о его конструкции: А – алюминиевая жила, В – изоляция из ПВХ, П – изоляция жил из ПВХ (в данной маркировке иногда опускается, но подразумевается), б – броня из стальных лент, Шв – защитный шланг (оболочка) из ПВХ.
Конструкция кабеля является многослойной, где каждый слой выполняет строго определенную функцию, обеспечивая механическую прочность, электрическую безопасность и долговечность.
Кабель АВПбШв 35 мм² должен соответствовать требованиям ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» и другим сопутствующим стандартам. Основные параметры сведены в таблицы.
| Параметр | Значение для кабеля АВПбШв 1 кВ 3×35 | Примечания |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, U0/U, кВ | 0.66/1 | U0 – напряжение между жилой и землей, U – междуфазное |
| Количество и сечение жил, мм² | 1, 2, 3, 4, 5 жил, в т.ч. 3×35, 4×35 (3+1), 5×35 (3+2) | Наиболее распространена трехжильная исполнение |
| Максимально допустимая рабочая температура жилы, °C | +70 | Длительно допустимая |
| Максимальная температура при КЗ, °C | +160 | Продолжительность не более 4 сек |
| Минимальная температура монтажа, °C | -15 | Без предварительного прогрева |
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 10 наружных диаметров кабеля | Для многожильных кабелей с броней |
| Строительная длина, м | Не менее 150 | Может быть оговорена в заказе |
| Срок службы | Не менее 30 лет | При соблюдении условий эксплуатации и монтажа |
| Условия прокладки | В земле (в траншее), А | В воздухе, А |
|---|---|---|
| Одна линия, +25°C (земля) / +25°C (воздух) | 115 | 95 |
| С учетом поправочных коэффициентов (например, температура земли +15°C, группа кабелей) | Требуется расчет | Требуется расчет |
Примечание: Точные значения токовых нагрузок определяются по ПУЭ (Глава 1.3) с учетом всех поправочных коэффициентов: на температуру окружающей среды, количество работающих кабелей в одной траншее, глубину прокладки и т.д. Приведенные значения являются справочными.
| Параметр | Значение (ориентировочно) |
|---|---|
| Наружный диаметр кабеля, мм | 30.0 – 34.0 |
| Масса 1 км кабеля, кг | 1900 – 2200 |
| Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, Ом/км, не более | 0.868 |
| Активное сопротивление жилы при +70°C, Ом/км | ~1.09 |
| Индуктивное сопротивление, Ом/км | ~0.09 – 0.1 |
Кабель АВПбШв 35 мм² предназначен для прокладки в земле (траншеях), кабельных каналах, туннелях, шахтах, коллекторах, а также в помещениях с повышенной влажностью и в местах с наличием коррозионно-активных сред. Бронирование делает его незаменимым при прокладке без дополнительных защитных труб (в земле) при условии отсутствия растягивающих нагрузок. Не рекомендуется для прокладки по воздуху на большие расстояния (из-за значительной массы и отсутствия несущего троса), однако возможен монтаж по конструкциям и фасадам зданий.
Ответ: По своей сути – да. Буква «П» в маркировке АВПбШв исторически обозначала «плоский», но для бронированных кабелей круглой формы это обозначение устарело. В современных каталогах и стандартах преимущественно используется маркировка АВБбШв. Технические характеристики, материалы и конструкция идентичны.
Ответ: Да, можно и это широко практикуется. Номинальное напряжение кабеля 0.66/1 кВ полностью перекрывает требования сетей 0.4 кВ. Использование кабеля на напряжение ниже номинального является надежным и безопасным.
Ответ: Выбор сечения – расчетная задача, выполняемая по ПУЭ (главы 1.3, 2.4, 3.1). Учитывается длительно допустимый ток, потери напряжения, термическая стойкость к токам КЗ. Для ориентира, длительно допустимый ток для АВПбШв 3×35, проложенного в земле, составляет около 115 А. Однако окончательный выбор должен делать проектировщик на основе конкретных условий (температура грунта, количество параллельных линий, способ прокладки).
Ответ: Да, обязательно. Бронеленты кабеля с двух сторон должны быть надежно заземлены. Это требование ПУЭ (п. 1.7.76, 2.3.71). Заземление обеспечивает безопасность персонала при повреждении основной изоляции, отводит токи утечки и способствует срабатыванию защитной аппаратуры.
Ответ: Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 4.5 лет с даты изготовления. Расчетный (предельный) срок службы – не менее 30 лет. Фактический срок зависит от условий эксплуатации: коррозионной активности грунта, температурных режимов, наличия вибраций, перегрузок, правильности монтажа и заделки концов.
Ответ: Нет, прямое погружение в воду недопустимо. Хотя ПВХ-шланг обладает влагостойкостью, конструкция кабеля не является герметизированной для длительной работы в водной среде под давлением. Для прокладки в воде применяются специальные кабели, например, с гидрофобным заполнением или в свинцовой оболочке.
Ответ: 3×35 – три жилы сечением 35 мм² каждая. 4×35 (3+1) – четыре жилы: три основных сечением 35 мм² и одна нулевая (нейтральная) уменьшенного сечения (обычно 16 или 25 мм², но в обозначении указывается равное для краткости). Исполнение 5×35 (3+2) включает три фазные, одну нейтральную и одну жилу защитного заземления (РЕ).
Кабель АВПбШв 1 кВ 35 мм² является универсальным, надежным и экономически эффективным решением для построения кабельных линий распределения электроэнергии напряжением до 1000 В в условиях, требующих механической защиты. Его конструкция, сочетающая алюминиевые жилы, ПВХ-изоляцию, стальную броню и ПВХ-шланг, обеспечивает баланс между стоимостью, долговечностью и простотой монтажа. Правильный выбор, монтаж с соблюдением ПУЭ и последующая эксплуатация в рамках расчетных параметров позволяют обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов на протяжении десятилетий. При проектировании систем электроснабжения необходимо выполнять детальный расчет параметров линии с учетом всех влияющих факторов, используя данные, приведенные в технических условиях и правилах устройства электроустановок.