+7 (351) 215-23-09




  1. Кабельные системы с СПЭ-изоляцией АББ
  2. Стандарты и прокладка
  3. Нагрузочные характеристики
  4. Кабельные барабаны
  5. Конструкция кабелей с СПЭ-изоляцией
  6. Технические характеристики
Страница 5 из 6

жила

Таблица 17

мэк
Сечение жилыПримерный

диаметр

Макс. сопротивление постоянному току при 20’С, Ом/км
мм²ммалюминиеваямедная
18515,90,1640,0991
24018,00,1250,0754
30020,50,1000,0601
40023,10,07780,0470
50026,40,06050,0366
63030,20,04690,0283
80033,90,03670,0221
100037,90,02910,0176
120044*0,02470,0151
160052*0,01860,0113
200056*0,01490,0090
250066*0,01200,0072
300072*0,01000,0060

*для сегментной медной жилы включая ленты

Стандарты МЭК

Жила изготавливается по следующему стандарту: МЭК - издание 60228, класс 2 “Скрученные круглые или профильные жилы медные или алюминиевые”.

Герметизация жилы

При необходимости можно осуществить герметизацию жилы для достижения водонепроницаемости при помощи:

добавления водонабухающего материала между проволоками жилы. Материал превращается

в гель при контакте с водой;

добавления наполнителя между проволоками жилы.

изоляция

Полупроводящий слой по жиле

Полупроводящий слой по жиле плотно связан с СПЭ-изоляцией путем экструзии. Для получения хороших электрических характеристик используется гладкий материал.

Изоляция из сшитого полиэтилена

Изоляция из сшитого полиэтилена накладывается одновременно с полупроводящими слоями по жиле и по изоляции методом тройной экструзии.

Прилегающие поверхности между изоляцией и полупроводящими слоями не подвергаются внешнему воздействию ни на одной стадии изготовления. Высококачественные системы переработки материалов, тройная экструзия, сухой метод полимеризации и сверхчистые материалы для сшиваемого полиэтилена обеспечивают высокое качество продукции. Толщина изоляции определяется конструктивными электростатическими напряжениями переменного тока и импульсными напряжениями. Фактическая толщина для различных уровней напряжений и размеров жил приведена в таблицах 18-25.

Полупроводящий слой по изоляции

Полупроводящий слой по изоляции плотно связан с СПЭ-изоляцией путем экструзии. Материал полупроводящего слоя обладает высокой проводимостью. Для получения хороших электрических характеристик используется гладкий материал.

Металлический экран
Медный проволочный экран, стандартная конструкция

Экран из медной проволоки с повивом медной лентой.

Медный проволочный экран
Медный проволочный экран с герметизацией

Для обеспечения поперечной герметизации используется металлополимерная лента. Как правило, в качестве металла используется алюминий, но также применяется и медь. Лента сваривается с полиэтиленовой оболочкой, что дает отличные механические свойства.

Для продольной герметизации используется водонабухающий материал, который накладывается на медные проволоки, или водонабухающий порошок между проволоками экрана.

Медный проволочный экран с герметизацией
Свинцовая оболочка

Поперечная герметизация достигается за счет применения свинцовой оболочки, стойкой к коррозии. Продольная герметизация обеспечивается за счет водонабухающего материала, налагаемого под свинцовую оболочку.

Свинцовая оболочка
Медный ленточный экран

Сечение экрана определяется геометрической площадью сечения медных лент.

Медный ленточный экран
Оболочка

Оболочка кабеля

Неметаллическая наружная оболочка

Для неметаллической наружной оболочки обычно используется полиэтилен или ПВХ.

МЭК 60502 рекомендует толщину t = 0,035 х D + 1,0 мм, где D - диаметр под оболочкой. При тяжелых условиях прокладки рекомендуется увеличить толщину оболочки. Чаще всего выбирается полиэтилен.

ПВХ применяется, если существуют повышенные требования по нераспространению горения.

Наружный проводящий слой

Наружный проводящий слой облегчает проведение испытаний на неметаллической наружной оболочке. Это испытание необходимо проводить для контроля физической целостности кабеля как на заводе, после перевозки, непосредственно после прокладки кабеля, после завершения монтажа, так и периодически во время эксплуатации. Наружный проводящий слой, полученный путем одновременной экструзии вместе с непроводящей наружной оболочкой, обеспечивает отличные электрические и конструктивные качества.

Наружный слой, не распространяющий горение

На кабели с СПЭ-изоляцией, прокладываемые внутри помещений и в туннелях, может быть наложена оболочка из ПВХ не распространяющая горение или слой из безгалогенного материала. Выбор материала оболочки определяется требованиями к кабельной линии по пожаробезопасности.

Противопожарные свойства

После ряда серьезных пожаров было обращено особое внимание на противопожарные свойства кабелей.

Опыт показывает, что сами кабели редко являются причиной возгорания. Однако при некоторых обстоятельствах кабельные линии оказывают влияние на интенсивность огня, распространяя пламя и являясь источником интенсивного едкого дыма. Считается, что кабели в оболочке из ПВХ пластиката замедляют горение. Однако, как только загорается ПВХ, он образует пары соляной кислоты (HCl).

Этот газ обладает высокой коррозийностью и вызывает раздражение органов дыхания. Кабели в стандартной наружной полиэтиленовой оболочке не образует при горении HCl, но они не замедляют горение. Поэтому для наружной оболочки применяются специальные полиолефины со свойствами замедления горения, не содержащие хлор или другие галогены.

"