Кабели с номинальным сечением токопроводящей жилы 185 мм² представляют собой продукцию силового кабелестроения, предназначенную для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Данное сечение относится к категории крупных сечений и применяется при высоких токах нагрузки, что обуславливает его использование в ответственных узлах энергосистем. Основные области применения включают в себя магистральные линии электропередачи 0,66; 1; 6; 10; 35 кВ, вводы в здания и сооружения, питание мощного промышленного оборудования (прокатные станы, трансформаторы, насосные станции), а также распределение энергии в крупных узлах коммерческой и жилой недвижимости.
Конструкция кабеля сечением 185 мм² определяется его типом и областью применения. Основными элементами являются токопроводящая жила, изоляция, экран (для напряжений от 6 кВ), поясная изоляция и защитная оболочка.
Ниже представлена таблица с характеристиками наиболее распространенных марок кабелей с сечением жилы 185 мм².
| Марка кабеля | Материал жилы | Номинальное напряжение, кВ | Количество жил | Основные области применения | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| АВВГ-1 1х185 | Алюминий | 0,66; 1 | 1 | Вводы в РУ, магистрали в сетях 0,4 кВ. | Одножильный, изоляция и оболочка из ПВХ, без брони. |
| ВВГ-1 1х185 | Медь | 0,66; 1 | 1 | Аналогично АВВГ, где требуется высокая проводимость и надежность. | Одножильный, изоляция и оболочка из ПВХ, без брони. |
| АВБбШв 4х185 | Алюминий | 1 | 4 | Прокладка в земле (траншеях) для питания распределительных пунктов и подстанций. | Броня из двух стальных лент, ПВХ шланг поверх брони. |
| ВБбШв 5х185 | Медь | 1 | 5 (3+1+1) | Питание мощных потребителей с необходимостью защитного и нейтрального проводника. | Броня из стальных лент, ПВХ шланг. |
| АПвВГ 1х185/35 | Алюминий | 35 | 1 | Магистральные линии 35 кВ, вводы на ГПП. | Изоляция из сшитого полиэтилена, экран, ПВХ оболочка. |
| ПвП 1х185/16-170 | Медь | 10 | 1 | Ответственные линии 10 кВ в тоннелях, кабельных этажах, на промышленных предприятиях. | Изоляция XLPE, экран, броня из оцинкованных проволок, полимерная оболочка. |
| КГ 1х185 | Медь, гибкая | 0,66 | 1 | Подключение передвижных механизмов, сварочных постов, крупной строительной техники. | Резиновая изоляция и оболочка, высокая гибкость. |
Длительно допустимый ток нагрузки (Iдоп) для кабеля 185 мм² — ключевой параметр при проектировании. Он зависит от материала жилы, количества жил в кабеле, типа изоляции и, что крайне важно, от условий прокладки. Прокладка в земле (при условии нормативной удельной теплопроводности грунта 1,2 К·м/Вт) обеспечивает лучший теплоотвод, чем прокладка в воздухе (в лотках, кабельных эстакадах). При групповой прокладке вводится понижающий коэффициент.
| Условие прокладки | Медь, 1 жила (Iдоп, А) | Алюминий, 1 жила (Iдоп, А) | Медь, 3 жилы (Iдоп, А) | Алюминий, 3 жилы (Iдоп, А) |
|---|---|---|---|---|
| В земле (одиночный кабель) | ~ 475 | ~ 365 | ~ 415 | ~ 320 |
| В воздухе (одиночный кабель) | ~ 430 | ~ 335 | ~ 390 | ~ 300 |
| В земле (групповая прокладка, 3 кабеля вплотную) | ~ 400 (коэф. ~0.84) | ~ 305 (коэф. ~0.84) | ~ 350 (коэф. ~0.84) | ~ 270 (коэф. ~0.84) |
Примечание: Значения приведены ориентировочно для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или ПВХ при температуре жилы +90°C/ +70°C, температуре окружающей среды +25°C и грунта +15°C. Точные значения регламентированы ПУЭ 7 изд., гл. 1.3 и должны уточняться по актуальным ГОСТ и каталогам производителей.
Работа с кабелями большого сечения требует специального оборудования и соблюдения технологий.
Производство и применение кабелей 185 мм² регулируется рядом национальных и международных стандартов:
Первоначальные затраты на алюминиевый кабель будут существенно ниже (примерно в 2-2.5 раза по стоимости материала). Однако, необходимо провести технико-экономическое сравнение с учетом потерь электроэнергии. Медный кабель при том же сечении имеет меньшее активное сопротивление, следовательно, потери мощности (ΔP = 3I²R) в нем будут ниже на 35-40% при одинаковой передаваемой мощности. Для линий с высокой и постоянной нагрузкой разница в стоимости потерь за срок службы (25-30 лет) может нивелировать и даже превысить разницу в первоначальных инвестициях. Расчет необходимо выполнять для конкретных условий эксплуатации.
Да, но для этого необходимо проложить три одножильных кабеля (по одному на каждую фазу). При прокладке в ферромагнитных конструкциях (стальных трубах, лотках) или при треугольном расположении кабелей вплотную возникает риск возникновения дополнительных потерь и перегрева из-за вихревых токов. Для уменьшения этого эффекта рекомендуется прокладывать одножильные кабели в плоскости (треугольником) или использовать немагнитные крепления. Чаще для трехфазных сетей применяют трехжильные кабели, где все жилы находятся в общей оболочке, что минимизирует индуктивные сопротивления и упрощает монтаж.
Выбор зависит от условий трассы:
Монтаж требует последовательного выполнения операций: снятие наружных покровов с учетом заходов в муфту, ступенчатая зачистка полупроводящего экрана и изоляции специальным шаблоном, тщательная зачистка и обезжиривание изоляции, установка контактного узла (обычно опрессовка), наложение новых полупроводящих, изолирующих и экранирующих элементов (чаще всего термоусаживаемых трубок), монтаж заземляющей шины и герметизация корпуса муфты. Критически важно обеспечить абсолютную чистоту на изолирующих поверхностях и отсутствие воздушных включений. Работы должны выполняться в сухую погоду, а для кабелей с бумажной изоляцией — с соблюдением требований по допустимому углу наклона и герметизации.
Необходимо применять кабели с химически стойкой оболочкой. Стандартная оболочка из ПВХ пластиката обладает ограниченной стойкостью. Следует рассматривать кабели с оболочкой из полиэтилена (маркировка «п» в обозначении, например, ПвП) или из специальных композиций ПВХ (химостойкие). Для особо агрессивных условий существуют кабели с оболочкой из вулканизированного полиэтилена или других специальных полимеров. Обязателен анализ конкретных агрессивных агентов и консультация с производителем кабельной продукции для подбора оптимального материала.