- Технические характеристики кабеля ВВГ
- Описание и техническая документация
- Длительно-допустимый ток ВВГ
- Технические характеристики силового кабеля ВВГ
- Условия хранения силового кабеля
- Масса и габариты: основные параметры
- Температурный режим и условия эксплуатации
- Смотрите также:
- Нужен кабель?
- Активное и индуктивное сопротивление кабелей – таблица
- Особенности активного сопротивления
- Таблица и расчет по формуле
- Действие индуктивного сопротивления кабельных линий
Технические характеристики кабеля ВВГ
Когда заходит речь про кабель ВВГ, технические характеристики могут в значительной степени варьироваться в зависимости от того, какого типа данный провод, какую он имеет маркировку, какое количество жил в него входит и иных параметров. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых характеристик, что в той или иной степени относятся к каждому из силовых кабелей подобного типа.
Кабель ВВГ изготовляется по ГОСТ 16442-80.Код ОКП 352100.
Описание и техническая документация
Размеры кабеля во многом зависят от количества и типа жил, которые в него входят. Минимальный диаметр жилы даёт 1,5 мм 2 в площади её сечения. Максимальная же площадь сечения жилы равняется 240 мм 2 в одножильном кабеле, 95 мм 2 в двух-, четырёх- жильном и до 50 мм 2 в пятижильном. Сечения нулевых жил (в случае меньшего сечения, чем основные) и жил заземления в зависимости от сечения основных жил до 50 мм 2 приведены ниже.
Основные жилы | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Нулевая жила | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 |
Жила заземления | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 |
Гораздо реже встречаются и более крупные варианты. Наибольшее распространение среди кабелей ВВГ с жилами неодинакового сечения имеют кабели с тремя основными и одной нулевой жилой (так называемые «три с плюсом»).
Наружный диаметр электропровода прямо пропорционален числу жил и номинальному сечению. При площади в 1,5 мм 2 диаметр кабеля начинается от размера в 5 мм и может доходить до 53,5 мм в четырёхжильных вариантах. Таким же образом увеличивается и масса одного килограмма кабеля, начинаясь с 39 кг/км и доходя до нескольких тонн, так что вес провода необходимо учитывать, когда проектируется его прокладка.
Номинальные и минимальные значения радиальной толщины изоляции для кабелей ВВГ сечением до 50 мм 2 на рабочее напряжение 0,66 кВ и 1 кВ приведены в таблице.
Напряжение кабеля, кв | Номинальное сечение жил, мм | Номинальная толщина изоляции, мм | Минимальная толщина изоляции,мм |
---|---|---|---|
0,66 | 1 — 2,5 | 0,6 | 0,44 |
4 и 6 | 0,7 | 0,53 | |
10 и 16 | 0,9 | 0,71 | |
25 и 35 | 1,1 | 0,89 | |
50 | 1,07 | ||
1-2,5 | 0,8 | 0,62 | 1,3 |
4-16 | 1,0 | 0,8 | |
25 и 35 | 1,2 | 0,98 | |
50 | 1,4 | 1,16 |
Толщина защитной оболочки электропровода ВВГ зависит от диаметра по скрутке изолированных жил под оболочкой. Номинальные и минимальные значения толщины оболочки приведены в таблице.
Диаметр под оболочкой, мм | Номинальная толщина изоляции, мм | Минимальная толщина изоляции,мм |
---|---|---|
До 6 | 1,2 | 0,92 |
6 – 15 | 1,5 | 1,18 |
15 – 20 | 1,7 | 1,35 |
20 – 30 | 1,9 | 1,52 |
30 – 40 | 2,1 | 1,69 |
Длительно-допустимый ток ВВГ
Длительно-допустимый ток, который поддерживает данный кабель, варьируется от количества жил, от их сечения, а также от того, где пролегает электропровод – в земле или на воздухе. Минимальный ток равен 19 А, в любом случае, лучше уточнить спецификации конкретного кабеля, что вы приобретаете. Допустимые токи нагрузки для электропровода сечением до 50мм 2 , проложенных на воздухе, указаны в таблице.
Номинальное сечение жил, мм2 | Допустимый ток нагрузки, А | ||
С двумя основными жилами | С тремя основными жилами | С четырьмя основными жилами | |
1,5 | 24 | 21 | 19 |
2,5 | 33 | 28 | 26 |
4 | 44 | 37 | 34 |
6 | 56 | 49 | 45 |
10 | 76 | 66 | 61 |
16 | 101 | 87 | 81 |
25 | 134 | 115 | 107 |
35 | 166 | 141 | 131 |
50 | 208 | 177 | 165 |
Номинальный ток, при этом, может быть 0,66 или 1 киловатт, а его частота равняется 50 герц. Мощность при минимальной площади сечения кабеля достигает 3,5 кВт. Что касается сопротивления, то оно варьируется от площади сечения жил. Когда оно равно 1,5 мм2, то сопротивление равно 12 МОм/км, когда оно менее 4 мм2 – 10 МОм/км, когда равно 5 мм2 – 9 МОм/км, а от 10 до 240 мм2 данный показатель равняется 7 МОм/км. Принято брать в расчёт сопротивление при температуре, равной +20 градусов Цельсия.
Технические характеристики силового кабеля ВВГ
Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля до 50 мм 2 на постоянном токе должно быть не более указанного в таблице.
Номинальное сечение,мм 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Сопротивление жилы, Ом/км | 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,83 | 1,15 | 0,727 | 0,524 | 0,387 |
Электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины при температуре 20 0 С составляет не менее 7 – 12 МОм в зависимости от сечения жил.
Готовые кабели должны выдерживать испытания переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 10 мин. Напряжение прикладывается между жилами и составляет 3 кВ для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ и 3,5 кВ для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ.
Условия хранения силового кабеля
Провода хранятся под навесами, либо в помещениях закрытого типа. Также разрешено хранение кабеля на барабанах на открытых площадках в обшитом виде. При этом изменяется срок хранения: в помещениях закрытого типа срок хранения составит 10 лет, под навесом на открытом воздухе — 5 лет, на барабанах на открытых площадках — всего 2 года.
Масса и габариты: основные параметры
Примерные наружные размеры и массы отдельных кабелей сечением до 50 мм 2 для целей упаковки и транспортировки приведены в таблице ниже. В зависимости от производителя указанные цифры могут варьироваться с 10% отклонением.
Сечение кабеля | Значение наружного размера для целей упаковки и транспортировки, мм | Значение массы для целей упаковки и транспортировки, кг/км |
---|---|---|
Плоские кабели | (а х в) | |
2х1,5 | 5 х 7,5 | 70 |
2х2,5 | 5,5 х 8 | 90 |
2х4 | 6 х 9,5 | 140 |
2х6 | 7 х 10,5 | 180 |
3х1,5 | 5 х 9,5 | 95 |
3х2,5 | 5,5 х 11 | 135 |
3х4 | 6 х 13 | 200 |
Кабели со скрученными жилами | Диаметр | |
3х1,5 | 8 | 90 |
3х2,5 | 9,5 | 135 |
3х4 | 11 | 200 |
3х6 | 12 | 260 |
3х10 | 14,5 | 410 |
3х16 | 17 | 590 |
3х25 | 20,5 | 810 |
3х35 | 23 | 1300 |
3х50 | 27 | 1700 |
3х4+1х2,5 | 12 | 230 |
3х6+1х4 | 14 | 310 |
3х10+1х6 | 16 | 480 |
3х16+1х10 | 19 | 650 |
4х1,5 | 8,5 | 110 |
4х2,5 | 10 | 170 |
4х4 | 12 | 240 |
4х6 | 13 | 320 |
4х10 | 16 | 510 |
4х16 | 19 | 750 |
4х25 | 23 | 1150 |
4х35 | 26 | 1550 |
4х50 | 31 | 2200 |
5х1,5 | 9,5 | 135 |
5х2,5 | 11 | 205 |
5х4 | 13 | 300 |
5х6 | 14 | 405 |
5х10 | 17,5 | 630 |
5х16 | 21 | 950 |
5х25 | 26 | 1450 |
5х35 | 29 | 1900 |
5х50 | 35 | 2700 |
Температурный режим и условия эксплуатации
Особое внимание стоит уделить температурному режиму, под который приспособлены данные кабели. Температура, при которой происходит прокладка электрокабеля, не должна быть ниже -15 С. Эксплуатация допускается в более широких температурных диапазонах, которые начинаются на отметке в -50 С и доходят до +50 С. Впрочем, при возникновении нестандартных ситуаций температура может подниматься до +70 С без каких-либо проблем, а в аварийной ситуации кабель может выдержать и краткосрочный нагрев до +80 С. Влажность при этом не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба — не менее 7,5 диаметра кабеля. Срок службы — 30 лет.
Смотрите также:
- Производители кабеля ВВГ;
- Область применения силовых кабелей;
- Где купить кабель ВВГ, ВВГнг, ВВГнг ls.
Нужен кабель?
Наша компания реализует оптом и в розницу силовой кабель прямиком с завода-изготовителя. Официальные поставки по адекватным ценам.
Позвоните нам +7 (495) 369-34-41 с 08:30 до 17:30 или оставьте заявку через Онлайн-консультант! Специалист оперативно свяжется с вами уточнит все детали!
Прямые поставки с завода. Работаем по всей России. Крупный и мелкий опт. Доступные цены!
Прямые поставки с завода. Работаем по всей России. Крупный и мелкий опт. Доступные цены!
Звоните:
+7 (495) 369-34-41
или пишите:
info@kabel-vvg.ru
© 2010 — 2022. Кабель ВВГ — информационный сайт о силовых медных кабелях. Копирование материалов сайта запрещено.
Источник
Активное и индуктивное сопротивление кабелей – таблица
В любых электрических сетях имеет место потеря напряжения под влиянием различных факторов. В основном это такие параметры, как проводимость и сопротивление, которые следует учитывать при выполнении расчетов. Для цепей постоянного тока можно обойтись обычными характеристиками. Однако, при использовании переменного тока потребуется вычислить активное и индуктивное сопротивление кабелей. Для того чтобы правильно ориентироваться в этих параметрах, необходимо хорошо представлять себе особенности каждого из них.
Особенности активного сопротивления
Сопротивление в электротехнике является важнейшим параметром, с помощью которого какая-то часть электрической цепи оказывает противодействие проходящему по ней току. Образованию данной величины способствуют изменения электроэнергии и ее переход в другие виды энергетических состояний.
Подобное явление характерно лишь для переменного тока, под действием которого образуются активные и реактивные сопротивления кабелей. Этот процесс представляет собой необратимые изменения энергии или передачу и распределение ее между отдельными элементами цепи. Если изменения электроэнергии принимают необратимый характер, то такое сопротивление будет активным, а если имеют место обменные процессы, оно становится реактивным. Например, электрическая плита выделяет тепло, которое обратно в электрическую энергию уже не превращается.
Данное явление в полной мере затрагивает любые виды провода и кабеля. При одинаковых условиях, они будут по-разному сопротивляться прохождению постоянного и переменного тока. Подобная ситуация возникает из-за неравномерного распределения переменного тока по сечению проводника, в результате чего образуется так называемый поверхностный эффект.
Таблица и расчет по формуле
Как показывает таблица, поверхностный эффект не критично влияет на проводники, состоящие из цветных металлов и работающие при переменном напряжении с частотой 50 Гц. Поэтому для выполнения расчетов, сопротивления таких кабелей под действием постоянного и переменного тока принимаются условно равными.
Кроме таблицы, для расчетов проводников из алюминия и меди используется специальная формула r = (l * 10 3 )/ γ 3 * S = r * l, в которой l – длина (км), γ – удельное значение проводимости конкретного материала (м/ом * мм 2 ), r – активное сопротивление 1 км кабеля (Ом/км), S – поперечное сечение (мм 2 ).
Значение активного сопротивления кабелей зависит также от температуры окружающей среды. Для того чтобы вычислить r при точной температуре Θ, необходимо воспользоваться еще одной формулой r = r20 * [l + α * (Θ – 20)] = (l * 10 3 )/ γ20 * S * [l + α * (Θ – 20)]. Здесь α является температурным коэффициентом сопротивления, r20 – активное сопротивление при t 20 C, γ20 – удельная проводимость при этой же температуре. Эти расчеты необходимы, когда определяется точное активное и индуктивное сопротивление какого-либо проводника.
Активное сопротивление стальных проводов существенно превышает аналогичный показатель проводников из цветных металлов. Это связано с более низкой удельной проводимостью и наличием поверхностного эффекта, выраженного намного ярче по сравнению с медными и алюминиевыми проводами. Кроме того, в линиях со стальными проводами активная энергия значительно теряется на перемагничивание и вихревые токи, поэтому такие потери становятся дополнительным компонентом активного сопротивления.
У стальных проводников существует зависимость активного сопротивления от величины протекающего тока, поэтому в расчетах неприемлемо использование постоянного значения удельной проводимости.
Действие индуктивного сопротивления кабельных линий
Полное сопротивление электрической цепи разделяется на активное и индуктивное сопротивление. Из них последнее является составной частью реактивного сопротивления, возникающего во время прохождения переменного тока через элементы, относящиеся к реактивным. Индуктивность считается основной характеристикой катушек, не учитывая активное сопротивление их обмоток. Как правило, реактивное сопротивление возникает под влиянием ЭДС самоиндукции. При ее росте, в зависимости от частоты тока, происходит одновременное увеличение сопротивления.
Источник