контрольные кабели для чего нужны
Назначение и области применения контрольных кабелей
Подписка на рассылку
Назначение контрольных кабелей – это неподвижное присоединение электрических распределительных устройств к электрическим приборам стационарного типа, сборкам и аппаратам. Данные электрические распределительные устройства должны обладать следующими параметрами: номинальное напряжение переменного тока в пределах 660 Вольт, частота – не более 100 Герц, или напряжение постоянного тока – в пределах 1000 Вольт.
Из названия становится понятно, что назначение контрольного кабеля не в питании машины, а в контроле за ее работой. Следовательно, кабель контрольный является соединительной линией, осуществляющей проверку исправности и точности работы любого сложного оборудования.
Общее назначение контрольных кабелей – вторичные цепи измерения, сигнализация, автоматика, защита, соединение отдельных участков цепей.
Кабель контрольный должен обладать следующими основными техническими и эксплуатационными характеристиками:
Очень важное назначение контрольного кабеля – в обслуживании потенциально пожароопасных объектов. Такие кабели в составе индекса должны иметь буквы «нг» или «нгд». Это означает, что кабель контрольный не горючий, и не будет способствовать распространению огня при возгорании.
В связи со спецификой использования производители особенно требовательно относятся к обеспечению огнестойкости контрольных кабелей. Некоторые марки обладают броней – металлической лентой. Самые защищенные марки оснащены такими важнейшими качествами, как огнестойкость, не распространение огня, низкое газо- и дымовыделение.
Срок службы контрольных кабелей составляет:
Контрольные кабели в электроустановках — назначение, виды конструкции, применение
Кабельные изделия в электрических сетях служат для передачи электроэнергии на расстояние. Они используются как непосредственные силовые магистрали энергетических потоков или для работы схем внутри систем управления, защит, автоматики, сигнализации.
Силовые кабели работают в основном с токами высоковольтных напряжений до 35, 110 кВ и выше или в сети 0,4 кВ. Они специально проектируются и изготавливаются под определённый вид напряжения. Контрольные модели используются для иных задач.
Назначение контрольных кабелей
Оно связано не с силовыми цепями, а с системами, их обслуживающими, в которых не передаются повышенные мощности. Их максимальное рабочее напряжение обычно ограничено величиной 380 или в отдельных случаях 1000 вольт.
Это положение помогает понять деление электрооборудования подстанций на:
первичные силовые цепи;
вторичные обслуживающие схемы.
Например, на ОРУ подстанции 110 кВ все силовое оборудование относится к первичной схеме, непосредственно распределяющей, принимающей и передающей электрическую энергию.
Вторичные цепи подключаются к измерительным трансформаторам тока и напряжения для учета процессов, происходящих в первичной схеме, а также к соленоидам и катушкам управления силовых выключателей, их блок-контактам и повторителям разъединителей, отделителей и других устройств.
Все вторичное оборудование соединяется между собой в электрические схемы кабелями, которые располагаются на поверхности строительных конструкций, в специальных кабельных лотках и каналах, в грунте или на открытом воздухе.
С помощью контрольных кабелей передаются электрические сигналы в схемах:
измерения основных параметров электрической энергии;
управления оборудованием силовых цепей,
автоматики и защит электрической системы;
других обслуживающих первичное оборудование устройствах.
Как используются контрольные кабели
На фотографии ниже показан вывод конца контрольного кабеля из клеммной коробки измерительного высоковольтного трансформатора напряжения 330 кВ.
Для его защиты от влияния окружающей среды используется металлический бандаж и гофрированная труба. Все контрольные кабели, работающие в действующих электроустановках, маркируются специальными бирками и подписываются несмываемыми чернилами. Это значительно облегчает работу и поиск возможных неисправностей при эксплуатации.
С обратной стороны контрольные кабели монтируются в распределительных клеммных щитах, коробках, ящиках, как показано на очередной фотографии для оборудования 330 кВ.
Этот же принцип соблюдается и в цепях другого напряжения, например, 110 кВ.
Контрольные кабели от силового первичного оборудования прокладываются по специальным лоткам или каналам, подводят свои цепи на клеммные сборки, обеспечивающие надежную работу схемы на открытом воздухе при любых погодных условиях.
После сборки электрических цепей на клеммах распределительных шкафов снова используются очередные контрольные кабели, отходящие непосредственно на панели в соответствии со схемой и проектом.
Вариант их подключения к панелям РЗА показан на очередной фотографии.
выходят из специального кабельного канала двумя раздельными потоками;
распределяются на левую и правую стороны панели;
равномерно, однообразно выкладываются по всей площади;
направляются к клеммным зажимам;
разделываются на определенной высоте;
Подобное размещение контрольных кабелей внутри цепей, которые они подключают между различными объектами электрооборудования, наносится на развернутые логические схемы электрических соединений. Фрагмент работы подобной части токовых цепей керна измерений ВЛ-110 кВ демонстрирует чертеж.
черными треугольниками — клеммная сборка измерительных трансформаторов, расположенная на высоте;
белыми треугольниками — клеммы распределительного шкафа, смонтированного на открытом воздухе;
кружочками — клеммы на панели РЗА. В нашем случае она имеет порядковый номер — №108.
На этой схеме наглядно видно, что контрольным кабелем выполняется подключение токовых цепей и их сборка непосредственно от обмоток измерительных трансформаторов к панелям РЗА через промежуточное звено — распределительный клеммный шкаф.
При монтаже контрольного кабеля соблюдаются определённые правила подвода жил к клеммнику и их маркировка, необходимая для проведения периодического профилактического обслуживания и выполнения текущих контрольных замеров электрических сигналов в процессе эксплуатации.
Конструкция контрольного кабеля
Внутреннее устройство каждой модели чем-то, да отличается от всех остальных изделий, как показано на картинке ниже для двух разных модификаций.
Но все они имеют общие элементы:
слой изоляции на жиле;
Контрольный кабель в зависимости от требований условий эксплуатации может быть дополнен:
Особенности изготовления токопроводящей жилы
Она является обязательным элементом кабеля и изготавливается из металла:
Токопроводящая жила может быть выполнена из одной сплошной проволоки или создана из большого их количества свивкой для придания гибкости общей конструкции. Жилы из одной проволоки используются для кабелей, работающих в стационарных условиях, не подвергаемым динамическим нагрузкам на изгиб и кручение.
Для условий работы кабеля в передвижных, мобильных устройствах токопроводящие жилы выполняются из свитых проволок. Медные многопроволочные жилы в них покрываются слоем олова — лудятся или остаются чистыми, без защитного покрытия.
Внутри оболочки контрольного кабеля может использоваться разное количество жил начиная от четырех и вплоть до 61. Для алюминия поперечное сечение проволок должно начинаться от 2,5 мм кв и выше. Но, такие изделия разрешено применять исключительно на подстанциях с напряжением 110 кВ или ниже.
Вторичное оборудование более высоковольтных подстанций 220 кВ и выше разрешено подключать только медными проводами и кабелями. Низкие эксплуатационные характеристики алюминия не обеспечивают высокую надежность работы на ответственном оборудовании. Алюминий в их вторичных цепях запрещен.
Поперечное сечение медных жил контрольных кабелей стандартизировано от 0,75 до 10 мм2. Тонкие диаметры используют в слаботочных схемах связи, телемеханики, телеуправления, не создающих высокие мощности сигнала.
Для высокоточных систем измерения, чувствительных к потерям и падению напряжения в схеме, применяют повышенные диаметры тоководов.
Металл токопроводящих жил обязательно покрывается слоем диэлектрика, исключающего возникновение токов коротких замыканий и утечек между ними. На слое изоляции применяется маркировка:
При первом способе используется однотонная окраска или на ней дополнительно могут создаваться цветовые полоски. Цифровая маркировка наносится часто, с интервалом между цифрами не реже 3,5 см.
Толщина слоя изоляции на токопроводящей жиле обладает электрической прочностью, исключающей пробой диэлектрического слоя при максимальном рабочем напряжении и напрямую зависит от ее поперечного сечения. Она возрастает с увеличением диаметра проволоки.
Изолированные жилы собираются в общий пучок и подвергаются скручиванию для обеспечения стандартного числа повивов, которые допускают возможность изгибов кабеля в соответствии с техническим паспортом.
Контрольные кабели различаются по:
1. металлу токопроводящей жилы;
2. материалу изоляции метала;
4. материалу оболочки;
5. защитному покрову.
Диэлектрический слой на металле жилы может быть нанесён из:
полиэтилена низкой плотности;
Провода изготавливают в основном круглого профиля, но в отдельных случаях им придается плоская форма.
Материалом оболочки может служить:
резина обыкновенная или негорючая;
Защитный покров для контрольных кабелей, работающих в экстремальных условиях, создается из:
гофрированной стальной ленты.
Броневые и защитные покровы создаются для контрольных кабелей, работающих в четырех классах повышенных механических нагрузок:
Первый тип кабелей работает внутри помещений, кабельных каналах и траншеях без воздействия на него больших усилий на растяжение. Их броня создается намоткой двух лент из стали и покрывается антикоррозионным составом.
Второй тип предназначен для эксплуатации в каналах, туннелях и помещениях без растягивающего усилия.
Третий вид эксплуатируют в грунте, траншеях без значительного усилия на растяжение. У них броня из двойных стальных лент защищена наружным покровом — шлангом из поливинилхлоридного пластиката.
Четвертый вид предназначен для прокладки в грунте и каналах. На них не должно оказываться большое усилие растяжения. Броня состоит из двух стальных проволок, покрытых слоем цинка и сверху защищена шлангом или покровом из ПВХ-пластиката.
Кабель маркируют для того, чтобы кратко выраженное обозначение предоставило полную информацию о его составе и характеристиках:
материалах жил и изоляционного слоя;
составе оболочки и ее конструкции;
наличии брони и ее покрова;
количества токопроводящих жил и их поперечного сечения.
Для маркировки контрольных кабелей используют заглавные буквенные символы:
буква «К» означает «контрольный»;
металл токопроводящей жилы обозначают для: алюминия «А»; алюмомеди — «АМ»; меди — отсутствием буквы;
материал для изоляции жил: резину — «Р»; пластикат поливинилхлоридный — «В»; полиэтилен с низкой плотностью — «П»; самозатухающий полиэтилен — «Пс»;
материал оболочки: гофрированная стальная лента — «Ст»; резину — «Р»; не поддерживающую горение резину — «Н; пластикат поливинилхлоридный — «В»;
форму провода: плоскую — «П»; круглую — не маркируют.
Влияние температуры окружающей среды
При прохождении электрического тока по металлической жиле создается нагрев, который может оказывать влияние на свойства и структуру изоляционного слоя, ухудшать их или даже создавать пробой его. Поэтому проходящую по кабелю нагрузку контролируют защитными устройствами и ограничивают отключением автоматическими выключателями.
Рабочая температура кабеля должна соответствовать параметрам, указанным в технических условиях для его эксплуатации.
При низких температурах окружающей среды многие виды изоляции, особенно на основе полиэтилена, теряют свои пластические свойства и гибкость. Даже от незначительного изгиба на морозе они лопаются, покрываются слоем трещин, теряют диэлектрические свойства.
Если же создается необходимость устранения возникших неисправностей в контрольных кабелях во время мороза, то существует специальная технология их подготовки и разогрева за счет подключения токов через жилы с контролем их температуры.
Работа в агрессивных средах
Воздействие химических веществ на контрольный кабель ограничивают применением для его оболочки резинового покрова, который отличается гибкостью и высокой стойкостью к гигроскопичности. Однако этот материал:
более восприимчив к нагреву и не допускает повышения температуры выше 65 градусов;
теряет эластичность при длительной эксплуатации.
Постоянное облучение солнечными лучами может разрушать отдельные виды материалов защитного покрова кабеля. Лучше всего их предохраняет от этого воздействия броня, свинец, алюминий. Но, современные оболочки из резины и пластмасс не нуждаются в металлической оболочке по этому параметру на заявленный производителем ресурс эксплуатации.
Механические нагрузки на растяжение
Они могут создаваться при нарушении технологии монтажа или в процессе эксплуатации из-за усиления давления грунта по разным причинам. Для противодействия этих сил кабель помещается в броню из металлических лент.
Таким образом, контрольный кабель:
используется там, где необходимо передавать управляющие или иные сигналы между объектами электрической схемы, удаленных на расстояние;
создается разной структурой и классами защиты, соответствующими определенным условиям эксплуатации.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Контрольный кабель — назначение и применение
Контрольный кабель – это электрический многожильный кабель, который применяется в местах с затруднённым доступом. Основная задача этого вида вида кабельной продукции – не питать агрегаты, а передавать достоверные данные о структуре, размещении и режиме функционирования оборудования, т.е. контролировать их работу. Особенность контрольных кабелей – они обеспечивают недвижимое подключение распределительных электроустройств к электрическим агрегатам и аппаратным комплексам стационарного типа. Контрольный кабель предназначен для неподвижного присоединения к электрическим аппаратам, приборам, сборкам зажимов распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ, а также для передачи низковольтных сигналов управления в цепях вторичной коммутации.
Контрольный кабель — назначение и применение
Контрольные кабели используются для осуществления контроля за состоянием объектов, управления оборудованием и устройств релейной защиты и автоматики, устройств сигнализации. Основными элементами являются: токопроводящая жила, изоляция по жиле и оболочка. Кроме этого дополнительно может использоваться экран, разделительный слой, броня, термический барьер. Изоляция контрольного кабеля может быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката, поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. В настоящее время в качестве материала токопроводящих жил используется медь и алюминий. Жилы выполняются однопроволочными (монолитные). Большинство марок контрольного кабеля, купить который можно в специализированном магазине, оборудованы не поддерживающей горение изоляцией.
Также встречаются провода, «внутренность» которых заполнена гидрофобным веществом. В контрольном кабеле кввгэ сверху на обмотке размещается экран толщиной 0,06 или 0,15 мм, изготовленный из медной (или фольгированной) ленты. Контрольный кабель для прокладки в земле оснащён бронёй из двух стальных полос и защитного внешнего покрова. В качестве дополнительной защиты может выступать шланг, изготовленный из поливинилхлоридного пластиката. В качестве экрана для контрольного бронированного экранированного кабеля используется медная фольга или медная лента. Возможны алюминиевые вариации. Буква «Э» в маркировке контрольного кабеля подтверждает наличие экранирования.
Типы кабелей для стационарного монтажа
В зависимости от используемого для токопроводящих жил материала, провода бывают: медными, алюмомедными и алюминиевыми.
По материалу оболочки проводниковую продукцию разделяют на: выполненную из резины, из негорючей резины и ПВХ пластиката.
По характеру защищённости от помех различают экранированные и неэкранированные кабели.
По форме кабели контрольные медные могут быть круглыми.
Исходя из условий, в которых возможна эксплуатация проводниковых изделий, выделяют кабели:
Различают кабели и по сфере использования. Для телекоммуникационных систем и сигнализации используют следующие версии: КСПВ, КСПЭВГ, КСПВГ, КСВЭВ. Для видеонаблюдения оптимальный вариант – провода ККСП, ККСВГ, КВК, КВК-П, КВК-т, КВК-В.
Виды контрольного кабеля
Чтобы купить кабель контрольный, сперва нужно разбираться в многочисленных разновидностях последнего. Кабель контрольный кввг создан специально для использования в особо сложных условиях (98 % влажность). Основное ограничение при монтаже – механическое влияние на изделие. Кабель контрольный кввгнг – подвид модели кввг, основное преимущество которого – пожаробезопасность. Кабель кввгЭ – экранированный собрат кввг. Устанавливается внутри сооружений и в туннелях. кввгз – кабель контрольный с заполнением. КВБбШв – кабель контрольный экранированный для монтажа в пожароопасных районах, метрополитенах, на открытом воздухе, в земле. АКВБбШв – при отсутствии растягивания возможно использование провода в районах, подверженных влиянию блуждающих токов. Кабели АКВВГз – провод, оснащенный жилой из алюминия, использующийся для электрического оборудования, нуждающегося в уплотнённых проводах при вводе. АКВВГ отличается от кввг алюминиевой жилой. Применяется для монтажа внутри зданий, а также в туннелях. Номинальное переменное напряжение – max 660 В, постоянное – max 1000 В.
Купить контрольный кабель можно в компании Энергорегион:
Кабели контрольные: характеристики, особенности применения, разновидности
Контрольный кабель: введение
Контрольный кабель – это электрический многожильный кабель, созданный для использования в местах с затруднённым доступом. Задача данного подвида кабельно-проводниковой продукции – не питать агрегаты, а передавать достоверные данные о размещении, структуре и режиме функционирования техоснащения (т.е. контролировать его работу). Особенность контрольных кабелей – они обеспечивают недвижимое подключение распределительных электроустройств к электрическим агрегатам и аппаратным комплексам стационарного типа.
Сфера использования кабелей контрольных КВВГ: охранные пункты, вторичные цепи изменения, автоматика, соединение отдельных участков цепей.
Из чего состоит контрольный кабель?
В структуру могут быть включены:
Материалом для изготовления токопроводящей жилы служит алюминиевая или медная проволока. Жилы выполняются однопроволочными (монолитные). Большинство марок контрольного кабеля, купить который можно в специализированном магазине, оборудованы не поддерживающей горение изоляцией. Также встречаются провода, «внутренность» которых заполнена гидрофобным веществом. В контрольном кабеле КВВГЭ сверху на обмотке размещается экран толщиной 0,06 или 0,15 мм, изготовленный из медной (или фольгированной) ленты. Контрольный кабель для прокладки в земле оснащён бронёй из двух стальных полос и защитного внешнего покрова. В качестве дополнительной защиты может выступать шланг, изготовленный из поливинилхлоридного пластиката. В качестве экрана для контрольного бронированного экранированного кабеля используется медная фольга или медная лента. Возможны алюминиевые вариации. Буква «Э» в маркировке контрольного кабеля подтверждает наличие экранирования.
Типы кабелей для стационарного монтажа
Исходя из условий, в которых возможна эксплуатация проводниковых изделий, выделяют кабели:
Различают кабели и по сфере использования. Для телекоммуникационных систем и сигнализации используют следующие версии: КСПВ, КСПЭВГ, КСПВГ, КСВЭВ). Для видеонаблюдения оптимальный вариант – провода ККСП, ККСВГ, КВК, КВК-П, КВК-т, КВК-В.
Чтобы купить кабель контрольный, сперва нужно разбираться в многочисленных разновидностях последнего. Кабель контрольный КВВГ создан специально для использования в особо сложных условиях (98% влажность). Основное ограничение при монтаже – механическое влияние на изделие. Кабель контрольный КВВГнг – подвид модели КВВГ, основное преимущество которого – пожаробезопасность. Кабель КВВГЭ – экранированный собрат КВВГ. Устанавливается внутри сооружений и в туннелях. КВВГз – кабель контрольный с заполнением. КВБбШв – кабель контрольный экранированный для монтажа в пожароопасных районах, метрополитенах, на открытом воздухе, в земле. АКВБбШв – при отсутствии растягивания возможно использование провода в районах, подверженных влиянию блуждающих токов. Кабели АКВВГз – провод, оснащенный жилой из алюминия, использующийся для электрического оборудования, нуждающегося в уплотнённых проводах при вводе. АКВВГ отличается от КВВГ алюминиевой жилой. Применяется для монтажа внутри зданий, а также в туннелях. Номинальное переменное напряжение – max 660 В, постоянное – max 1000 В.
Маркировка контрольных кабелей
Это сокращённые данные об изделии. Условное обозначение включает такие характеристики как назначение товара, материал, использующийся для производства жил, число жил, вещество защитной оболочки и изоляции, сечение жил, и строение защитной оболочки. Кабелю контрольному соответствует буквенное выражение «К». Если материалом для производства жилы послужил алюминий, на поверхности будет указано «А» (для алюмомеди – «АМ»). Но если жила изготовлена из меди, в маркировке это не отмечается. Изоляция может быть выполнена из резины («Р»), ПВХ пластиката («В»), полиэтилена с низкой плотностью («П») и самозатухающего полиэтилена («Пс»). Если материалом для создания оболочки служит стальная гофролента, в маркировке будет указано «Ст». Если применяется резина – «Р». В случае использования резины, не поддерживающей горение – «Н», ПВХ пластиката – «В». Для круглых проводов нет условного обозначения, а плоские отмечены буквой «П». Помимо буквенных выражений, маркировка содержит и цифровые, обозначающие количество и сечение жил. В целом, маркировка – это своеобразное имя контрольного кабеля, которое упрощает прокладку и последующее обслуживание сетей.
Контрольный кабель. Технические характеристики.
Краткая характеристика
Технические характеристики
Контрольные кабели имеют от 4 до 61 жилы. Провода с алюминиевыми жилами выпускают только с номинальным сечением от 2,5 до 10 мм2. Кабели с медными жилами могут иметь сечение от 0,75 до 6,0 мм2.
Медные и алюминиевые токопроводящие жилы контрольных кабелей должны быть однопроволочными. Изолированные подвергаются скрутке. Допустим сердечник, имеющий в центре до 4 изолированных жил без скрутки, если предусмотрены последующие повивы.
Номинальная толщина изоляции для жил составляет:
В контрольных кабелях марок АКВВГз и КВВГз должно быть заполнение, обеспечивающее круглую или близкую к цилиндрической форму.
Маркировка изолированных жил должна быть цветовой или цифровой. Цветовая маркировка изготавливается однотонной или с полосами. При цифровой маркировке расстояние между цифрами должно быть не более 35 мм.
В АКВБбШв, КВБбШв и КВКбШв на скрученные жилы накладывают разделительный слой толщиной не менее 0,5 мм — из поливинилхлоридного пластиката или из электроизоляционных пленок. В КПВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВГЭнг поверх скрученных жил накладывают экран из фольги, обеспечивающий перекрытие не менее 20%.
Номинальная толщина оболочки зависит от диаметра. Её величина должна быть следующей:
Диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина оболочки, мм |
до 6,0 | 1,2 |
6,0-15,0 | 1,5 |
15,0-20,0 | 1,7 |
20,0-30,0 | 1,9 |
30,0-40,0 | 2,1 |
свыше 40,0 | 2,3 |
Контрольные кабели должны выдерживать переменным напряжением 2500 В частотой 50 Гц в течение 5 минут.
Сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины при температуре 20 °С, должно быть не менее 300 МОм — с полиэтиленовой изоляцией и 6 МОм — для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией.
8.1. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
Контрольные кабели используются для передачи маломощных сигналов управления в различных электротехнических устройствах.
Кабели рассчитаны на переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц и постоянное напряжение до 1000 В. Жилы кабелей изготавляют из меди (сечение от 0,75 до 6 мм2) и алюминия (сечение от 2,5 до10 мм2). Изоляция контрольных кабелей (К) изготавливается из резины (обозначение в марке — Р), поливинилхлоридного пластиката (В), полиэтилена (П), фторопласта (Ф), в некоторых случаях — из кабельной пропитанной бумаги. Кабели могут иметь оболочки из резины или пластмассы, свинца, алюминия. Для защиты от внешних электрических полей контрольные кабели могут иметь экран (Э). В зависимости от условий прокладки контрольные кабели могут иметь броневые (Б) и защитные покровы. Пример: КРСБ — контрольный кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, свинцовой оболочкой, бронированный. АКВВБГ — контрольный кабель с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, бронированный двумя стальными лентами с противокоррозионным покрытием.
На рис. 8.1 и 8.2 изображены конструкции, а в таблице 8.1. приведены данные некоторых контрольных кабелей.
Рис. 8.1. Конструкция контрольного кабеля марки АКРНГ
Рис. 8.2. Внешний вид контрольных кабелей с пластмассовой изоляцией марок АКВВГ и КВВГЭ
Таблица 8.1 Марки и конструктивные элементы контрольных кабелей
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Броня | Защитный покров |
Кабели с резиновой изоляцией жил | |||
КРСГ | Кабель контрольный с медными жилами, резиновой изоляцией, в свинцовой оболочке | —— | —— |
КРСБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КРСБГ | То же | Противокоррозионное покрытие | |
КРСК | Стальные оцинкованные проволоки | Пропитанная кабельная пряжа | |
КРВГ | То же, в ПВХ оболочке | —— | —— |
КРВГЭ | То же, экранированный | —— | —— |
АКРВГ | То же, с алюминиевыми жилами | —— | —— |
АКРВГЭ | То же, экранированный | —— | —— |
КРВБ | То же, с медными жилами | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа |
КРВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КРВБбГ | Профилированная стальная лента | —— | |
АКРВБ | То же, с алюминиевыми жилами | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа |
АКРВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
АКРВБбГ | Профилированная стальная лента | —— | |
КРНГ | То же, с медными жилами, с резиновой оболочкой, не распространяющей горение | —— | —— |
КРНБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КРНБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КРНБбг | Профилированная стальная лента | —— | |
КРНБГц | Две оцинкованные стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
АКРНГ АКРНБ АКРНБГ АКРНБГц АКРНБбГ | То же, с алюминиевыми жилами и резиновой оболочкой, не распространяющей горение | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
Кабели с ПВХ изоляцией жил | |||
КВВГ | Кабель с ПВХ изоляцией жил в ПВХ оболочке, Э — экранированный алюминиевой или медной фольгой | —— | —— |
КВВГЭ | —— | —— | |
КВВБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КВВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КВВБГц | Из двух оцинкованных стальных лент | —— | |
КВВБбГ | Профилированная стальная лента | —— | |
КВБбШв | Оболочка отсутствует | Круглые стальные оцинкованные проволоки | Шланг из ПВХ |
КВПбШв | Оболочка отсутствует | Круглые стальные оцинкованные проволоки | То же |
КВСтШв | Стальная гофрированная | То же | То же |
АКВВГ АКВВГЭ АКВВБ АКВВБГ АКВВБГц АККВВБбГ АКВБбШв АКВСтШв | То же, с алюминиевыми жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
Кабели с ПЭ изоляцией жил | |||
КПВГ | Кабель с ПЭ изоляцией жил в ПВХ оболочке | —— | —— |
КПВБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КПВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КПВБбГ | Профилированная оцинкованная стальная лентп | —— | |
КПБбШв | Оболочка отсутствует | Две стальные ленты | asd |
КППбШв | То же | Две стальные ленты | |
КПСтШв | Стальная гофрированная | —— | |
АКПВГ АКПВБ АКПВБГ АКПВБбГ АКПБбШв АКПСтШв | То же, с алюминиевыми жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
Кабели с изоляцией жил из самозатухающего ПЭ | |||
КПсВГ | Кабель с медными жилами, с изоляцией жил из самозатухающего ПЭ в оболочке иэ ПВХ пластиката | —— | —— |
КПсВГЭ | —— | —— | |
КПсВБ | Две стальные ленты | Пропитанная кабельная пряжа | |
КПсВБГ | Две стальные ленты | Противокоррозионное покрытие | |
КПсВБбГ | Профилированная стальная лента | —— | |
АКПсВГ АКПсВГЭ АКПсВБ АКПсВБГ | То же, с алюминиевыми жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами | То же, что и у аналогичных кабелей с медными жилами |
КПсБбШв | Кабель с медными жилами без оболочки | Две стальные ленты | Шланг из ПВХ |
КПсПбШв | Круглые стальные оцинкованные проволоки | То же | |
АКПсВБбГ АКПсБбШв | То же с алюминиевыми жилами | То же | То же |
Таблица 8.2 Число и сечение жил контрольных кабелей
Марка кабелей | Материал жилы | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Число изолированных жил |
Кабели с резиновой изоляцией | |||
КРСГ, КРСБ, КРСБГ, КРСК | М | 1; 1,5; 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 |
М | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
КРВГ, КРВГЭ, АКРВГ, АКРВГЭ | М, А | 0,75; 1,0; 1.5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 |
КРВБ, АКРВБ, КРВБГ, АКРВБГ, КРВБбГ, АКРВБбГ, КРНГ, АКРНГ, КРНБ, АКРНБ, КРНБГ, АКРНБГ, КРНБГц, АКРНБГц, КРНБбг, АКРНБбг | М, А | 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 |
М, А | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
М, А | 10 | 4, 7, 10 | |
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией | |||
КВВГ, КВВГЭ, АКВВГ, АКВВГЭ, КВВБ, АКВВБ, КВВБГ, АКВВБГ, КВВБГц, АКВВБГц, КВВБбГ, АККВВБбГ, КВБбШв, АКВБбШв, КВПбШв, КВСтШв, АКВСтШв | М | 0,75; 1,0; 1,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 |
М, А | 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | |
М, А | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
А | 10 | 4, 7, 10 | |
Кабели с полиэтиленовой изоляцией | |||
КПВГ, АКПВГ, КПВБ, АКПВБ, КПВБГ, АКПВБГ, КПВБбГ, АКПВБбГ, КПБбШв, АКПБбШв, КППбШв, КПСтШв, АКПСтШв, КПсВГ, АКПсВГ, КПсВГЭ, АКПсВГЭ, КПсВБ, АКПСВБ, КПсВБГ, АКПсВБГ, КПсВБбГ, АКПсВБбГ, КПсБбШв, АКПсБбШв, КПсПбШв | М | 0,75; 1,0; 1,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 |
М, А | 2,5 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | |
М, А | 4; 6 | 4, 7, 10 | |
А | 10 | 4, 7, 10 |
Таблица 8.3 Массы кабелей с медными и алюминиевыми жилами, кг/км
Число жил | КВВГ | АКВВГ | КВВБ | АКВВБ | КВВБГ | АКВВБГ | КВБбШв | АКВБбШв | КВВГЭ | АКВВГЭ |
Масса, кг/км | ||||||||||
При сечении жилы 0,75 мм2 | ||||||||||
4 | 85 | —— | 330 | —— | 230 | —— | 250 | —— | 130 | —— |
5 | 99 | —— | 360 | —— | 250 | —— | 270 | —— | 150 | —— |
7 | 130 | —— | 420 | —— | 560 | —— | 310 | —— | 180 | —— |
10 | 190 | —— | 530 | —— | 390 | —— | 390 | —— | 240 | — |
14 | 230 | —— | 590 | —— | 450 | —— | 460 | —— | 290 | —— |
19 | 300 | —— | 810 | —— | 650 | —— | 540 | —— | 360 | —— |
27 | 410 | —— | 980 | —— | 820 | —— | 680 | —— | 490 | —— |
37 | 540 | —— | 1100 | —— | 990 | —— | 830 | —— | 620 | —— |
52 | 740 | —— | 1400 | —— | 1200 | —— | 1100 | —— | 850 | —— |
61 | 840 | —— | 1600 | —— | 1300 | —— | 1200 | —— | 960 | —— |
При сечении жилы 1 мм2 | ||||||||||
4 | 99 | —— | 350 | —— | 250 | —— | 270 | —— | 150 | —— |
5 | 120 | —— | 410 | —— | 290 | —— | 300 | —— | 170 | —— |
7 | 160 | —— | 460 | —— | 340 | —— | 340 | —— | 210 | —— |
10 | 230 | —— | 580 | —— | 780 | —— | 440 | —— | 270 | —— |
14 | 280 | —— | 770 | —— | 620 | —— | 510 | —— | 340 | —— |
19 | 360 | —— | 890 | —— | 730 | —— | 610 | —— | 420 | —— |
27 | 500 | —— | 1100 | —— | 920 | —— | 780 | —— | 580 | —— |
37 | 660 | —— | 1300 | —— | 1100 | —— | 960 | —— | 740 | —— |
52 | 900 | —— | 1600 | —— | 1400 | —— | 1300 | —— | 1000 | —— |
61 | 1050 | —— | 1800 | —— | 1600 | —— | 1400 | —— | 1100 | —— |
При сечении жилы 1,5 мм2 | ||||||||||
4 | 130 | —— | 420 | —— | 300 | —— | 300 | —— | 180 | —— |
5 | 160 | —— | 460 | —— | 340 | —— | 340 | —— | 200 | —— |
7 | 200 | —— | 520 | —— | 390 | —— | 390 | —— | 250 | —— |
10 | 290 | —— | 780 | —— | 630 | —— | 510 | —— | 340 | —— |
14 | 370 | —— | 890 | —— | 720 | —— | 610 | —— | 420 | —— |
19 | 470 | —— | 1000 | —— | 860 | —— | 730 | —— | 550 | —— |
27 | 670 | —— | 1300 | —— | 1100 | —— | 950 | —— | 740 | —— |
37 | 870 | —— | 1500 | —— | 1300 | —— | 1200 | —— | 980 | —— |
52 | 1200 | —— | 2000 | —— | 1800 | —— | 1600 | —— | 1310 | —— |
61 | 1400 | —— | 2200 | —— | 2000 | —— | 1800 | —— | 1500 | —— |
При сечении жилы 2,5 мм2 | ||||||||||
4 | 120 | 490 | 420 | 370 | 300 | 360 | 300 | 230 | 160 | |
5 | 220 | 140 | 540 | 460 | 410 | 330 | 410 | 330 | 270 | 190 |
7 | 280 | 175 | 620 | 510 | 490 | 380 | 490 | 380 | 340 | 220 |
10 | 410 | 250 | 950 | 790 | 790 | 630 | 640 | 480 | 460 | 300 |
14 | 530 | 300 | 1100 | 870 | 920 | 700 | 790 | 570 | 600 | 380 |
19 | 680 | 380 | 1300 | 1000 | 1100 | 820 | 970 | 670 | 770 | 470 |
27 | 970 | 540 | 1700 | 1280 | 1400 | 1000 | 1300 | 920 | 1000 | 640 |
37 | 1300 | 710 | 2100 | 1500 | 1800 | 1200 | 1700 | 1100 | 1360 | 800 |
При сечении жилы 4 мм2 | ||||||||||
4 | 270 | 170 | 610 | 510 | 470 | 370 | 470 | 370 | 310 | 210 |
7 | 420 | 240 | 930 | 750 | 770 | 600 | 610 | 480 | 470 | 300 |
10 | 610 | 360 | 1200 | 970 | 1000 | 790 | 870 | 620 | 670 | 410 |
При сечении жилы 6 мм2 | ||||||||||
4 | 360 | 210 | 850 | 680 | 700 | 540 | 580 | 420 | 410 | 260 |
7 | 580 | 310 | 1100 | 860 | 960 | 700 | 820 | 560 | 630 | 360 |
10 | 860 | 470 | 1500 | 1100 | 1300 | 950 | 1100 | 830 | 890 | 510 |
При сечении жилы 10 мм2 | ||||||||||
4 | —— | 320 | —— | 880 | —— | 710 | —— | 560 | —— | 380 |
7 | —— | 490 | —— | 1100 | —— | 960 | —— | 770 | —— | 550 |
10 | —— | 760 | —— | 1500 | —— | 1300 | —— | 1100 | —— | 780 |
Классификация
По материалу токопроводящей жилы контрольные кабели подразделяются на произведённые из медной, алюминиевой или алюмомедной проволоки.
Материалом для изоляции может служить резина, поливинилхлоридный пластикат, самозатухающий полиэтилен или полиэтилен низкой плотности, вулканизированый полиэтилен.
По материалу оболочки различают изделия из резины из негорючей резины, из поливинилхлоридного пластиката.
По форме провода могут быть круглые и плоские.
По виду защитного покрова кабели подразделяются на модели с покровом из свинца, алюминия, стальной гофрированной ленты.
Вторые используются в помещениях, в каналах, туннелях при полном отсутствии механических воздействий.
Третьи применяются в земле (траншеях), при этом они не должны подвергаться влиянию значительных растягивающих усилий. Их броня состоит из двух стальных лент с защитным покровом снаружи – шлангом из ПВХ-пластиката.
Четвёртые используются для прокладки в каналах и в земле, если они не подвластны воздействию значительных растягивающих усилий. Броня из двух оцинкованных проволок имеет наружный защитный покров или шланг из ПВХ-пластиката.
Силовые кабели
Их назначение – передавать электроэнергию с наименьшими потерями. Для этой цели стремятся как можно выше поднять напряжение, при этом получается умеренный ток и сечение проводников можно выбрать меньше. С другой стороны, растут проблемы, связанные с высокой напряженностью поля, что может привести к электрическому пробою между проводниками, или даже на внешние проводящие предметы. Их решают повышением качества изоляции.
Есть также проблема механической и тепловой устойчивости, и стойкости к действию агрессивных химических веществ. Соответствующая прочность ожидается и от изоляции. Кабели с высокой прочностью к внешним механическим воздействиям должны иметь броню. Это ничуть не перебор, несмотря на целый ряд принимаемых мер, бывают ситуации, когда штык лопаты или даже ковш экскаватора ударяет в силовой кабель. Без брони нетрудно вообразить последствия.
Некоторые кабели специального назначения имеют масляное наполнение или газ под высоким давлением (обычно азот). Повышенное давление газа позволяет повышать напряжение, так как при этом возрастает пробивное напряжение. Кабели для передачи высокочастотной энергии выполняются коаксиальными, для нейтрализации электрических и магнитных полей излучаемых во внешнюю среду и обратно (в сигнальных кабелях это защита от помех). В коаксиальных кабелях также может использоваться газ под давлением. При повышении частот до сантиметрового диапазона, среднюю жилу убирают и получают волновод – металлическую трубу с гладкими стенками.
Силовые кабели, используемые в промышленности и для питания многоквартирных домов (крупных зданий) можно поделить на два вида: воздушные, например, кабель силовой ВВГнг, и подземные. Первые прокладываются по стенам, на столбах (с несущим тросом), проводятся внутри зданий и кабельных каналов до силовых щитов.
Кабель под землей в броневой оболочке с гидроизоляцией используют для подключения подстанций к зданиям и объектам-потребителям (установкам) на производствах, например, кабель ВБШв. Это освобождает территорию от столбов и воздушных линий. ЦААШв (изоляция бумага, пропитанная церезином, оболочка кабеля из алюминия, закрыта пластикатом) можно привести в качестве примера кабеля, устойчивого к пробоям от повышенного напряжения. Механически более прочным является ЦААБл, усиленный стальной броней. Подробнее о расшифровке марки кабелей можно узнать здесь.
Самые маломощные и гибкие силовые кабели называют шнурами, их используют для подключения электрических приборов к розеткам, это также наиболее подходящий кабель для удлинителя. Они должны быть гибкими и безопасными, тем не менее ввиду того, что они используются в достаточно мягких условиях дома или офиса, не следует переоценивать их прочность и безопасность.
Для изоляции в современных кабелях применяют полиэтилен, он имеет очень высокую электрическую прочность: до 20 кВ/мм, и обладает массой других достоинств. Его недостатком является относительно невысокая рабочая температура, не превышающая 100°C, а иногда и заметно ниже, причем полиэтилен относительно горюч. Часто применяют для изоляции и поливинилхлорид с наполнителями (пластикат). Этот материал относится к мало горючим, имеет оптимальные для проводов и кабельной продукции пробивные напряжения в области до 1 кВ. При горении выделяет ядовитые газы: хлор, хлороводород.
Маркировка
Маркировка контрольного кабеля служит для выражения информации о нём: его предназначение, материал, из которого изготовлены жилы, изоляция, оболочка и её конструкция, вид брони и покрова, количество жил и их сечение. Маркировка осуществляется с помощью букв.
Назначение обозначается буквой К – контрольный.
В марках контрольных кабелей медных материал токопроводящей жилы не обозначается. Алюминий обозначается буквой А, алюмомедь – буквами АМ.
Материал изоляции обозначается следующим образом: резина – Р, поливинилхлоридный пластикат – В, полиэтилен низкой плотности – П, полиэтилен самозатухающий – Пс.
Материал конструкции оболочки: стальная лента гофрированная – Ст, резина – Р, резина, не распространяющая горение – Н, поливинилхлоридный пластикат – В.
Круглые провода не обозначаются, плоские обозначаются буквой П.
Расшифровка названия
Контрольные кабели регламентированы требованиями ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85. Маркировка состоит из стандартного набора символов, обозначающих назначение, конструкцию, особенности, типоразмер. Применяемые символы означают:
Таблица приводит кабель КВВГ, показана также маркировка всех моделей этой группы:
КВВГ | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката |
КВВГ-П | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, плоский |
КВВГЭ | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, общий экран из алюминиевой или медной фольги, оболочка из поливинилхлоридного пластиката |
КВВБ | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, наружный покров |
КВВБГ | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент |
КВВБбГ | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из одной профилированной, стальной ленты |
КВВГз | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, с заполнением между оболочкой и изоляцией |
КВВГзЦ | То же, с цветовой |
КВВГзЦ-Т | То же, в тропическом исполнении |
КВВБн | Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, покров, не распространяющий горение |
КВБбШв | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластиката |
КВПбШв | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, броня из стальных проволок, шланг из поливинилхлоридного пластиката |
КВВГнг-FRLs | Исполнение по пожарной безопасности. Кабель не поддерживает горения при групповой прокладке, |
Через пробел после символьной составляющей, цифрами указывается типоразмер. Например, 37х1,5 говорит, что здесь 37 проводов поперечного сечения 1,5 мм2.