Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
Силовой кабель состоит из нескольких функциональных слоёв, расположенных коаксиально относительно центральной оси. Снаружи внутрь это, как правило: токопроводящие жилы из меди или алюминия; изоляция жил из поливинилхлорида (ПВХ), сшитого полиэтилена (СПЭ, XLPE), этиленпропиленовой резины (EPR) или пропитанной бумаги; для кабелей среднего и высокого напряжения — внутренний и внешний полупроводящие экраны вокруг изоляции; экран из медных проволок или лент (а также из алюминиевой фольги для отдельных конструкций); поясная изоляция и заполнение, придающее кабелю круглую форму; внутренняя оболочка («подушка») под броню; броня из стальных лент, стальных или алюминиевых проволок; наружная (защитная) оболочка из ПВХ-пластиката, полиэтилена или безгалогенной композиции. Каждый слой выполняет конкретную функцию: жила проводит ток, изоляция обеспечивает диэлектрическую прочность, экран выравнивает электрическое поле и отводит токи короткого замыкания, броня воспринимает механические нагрузки, наружная оболочка защищает от влаги, грунта, агрессивных сред и ультрафиолета. Состав кабеля и нормативные требования к материалам устанавливают межгосударственные стандарты — для кабелей с пластмассовой изоляцией на 0,66; 1 и 3 кВ это ГОСТ 31996-2012, для кабелей с экструдированной изоляцией среднего напряжения 6...35 кВ — ГОСТ 34834-2022 (заменивший с 01.09.2024 отменённый ГОСТ Р 55025-2012); токопроводящие жилы регламентированы ГОСТ 22483-2021 (модификация IEC 60228:2004); пожарная безопасность — ГОСТ 31565-2012.
Современный силовой кабель — это многослойная коаксиальная конструкция, в которой каждый слой решает свою задачу. Состав слоёв зависит от номинального напряжения, условий прокладки и числа жил. Для кабелей до 1 кВ конструкция проще: жила – изоляция – оболочка (с возможной бронёй и заполнением). Для кабелей среднего напряжения (6...35 кВ) добавляются полупроводящие экраны вокруг каждой жилы и металлический экран; для кабелей высокого напряжения — герметизирующие слои и металлические оболочки.
Каждый слой кабеля имеет конкретную функцию: жила проводит ток, изоляция изолирует, экран выравнивает поле, броня защищает механически, оболочка защищает от среды. Замена или исключение слоя меняет область применения кабеля.
Жила — центральный элемент кабеля, по которому передаётся электрический ток. Материалы — медь (электротехническая медь высокой чистоты) или алюминий (электротехнический алюминий или алюминиевый сплав). Жилы регламентирует ГОСТ 22483-2021 (модификация IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров», действующий с 1 сентября 2021 года (заменил ГОСТ 22483-2012).
Электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °C, нормируется отдельной таблицей стандарта в зависимости от номинального сечения и материала. Стандартный ряд номинальных сечений по ГОСТ 31996-2012 — 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 630; 800; 1000 мм². Жилы по форме сечения бывают круглыми, секторными, сегментными — последние применяют, чтобы уменьшить общий диаметр кабеля при больших сечениях.
Изоляция отделяет жилу от соседних жил и заземлённых металлических частей кабеля. Современные силовые кабели чаще всего изолируют пластмассой; в исторических конструкциях — пропитанной бумагой.
Сшитый полиэтилен (СПЭ) представляет собой термореактивный материал, полученный химической сшивкой термопластичной композиции полиэтилена; благодаря трёхмерной сетке макромолекул материал сохраняет форму при нагреве и допускает существенно более высокие рабочие температуры, чем обычный термопластичный полиэтилен. Это определение в действующей редакции приведено в ГОСТ 34834-2022 (для кабелей среднего напряжения).
В кабелях среднего и высокого напряжения вокруг каждой жилы наносят два дополнительных слоя — внутренний (по жиле) и внешний (по изоляции) полупроводящие экраны. Это слои на основе полимеров с введёнными электропроводящими наполнителями (сажа, графит); они не пропускают ток в обычном режиме, но обеспечивают плавный переход от металлической жилы к диэлектрической изоляции и от изоляции к металлическому экрану.
Без полупроводящих экранов в зонах локальных неровностей поверхности жилы и изоляции возникают высокие градиенты напряжённости поля, инициирующие частичные разряды и ускоряющие старение изоляции. Поэтому в кабелях на напряжение от 6 кВ и выше эти слои — обязательный конструктивный элемент.
Металлический экран располагается снаружи изоляции (или внешнего полупроводящего экрана) и выполняет несколько функций: заземляет наружную поверхность изоляции, отводит ёмкостные и индуктивные токи, обеспечивает путь для токов однофазного короткого замыкания, экранирует кабель от внешних электромагнитных помех и защищает соседние цепи от электромагнитного излучения самого кабеля.
Сечение экрана выбирается из условия проведения тока однофазного замыкания на землю в течение нормированного времени без перегрева. Для кабелей до 1 кВ (типа ВВГ) металлический экран обычно отсутствует — функцию защиты выполняет отдельная жила заземления (PE).
В многожильных кабелях между изолированными жилами образуются пустоты. Их заполняют невулканизированной резиной, ПВХ-пластикатом, негорючими волокнистыми материалами или специальными заполнителями, чтобы придать кабелю круглую форму, обеспечить механическую устойчивость скрученной заготовки и исключить продольное распространение влаги.
Поверх скрученных жил с заполнением наносят поясную изоляцию (общую) — слой материала, объединяющий все жилы в единый сердечник. В кабелях до 1 кВ с небольшим сечением (до 16 мм², а также плоских исполнениях) внутренняя поясная изоляция может отсутствовать.
Внутренняя оболочка (часто называемая «подушкой под броню») — это полимерный слой между сердечником кабеля и бронёй. Её задачи: защитить нижележащие слои от острых кромок брони, обеспечить опору при наложении брони, выровнять профиль изделия. В кабелях без брони этот слой может отсутствовать. Материал — ПВХ-пластикат, полиэтилен или безгалогенная композиция в зависимости от исполнения кабеля.
Броня воспринимает механические нагрузки: растяжение, изгиб, удары, сжатие при засыпке, давление грунта. Применяется в кабелях, проложенных в земле, в каналах, под водой, в условиях возможных механических повреждений.
Для кабелей одножильного исполнения броня из стальных лент или круглых стальных проволок может создавать дополнительные потери на вихревые токи в магнитном поле тока жилы; в таких случаях применяют немагнитную (алюминиевую) броню или специальные конструкции.
Наружная оболочка — последний слой, контактирующий с окружающей средой. Она защищает кабель от попадания влаги, химических агентов, ультрафиолетового излучения, перепадов температур, механических воздействий нижнего уровня (трение, мелкие удары при прокладке) и от повреждений при монтаже.
Маркировка силового кабеля кодирует материал жил, изоляции, брони, оболочки и пожарную классификацию. Например, в обозначении ВВГнг(А)-LS:
Если в маркировке стоит «А» в начале (АВВГ), это означает алюминиевые жилы (без «А» — медные). Буква «Б» в маркировке указывает на бронирование стальными лентами, «К» — круглыми стальными проволоками, «П» — плоскими стальными проволоками. Цифры после буквенного индекса означают число жил и их номинальное сечение, например 3×2,5 — три жилы по 2,5 мм²; 4×16+1×10 — четыре основные жилы по 16 мм² и одна жила меньшего сечения 10 мм² (как правило, заземляющая или нулевая).
Категории групповой прокладки (А, А F/R, Б, В, Г) различаются по объёму неметаллических материалов кабеля в группе и по жёсткости испытаний на нераспространение горения.
Из коаксиально расположенных функциональных слоёв: токопроводящих жил (медь или алюминий), изоляции жил (ПВХ, сшитый полиэтилен, EPR, бумага), для среднего/высокого напряжения — внутренних и внешних полупроводящих экранов, металлического экрана, заполнения и поясной изоляции, внутренней оболочки (подушки под броню), брони из стальных лент или проволок (если предусмотрена), наружной защитной оболочки. Полный состав слоёв определяется номинальным напряжением, числом жил и условиями прокладки.
Медь имеет лучшую электропроводность, более гибкая, лучше работает в контактных соединениях, устойчива к окислению. Алюминий легче, дешевле в производстве и в стоимости проводящего материала на единицу мощности, но имеет меньшую электропроводность, образует на воздухе оксидную плёнку с высоким сопротивлением, склонен к ползучести в зажимных контактах. Алюминиевые жилы применяют в кабелях больших сечений и линиях электропередачи; медные — в кабелях внутренней проводки и ответственных применений.
Термореактивный материал, полученный химической сшивкой термопластичной композиции полиэтилена (определение приведено в действующем ГОСТ 34834-2022 для кабелей среднего напряжения). Благодаря трёхмерной молекулярной сетке СПЭ сохраняет форму при нагреве и допускает существенно более высокие рабочие температуры (длительный нагрев до 90 °C, при коротком замыкании до 250 °C), чем обычный полиэтилен. Имеет высокую диэлектрическую прочность и низкие диэлектрические потери. Сегодня — основной массовый изоляционный материал для кабелей среднего и высокого напряжения.
Чтобы выровнять электрическое поле на границах «жила — изоляция» и «изоляция — металлический экран». Без них на неровностях металлической поверхности жилы и металлического экрана возникают высокие локальные градиенты поля, вызывающие частичные разряды и ускоряющие старение изоляции. Внутренний полупроводящий слой сглаживает поверхность жилы, внешний — поверхности изоляции. В кабелях на 6 кВ и выше полупроводящие экраны — обязательный элемент.
Для защиты от механических повреждений: ударов, сжатия, растяжения, давления грунта, проникновения грызунов. Броня воспринимает нагрузки, которые без неё разрушили бы нижележащую изоляцию и жилу. В кабелях для прокладки в земле, в кабельных каналах, на вертикальных трассах и под водой броня — обязательный элемент. В кабелях для внутренней стационарной прокладки внутри зданий (например, ВВГ) броня обычно не предусматривается.
По ГОСТ 31565-2012: «нг» — кабель не распространяет горение при групповой прокладке (с указанием категории — А, А F/R, Б, В, Г); «LS» (Low Smoke) — пониженное дымо- и газовыделение при горении; «HF» (Halogen Free) — отсутствие коррозионно-активных галогенидов в продуктах горения; «FR» (Fire Resistant) — огнестойкое исполнение, кабель сохраняет работоспособность во время пожара в течение нормированного времени; «LTx» — низкая токсичность продуктов горения. Эти обозначения комбинируются в порядке требований к пожарной безопасности.
Это число и сечение жил. «3×2,5» — три жилы номинальным сечением 2,5 мм² каждая. «4×16+1×10» — четыре основные жилы сечением 16 мм² и одна дополнительная жила сечением 10 мм² (как правило, защитная или нулевая). Полное обозначение кабеля включает марку (буквы материалов), число и сечение жил, номинальное напряжение и ссылку на ГОСТ или ТУ.
В Российской Федерации и СНГ действуют: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (с Изменением №1 от 01.09.2021 и Поправками от 16.12.2022 и 20.02.2024); ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» (введён в действие с 01.09.2024 взамен отменённого ГОСТ Р 55025-2012); ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Международный стандарт по конструкции кабелей среднего напряжения — IEC 60502-2:2014.
Кабель — изделие с собственной защитной оболочкой (и часто бронёй и экраном), предназначенное для стационарной или переносной прокладки в требовательных условиях. Провод — одно- или многопроволочное токопроводящее изделие в более простой изоляции (или без неё), как правило, для прокладки в защитных оболочках, в трубах, в коробах или для монтажа внутри устройств. Конструкция кабеля выдерживает прямые контакты с грунтом, влагой, ультрафиолетом; провод обычно требует дополнительной защиты.
Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны. ПВХ удобен и недорог, но имеет ограниченную рабочую температуру и при горении выделяет хлористый водород. СПЭ выдерживает существенно более высокие рабочие температуры и обладает высокой диэлектрической прочностью при низких потерях — поэтому он стал стандартом для среднего и высокого напряжения. EPR гибче и более стоек к ультрафиолету и озону, применяется в специальных гибких силовых кабелях. Безгалогенные композиции (HF) применяют там, где важно отсутствие коррозионно-активных продуктов горения.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.