Силовые кабели на напряжение 0,66/1 кВ и 6/10 кВ с четырьмя жилами сечением 150 мм² и пластмассовой изоляцией являются ключевым элементом современных систем распределения электроэнергии. Их основное назначение – передача и распределение электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении частотой 50 Гц. Конструкция таких кабелей оптимизирована для надежной работы в разнообразных условиях: от прокладки в кабельных сооружениях до монтажа в земле (при наличии защиты) и на открытом воздухе. Использование полимерных материалов для изоляции и оболочки обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, простоту монтажа и обслуживания по сравнению с кабелями в бумажно-масляной изоляции.
Конструкция четырехжильного кабеля 150 мм² представляет собой сложную многослойную систему, каждый элемент которой выполняет строго определенную функцию.
Жила сечением 150 мм² изготавливается из медной или алюминиевой проволоки. Для данного сечения, как правило, применяется уплотненная конструкция (класс 2 по ГОСТ 22483), состоящая из множества скрученных проволок, что обеспечивает необходимую гибкость для транспортировки и монтажа.
Изоляция жил выполняется из светостабилизированных сшитого полиэтилена (СПЭ) или поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
Толщина изоляции нормируется стандартами в зависимости от номинального напряжения кабеля.
В четырехжильных кабелях четвертая жила может выполнять разные функции в зависимости от системы заземления:
Поверх скрученных изолированных жил может накладываться поясная изоляция из того же полимерного материала или специальных лент. Пространство между жилами часто заполняется экструдированным или жгутовым заполнением для придания кабелю круглой формы и механической стабильности.
Внешняя оболочка служит для защиты от механических повреждений, агрессивных сред и влаги. Выполняется из ПВХ пластиката (обозначение «В» в марке, например, ВВГ) или полиэтилена (обозначение «Шв» или «П»). Существуют специальные исполнения: «нг(A)» – не распространяющие горение по категории A, «LS» – с пониженным дымовыделением и газовыделением, «П» – с полиэтиленовой оболочкой для прокладки в земле с высокой агрессивностью.
Выбор конкретной марки кабеля определяется условиями прокладки и эксплуатации.
| Марка кабеля | Напряжение, кВ | Материал жилы | Изоляция/Оболочка | Ключевые особенности и область применения |
|---|---|---|---|---|
| АВВГ-1 4х150 | 0,66/1 | Алюминий | ПВХ/ПВХ | Базовый кабель для сухих и влажных помещений, кабельных каналов, туннелей. Не рекомендуется для прокладки в земле без защиты. |
| ВВГ-1 4х150 | 0,66/1 | Медь | ПВХ/ПВХ | Аналог АВВГ с медной жилой. Более высокая токовая нагрузка, надежность контактов. Для ответственных объектов. |
| АПвВГ-1 4х150 | 0,66/1 | Алюминий | СПЭ/ПВХ | Изоляция из сшитого полиэтилена. Повышенная термостойкость и стойкость к токам КЗ. Для сетей с высокими требованиями к надежности. |
| ПвП-10 4х150 | 6/10 | Медь/Алюминий | СПЭ/Полиэтилен | Кабель на среднее напряжение. Полиэтиленовая оболочка обеспечивает стойкость к влаге и агрессивным средам. Для прокладки в земле (в траншеях). |
| ВВГнг(А)-LS 4х150 | 0,66/1 | Медь | ПВХ/ПВХ | Не распространяет горение при групповой прокладке (кат. A), пониженное дымогазовыделение. Для общественных зданий, метро, электростанций. |
Допустимый длительный ток зависит от материала жилы, условий прокладки (в воздухе, в земле) и числа работающих кабелей. Приведены ориентировочные значения для одиночной прокладки.
| Условия прокладки | Медь, А | Алюминий, А |
|---|---|---|
| В воздухе (температура воздуха +25°C) | ~350-365 | ~270-280 |
| В земле (теплопроводность грунта 1.0 К·м/Вт, температура земли +15°C) | ~390-410 | ~300-315 |
Важно: Точные значения необходимо брать из актуальных редакций ПУЭ, ГОСТ 31996-2012 или расчетных таблиц производителя, учитывая все поправочные коэффициенты (на температуру окружающей среды, групповую прокладку и т.д.).
Активное сопротивление постоянному току при +20°C является важным параметром для расчета потерь напряжения.
Примерные значения для кабеля ВВГ-1 4х150:
Для АВВГ масса будет примерно в 2 раза меньше.
Для жил 150 мм² применяются:
Ключевые отличия, помимо материала, заключаются в токовой нагрузке (у меди она выше примерно на 30% при том же сечении), массе (медный тяжелее), радиусе изгиба (у алюминия он может быть больше из-за ползучести) и требованиях к оконцеванию. Медные соединения считаются более стабильными и долговечными. Экономически алюминиевый кабель выгоднее для проектов с длинными трассами и отсутствием жестких ограничений по габаритам и весу.
Кабель с изоляцией СПЭ (например, АПвВГ, ПвП) предпочтителен в следующих случаях: при повышенных требованиях к термостойкости (длительная работа при +90°C), в сетях с вероятностью больших токов короткого замыкания, для прокладки в земле (СПЭ более устойчив к влаге и деревению), при необходимости уменьшения потерь в изоляции (важно для кабелей 6/10 кВ и выше), а также для ответственных объектов с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Выбор определяется применяемой системой заземления электроустановки (по ПУЭ, глава 1.7).
Потери напряжения рассчитываются по формуле ΔU = √3 I L (Rcosφ + X*sinφ) / Uном. Для ориентировочной оценки при cosφ=0.95, нагрузке 300 А и длине 100 м:
Это подтверждает, что при больших нагрузках и длинных линиях медь обеспечивает меньшие потери энергии.
Прямая прокладка кабелей марок ВВГ, АВВГ в земле (траншее) не рекомендуется и часто запрещена проектной документацией. Их оболочка не предназначена для длительного контакта с грунтовой влагой и агрессивными средами, а также не имеет достаточной защиты от механических повреждений (грызуны, камни). Для прокладки в земле следует выбирать кабели с броней (например, АВБбШв, ПвБбШв) или, как минимум, с полиэтиленовой оболочкой (ПвП) и прокладывать их в защитных трубах (ПНД, ПВХ) или лотках.
Номинальный срок службы кабелей с ПВХ изоляцией составляет 25-30 лет, с изоляцией из сшитого полиэтилена – 30-40 лет и более. Фактический срок зависит от условий эксплуатации: соблюдения токовых нагрузок, температурного режима, отсутствия перегрузок и токов КЗ, корректности монтажа (особенно соединений), агрессивности окружающей среды (химические пары, УФ-излучение для кабелей без защиты). Регулярный тепловизионный контроль соединений позволяет продлить ресурс кабельной линии.