Переход на кабели с изоляцией из СПЭ взамен кабелей с БПИ обусловлен рядом неоспоримых преимуществ:
- более высокая надёжность в эксплуатации;
- меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий;
- низкие диэлектрические потери (коэффициент диэлектрических потерь 0,001 вместо 0,008);
- высокая стойкость к повреждениям;
- большая пропускная способность за счёт увеличения допустимой
- температуры нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С), при перегрузке (130°С вместо 90°С);
- более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С вместо 200°С);
- низкая допустимая температура при прокладке без предварительного подогрева (-20°С вместо 0°С);
- низкое влагопоглощение;
- меньший вес, диаметр и радиус изгиба, что облегчает прокладку на сложных трассах;
- возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней;
- более экологичный монтаж и эксплуатация (отсутствие свинца, масла, битума).
Технические характеристики кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена
БПИ |
||
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, (кВ) |
10,0 |
10,0 |
Рабочая температура жил, (°С) |
+90 |
+70* |
Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме, (°С) |
+ 130 |
+90* |
Максимальная температура жил при коротком замыкании, (°С) |
+250 |
+200* |
Эксплуатация при температуре окружающей среды, (°С) |
-50/+50 |
|
— ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS — ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу |
— 50/+50 — 60/+50 |
|
Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, (°С) — ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, — ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу |
— 15 — 20 |
|
Радиус изгиба кабелей (наружных диаметров) |
15 (7,5*) |
15 |
Гарантийный срок эксплуатации, (год) |
5 |
4,5 |
* при использовании специального шаблона при монтаже |
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземлённой нейтралью категорий А, В и С по международному стандарту МЭК 60 183, 1984.
По конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60 502-2, 1997 и ТУ 16.К71-025-96 с изменениями от 21.05.2003.
Таблица 2
Марка кабеля | Номинальное сечение жилы (сечение экрана), мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | |||||||
10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | ||||||||
10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | Алюми-ниевая жила | Медная жила | Алюми-ниевая жила | Медная жила | Алюминиевая жила | Медная жила | ||
АПвП ПвП | 50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 659 | 968 | 817 | 1127 | 1089 | 1398 |
70(16) | 26,8 | 31,0 | 37,0 | 748 | 1181 | 916 | 1349 | 1201 | 1634 | |
95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 853 | 1441 | 1031 | 1619 | 1330 | 1918 | |
120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 957 | 1699 | 1143 | 1886 | 1455 | 2197 | |
150(25) | 31,8 | 36,0 | 42,0 | 1153 | 2081 | 1349 | 2277 | 1637 | 2602 | |
185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1286 | 2431 | 1492 | 2637 | 1830 | 2975 | |
240(25) | 35,8 | 40,0 | 46,0 | 1486 | 2972 | 1705 | 3191 | 2063 | 3549 | |
300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1701 | 3558 | 1934 | 3791 | 2310 | 4167 | |
400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2136 | 4612 | 2388 | 4864 | 2792 | 5268 | |
500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2471 | 5566 | 2739 | 5834 | 3167 | 6262 | |
630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 2925 | 6825 | 3216 | 7116 | 3676 | 7575 | |
800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3477 | 8429 | 3790 | 8742 | 4283 | 9235 | |
АПвПу ПвПу | 50(16) | 26,3 | 30,5 | 36,5 | 697 | 1007 | 862 | 1172 | 1143 | 1452 |
70(16) | 27,8 | 32,0 | 38,0 | 789 | 1222 | 963 | 1397 | 1257 | 1690 | |
95(16) | 29,4 | 33,6 | 39,6 | 896 | 1485 | 1081 | 1669 | 1389 | 1977 | |
120(16) | 31,2 | 35,4 | 41,4 | 1003 | 1746 | 1196 | 1939 | 1516 | 2259 | |
150(25) | 32,8 | 37,0 | 43,0 | 1201 | 2130 | 1404 | 2332 | 1737 | 2666 | |
185(25) | 34,6 | 38,8 | 44,8 | 1337 | 2482 | 1549 | 2694 | 1896 | 3042 | |
240(25) | 36,8 | 41,0 | 47,0 | 1541 | 3026 | 1766 | 3252 | 2133 | 3618 | |
300(25) | 39,3 | 43,5 | 49,5 | 1759 | 3616 | 1998 | 3855 | 2384 | 4241 | |
400(35) | 42,9 | 47,1 | 53,1 | 2200 | 4676 | 2458 | 4934 | 2871 | 5347 | |
500(35) | 45,7 | 49,9 | 55,9 | 2539 | 5634 | 2813 | 5908 | 3250 | 6345 | |
630(35) | 49,3 | 53,5 | 59,5 | 2999 | 6898 | 3296 | 7195 | 3764 | 7664 | |
800(35) | 53,5 | 57,7 | 63,7 | 3556 | 8508 | 3876 | 8828 | 4378 | 9330 | |
АПвB ПвВ | 50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 735 | 1044 | 908 | 1217 | 1199 | 1509 |
70(16) | 26,8 | 31,0 | 37,0 | 829 | 1263 | 1011 | 1445 | 1316 | 1749 | |
95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 940 | 1528 | 1132 | 1720 | 1451 | 2039 | |
120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 1050 | 1792 | 1250 | 1993 | 1582 | 2324 | |
150(25) | 31,8 | 36,0 | 42,0 | 1251 | 2179 | 1461 | 2389 | 1805 | 2734 | |
185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1390 | 2535 | 1610 | 2755 | 1968 | 3113 | |
240(25) | 35,8 | 40,0 | 46,0 | 1597 | 3083 | 1831 | 3316 | 2209 | 3694 | |
300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1821 | 3678 | 2068 | 3925 | 2464 | 4321 | |
400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2268 | 4744 | 2534 | 5010 | 2958 | 5434 | |
500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2612 | 5707 | 2894 | 5989 | 3343 | 6438 | |
630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 3090 | 6990 | 3396 | 7296 | 3878 | 7777 | |
800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3657 | 8609 | 3985 | 8937 | 4500 | 9452 | |
АПвВнг-lS ПвВнг-LS | 50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 787 | 1096 | 969 | 1279 | 1274 | 1584 |
70(16) | 26,8 | 31,0 | 37,0 | 885 | 1318 | 1077 | 1510 | 1395 | 1828 | |
95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 999 | 1587 | 1201 | 1789 | 1533 | 2121 | |
120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 1113 | 1856 | 1323 | 2066 | 1668 | 2411 | |
150(25) | 31,8 | 36,0 | 42,0 | 1318 | 2246 | 1537 | 2466 | 1896 | 2824 | |
185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1461 | 2606 | 1690 | 2835 | 2062 | 3208 | |
240(25) | 35,8 | 40,0 | 46,0 | 1674 | 3159 | 1916 | 3402 | 2308 | 3794 | |
300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1903 | 3760 | 2159 | 4016 | 2569 | 4426 | |
400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2358 | 4834 | 2633 | 5109 | 3071 | 5547 | |
500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2708 | 5803 | 3000 | 6095 | 3462 | 6557 | |
630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 3203 | 7102 | 3519 | 7419 | 4015 | 7915 | |
800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3780 | 8732 | 4119 | 9071 | 4648 | 9600 |
Токопроводящие жилы ― многопроволочные класса 2, круглые, уплотненные. По жиле наложен экран из электропроводящего сшитого ПЭ. По изоляции наложен комбинированный экран из слоя электропроводящего сшитого ПЭ, ленты электропроводящей бумаги, повивы из медных проволок и медной ленты.
При применении электропроводящей водоблокируещей ленты ее накладывают взамен электропроводящей бумаги.
По требованию заказчика в кабелях с водоблокирующей лентой может быть наложена алюмополимерная лента.
Трехжильные кабели скручены из трех одножильных кабелей.
Строительная длина кабелей согласовывается при заказе.
Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине кабелей, не более 10 Кл, измеренный на образце, в т.ч. после изгибов и циклов нагрева и охлаждения ― не более 5 пКл, при испытательном напряжении:
кабелей на напряжение | 10 кВ ― 25 кВ; |
—————«————- | 20 кВ ― 30 кВ; |
—————«————- | 35 кВ ― 52 кВ. |
Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) при напряжении 2 кВ при температуре жилы 95–100°C ― не более 0,003.
Кабели стойки к навиванию вокруг цилиндра диаметром 20(Dн+d) ― для одножильных кабелей, 15(Dн+d) ― для трехжильных кабелей, где Dн ― наружный диаметр кабеля; d ― диаметр жилы, мм.
В кабелях с индексом «г» и «2г» в марках при повреждении оболочки проникновение воды в кабель ― не более 1500 мм.
Кабели марок ПвВ, АПвВ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марок ПвВнг-LS и АПвВнг-LS не распространяют горение при групповой прокладке по категории А или В, они имеют низкое дымообразование и низкую коррозионную активность газов, выделяющихся при горении и тлении.
Срок службы кабелей ― не менее 30 лет.
Применение
- при строительстве кабельных отпаек от существующих ВЛ в качестве заходов для питания городских ПС (при организация отпаек от ВЛ требуется установка разъединителя. На данный момент разработан ПКПО с разъединителем на класс напряжения 35 кВ в одноцепном исполнении)
- на подходах ВЛ к распределительным устройствам подстанций при необходимости захода на них кабелем
- при организации кабельных вставок при выносе ВЛ из пятна промышленной застройки
- при строительстве переходов через автомобильные и железные дороги или другие инженерно-технические сооружения
- кабельные линии легче подвести к подстанциям глубоких вводов, располагаемых на стесненной производственной территории
Изготовление кабеля 10 кв
В наших предложениях на кабель 10 кв цена
полностью оправдывает качество представленных образцов. Ведь все они в обязательном порядке проходят строжайшую сертификацию. Она состоит из нескольких этапов. Первый – это проверка изделий непосредственно на производстве на линии контроля качества. Второй – официальная сертификация продукции, которая распространяется на все выпускаемые предприятием партии. Только на основании нее могут быть выданы документы о соответствии, либо же оформлен отказ на них. Третий – это контрольная проверка полученной партии уже на нашем складском центре. Она предусматривает осмотр образцов на предмет повреждений и сверку документов. Благодаря этим этапам проверки вы, обращаясь к нам, можете быть полностью уверены в том, что поставка будет содержать только качественные образцы, соответствующие техническим требованиям вашей электрической сети, ведь малейшее несоответствие в данном вопросе может привести к выходу из строя всех приборов.
Конструкция
С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей. Он состоит из:
- Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
- Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
- Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
- Поверх экрана еще один слой изоляции.
- Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
- В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.
На конце устанавливается специальная муфта для бронированного кабеля концевая — она нужна для того, чтобы слои изоляции и защиты кабеля оставались в целостности и сохранности, а жилы были разведены друг от друга и надежно заизолированы.
Концевая муфта, слева видно заземляющий проводник для брони, жилы разведены и заизолированы, на них надеты изоляторы
Для соединения строительных длин бронированного кабеля или соединения в ходе ремонтных работ при повреждениях тоже выполняется в муфтах, которые обычно заливаются битумом или другими диэлектрическими растворами. Если конкретнее, то этот пункт зависит от того на какое напряжение рассчитан кабель, чем выше напряжение, например распределительные сети 6-10кВ, тем более жесткие требования к соединениям и изоляции. При высоком напряжении наличие воздуха в соединении может быть губительным, так как происходит его ионизация, в результате чего возможно развитие разрядов.
Марки, элементы конструкции.
Марка силового кабеля | Материал жил А — алюминий М — медь | Материал оболочки А — алюминий С — свинец | Вид пропиточного состава В — вязкий Н — нестекающий | Защитный покров |
ААГ | А | А | В | отсутствует |
ААБл | А | А | В | Бл |
ААБ2л | А | А | В | Б2л |
ААБлГ | А | А | в | БлГ |
ААБнлГ | А | А | в | БнлГ |
ААШв | А | А | в | Шв |
ААШнг | А | А | в | Шнг |
АСГ | А | С | в | отсутствует |
АСБ | А | С | в | Б |
АСБл | А | С | в | Бл |
АСБ2л | А | с | в | Б2л |
АСБГ | А | с | в | БГ |
АСБ2лГ | А | с | в | Б2лГ |
АСКл | А | с | в | Кл |
АСШв | А | с | в | Шв |
АСБнлШнг | А | с | в | БнлШнг |
СБ | М | с | в | Б |
СГ | М | с | в | отсутствует |
СБГ | М | с | в | БГ |
СБл | М | с | в | Бл |
СБ2л | М | с | в | Б2л |
СБ2лГ | М | с | в | Б2лГ |
ЦААБл | А | А | н | Бл |
ЦААБ2л | А | А | н | Б2л |
ЦАСБ | А | С | н | Б |
ЦАСБл | А | с | н | Бл |
ЦАСБнлШнг | А | с | н | БнлШнг |
ЦСБ | М | с | н | Б |
ЦСБл | М | с | н | Бл |
Для силовых кабелей с однопроволочными жилами в обозначении марки кабеля после цифр, указывающих сечение жилы, добавляют в скобках буквы «ож».
Опыт установки
Уникальность ПКПО-КВ заключается в индивидуальной адаптации под проекты заказчика, и это отлично показал опыт установки переходного пункта в ограниченных условиях жилой застройки Петрозаводска. На данный момент это техническое средство для соединения воздушных и кабельных ЛЭП не имеет аналогов как в России, так и за рубежом.
Установка ПКПО-КВ в г. Петрозаводск
Переходной пункт ПКПО-КВ-35-2 в г. Петрозаводск республики Карелия установлен в рамках титула «Реконструкция ВЛ-35 кВ N61/62 с устройством кабельных линий в г. Петрозаводске». Заказчиком работ выступило «Карелэнерго» – филиал ПАО «МРСК Северо-Запада». Компания AMAST PL выполнила поставку ПКПО-КВ-35-2 с повышенными эстетическими свойствами всего через два месяца после заключения договора. В сложных условиях близости жилой застройки и необходимости установки переходного пункта на отвесном берегу реки были применены современные технические решения:
|
Установка ПКПО-КВ для АО “Томинского горно-обогатительного комбината”.
В декабре 2019 была реализована поставка комплектных переходных пунктов ПКПО-КВ для организации кабельной вставки на ВЛ 110 кВ обеспечивающей питание АО “Томинский горно-обогатительный комбинат”.
В состав комплектных переходных пунктов вошли специально рассчитанные многогранные опоры, фундаменты из стальных свай-оболочек и комплекты электротехнического оборудования, собранные под заданные условия.
Благодаря комплектности пункта был решен вопрос подбора марок электрооборудования и обеспечения их совместимости, а также вопрос разработки опоры переходного пункта со специальными узлами крепления и эксплуатационными площадками.
Заказчики отдельно отметили быстроту и легкость монтажа многогранных опор в составе переходных пунктов.
Переходы в трубах
При выполнении переходов через дороги, труба перед непосредственной протяжкой должна визуально проверяться на просвет. При этом если труба не цельная, соединения труб нужно залить бетоном.
Применение самодельных муфт для этих целей не допускается.
Кроме этого, в начале и конце трубы необходимо устанавливать направляющую воронку.
Она представляет из себя разъемную конструкцию с ограничивающим кольцом.
Также для защиты от трения, при протяжке в трубах, кабели необходимо смазывать. При протяженности переходов до 100м, можно использовать обыкновенный мыльный раствор.
При большей длине, такая смазка успевает высохнуть и эффект скольжения пропадает. Поэтому на таких переводах применяют технический вазелин или тавот. В общем все смазки, которые не оказывают вредного химического воздействия на оболочку.
Чтобы посторонние предметы и вода не могли свободно попасть во внутрь трубы с кабелем, ее требуется герметизировать. Для этого можно использовать:
манжету с термоусадкой
строительную монтажную пену (позаботьтесь о том, чтобы она была морозостойкой)
ветошь, промоченную в цементной болтушке
Преимущества ВЛЗ
Все основные преимущества таких линий проистекают от защитной изоляции на проводе. Это в первую очередь:
защита от автоматических отключений и КЗ при падении веток на ЛЭП
защита от коротких замыканий при сближении проводов на недопустимое расстояние между собой
уменьшение габаритов опор и траверс
сокращение площади охранной просеки при прохождении ВЛ через лесные массивы
Однако наличие такой изоляции, также выставляет и другое требование — она должна быть неповрежденной и целой при всем сроке службы. Иначе надежность моментально снижается.
На фото ниже можно наглядно оценить разницу габаритов между одинаковыми типами опор ВЛ-35кв с голым проводом и ВЛЗ.
Однако не забывайте, габариты от проводов до земли для ЛЭП с изолированными проводами должны соблюдаться:
5,5м от земли в не населенной местности
6м от земли в населенной
Благодаря возможности перехода на опорную схему изоляции вместо подвесной, такие ВЛЗ-35кв можно строить в габаритах стоек от ВЛЗ-10кв.
То есть, здесь уже не нужны опоры СВ-164, можно запросто обойтись марками СВ 110 и СВ 105. В отдельных случаях на опорах СВ 110 можно даже построить двухцепную ВЛЗ-35.
Применение более низких опор, помимо экономии денежных затрат, дает ряд преимуществ не очевидных на первый взгляд:
уменьшается вероятность прямых попаданий молний в линию
упрощается монтаж — не требуется габаритная спец.техника, которая нужна при установке стоек СВ-164
То есть, непосредственно монтаж ВЛЗ-35кв и установку опор, можно выполнить всего одной техникой — бурильно крановой машиной БКМ. Не прибегая к услугам 16 или 25-ти тонного автокрана, а также без использования АГП-гидроподъемника.
Строительство обычной ЛЭП напряжением 35кв без этой техники немыслимо.
упрощается работа по закреплению опор в грунте
#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 100%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
сокращение межфазного расстояния приводит к существенно меньшей металлоемкости
Давайте более подробно рассмотрим технические особенности высоковольтных ВЛЗ и детально пройдемся по конструкции каждой опоры в отдельности.
Марка применяемой арматуры для ВЛЗ производства SICAME. Также будут приведены их аналоги от компании Ensto.
АПвП / ПвПАПвПу / ПвПу
Конструкция
- Круглая токопроводящая жила,
материал: АПвП, АПвПу, — алюминий (А),
ПвП, ПвПу — медь,
сечение: от 50 до 800 мм2; - Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Разделительный слой;
- Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой*:
— сечением не менее 16 мм2 для кабелей с сечением жилы 50-120 мм2,
— сечением не менее 25 мм2 для кабелей с сечением жилы 150-300 мм2,
— сечением не менее 35 мм2 для кабелей с сечением жилы 400 мм2 и более; - Разделительный слой;
- Оболочка:
— для ПвП, АПвП — из полиэтилена (П),
— для ПвПу, АПвПу — из полиэтилена, увеличенной толщины (Пу).
* Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.
Область применения
Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод.
Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней.
Кабели марок АПвПу и ПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс.
Сертификация
Кабели прошли испытания и имеют сертификаты соответствия ТУ (выданы АНОЦ «Секаб», г. Москва).
АПвП | ||
Число и сечение жилы/экрана | Наружн. Диаметр кабеля, мм | Расчетн. Масса кабеля, кг/км |
1 х 50 / 16 | 29,6 | 761,85 |
1 х 50 / 25 | 29,7 | 848,01 |
1 х 70 / 16 | 31,1 | 856,30 |
1 х 70 / 25 | 31,2 | 942,45 |
1 х 95 / 16 | 32,8 | 967,17 |
1 х 95 / 25 | 32,9 | 1053,31 |
1 х 120 / 16 | 34,2 | 1072,40 |
1 х 120 / 25 | 34,3 | 1157,75 |
1 х 150 / 25 | 35,8 | 1267,88 |
1 х 150 / 35 | 35,8 | 1378,42 |
1 х 185 / 25 | 37,4 | 1416,88 |
1 х 185 / 35 | 37,4 | 1515,39 |
1 х 240 / 25 | 39,6 | 1642,46 |
1 х 240 / 35 | 39,6 | 1722,97 |
1 х 300 / 25 | 41,8 | 1843,64 |
1 х 300 / 35 | 41,8 | 1942,15 |
1 х 400 / 35 | 45,1 | 2295,30 |
1 х 400 / 50 | 45,4 | 2434,29 |
1 х 500 / 35 | 48,3 | 2669,66 |
1 х 500 / 50 | 48,5 | 2809,47 |
1 х 630 / 35 | 51,5 | 3108,15 |
1 х 630 / 50 | 51,8 | 3247,97 |
1 х 800 / 35 | 55,7 | 3704,21 |
1 х 800 / 50 | 55,9 | 3844,17 |
ПвП | ||
Число и сечение жилы/экрана | Наружн. Диаметр кабеля, мм | Расчетн. Масса кабеля, кг/км |
1 х 50 / 16 | 29,6 | 1071,25 |
1 х 50 / 25 | 29,7 | 1157,41 |
1 х 70 / 16 | 31,1 | 1289,50 |
1 х 70 / 25 | 31,2 | 1375,65 |
1 х 95 / 16 | 32,8 | 1554,97 |
1 х 95 / 25 | 32,9 | 1641,11 |
1 х 120 / 16 | 34,2 | 1814,90 |
1 х 120 / 25 | 34,3 | 1900,25 |
1 х 150 / 25 | 35,8 | 2196,08 |
1 х 150 / 35 | 35,8 | 2306,62 |
1 х 185 / 25 | 37,4 | 2561,58 |
1 х 185 / 35 | 37,4 | 2660,09 |
1 х 240 / 25 | 39,6 | 3109,46 |
1 х 240 / 35 | 39,6 | 3207,97 |
1 х 300 / 25 | 41,8 | 3699,84 |
1 х 300 / 35 | 41,8 | 3798,35 |
1 х 400 / 35 | 45,1 | 4770,30 |
1 х 400 / 50 | 45,4 | 4910,00 |
1 х 500 / 35 | 48,3 | 5763,36 |
1 х 500 / 50 | 48,5 | 5903,17 |
1 х 630 / 35 | 51,5 | 7006,35 |
1 х 630 / 50 | 51,8 | 7146,17 |
1 х 800 / 35 | 55,7 | 8654,31 |
1 х 800 / 50 | 55,9 | 8794,27 |
АПвПу | ||
Число и сечение жилы/экрана | Наружн. Диаметр кабеля, мм | Расчетн. Масса кабеля, кг/км |
1 х 50 / 16 | 30,6 | 809,54 |
1 х 50 / 25 | 30,7 | 895,85 |
1 х 70 / 16 | 32,1 | 906,40 |
1 х 70 / 25 | 32,2 | 992,71 |
1 х 95 / 16 | 33,8 | 1019,85 |
1 х 95 / 25 | 33,9 | 1106,15 |
1 х 120 / 16 | 35,2 | 1127,33 |
1 х 120 / 25 | 35,3 | 1212,68 |
1 х 150 / 25 | 36,8 | 1322,96 |
1 х 150 / 35 | 36,8 | 1435,91 |
1 х 185 / 25 | 38,4 | 1476,90 |
1 х 185 / 35 | 38,4 | 1575,41 |
1 х 240 / 25 | 40,6 | 1688,00 |
1 х 240 / 35 | 40,6 | 1786,51 |
1 х 300 / 25 | 42,8 | 1910,59 |
1 х 300 / 35 | 42,8 | 2009,10 |
1 х 400 / 35 | 46,1 | 2367,57 |
1 х 400 / 50 | 46,4 | 2567,61 |
1 х 500 / 35 | 49,3 | 2746,96 |
1 х 500 / 50 | 49,5 | 2887,12 |
1 х 630 / 35 | 52,5 | 3190,55 |
1 х 630 / 50 | 52,8 | 3330,72 |
1 х 800 / 35 | 56,7 | 3793,18 |
1 х 800 / 50 | 56,9 | 3933,49 |
ПвПу | ||
Число и сечение жилы/экрана | Наружн. Диаметр кабеля, мм | Расчетн. Масса кабеля, кг/км |
1 х 50 / 16 | 30,6 | 1118,94 |
1 х 50 / 25 | 30,7 | 1205,25 |
1 х 70 / 16 | 32,1 | 1339,60 |
1 х 70 / 25 | 32,2 | 1425,91 |
1 х 95 / 16 | 33,8 | 1607,65 |
1 х 95 / 25 | 33,9 | 1693,95 |
1 х 120 / 16 | 35,2 | 1869,83 |
1 х 120 / 25 | 35,3 | 1955,18 |
1 х 150 / 25 | 36,8 | 2251,16 |
1 х 150 / 35 | 36,8 | 2364,11 |
1 х 185 / 25 | 38,4 | 2621,60 |
1 х 185 / 35 | 38,4 | 2720,11 |
1 х 240 / 25 | 40,6 | 3173,00 |
1 х 240 / 35 | 40,6 | 3271,51 |
1 х 300 / 25 | 42,8 | 3766,79 |
1 х 300 / 35 | 42,8 | 3865,30 |
1 х 400 / 35 | 46,1 | 4842,57 |
1 х 400 / 50 | 46,4 | 4982,61 |
1 х 500 / 35 | 49,3 | 5840,66 |
1 х 500 / 50 | 49,5 | 5980,82 |
1 х 630 / 35 | 52,5 | 7088,75 |
1 х 630 / 50 | 52,8 | 7228,92 |
1 х 800 / 35 | 56,7 | 8743,28 |
1 х 800 / 50 | 56,9 | 8883,59 |
Сферы применения и условия эксплуатации
Установка и эксплуатация кабеля КГН должны выполняться при соблюдении ряда условий и параметров. В отличие от большинства кабельных изделий КГН способен выдерживать воздействие агрессивной среды и повышенной влажности. К агрессивной среде можно отнести, к примеру, морской соленый воздух или шахты, где требуется коммутация подвижного оборудования к сетям электрического питания.
Напомним, что изначально кабель КГН предназначался для подключения устройств на кораблях. При соблюдении правил и последовательности монтажа провод может успешно эксплуатироваться даже под водой.
Важно! Поскольку в конструкции КГН не предусмотрена бронированная защита, то его крайне не рекомендуют прокладывать под землей. Нередко изделие применяют как временную электрическую проводку в комнатах с естественной вентиляцией
К числу таковых можно отнести различные объекты, находящиеся на определенных этапах застройки либо подвальные помещения
Нередко изделие применяют как временную электрическую проводку в комнатах с естественной вентиляцией. К числу таковых можно отнести различные объекты, находящиеся на определенных этапах застройки либо подвальные помещения.
КГН не может использоваться на воздушных линиях электропередач, поскольку его оболочка не способна противостоять воздействию ультрафиолетовых лучей солнца. В случае необходимости такой прокладки нужно обеспечить дополнительную защиту для наружной оболочки.
Существует много отечественных производителей, выпускающих кабель данной модификации. Все они соблюдают основные технические требования, в соответствии с которыми КГН используется для коммутации нестационарных электрических устройств к сети переменного тока напряжением не более 660 В и частотой 400 Гц либо к источникам постоянного тока до 1000 В. Максимально допустимая температура при продолжительной эксплуатации – 75 гр. Цельсия. Срок эксплуатации обычного КГН составляет 2,5 года, КГН-Т – четыре.
Особенности конструкции
Конструкция кабелей бронированного типа состоит из следующих компонентов:
- Осевого центрального элемента. Его роль может играть стеклопластиковый прут или стальной канат с покрытием и без него.
- Медной или алюминиевой жилы, проводящей ток.
- Изолирующего слоя из полиэтилена, ПВХ или пропитанной бумаги.
- Медного проволочного экрана или проводящих лент из бумаги, металла и картона.
- Ещё одной изолирующей прослойки.
- Ленточной спиралевидной брони. Она располагается в несколько слоёв с нахлёстом на стыки.
Конец кабеля защищается муфтой, которая предохраняет изоляцию изделия от повреждения и не даёт жилам смешиваться друг с другом. Этот элемент также применяется при монтаже и ремонте бронированного провода. Муфты заливаются диэлектрическими составами, например, битумом.
Требования к изоляции повышаются с ростом напряжения кабеля. Попадание в соединения высоковольтных сетей воздуха может привести к его ионизации и возникновению разрядов.
Особенности заземления кабельной трассы
Наружное покрытие СПЭ проводников выполнено из полупроводящего материала. Это необходимо для поиска повреждения оболочки. Однако этот факт создает некоторые сложности при заземлении.
Если к земле подключаются оба конца кабеля, то при протекании по нему тока на внешней оболочке наводится ЭДС. В результате возникает ток, циркулирующий между землей и полупроводящей оболочкой. Это приводит к лишним и нежелательным потерям активной энергии. Проблема решается разделением линии на 3 участка и транспозицией отрезков полупроводящей оболочки. Для этого выпускаются специальные транспозиционные муфты, которые позволяют выполнить отвод от оболочки отдельным высоковольтным проводом.
Транспозиционная муфта 110 кв
Практикуют и другой способ заземления экрана — подключение с одного конца. В таком случае на оставшемся свободным окончании кабеля наводится чрезмерно большое напряжение. Это требует подключения разрядников или ограничителей перенапряжения (ОПН). Их рекомендуется использовать на 6 кВ. Перед испытанием линии все ОПН придется отключать, что крайне неудобно на длинных трассах.