Кабели алюминиевые силовые сечение 1600 мм с пластмассовой изоляцией
Кабели силовые алюминиевые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Сечение 1600 мм²: технические характеристики, применение, монтаж
Силовые кабели с алюминиевыми жилами сечением 1600 мм² с пластмассовой изоляцией представляют собой продукцию высшего класса мощности, предназначенную для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 кВ, 1 кВ и 3 кВ частотой 50 Гц. Данные кабели являются ключевым элементом в магистральных линиях, питающих крупные промышленные предприятия, городские распределительные сети, трансформаторные подстанции, генерирующие объекты и другие энергоемкие потребители. Использование алюминия в качестве материала проводника при таких значительных сечениях обусловлено, в первую очередь, экономической целесообразностью при сохранении требуемых электротехнических параметров.
Конструкция кабеля на 1600 мм²
Конструкция кабеля данного типоразмера является многокомпонентной и сложной, что обусловлено необходимостью обеспечения высокой токовой нагрузки, механической прочности и долговечности.
- Токопроводящая жила: Выполняется из алюминия марки АВЕ (алюминий высокой электропроводности) по ГОСТ 22483. При сечении 1600 мм² жила всегда многопроволочная, секторной или круглой формы. Секторная форма (обычно в кабелях на 1 кВ и выше) позволяет оптимизировать использование пространства, уменьшая общий диаметр кабеля и снижая расход материалов изоляции и оболочки. Класс гибкости жилы, как правило, 1 или 2 (в зависимости от количества проволок).
- Изоляция: Выполняется из термопластичного поливинилхлорида (ПВХ) пластиката или сшитого полиэтилена (СПЭ). ПВХ-изоляция (кабели марок АВВГ и др.) применяется для напряжений до 1 кВ, обладает хорошими диэлектрическими и механическими свойствами, нераспространяет горение. Изоляция из сшитого полиэтилена (кабели марок АПвВГ, АПвПуг и др.) используется для напряжений 1 кВ и 3 кВ, характеризуется повышенной термостойкостью (допустимая температура длительной нагрузки +90°C против +70°C у ПВХ), высокой диэлектрической прочностью и стойкостью к трекингу.
- Поясная изоляция: В многожильных кабелях поверх изолированных жил накладывается поясная изоляция, обычно из того же материала, что и фазная изоляция, или из специальных полимерных лент.
- Экран (для кабелей на 3 кВ и специального исполнения на 1 кВ): Для выравнивания электрического поля в кабелях на напряжение 3 кВ, а также в кабелях, предназначенных для сетей с изолированной нейтралью, поверх изоляции жилы накладывается экран. Он выполняется в виде полупроводящего слоя (полупроводящая лента или экструдированный полупроводящий полимер) в сочетании с медными проволоками или лентами.
- Оболочка: Защитная оболочка изготавливается из ПВХ-пластиката, полиэтилена или безгалогенных композиций (в случае требования к низкой дымности и газодымовыделению). Оболочка обеспечивает защиту от механических повреждений, агрессивных сред (химических, атмосферных) и распространения огня.
- АВВГ (1 кВ): Алюминиевая жила, ПВХ изоляция, ПВХ оболочка, без защитного покрова («голый»).
- АВВГз: С заполнением промежутков между жилами негорючим составом для придания кабелю свойств нераспространения горения.
- АПвВГ (1, 3 кВ): Алюминиевая жила, изоляция из сшитого полиэтилена (Пв), ПВХ оболочка.
- АВБбШв (1 кВ): Броня из двух стальных оцинкованных лент, защитный шланг из ПВХ. Предназначен для прокладки в земле (траншеях) при наличии риска механических повреждений.
- АПвБбШв (1, 3 кВ): Аналогично АВБбШв, но с изоляцией из сшитого полиэтилена.
- АПвПуг (3 кВ): Алюминиевая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, экран, герметизация (водоблокирующие ленты), защитная оболочка из полиэтилена.
- Вес и габариты: Масса 1 км трехжильного кабеля АВВГ 3х1600 может превышать 12 тонн, а наружный диаметр – 100 мм. Это требует применения специальной тяжелой техники для транспортировки барабанов, разгрузки и раскатки (кабелеукладчики, лебедки с тяговым усилием не менее 5-10 т).
- Раскатка: Запрещается сбрасывать барабан с кабелем. Раскатка должна производиться плавно, с использованием роликов, не допуская скручивания, перегибов и механических повреждений оболочки. Радиус изгиба строго нормирован.
- Прокладка в земле (траншеях): Требуется песчаная подушка толщиной не менее 100 мм. Для кабелей без брони (АВВГ) обязательна защита от механических повреждений путем укладки в асбоцементные трубы, ПНД-гофру или кирпич. Бронированные кабели (АВБбШв) могут укладываться непосредственно на подготовленное дно траншеи. Глубина прокладки – не менее 0,7-1,0 м от планировочной отметки. Поверх кабеля укладывается сигнальная лента, затем траншея засыпается грунтом.
- Прокладка в воздухе (по конструкциям, в туннелях, кабельных этажах): Крепление осуществляется с помощью специальных кабельных лент, хомутов или подвесов, рассчитанных на большой вес. Необходимо учитывать допустимые нагрузки на несущие конструкции. При групповой прокладке вводятся понижающие коэффициенты на токовую нагрузку.
- Терминалирование: Оконцевание кабеля 1600 мм² требует применения специальных кабельных наконечников (алюмомедных или чисто алюминиевых) с болтовым соединением. Монтаж наконечников выполняется методом опрессовки с использованием гидравлических прессов и матриц соответствующего размера. Для изоляции места соединения используются термоусаживаемые или холодноусаживаемые муфты, рассчитанные на данное сечение.
Основные марки кабелей и их расшифровка
Ключевые технические параметры
Таблица 1. Допустимые длительные токовые нагрузки для кабелей 1600 мм² (одножильных и трехжильных) при прокладке в земле и воздухе (ориентировочные значения по ПУЭ 7 изд.)
Условия: температура земли +15°C, температура воздуха +25°C, глубина прокладки в земле 0.7 м, расстояние между кабелями в пучке 1D.
| Марка кабеля | Напряжение, кВ | Кол-во жил | Допустимый ток в земле, А | Допустимый ток в воздухе, А |
|---|---|---|---|---|
| АВВГ, АПвВГ | 1 | 1 | ~1120 | ~1040 |
| АВВГ, АПвВГ | 1 | 3 | ~1020 | ~940 |
| АВБбШв, АПвБбШв | 1 | 3 | ~1020 | ~940 |
| АПвПуг | 3 | 1 | ~1080 | ~1000 |
Примечание: Фактические значения могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного стандарта производителя и уточняющих поправочных коэффициентов (на температуру среды, количество кабелей в пучке и т.д.).
Таблица 2. Электрические характеристики
| Параметр | Значение для кабеля 1 кВ (ПВХ/СПЭ) | Значение для кабеля 3 кВ (СПЭ) |
|---|---|---|
| Сопротивление жилы постоянному току при +20°C, Ом/км, не более | ~0.0181 | ~0.0181 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ/время | 3.5 кВ / 5 мин. | 6 кВ / 5 мин. |
| Рабочая температура жилы, °C, макс. | +70 (ПВХ) / +90 (СПЭ) | +90 |
| Температура монтажа без предварительного подогрева, °C, не ниже | -15 | -15 (для СПЭ) |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже | 15-20 наружных диаметров кабеля | 15-20 наружных диаметров кабеля |
Область применения и особенности прокладки
Кабели сечением 1600 мм² применяются для создания магистральных питающих линий от главных понижающих подстанций к распределительным пунктам крупных объектов: металлургических и химических комбинатов, нефтеперерабатывающих заводов, портов, аэропортов, стадионов, центров обработки данных. Они используются в городских кабельных сетях среднего напряжения (6/10 кВ, но в данном случае на стороне 0,4-1 кВ), для ввода мощности в здания, для соединения силовых трансформаторов и распределительных щитов.
Особенности прокладки и монтажа:
Сравнение с медными аналогами
Основное преимущество алюминиевого кабеля 1600 мм² перед медным (например, ВВГ 1х1600 или КВВГ 1х1600) – существенно более низкая стоимость (в 2-3 раза) и меньший вес (примерно в 1,8 раза). Это критически важно при больших объемах закупок и сложностях монтажа из-за массы. К недостаткам алюминия относят более высокое удельное электрическое сопротивление (примерно в 1,62 раза выше, чем у меди), что при одинаковом сечении приводит к большим потерям мощности на нагрев. Алюминий более подвержен ползучести (холодной текучести) под давлением, что требует регулярной подтяжки болтовых соединений и использования специальных шайб и смазок. Медь обладает лучшей гибкостью и стойкостью к многократным изгибам.
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Почему для сечения 1600 мм² чаще используют алюминий, а не медь?
Экономический фактор является решающим. При таких больших сечениях разница в стоимости меди и алюминия становится колоссальной. При правильном проектировании и монтаже (использование качественных наконечников, правильный момент затяжки) алюминиевые кабели надежно служат десятки лет, обеспечивая требуемую пропускную способность при значительно меньших капитальных затратах.
2. Каков реальный срок службы такого кабеля?
Номинальный срок службы кабелей с ПВХ изоляцией составляет не менее 30 лет, с изоляцией из сшитого полиэтилена – не менее 40-50 лет. Фактический срок зависит от условий эксплуатации (температурный режим, наличие перегрузок, коррозионная активность среды, качество монтажа соединений).
3. Можно ли прокладывать кабель АВВГ 3х1600 напрямую в земле без защиты?
Нет, категорически не рекомендуется. Кабели марок АВВГ, АПвВГ без брони или защитного покрова не предназначены для прямой прокладки в земле согласно ПУЭ. Они не имеют защиты от механических повреждений (лопата, ковш экскаватора, грызуны). Для прокладки в траншеях необходимо использовать бронированные марки (АВБбШв, АПвБбШв) или защищать кабель в трубах/лотках.
4. Как бороться с окислением алюминиевых жил?
Окисная пленка на алюминии имеет высокое сопротивление. Перед монтажом наконечника ее необходимо удалить с помощью специальной пасты-очистителя (не использовать абразивы, оставляющие крупную стружку). После зачистки на контактную поверхность наносится кварцевазилиновая или другая токопроводящая паста, которая предотвращает повторное окисление и улучшает контакт. В дальнейшем, согласно графику ППР, необходимо проводить ревизию и подтяжку болтовых соединений.
5. Какие существуют ограничения по монтажу при низких температурах?
Прокладка кабелей с ПВХ изоляцией и оболочкой без предварительного подогрева разрешена при температуре не ниже -15°C. При более низких температурах или если кабель хранился на холоде, его необходимо выдержать в теплом помещении или прогреть с помощью трансформаторов или тепловых пушек. Прокладка кабелей с изоляцией из СПЭ (сшитого полиэтилена) также, как правило, ограничена температурой -15…-20°C. Нарушение этого правила приводит к растрескиванию изоляции и оболочки при изгибах.
6. Как правильно выбрать между ПВХ и СПЭ изоляцией для проекта?
Выбор зависит от требований к токовой нагрузке и условиям эксплуатации. СПЭ изоляция позволяет на 20-30% увеличить допустимый длительный ток из-за более высокой рабочей температуры (+90°C). Она также обладает лучшими диэлектрическими характеристиками и стойкостью к влаге, что актуально для сетей 3 кВ. ПВХ-изоляция дешевле и обладает хорошими показателями нераспространения горения, что важно для прокладки в помещениях. Для ответственных магистральных линий с высокой нагрузкой предпочтительнее СПЭ.
7. Каковы требования к соединению двух отрезков кабеля 1600 мм²?
Соединение выполняется с помощью специальной кабельной муфты (соединительной или ремонтной). Для кабелей с изоляцией из СПЭ на напряжение до 1-3 кВ используются термо- или холодноусаживаемые муфты. Процесс включает: разделку концов кабеля с ступенчатым снятием изоляции и экрана (при наличии), монтаж соединительных гильз на жилы (опрессовка), восстановление изоляции и экрана с помощью усаживаемых компонентов, монтаж наружной герметизирующей оболочки. Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением технологии производителя муфт.