Кабельная продукция с номинальным сечением токопроводящей жилы 35 мм² занимает важное место в линейке стандартных сечений, являясь ключевым элементом при построении силовых и распределительных сетей среднего уровня мощности. Данное сечение оптимально балансирует между токовой нагрузкой, механической прочностью, гибкостью и экономической целесообразностью, что обуславливает его широкое распространение в промышленном и гражданском строительстве, энергетике и инфраструктурных проектах.
Сечение 35 мм² относится к стандартизированному ряду, регламентированному ГОСТ 22483-2012 и МЭК 60228. Оно определяет номинальную площадь поперечного сечения токопроводящей жилы. Фактическое сечение может незначительно отличаться в большую сторону, а ключевым параметром является электрическое сопротивление постоянному току, которое для кабелей 35 мм² не должно превышать 0.524 Ом/км для медной жилы и 0.868 Ом/км для алюминиевой жилы при температуре +20°C.
Конструкции кабелей разнообразны и определяются условиями эксплуатации:
Выбор конкретной марки кабеля сечением 35 мм² определяется проектом, исходя из напряжения сети, способа прокладки и внешних воздействий.
Данные приведены для наиболее распространенных условий прокладки согласно ПУЭ 7-го издания (таблицы 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7). Значения являются справочными; окончательный расчет должен проводиться с учетом всех поправочных коэффициентов (на температуру окружающей среды, групповую прокладку и т.д.).
| Марка кабеля | Количество и материал жил | Способ прокладки | Допустимый длительный ток, А |
|---|---|---|---|
| ВВГ, АВВГ | 3×35 Cu | В воздухе | 115 |
| 3×35 Al | В воздухе | 90 | |
| ВВГ, АВВГ | 3×35 Cu | В земле (в трубе) | 140 |
| 3×35 Al | В земле (в трубе) | 110 | |
| ПвП, АПвП (на 10 кВ) | 1×35 Cu | В земле | 170 |
| КГ | 3×35 Cu | На открытом воздухе | 180 |
Выбор сечения 35 мм² должен быть подтвержден расчетом по следующим критериям:
Монтаж кабелей сечением 35 мм² требует соблюдения строгих правил:
Соединение и оконцевание: Для надежного контакта используются:
Ответ: Для мощности 15 кВт (примерный ток 23 А на фазу) сечение 35 мм² по меди является избыточным по току. Однако его могут выбрать из соображений механической прочности для воздушного ввода (СИП-4 3х35+1х54,6) или для обеспечения минимальных потерь напряжения при большой длине линии от трансформатора. Для подземного ввода часто достаточно кабеля ВВГнг-LS 5х10 или 5х16. Окончательный выбор требует электрического расчета.
Ответ: Да, согласно действующим ПУЭ (п. 7.1.34 с изм.), использование алюминиевых проводников сечением от 16 мм² разрешено. Кабель АВВГнг(А)-LS 3х35 может быть применен для питания распределительных щитов или силовых установок при условии соблюдения токовой нагрузки (до 90 А в воздухе) и использования специальной арматуры (наконечников, шин) для алюминия.
Ответ: Необходимо использовать медный луженый наконечник ТМЛ-35, гидравлический пресс с матрицей соответствующего сечения (обычно 35 мм² маркируется на матрице) и профессиональный инструмент для зачистки изоляции. Жила должна быть зачищена на глубину гильзы наконечника. Опрессовка выполняется, как правило, двумя вдавливаниями: одно на хвостовике гильзы, второе — на трубчатой части. После опрессовки визуально проверяется отсутствие трещин и надежность обжатия.
Ответ: Буквы «нг» в маркировке означают «не распространяющий горение». Кабель ВВГнг при групповой прокладке не поддерживает горение, в то время как обычный ВВГ на это не рассчитан. Для большинства общественных и промышленных объектов, где кабели прокладываются пучками, в лотках и коробах, использование кабелей с индексом «нг» (а часто и с дополнительным индексом «-LS» для низкого дымовыделения) является обязательным требованием пожарной безопасности.
Ответ: Термическая стойкость зависит от материала, изоляции и времени протекания тока КЗ. Например, для медного кабеля с ПВХ изоляцией (ВВГ) при времени отключения 0.2 сек, приближенное значение тока термической стойкости составляет около 4-5 кА. Точный расчет выполняется по формуле: S min = (I(КЗ)
Кабели сечением 35 мм² представляют собой универсальное и технически обоснованное решение для широкого спектра задач электроснабжения. Их корректный выбор, основанный на комплексном расчете электрических параметров и условий окружающей среды, а также профессиональный монтаж с применением соответствующей кабельной арматуры являются залогом создания надежной, безопасной и долговечной электрической инфраструктуры. Постоянное развитие материалов (переход на СПЭ-изоляцию, безгалогенные составы) расширяет эксплуатационные возможности данного типоразмера, сохраняя его актуальность в современных энергетических системах.