Кабели электрические сечением 35
Кабели электрические сечением 35 мм²: технические характеристики, сферы применения и особенности монтажа
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.
Ключевые параметры и конструкции кабелей 35 мм²
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:
- Материал жилы: Медь (Cu) и алюминий (Al). Медные кабели обладают более высокой проводимостью, механической прочностью и стойкостью к повторным изгибам, но имеют большую стоимость и вес. Алюминиевые — легче и дешевле, но требуют большего внимания к обеспечению надежного контактного соединения из-за склонности к ползучести и окислению.
- Количество жил: Одно-, двух-, трех-, четырех- и пятижильные исполнения. Наиболее распространены трех- и четырехжильные кабели для трехфазных сетей.
- Форма жилы: Круглая или секторная (сегментная). Секторная форма применяется в силовых кабелях на напряжение до 1 кВ для уменьшения общего диаметра и экономии материалов изоляции и оболочки.
- Класс гибкости: Для стационарной прокладки применяют жилы 1-го (монолит) или 2-го класса (скрученные из нескольких проволок). Для подключения подвижных механизмов или в условиях вибраций используют гибкие кабели с жилами 4-го, 5-го или 6-го класса гибкости.
- ВВГ (медь), АВВГ (алюминий): Кабель с изоляцией и ПВХ-оболочкой. Предназначен для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, каналах, на специальных лотках. Не распространяет горение при одиночной прокладке.
- ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS: Модификация с пониженным дымо- и газовыделением и нераспространением горения при групповой прокладке. Основной выбор для общественных зданий, производственных цехов, кабельных тоннелей.
- ПвВГ (медь), АПвВГ (алюминий): С изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Обладает повышенной термостойкостью (допустимая температура жилы до +90°C) и стойкостью к токам короткого замыкания.
- NYM (медный, по немецкому стандарту VDE): С дополнительным негорючим резиновым наполнителем между изолированными жилами, что повышает механическую и термическую стойкость. Рекомендован для монтажа внутри зданий.
- ПвП, АПвП: С изоляцией из СПЭ и экраном из медных проволок. Предназначены для прокладки в земле (траншеях), на кабельных эстакадах, в блоках. Сечение 35 мм² на среднее напряжение часто используется для питания районных трансформаторных подстанций, отдельных цехов или крупных установок.
- КГ: Гибкий кабель с резиновой изоляцией и оболочкой, предназначенный для подключения передвижных механизмов (кранов, сварочных аппаратов, временных установок).
- По допустимому нагреву (длительному току): Расчетный ток нагрузки должен быть меньше или равен допустимому току из таблиц ПУЭ с учетом всех поправочных коэффициентов (K1 – на температуру окружающей среды, K2 – на групповую прокладку, K3 – на способ прокладки в земле).
- По потере напряжения: Суммарные потери напряжения в линии от источника питания до самого удаленного электроприемника не должны превышать установленных норм (например, ±5% для силовых нагрузок).
- По термической стойкости к токам короткого замыкания (ТКЗ): Проверка, что кабель выдержит тепловое воздействие ТКЗ за время срабатывания защиты. Для сечении 35 мм² это, как правило, не является лимитирующим фактором в сетях до 10 кВ при адекватно настроенной защите.
- По условиям срабатывания защиты от перегрузки и КЗ: Сопротивление петли «фаза-ноль» должно обеспечивать надежное отключение поврежденного участка.
- По экономической плотности тока: Для объектов с большим числом часов использования максимума нагрузки (промышленные предприятия) выполняется расчет на оптимальное сечение с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.
- Радиус изгиба: При прокладке необходимо соблюдать минимально допустимый радиус изгиба. Для кабелей с однопроволочными жилами (класс 1) он обычно составляет 10-15 наружных диаметров кабеля, для многопроволочных (класс 2 и выше) – 7.5-10 диаметров.
- Кабельные наконечники: Медные луженые опрессовочные наконечники типа ТМЛ (под опрессовку) или болтовые. Для алюминиевых жил – алюмомедные или биметаллические наконечники для предотвращения электрохимической коррозии.
- Соединительные гильзы: При сращивании кабелей применяются медные (ГМ), алюминиевые (ГА) или биметаллические гильзы, обжимаемые специальным гидравлическим прессом с матрицами соответствующего сечения.
- Прокладка в земле: При траншейной прокладке кабель должен быть защищен от механических повреждений кирпичом или сигнальной лентой, уложен на песчаную подушку. Глубина прокладки — не менее 0.7-1 м.
- Прокладка на лотках: Допускается многослойная укладка с учетом коэффициента снижения токовой нагрузки. Кабели должны быть закреплены.
- √t) / K, где K — коэффициент, зависящий от материала жилы (для меди ~141, для алюминия ~93).
Основные типы кабелей и области их применения
Выбор конкретной марки кабеля сечением 35 мм² определяется проектом, исходя из напряжения сети, способа прокладки и внешних воздействий.
1. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
2. Силовые кабели на напряжение 6, 10, 35 кВ
3. Кабели для нестационарной прокладки
Таблица допустимых длительных токовых нагрузок
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 |
Расчет и выбор кабеля 35 мм²
Выбор сечения 35 мм² должен быть подтвержден расчетом по следующим критериям:
Особенности монтажа и соединения
Монтаж кабелей сечением 35 мм² требует соблюдения строгих правил:
Соединение и оконцевание: Для надежного контакта используются:
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: Какое сечение кабеля 35 мм² выбрать для ввода в частный дом с трехфазным подключением и расчетной мощностью 15 кВт?
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.
Вопрос: Можно ли использовать алюминиевый кабель АВВГ 3х35 для стационарной прокладки в новом производственном цеху?
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.
Вопрос: Как правильно опрессовать наконечник на кабель 35 мм²?
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.
Вопрос: Чем отличается кабель ВВГ 3х35 от ВВГнг 3х35?
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.
Вопрос: Какой ток короткого замыкания выдерживает кабель 35 мм²?
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)
Заключение
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.