Кабели сечением 25 мм

Кабели сечением 25 мм²: технические характеристики, сферы применения и особенности монтажа

Кабели с номинальным сечением токопроводящей жилы 25 мм² занимают критически важную позицию в распределении электроэнергии низкого и среднего напряжения. Данное сечение является переходным между кабелями для разводки конечных потребителей и магистральными линиями питания. Его применение обусловлено оптимальным балансом между пропускной способностью, механической прочностью, стоимостью и удобством монтажа. В данной статье рассматриваются все аспекты, связанные с кабельной продукцией данного типоразмера.

Конструктивные особенности и материалы

Кабель 25 мм² — это обобщенное обозначение, за которым скрывается широкий ассортимент изделий, различающихся по количеству жил, материалу изоляции и оболочки, наличию брони и экрана.

Токопроводящая жила: Выполняется из меди или алюминия. Медная жила обладает более высокой электропроводностью, механической прочностью и стойкостью к окислению, что делает ее предпочтительной для стационарной прокладки внутри зданий и ответственных объектов. Алюминиевая жила легче и дешевле, но требует большего внимания к качеству контактных соединений из-за склонности к ползучести и окислению.

Изоляция жил и оболочка: Основные материалы:

    • ПВХ (Поливинилхлорид): Наиболее распространен для кабелей общего назначения (например, ВВГ, АВВГ). Обладает приемлемыми диэлектрическими и механическими свойствами, не распространяет горение, но при нагреве выделяет хлористый водород.
    • Сшитый полиэтилен (XLPE): Используется в кабелях повышенной теплостойкости (например, АПвВГ, ПвВГ). Позволяет увеличить длительно допустимую температуру жилы с +70°C (для ПВХ) до +90°C, что напрямую ведет к повышению пропускной способности.
    • Резина: Применяется в гибких кабелях (например, КГ) и там, где требуются повышенные изгибостойкость и стойкость к низким температурам.

    Конструктивные исполнения:

    • Одножильные: Используются в сетях постоянного тока, для заземления, в силовых распределительных шинах.
    • Многожильные: Наиболее распространены 2, 3, 4 и 5-жильные кабели (3+1, 3+2). Четвертая и пятая жилы, как правило, имеют уменьшенное сечение (16 мм² или 10 мм²) и выполняют функции нейтрального и защитного проводников.
    • Бронированные: Кабели с броней из стальных оцинкованных лент (тип Б) или проволок (тип К) (например, ВБбШв, АВБбШв). Предназначены для прокладки в земле (траншеях) без дополнительной защиты, а также в местах с риском механических повреждений.
    • Экранированные: Кабели с экраном из медной ленты или оплетки (например, ПвПГ). Экранирование необходимо для защиты от электромагнитных помех, что критично в цепях управления, на промышленных предприятиях с мощным оборудованием.

    Основные технические параметры и характеристики

    Ключевые параметры для кабеля 25 мм² регламентируются ГОСТ, ТУ и международными стандартами (IEC).

    Длительно допустимый ток (Iдоп): Зависит от материала жилы, типа изоляции, условий прокладки (в воздухе, в земле) и количества работающих кабелей в пучке.

    Таблица 1. Допустимые токовые нагрузки для кабелей 25 мм² (одиночная прокладка в воздухе, температура +25°C)
    Тип кабеляМатериал жилыИзоляцияДлительно допустимый ток, А
    ВВГ, АВВГМедь / АлюминийПВХ115 / 90
    ПвВГ, АПвВГМедь / АлюминийXLPE140 / 110
    ВБбШвМедьПВХ130*

  • При прокладке в земле с удельным тепловым сопротивлением 1.2 К·м/Вт и глубине заложения 0.7 м ток может достигать 150 А.

  • Сопротивление жилы: Прямой токонесущий параметр. Для медной жилы 25 мм² постоянное сопротивление при +20°C не превышает 0.727 Ом/км, для алюминиевой — не более 1.20 Ом/км.

    Механические характеристики: Минимальный радиус изгиба при монтаже. Для одножильных кабелей с ПВХ/XLPE изоляцией он составляет 10 наружных диаметров, для многожильных — 7.5. Для гибких кабелей (КГ) радиус изгиба может быть существенно меньше.

    Условия эксплуатации: Стандартный температурный диапазон для кабелей с ПВХ изоляцией от -50°C до +50°C, однако монтаж без предварительного прогрева рекомендуется проводить при температуре не ниже -15°C. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и резины часто имеют более широкий диапазон.

    Сферы применения кабелей сечением 25 мм²

    Данное сечение является универсальным решением для различных задач электроснабжения:

    • Вводные линии и распределительные щиты: Питание вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилых, административных и промышленных зданий от трансформаторных подстанций.
    • Питание мощного оборудования: Подключение станков, насосов, вентиляционных установок, сварочных постов, компрессоров с двигателями мощностью 15-45 кВт (при напряжении 380В).
    • Распределительные сети: Магистрали в этажных и квартирных щитках в многоквартирных домах повышенной комфортности и коттеджах с высокой энерговооруженностью.
    • Прокладка в земле: Бронированные кабели (ВБбШв, АВБбШв) используются для организации подземных ответвлений к отдельным зданиям, питанию уличного освещения, распределения энергии по территории предприятий.
    • Подвижные подключения: Гибкие кабели типа КГ применяются для питания передвижной техники, временных сооружений, на стройплощадках.

    Особенности монтажа и соединения

    Качественный монтаж — залог долговечной и безопасной эксплуатации кабельной линии.

    • Прокладка: При открытой прокладке по конструкциям необходимо использовать соответствующие типы креплений (клипсы, хомуты) с шагом, предотвращающим провисание. При прокладке в лотках и коробах допустимая заполняемость регламентируется ПУЭ. Для бронированных кабелей, прокладываемых в земле, обязательна песчаная подушка толщиной не менее 100 мм и защита сверху кирпичом или сигнальной лентой.
    • Соединение и оконцевание: Для меди применяются пайка, сварка, опрессовка гильзами или болтовые соединения в клеммниках. Для алюминия предпочтительна опрессовка или специальные зажимы с пастой, предотвращающей окисление. Критически важно использовать кабельные наконечники (гильзовые или штыревые), соответствующие материалу и сечению жилы. Для алюминиевых жил в медных наконечниках необходимы биметаллические переходные гильзы.
    • Маркировка: На концах кабелей и в точках соединения должна быть четко нанесена маркировка, соответствующая проектной документации.

    Выбор между медью и алюминием для сечения 25 мм²

    Выбор материала жилы является технико-экономической задачей.

    Таблица 2. Сравнение медных и алюминиевых кабелей 25 мм²
    КритерийМедьАлюминий
    ЭлектропроводностьВыше (1.68*10-8 Ом·м)Ниже (2.82*10-8 Ом·м)
    Допустимый ток (пример)115-140 А90-110 А
    Механическая прочностьВыше, жила менее ломкаяНиже, склонность к ползучести
    ВесВыше (≈225 кг/км для 3х25)Ниже (≈70 кг/км для 3х25)
    СтоимостьЗначительно вышеНиже
    Коррозионная стойкостьВышеНиже, требует защиты контактов
    Радиус изгибаМеньшеБольше

    Вывод: Медь выбирают для ответственных объектов, внутри зданий, при ограниченном сечении для обеспечения нужного тока. Алюминий экономически оправдан для магистральных воздушных и подземных линий большой протяженности, где его меньший вес и стоимость дают существенный эффект.

    Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Какой кабель 25 мм² выбрать для прокладки в земле к частному дому?

    Для прямой прокладки в земле без дополнительных защитных труб обязателен бронированный кабель. Стандартный выбор — ВБбШв 4х25 (медь) или АВБбШв 4х25 (алюминий). Броня из двух стальных оцинкованных лент защищает от механических повреждений и грызунов. Кабель укладывается на песчаную подушку, на глубину не менее 0.7-0.8 м.

    Можно ли использовать кабель 25 мм² для ввода в дом с трехфазной сетью?

    Да, это одно из стандартных решений. Для трехфазного ввода с системой заземления TN-S или TN-C-S typically используется кабель с 4 или 5 жилами: 3 фазные (25 мм²), нейтраль (может быть 25 мм² или 16 мм²) и защитный PE-проводник (может быть 16 мм²). Конкретный выбор (ВВГнг-LS, ПвВГ или бронированный) зависит от способа прокладки (по воздуху, в земле, в гофре по стене) и требований к пожарной безопасности.

    Как правильно выполнить опрессовку наконечников на кабель 25 мм²?

    Необходимо использовать медные или алюминиевые гильзовые наконечники (тип ТМ или ТА) точно на сечение 25 мм². Изоляция с жилы снимается на длину гильзы. Жила зачищается, вставляется в гильзу до упора. Опрессовка выполняется специальным гидравлическим прессом с матрицами, соответствующими сечению наконечника. Обычно требуется два обжатия (две точки) для обеспечения надежного контакта. После опрессовки место соединения рекомендуется изолировать термоусаживаемой трубкой.

    Какое сечение нулевой жилы (N) и защитного проводника (PE) должно быть в кабеле 25 мм²?

    Согласно ПУЭ (п. 1.7.126, табл. 1.7.5), если фазная жила имеет сечение 25 мм², то сечение нулевой рабочей жилы (N) должно быть не менее 16 мм². Сечение защитного проводника (PE) также должно быть не менее 16 мм². В готовых кабельных изделиях это реализуется в конструкциях 4х25+1х16 или, чаще, 5х25, где все жилы равны, что также соответствует норме (не менее 16 мм²).

    В чем разница между кабелями ВВГнг и ВВГнг-LS на 25 мм²?

    Оба кабеля имеют изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката пониженной горючести (нг — не распространяющий горение при групповой прокладке). Ключевое отличие в индексе LS (Low Smoke). Кабель ВВГнг-LS при пожаре выделяет пониженное количество дыма и газа, что критически важно для прокладки в общественных зданиях, местах с массовым пребыванием людей, метро, где задымление представляет не меньшую опасность, чем огонь.

    Как рассчитать потерю напряжения в линии с кабелем 25 мм²?

    Потеря напряжения ΔU (в вольтах) рассчитывается по формуле: ΔU = I L √3 (Rcosφ + Xsinφ) / n, для трехфазной линии, где I — ток нагрузки (А), L — длина линии (км), R и X — активное и индуктивное сопротивления жилы кабеля (Ом/км), cosφ — коэффициент мощности, n — количество кабелей в параллели (обычно 1). Для медного кабеля 25 мм² R≈0.727 Ом/км, X обычно принимается 0.08-0.1 Ом/км для низкого напряжения. Упрощенно, для оценки можно использовать табличные значения потерь на 1 Акм. Для меди 25 мм² при cosφ=0.8 это примерно 0.5-0.6 В/(Акм). Например, при токе 100 А и длине 50 м (0.05 км) потеря составит: ΔU = 100 0.05

  • 0.55 ≈ 2.75 В, что составляет 0.7% от 380В и является допустимым.

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.