Кабельные переходы с внешними диаметрами 219 мм и 114 мм представляют собой специализированные электротехнические изделия, предназначенные для герметичного ввода силовых кабелей среднего и высокого напряжения через стены, перегородки, фундаменты и другие строительные конструкции. Их основная функция — обеспечение надежной механической фиксации, защиты от внешних воздействий (влага, пыль, газы, грызуны) и поддержание степени защиты оболочки кабеля на всем протяжении трассы. Переходы данного типоразмера применяются на объектах энергетики, промышленных предприятиях, в распределительных устройствах и подстанциях.
Переход 219/114 мм является составным устройством. Цифры обозначают внешние диаметры основных элементов: 219 мм — диаметр металлической гильзы (стакана), которая монтируется в строительное отверстие, а 114 мм — внешний диаметр конусной резиновой или полимерной муфты (уплотнительного элемента), через которую пропускается кабель. Конструкция, как правило, включает следующие компоненты:
Переходы с диаметрами 219/114 мм используются для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) или бумажно-пропитанной изоляцией на напряжение 6, 10, 35 кВ с большим сечением жил (часто от 240 мм² и выше). Типичные объекты применения:
Изделия должны соответствовать требованиям технических регламентов (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011), ГОСТ Р МЭК 62275-2016 (системы управления кабелями), а также стандартам по пожарной безопасности (ГОСТ 31565-2012).
| Внешний диаметр гильзы, мм | Внешний диаметр уплотнителя, мм | Диапазон обжимаемого кабеля, мм (внешний диаметр) | Примерное сечение жилы кабеля 10 кВ, мм² | Рекомендуемый тип уплотнителя |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 114 | 55 — 75 | 240 — 400 | EPDM, конусный |
| 75 — 90 | 400 — 630 | EPDM, конусный | ||
| 90 — 105 | 630 — 1000 | EPDM/Силикон, конусный |
Правильный монтаж критически важен для выполнения переходом своих функций. Процесс включает несколько этапов:
Основные требования: обеспечение требуемой степени защиты (не ниже IP54), сохранение огнестойкости строительной конструкции (преграды), отсутствие механических напряжений на кабель в точке ввода.
Отличие заключается в диаметре конусного уплотнителя (114 мм против 125 мм). Переход 219/125 предназначен для кабелей с большим внешним диаметром (обычно более 100 мм). Выбор зависит исключительно от размеров используемого кабеля.
Нет, данные переходы предназначены для герметичного ввода одного кабеля. Для прохода нескольких кабелей через одну конструкцию необходимо использовать либо несколько отдельных переходов, либо специальную многоместную рамку с набором уплотнителей соответствующего диаметра.
Внутренний диаметр уплотнителя должен быть на 10-20% меньше внешнего диаметра кабеля для обеспечения плотного обжима. Производители предлагают конусные муфты с шагом 5-10 мм. Например, для кабеля диаметром 80 мм следует выбрать уплотнитель с номинальным внутренним диаметром 70-75 мм.
Плановое обслуживание не предусмотрено, но переход должен включаться в программу визуальных осмотров электрооборудования. Необходимо проверять целостность уплотнителя, отсутствие следов коррозии на гильзе и состояние болтовых соединений.
Для этого необходимо использовать комплекты огнезащиты, которые включают в себя огнестойкие маты, герметики и вспучивающиеся составы. Полость гильзы и зазоры должны быть заполнены материалом с огнестойкостью, соответствующей огнестойкости самой строительной конструкции (например, EI 90 или EI 120).
Кабельные переходы с диаметрами 219/114 мм являются критически важными элементами кабельной системы, обеспечивающими безопасную и надежную эксплуатацию силовых кабелей высокого напряжения. Их правильный выбор, основанный на точном знании диаметра кабеля и условий эксплуатации, а также квалифицированный монтаж в соответствии со всеми нормативными требованиями, позволяют создать долговечное и герметичное соединение, защищающее дорогостоящее кабельное оборудование от внешних угроз и предотвращающее распространение пожара. Использование качественных комплектующих от проверенных производителей минимизирует риски отказов и гарантирует бесперебойную работу энергообъекта.