Кабели силовые сечение 1 мм с пластмассовой изоляцией без брони

Кабели силовые с сечением 1 мм² с пластмассовой изоляцией без брони: технические характеристики, стандарты и область применения

Силовые кабели с номинальным сечением токопроводящей жилы 1 мм², изолированные пластмассой (поливинилхлоридом или сшитым полиэтиленом) и не имеющие бронепокрова, представляют собой специализированный сегмент кабельно-проводниковой продукции. Их основное назначение – передача и распределение электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 кВ и 1 кВ частотой 50 Гц. Ввиду малого сечения, данные кабели не предназначены для передачи больших мощностей на значительные расстояния, но играют критически важную роль в цепях управления, освещения, вторичных цепях, а также для питания маломощного оборудования.

Конструктивное исполнение

Конструкция кабеля строго регламентирована национальными (ГОСТ, ТУ) и международными стандартами (IEC, VDE). Базовая конструкция включает в себя следующие обязательные элементы:

    • Токопроводящая жила: Выполняется из медной или алюминиевой проволоки. Для сечения 1 мм² жила, как правило, однопроволочная (класс 1 по ГОСТ 22483-2012), что обеспечивает жесткость и удобство монтажа в клеммных соединениях. Реже применяются многопроволочные жилы (класс 2, 3, 4, 5) для повышенной гибкости. Медь является предпочтительным материалом из-за более высокой проводимости, коррозионной стойкости и надежности контактных соединений.
    • Изоляция: Наносится экструзионным способом на каждую жилу. Применяются два основных типа пластмасс:
      • ПВХ (Поливинилхлорид) пластикат: Наиболее распространенный материал для кабелей на напряжение до 1 кВ (например, ВВГ). Обладает приемлемыми электроизоляционными свойствами, не поддерживает горение, стоек к воздействию влаги, масел, кислот и щелочей. Существуют модификации с пониженной горючестью (ВВГнг(А)), с пониженным дымовыделением и газовыделением (ВВГнг(А)-LS), безгалогенные (ВВГнг(А)-HF).
      • Сшитый полиэтилен (XLPE): Используется в кабелях марок АПвВГ, ПвВГ и их аналогах. Обладает значительно более высокими, по сравнению с ПВХ, температурными характеристиками (допустимая температура длительной работы +90°C против +70°C у ПВХ), повышенной стойкостью к тепловому старению и лучшими диэлектрическими параметрами.
    • Скрутка (для многожильных кабелей): Изолированные жилы скручиваются в сердечник с определенным шагом. Для удобства идентификации изоляция жил имеет стандартную цветовую маркировку в соответствии с ПУЭ (голубой – нулевая, желто-зеленая – защитная, коричневый, черный, серый и др. – фазные).
    • Оболочка: Наружный защитный слой, накладываемый поверх скрученных жил или поверх поясной изоляции. Выполняется из ПВХ-пластиката или полиэтилена. Оболочка обеспечивает защиту от механических повреждений, агрессивных сред, влаги и ультрафиолета. Для кабелей без брони оболочка является основным защитным элементом.

    Отсутствие бронепокрова (стальных лент или оцинкованных проволок) делает кабель легче, гибче и дешевле, но ограничивает область применения условиями, где исключены механические воздействия, кроме незначительных.

    Основные типы и маркировка

    В Российской Федерации и странах Таможенного союза наиболее распространены кабели, изготовленные по ГОСТ 31996-2012 (аналоги IEC 60502-1). Ниже представлена таблица ключевых марок кабелей сечением 1 мм².

    Таблица 1. Характеристики силовых кабелей 1 мм² без брони
    Марка кабеляМатериал жилыМатериал изоляцииМатериал оболочкиКоличество жилОсновные области применения
    ВВГМедьПВХПВХ1, 2, 3, 4, 5Стационарная прокладка в сухих и влажных помещениях, в кабельных каналах, лотках, по стенам. Не для прокладки в земле.
    ВВГнг(А)-LSМедьПВХ пониженной горючести с низким дымовыделениемПВХ пониженной горючести с низким дымовыделением1, 2, 3, 4, 5Прокладка в зданиях и сооружениях категорий по пожарной опасности А, Б, В (кроме атомных электростанций, подвалов и наружных установок). Групповая прокладка.
    ПвВГМедьСшитый полиэтилен (XLPE)ПВХ1, 2, 3, 4, 5Установки с повышенными требованиями к температурному режиму работы. Может использоваться при более высоких температурах окружающей среды.
    АВВГАлюминийПВХПВХ1, 2, 3, 4Аналогично ВВГ, но с учетом ограничений по использованию алюминия в публичных зданиях и для ответственных соединений согласно ПУЭ, гл. 7.1.
    NYM (европейский стандарт)МедьПВХПВХ, с негорючим мелованным наполнителем между жилами2, 3, 4, 5Монтаж электрических сетей в зданиях. Допускается штукатурка. Не рекомендуется для прокладки в земле и на открытом воздухе без защиты от УФ-излучения.

    Ключевые электрические и механические параметры

    Электрические параметры

    • Номинальное напряжение U0/U (Um): 0.66/1 кВ. Где U0 – напряжение между жилой и землей, U – между фазными жилами.
    • Допустимый длительный ток нагрузки: Зависит от условий прокладки, количества жил и материала. Для одножильного медного кабеля 1 мм², проложенного открыто, допустимый ток составляет примерно 17-19 А. При прокладке в трубе или групповом методе этот ток снижается. Для алюминиевого кабеля – примерно 13-15 А. Точные значения определяются по ПУЭ, Глава 1.3.
    • Сопротивление жилы постоянному току при 20°C: Не более 18.1 Ом/км для медной жилы и не более 29.1 Ом/км для алюминиевой (ГОСТ 22483-2012).
    • Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц: 3 кВ продолжительностью 5 мин. для кабелей на напряжение 0.66/1 кВ.

    Механические и климатические параметры

    • Минимальный радиус изгиба: Для кабелей с однопроволочными жилами – не менее 10 наружных диаметров кабеля. Для многопроволочных – не менее 7.5 наружных диаметров.
    • Диапазон рабочих температур: Для кабелей с ПВХ изоляцией: от -50°C до +50°C (монтаж без предварительного прогрева не ниже -15°C). Для кабелей с XLPE изоляцией: от -50°C до +50°C.
    • Допустимая температура нагрева жил при длительной эксплуатации: +70°C для ПВХ, +90°C для XLPE.
    • Срок службы: Не менее 30 лет при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и монтажа.

    Область применения и ограничения

    Кабели сечением 1 мм² находят применение в следующих областях:

    • Вторичные цепи распределительных устройств (РУ): Цепи измерения, защиты, автоматики и управления (цепи ТТ, ТН, катушек отключения и включения аппаратов, сигнализации).
    • Осветительные сети: Питание светильников внутреннего и наружного освещения малой мощности, при условии соответствия тока нагрузки допустимому.
    • Силовые цепи маломощного оборудования: Питание маломощных вентиляторов, насосов, блоков управления, розеточных групп для маломощных приборов.
    • Прокладка внутри электротехнических изделий: Монтажные провода внутри шкафов, щитов, пультов управления.
    • Прокладка в помещениях: Открыто по поверхностям, в кабельных лотках и коробах, в ПВХ-гофротрубах по строительным основаниям.

    Ограничения и запреты:

    • Прямая прокладка в земле (траншеях) без защитных труб или коробов, так как отсутствие брони не обеспечивает защиту от грызунов и механических нагрузок.
    • Прокладка в местах с высокой вероятностью механических повреждений (проезды, склады с тяжелой техникой).
    • Использование в качестве гибкого подвижного присоединения к оборудованию (требуется кабель с многопроволочными жилами классов гибкости 4 и выше, например, КГ).
    • Применение в пожароопасных зонах классов П-I, П-II, П-IIа без дополнительной защиты (трубы, короба).
    • Групповая прокладка пучками для кабелей без индекса «нг» (не распространяющих горение). Кабели ВВГнг(А)-LS предназначены именно для групповой прокладки.

    Выбор и монтаж: профессиональные аспекты

    Выбор кабеля 1 мм² должен основываться на точном расчете электрической нагрузки с учетом коэффициента спроса, способа прокладки и условий окружающей среды. Необходимо руководствоваться ПУЭ (Главы 1.3, 2.1, 7.1), СП 256.1325800.2016 и технической документацией производителя.

    При монтаже следует обеспечить:

    • Соблюдение минимального радиуса изгиба для предотвращения повреждения изоляции и жил.
    • Защиту кабеля на выходах из стен, лотков, коробов посредством втулок или гильз.
    • Корректное подключение к клеммникам: для однопроволочных жил – непосредственно, для гибких – с применение наконечников втулочных изолированных или неизолированных (НШВИ, НШВ).
    • Маркировку концов кабеля в соответствии с проектной документацией.
    • Запрет на совместную прокладку силовых цепей и цепей вторичной коммутации в одном пучке без разделительных перегородок, если это не предусмотрено стандартами на конкретное оборудование.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли использовать кабель ВВГ 1х1 мм² для заземления?

Нет, для защитных проводников (PE) сечение должно соответствовать требованиям ПУЭ, п. 1.7.126. Сечение должно быть не менее: 2.5 мм² – при наличии механической защиты, 4 мм² – при ее отсутствии для медных проводников. Кабель 1 мм² не может быть использован в качестве самостоятельного защитного заземляющего проводника.

Чем отличается кабель ВВГ от ВВГнг?

Кабель ВВГнг (не распространяющий горение) при одиночной прокладке не распространяет горение. Это достигается использованием специальных рецептур ПВХ-пластиката. Кабель ВВГнг(А)-LS дополнительно обладает пониженным дымовыделением и газовыделением при пожаре. Это критически важно для групповой прокладки и прокладки в общественных зданиях.

Какой кабель лучше для уличной прокладки: ВВГ или NYM?

Ни тот, ни другой не предназначены для постоянной прокладки на открытом солнце без защиты. ПВХ-оболочка обоих типов подвержена деградации под воздействием ультрафиолетового излучения. Для уличной прокладки необходимы кабели с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена (например, АВВГ или ВВГ с индексом «хл» — для тропического климата) или обязательная защита в виде гофрированной трубы из непрозрачного материала, короба.

Допустимо ли использовать алюминиевый кабель АВВГ 1 мм² для монтажа розеток в квартире?

Согласно актуальным требованиям ПУЭ (п. 7.1.34), в зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Использование алюминиевых жил сечением менее 16 мм² в цепях освещения и розеточных группах внутри помещений запрещено. Следовательно, АВВГ 1 мм² не может быть использован для указанных целей.

Как рассчитать падение напряжения на кабеле 1 мм² при значительной длине линии?

Падение напряжения ΔU (в Вольтах) рассчитывается по формуле: ΔU = I L (R’ cosφ + X’ sinφ), где I – ток нагрузки (А), L – длина линии (км), R’ – удельное активное сопротивление жилы (Ом/км, ~18.1 для меди), X’ – удельное индуктивное сопротивление (для кабелей малого сечения при частоте 50 Гц составляет примерно 0,06-0,08 Ом/км при близком расположении жил), cosφ – коэффициент мощности. Для цепей освещения и вторичных цепей падение напряжения не должно превышать 3-5% от номинального. Уже на длине 100 метров при токе 10 А падение на медном кабеле 1 мм² может превысить допустимые значения, что требует проверки расчета.

Можно ли использовать силовой кабель 1 мм² для слаботочных систем (например, сигнализации)?

Да, технически это возможно, но часто нерационально с экономической точки зрения. Однако в случаях, когда требуется повышенная механическая прочность, стойкость изоляции или необходимость прокладки в общих лотках с силовыми цепями (с соблюдением требований ЭМС), применение силового кабеля может быть оправдано. Для слаботочных систем чаще используют специализированные кабели связи и управления.

Войти

Зарегистрироваться

Сбросить пароль

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