Реферат кабели из сшитого полиэтилена

Обновлено: 02.07.2024

Вашему вниманию будет представлена информация по силовым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) - экструдированной изоляцией на напряжение 1-10 кВ.

ДОКЛАД по силовым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена ( с экструдированной изоляцией) на напряжение 1-10 кВ

Вашему вниманию будет представлена информация по силовым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) - экструдированной изоляцией на напряжение 1-10 кВ.

Информация подготовлена с целью проведения экспертной оценки новой продукции.

В процессе экспертной оценки использовались материалы фирм производителей силовых кабелей с XLPE изоляцией (Pirelli, Nexans, АББ-Москабель, Иркутсккабель), а также ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией", ТУ 16.К71.277-98 "Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ", и публикациями МЭК 60502-2-1997 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ".

Распределительные кабельные сети Северо-Западного Федерального Округа и г.Москвы являются самыми протяжёнными по сравнению с другими энергосистемами России и одними из старейших по истории становления и развития.

Эти обстоятельства с одной стороны во многом определяют проблемы эксплуатации кабелей, связанные с большим сроком службы и протяжённостью сетей, а с другой стороны позволили специалистам энергосистем г.Санкт-Петербурга и Москвы накопить опыт и традиции, которые используются затем в региональных энергосистемах.

В настоящее время кабельная сеть г. Москвы и Санкт-Петербурга имеет общую протяжённость более 100 тыс. км

Кабельная сеть среднего напряжения 6-10 кВ, это более 90% - кабели с бумажной пропитанной изоляцией.

Введение в КС в 1998г. 100% контроля кабеля перед прокладкой дало очень хороший эффект и оказалось действенной мерой, способствующей повышению качества продукции.

Техническая политика энергосиситем по совершенствованию эксплуатационных показателей кабельных линий, главным из которой является надёжность кабельных линий, направлена на использование кабелей с XLPE изоляцией, как при сооружении новых линий, так и при переустройстве существующих.

Рассмотри преимущественные параметры кабелей с XLPE изоляцией, заявленные производителями продукции:

Данная группа продукции имеет ряд преимущественных характеристик по сравнению с кабелями с БПИ. Следует отметить основные преимущества кабелей с изоляцией из XLPE в одножильном исполнении, это:

  • большие строительные длины;
  • расширенный ряд номинальных сечений, до 500 мм2;
  • меньший вес, диаметр и радиус изгиба (речь идёт о прокладке одной фазы).

1. Конструкции силовых кабелей с XLPE изоляцией

силовые кабели
конструкция силовых кабелей

Однофазная конструкция:

  1. Токопроводящая многопроволочная уплотненная жила из алюминия или меди;
  2. Изоляция из XLPE;
  3. Экран по жиле и изоляции (из ПЭ толщиной 0,3 мм);
  4. Экран из медных проволок;
  5. Водоблокирующие элементы;
  6. Оболочка из ПВХ или ПЭ.

Основным преимуществом кабелей с XLPE изоляцией является большая пропускная способность за счёт увеличения допустимой температуры жилы. Допустимые токи нагрузки в зависимости от условий прокладки на 15-30% больше, чем у кабеля с БПИ (каталог ф. "Nexans" стр. 3)

При расчёте токовых нагрузок выбор длительно допустимой температуры нагрева жил и максимальной температуры короткого замыкания определяется типом изоляционных материалов. Температуры, указанные в таблице 1 основаны на физических свойствах изоляционных материалов.

2. Максимальные температуры ТПЖ для кабелей на напряжение 10 кВ с разными типами изоляции

Характеристика Кабели с XLPE изоляцией Кабели с БПИ
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С 90 70
Максимальная температура при коротком замыкания, °С 250 200

Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, рассчитанные в соответствии с требованиями МЭК 60287 - 1994г."Расчёт номинальной токовых нагрузок кабелей в условиях установившегося режима". Ток постоянной величины при непрерывном режиме работы (100%-ный коэффициент нагрузки), достаточный для того, чтобы асимптотически создать максимальную температуру жилы при постоянных условиях окружающей среды.

Однако, опыт эксплуатации кабелей с XLPE изоляцией в энергосистемах Европы, показал, что при определении длительно допустимого тока, помимо свойств изоляции материала необходимо учитывать условия прокладки и исходные данные для расчёта допустимого тока нагрузки.

Так, ведущая западная фирма по производству кабелей с XLPE изоляцией ф. "Pirelli" в своих информационных материалах (каталог ф. "Pirelli" стр. 8) оговаривает следующее условие:

3. "В связи с прокладкой кабеля с экструдированной изоляцией в земле, необходимо учитывать тот факт, что длительная температура жилы значением +90°С может высушить близлежащую почву и явиться, таким образом причиной перегрузки кабеля. Исходя из этого, мы рекомендуем ограничить значение длительной допустимой температуры жил кабелей с изоляцией из XLPE, прокладываемых в земле, значением +65°С."

Международный стандарт МЭК 60502-2 (IEC 502) "Силовые кабели с экструдированной изоляцией и их арматура на номинальное напряжение от 1 кВ до 30 кВ" в издании 1997 г. повторяет эту рекомендацию.

4. Рассмотрим таблицу сравнения допустимых токовых нагрузок для кабелей с БПИ и изоляцией из XLPE на напряжение 10 кВ при прокладке в земле треугольником для однофазных кабелей.

Сечение ТПЖ / экрана, мм2

Допустимые токовые нагрузки, А

Кабели с БПИ (ГОСТ 18410-73)

АББ-Москабель
(ТУ 16.К71.300-2000)

Иркутсккабель
(ТУ 16.К71.335-2004)

*Цепь общего экрана разомкнута

Представленные значения допустимых токовых нагрузок для одного сечения кабелей с изоляцией из XLPE имеют значительный диапазон значений:

  • для сечения 120 мм2 - от 270 А до 320 А, что составляет 16,4 %;
  • для сечения 185 мм2 - от 345 А до 405 А, что составляет 17,0 %;
  • для сечения 300 мм2 - от 445 А до 525 А, что составляет 16,4 %.

Это обстоятельство объясняется тем, что в качестве исходных данных для расчёта допустимых токовых нагрузок взяты национальные нормы, отличающиеся друг от друга.

5. Исходные данные для расчёта допустимых токовых нагрузок при прокладке в земле

Кабели с XLPE изоляцией

Температура почвы, °С

Коэффициент термического удельного сопротивления почвы, К*м/Вт

Глубина прокладки, м

Длительно допустимая температура ТПЖ, °С

Коэффициент токовой нагрузки

Обращаем Ваше внимание, что при расчёте токовой нагрузки однофазного кабеля при прокладке в земле необходимо учитывать ряд поправочных коэффициентов.

ф."Pirelli" и ф. "Nexans" в своих каталогах предоставляют информацию для проведения этих корректировок (каталог ф. "Pirelli" стр. 9).

6.

силовые кабели в спб

При прокладке в земле необходимо учесть также способ соединения экранов силовых кабелей. В случае выбора схемы соединения экранов:

  • Цепь разомкнута - общие экраны кабелей соединены и заземлены только в одном конце трассы.
  • Цепь замкнута - общие экраны кабелей соединены на обоих концах трассы и заземлены в любом случае на одном из концов трассы.

Корректировка допустимой токовой нагрузки по данному фактору проводится со значительным снижением от 4 до 17,3 % в зависимости от сечения проводника.

На примере конкретной прокладки кабеля с изоляцией из XLPE на напряжение 10 кВ производства ф. "Pirelli" (аналога кабеля марки АПвП(г)) посмотрим как влияет система поправочных коэффициентов по всем указанным факторам на допустимую токовую нагрузку. Кабель прокладывается в земле с разомкнутой цепью общего экрана

Схема прокладки (инструкция ф. "Nexans" стр. 39):

7. Прокладка кабелей с изоляцией XLPE на напряжение 10 кВ в траншее, расстояние между кабельными линиями при параллельной прокладке в земле

силовые кабели схема

Таким образом значения поправочных коэффициентов для прокладки кабеля в представленной схеме видим в таблице

силовые кабели схема

  • Влияние нескольких проложенных параллельных групп К1=0,87;
  • Глубина прокладки К2=1,0;
  • Коэффициент удельного термического сопротивления грунта К3=0,92;
  • Температура грунта К4=1,0;
  • Влияние защитных покрытий К5=1,0.

Результат корректировки токовой нагрузки представлен на слайде №8.

8. Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из XLPE с учётом поправочных коэффициентов при прокладке в земле

Допустимые токовые нагрузки, А

Кабели с БПИ (ГОСТ 18410-73)

Расчётная токовая нагрузка

Токовая нагрузка с учётом поправочных коэффициентов

С учётом поправочных коэффициентов, снижение допустимой токовой нагрузки предполагается на 20%.

Обращаем Ваше внимание, что ф. "Pirelli" в своих каталогах на продукцию при назначении токовых нагрузок для кабелей с изоляцией из XLPE на напряжение 1 кВ для прокладки в земле сохраняет те же рекомендации что и при прокладки кабелей с изоляцией из XLPE на напряжение 10 кВ. Одновременно ф. "Pirelli" рекомендует снижение длительно допустимых температур токопроводящих жил при прокладке на воздухе до 70°С (каталог ф. "Pirelli" стр. 16).

При данном способе прокладки условие по большей пропускной способности кабелей с XLPE изоляцией не выполняется.

Прокладка на воздухе - большая зона применения данной продукции.

9. Рассмотрим таблицу сравнения допустимых токовых нагрузок для кабелей с БПИ и изоляцией из XLPE на напряжение 10 кВ при прокладке на воздухе треугольником для однофазных кабелей

Допустимые токовые нагрузки, А

Кабели с БПИ (ГОСТ 18410-73)

АББ-Москабель (ТУ 16.К71.300-2000)

Иркутсккабель (ТУ 16.К71.335-2004)

*Цепь общего экрана замкнута

При прокладке в воздухе следует также проводить корректировку токовых нагрузок по следующим факторам:

  • Температура окружающей среды;
  • Взаимное влияние кабелей при групповых прокладках (каталог ф. "Pirelli" стр. 11):
    1. по количеству параллельных систем;
    2. по количеству расположенных друг на друге системе.

10.

силовые кабели таблица

11. Рекомендует ф. "Pirelli" схему прокладки в воздухе, не требующей понижения допустимых токовых нагрузок

схема прокладки в воздухе

Указанные в таблице значения допустимых токовых нагрузок действительны при условии, что температура окружающей среды не повышается в результате влияния тепловых потерь, возникающих в кабеле.

12. При других значениях температуры окружающей среды необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице.

Расчётная температура окружающей среды

Поправочный коэффициент при температуре окружающей среды

Таким образом, исходя из представленных выше материалов видно, что кабели с изоляцией из XLPE на напряжение 10 кВ обладают большой пропускной способностью только при их эксплуатации на воздухе при определённых схемах прокладки.

При прокладке данной группы продукции в воздухе, учитывая высокую степень горючести изоляции, необходимо выполнять Специальные огнезащитные меры, обеспечивающие пожарную безопасность, что требует дополнительных затрат.

Выводы:

Из представленной информации по кабелям с изоляцией из XLPE следует, что выбор допустимых токовых нагрузок по данной группе продукции требует тщательного подхода. Очевидна необходимость разработки Методических указаний по проектированию кабельных линий и главы ПУЭ, посвящённой этой продукции для проектировщиков и эксплуатирующих организаций.

Монтаж и диагностика кабелей с XLPE изоляцией

Как известно, надежность работы кабельной линии не в последнюю очередь зависит от качества прокладки и монтажа кабелей, а также возможности диагностирования состояния кабелей при их приемке в эксплуатацию и при последующей эксплуатации. Из-за отсутствия нормативных документов на прокладку и монтаж кабелей с XLPE изоляцией, при рассмотрении указанных вопросов будем пользоваться "Инструкцией по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ", выпущенной ф. "NEXANS" (Инструкция NEX/6-35.04). Инструкция устанавливает следующие основные требования к прокладке кабеля в земле: (возврат слайда №7).

Не допускается прокладки кабелей с XLPE изоляцией при следующих условиях:

  • в местах, загрязненных нефтяными маслами с высоким содержанием ароматических углеводородов (в том числе, кабельными и трансформаторными маслами) или другими веществами;
  • если насыпной грунт содержит шлак или строительный мусор;
  • на участках, расположенных на пересечениях с линиями теплосети или в непосредственной близости от них.

При невозможности обхода этих мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в асбоцементных трубах, покрытых снаружи и изнутри битумным составом. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углублена на 0,3-0,4 м.

Подсыпка дна траншеи кабельной трассы и засыпка кабеля должны быть выполнены песчано-гравийной смесью (песок с размерами зерен не более 2 мм и гравий с размерами частиц от 5 до 15 мм в соотношении 1:1).

В траншее кабели с XLPE изоляцией прокладываются треугольником или в одной плоскости. При соединении кабелей треугольником кабели после прокладки должны скрепляться вместе в треугольник через 1 - 1,5 м лентами, хомутами или скобами из немагнитного материала. Одновременная прокладка трех кабелей по трассе в одной плоскости запрещается.

Для защиты кабеля от механических повреждений должны использоваться железобетонные плиты или кирпичи. (Сигнальная лента не допускается).

Прокладка кабеля должна осуществляться только по роликам. Расстояние между роликами на прямолинейных участках должно быть не более 4 м. При протяжке кабель не должен касаться подсыпки.

Из сказанного видно, что дополнительные требования, предъявляемые производителем кабеля к его прокладке, требуют относительно высокой квалификации персонала, занимающегося его прокладкой, а также наличию и качеству вспомогательных материалов и инструментов.

Монтаж кабелей с XLPE изоляцией также имеет свои особенности, но может быть осуществлен достаточно быстро при наличии квалифицированного персонала и специализированного инструмента. Следует подчеркнуть, что кабельные муфты различных производителей имеют свои особенности в монтаже, однако любой производитель муфт предлагает услуги по обучению монтажу своих муфт.

После того, как кабель смонтирован, он должен пройти приемо-сдаточные испытания.

К сожалению, различные источники указывают различные нормативные значения испытательного напряжения для испытаний кабеля после прокладки, что отражено в таблице.

«Испытание кабелей из сшитого полиэтилена. Методыиспытания и определения места повреждения. Методы диагностики состояния КЛ.

Выполнил: Александров С.А.


1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАБЕЛЬНЫХЛИНИЯХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

В настоящее время нормальная работа систем электроснабжения невозможна без надежной работы силовых кабельных линий низкого и среднего классов напряжения.
В России с начала 90-х годов прошлого века кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена активно заменяют кабели с бумажно-масляной изоляцией (ПБИ). На данный момент, благодаря ряду достоинствна основе СПЭ строится подавляющая часть кабельных трасс.
Преимущества СПЭ-кабелей:
➢ большая пропускная способность кабеля;
➢ повышенная стойкость при работе в условиях перегрузок и коротких замыканий;
➢ высокая устойчивость к влаге;
➢ имеет меньшие габариты и массу;
➢ повышенная гибкость кабеля;
➢ для прокладки кабелей при низких температурах до – 15°С (–20°С) их предварительный подогрев не требуется;
➢ неограниченные возможности по прокладке кабелей на трассах с любой разностью уровней;
➢ высокая надежность, устойчивость к агрессивным химическим веществам и температурным перепадам;
➢ значительное снижение себестоимости прокладки;
➢ более надежны в эксплуатации и требуют меньших расходов на реконструкцию и содержание кабельных линий;➢ возможность изготовления кабелей большой строительной длины.
Все эти достоинства ощутимы только в случае строго соответствия правил прокладки, испытания и поиска повреждений техническим условиям на кабель. По данным аварий и результатов профилактических испытаний, основными причинами повреждаемости кабельных линий являются механические повреждения при производстве земляных работ, атакже дефекты, допущенные в процессе прокладки кабеля и монтажа муфт [1].
Технология создания кабельной изоляции из сшитого полиэтилена появилась в 70-х годах 20 века. Сшивка – создание пространственной решетки за счет образования продольно-поперечных связей между макромолекулами полимера – увеличивает жесткость изоляции при повышенных температурах.
В процессе старения.

Силовые кабели из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ занимают особо важное место в категории кабелей среднего напряжения. Долгие годы в категории кабелей среднего напряжения превалировали кабели с пропитанной бумажной изоляцией (БПИ). Это связано с тем, что БПИ являлась единственным видом изоляции на данное напряжение. Наряду с этим шел интенсивный поиск изоляционного материала на основе… Читать ещё >

  • организация и методика производственного обучения. электромонтер-кабельщик

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) призваны заменить морально устаревшие кабели с пропитанной бумажной изоляцией.

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью категорий А, В и С по международному стандарту МЭК 60, 183, 1984.

Переход на кабели с изоляцией из СПЭ взамен кабелей с БПИ обусловлен рядом неоспоримых преимуществ:

  • • более высокая надежность 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 счет 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 Ф С вместо 200 Ф 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 экологически чистый процесс монтажа и эксплуатации (отсутствие свинца, масла, битума).

Одножильный кабель с круглой многопроводной жилой:

  • • круглая токопроводящая жила, материал: АПвП2г, АПвПу2г, — алюминий (А); ПвП2г, ПвПу2г — 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 из полупропроводящей водоблокирующей ленты (г);
  • • экран из медных проволок, скрепленных медной лентой, сечение:
    • — для кабелей с сечением жилы 50—120 мм2 — не менее 16 мм²,
    • — для кабелей с сечением жилы 150—300 мм2 — не менее 25 мм²,
    • — для кабелей с сечением жилы 400 и более мм2 — не менее 35 мм²;

    Технические характеристики кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

    Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ.

    Рабочая температура жил, °С.

    Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме, °С.

    Максимальная температура жил при коротком замыкании, °С.

    Эксплуатация при температуре окружающей среды, °С — П в Внг-LS, АПвВнг-LS, ПвВ, АПВв, ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу.

    Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, °С: ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS — ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу.

    Радиус изгиба кабелей, количество наружных диаметров.

    Срок службы кабелей не менее, лет.

    Маркировка кабелей включает в себя следующие обозначения:

    А — алюминиевая жила (без обозначения — медная жила);

    Пв — изоляция из сшитого полиэтилена;

    П — оболочка из полиэтилена;

    Пу — оболочка из полиэтилена увеличенной толщины;

    В — оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;

    Внг-LS — оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;

    г — продольная герметизация водоблокирующими лентами;

    2 г — двойная герметизация водоблокирующими лентами и алюмополиэтиленовой лентой.

    П/. Пример обозначения маркировки кабелей.

    Рис. П/. Пример обозначения маркировки кабелей.

    Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

    Рис. 172. Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

    на напряжение 6—10 кВ:

    Кабель из сшитого полиэтилена (СПЭ, английское — XLPE, немецкое — VPE, шведское — РЕХ) появился на рынке чуть позже, чем другие виды проводников. Но ввиду хороших технических характеристик он стал более популярным и распространенным в категории кабельной продукции. Рассмотрим подробнее особенности и преимущества кабеля СПЭ, его сферы применения и плюсы прокладки.

    кабель из сшитого полиэтилена

    Что такое кабель из сшитого полиэтилена

    Одна из важных характеристик любого кабеля – материал изоляции. От него зависит величина силы тока, которая может выдерживать кабель. И чем выше сила тока, тем более высокие требования предъявляются к изоляции. Особенно это касается кабелей среднего напряжения – 6-35 кВ.

    Под кабелем СПЭ понимают кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (ПЭ). Сшитый полиэтилен – это полимер с поперечно сшитыми молекулами. Это наиболее плотный из всех видов полиэтилена, обладающий более высокими техническими показателями.

    Молекулярная трехмерная структура сшитого полиэтилена

    Молекулярная трехмерная структура сшитого полиэтилена PEX

    Сшитым называют полиэтилен, полученный в результате сшивки. Это физический процесс по модификации внутренней молекулярной структуры материала с сохранением химического состава. Цель сшивки – придать полиэтилену новые, физические свойства, которые расширяют сферу применения материала.

    В ходе сшивки звенья молекул полиэтилена связывают с трехмерную сетку за счет образования поперечных связей. Поэтому и говорят, что сшитый ПЭ состоит из поперечно сшитых молекул.

    структура кабеля из сшитого полиэтилена

    1 - многопроволочная, уплотненная токопроводящаяжила, алюминиевая или медная

    2 - внутренний экструдированный полупроводящий слой

    3 - изоляция из сшитого полиэтилена

    4 - внешний экструдированный полупроводящий слой

    5 - слой обмотки полупроводящей лентой

    6 - медный экран

    7 - экструдированная подушка

    8 - броня из круглой стальной оцинкованной проволоки

    9 - наружная оболочка: из полиэтилена (АПвЭКП, ПвЭКП), поливинилхлоридного пластиката (АПвЭКВ, ПвЭКВ),ПВХ пластиката пониженной горючести(АПвЭКВнг, ПвЭКВнг) или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности (АПвЭКВнгд, ПвЭКВнгд)

    В чем плюсы изоляции из сшитого полиэтилена

    Сшитый ПЭ – полиэтилен с улучшенными характеристиками. Его применение в качестве изоляции позволяет тоже придать ей более качественные свойства. К преимуществам изоляции из СПЭ перед другими видами относится следующее:

    • Стойкость к более высоким температурам (предельная достигает 90 °C).
    • Допустимая температура в аварийном режиме, гр. С – 130.
    • Максимально допустимая температура жилы при протекании тока короткого замыкания, гр. С - 250.
    • Более высокая пропускная способность, чем у бумажной с масляной пропиткой – в 1,3-1,5 раза выше, что обусловлено более высокой длительно допустимой температурой (90 °C
    • Экологическая безопасность ввиду отсутствия жидких включений, что позволяет сохранить чистоту окружающей среды.
    • Отсутствие алюминиевых и свинцовых оболочек, что уменьшает вес, диаметр и радиус изгиба (упрощает прокладку).
    • Большая строительная длина, которая может достигать 2000-4000 м.
    • Низкая гигроскопичность, обеспечивающая диэлектрическую стабильность.

    Не менее важно, что кабель СПЭ обычно имеет одножильную конструкцию, это упрощает прокладку и монтаж даже в самых тяжелых условиях работы. Ее можно вести при температуре до -20 °C (без предварительного прогрева). Благодаря перечисленным преимуществам кабель СПЭ признали как продукт, обладающий наилучшими электрическими и механическими свойствами, а также самым длительным сроком службы среди других серийно выпускаемых типов кабелей, достигающим 30 лет без потери качества. (Срок службы).

    Виды кабеля из сшитого полиэтилена

    Кабели СПЭ могут иметь разную форму жил: круглую или секторную. Последняя имеет несколько недостатков, поскольку для нее не предусмотрен специальный механический инструмент для разделки, из-за чего все работы нужно производить вручную. Кроме того, магнитное поле,образующееся вокруг сектора, увеличивает потери.

    Цена кабеля из сшитого полиэтилена зависит от его разновидности. Существует несколько критериев классификации, по которым выделяют виды кабеля СПЭ.

    По напряжению:

    • 6-35 кВ;
    • 45-150 кВ;
    • 220 и 330 кВ.

    По количеству токоведущих жил:

    • 1 или 3 для 6-35 кВ;
    • 1 для 45-150 и 220, 330 кВ.

    Одножильные кабели СПЭ более распространены, поскольку трехжильные применяются только на напряжение до 35 кВ.

    По материалу токопроводящей жилы:

    По площади поперечного сечения токопроводящей жилы:

    • 35-1600 мм 2 для 6-35 кВ;
    • 70-2000 мм 2 для 45-150 кВ;
    • 400-2000 мм 2 для 220 и 330 кВ.

    По материалу оболочки:

    • из полиэтилена;
    • из ПВХ пластиката;
    • из полимерной композиции.

    По типу бронирования:

    • стальной проволокой;
    • стальными лентами;

    Где используют кабель из сшитого полиэтилена

    Специалисты рекомендуют купить кабель из сшитого полиэтилена в следующих случаях:

    • если необходимо транспортировать большие энергетические мощности на дальние расстояния;
    • если прокладка кабельной трассы ведется по сложному рельефу;
    • если к кабелю предъявляются особенно строгие требования относительно пожарной и экологической безопасности.

    Кабель применяют в строительстве и промышленности. Его прокладывают в любом грунте при условии наличия защиты от механических повреждений. Еще он подойдет для прокладки под водой.

    Кабель СПЭ выпускается в разных исполнениях, в том числе не распространяющие горение с низким дымовыделением. Это делает его оптимальным для применения в производственных помещениях и кабельных сооружениях, а также стационарных электроустановках и там, где действуют разрушающие газовоздушные среды.

    Марки кабеля из сшитого полиэтилена

    В буквенной аббревиатуре кабеля СПЭ можно найти всю основную информацию и характеристики относительно типа жилы, изоляции и оболочки.

    КритерийНаименованиеМаркировкаПример
    Материал жилы Медная Без обозначения ПвП
    Алюминиевая А АПвП
    С герметизацией гж АПвП (гж)
    Сегментированная с герметизацией сгж ПвП сгж
    Материал изоляции Из сшитого полиэтилена Пв ПвВ
    Материал оболочки Полиэтилен П АпвП
    Усиленная оболочка из полиэтилена увеличенной толщины – для 10 кВ, с ребрами жесткости – для 110 кВ. Пу АПвП
    Из полимерной композиции, не распространяющей горение и не содержащей галогенов. Пнг-HF-А(В) А – не распространяющей горение по категории А. В – не распространяющей горение по категории В. АПвПнг-HF-А
    ПВХ пластикат В АПвВ
    ПВХ пластикат с пониженной горючестью. Внг-А(В) А – не распространяющей горение по категории А. В – не распространяющей горение по категории В. АПвВнг-В
    ПВХ пластикат с пониженной горючестью, газо- и дымовыделением. Внг-LS-А(В) АПвВнг-LS-А
    С продольной герметизацией водоблокирующими лентами г (после обозначения оболочки) АПвПг
    С продольной герметизацией водоблокирующими лентами и поперечной герметизацией из алюмо-полимерной ленты, сваренной с оболочкой. АПвП2г

    Купить кабель оптом и в розницу

    Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Кабели с изоляцией из cшитого полиэтилена. Презентация на заданную тему содержит 66 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500
    500

    Введение Подавляющее большинство применяемых в России и странах СНГ кабелей – с пропитанной бумажной изоляцией. Их конструкция не претерпевала существенных изменений на протяжении нескольких десятков лет. Этим обусловлены многочисленные недостатки кабелей: высокая повреждаемость, ограничения по нагрузочной способности, ограничения по разности уровней прокладки, низкая технологичность монтажа муфт.

    Высокая повреждаемость кабельных линий требовала содержания значительных сил Высокая повреждаемость кабельных линий требовала содержания значительных сил для проведения земляных работ, ремонта кабельных линий, испытаний и отысканию мест повреждений в кабелях. Таким образом, значительная часть ресурсов предприятия отвлекалась на содержание дополнительного персонала, закупку материалов для ремонта, техники, инструмента.

    Все эти недостатки устраняются при использовании для силовых кабелей изоляции из современных полиолефиновых материалов, подвергаемых вулканизации (поперечной сшивке). Наиболее широко используемым полиолефином в кабельной технике является полиэтилен (ПЭ). Все эти недостатки устраняются при использовании для силовых кабелей изоляции из современных полиолефиновых материалов, подвергаемых вулканизации (поперечной сшивке). Наиболее широко используемым полиолефином в кабельной технике является полиэтилен (ПЭ).

    Самый распространенный способ сшивки (для кабелей до 1 кВ) — сшивание через привитые органофункциональные группы, в качестве которых применяют силаны. Это, так называемая, силанольная сшивка. Сшивание происходит во влажной среде (пар, вода) при температуре 80—90°С, либо в условиях окружающей среды, что занимает немного больше времени. Под воздействием влаги происходит гидролиз силанольных групп и последующее их сшивание, ускоряющееся под действием тепла и катализатора. Самый распространенный способ сшивки (для кабелей до 1 кВ) — сшивание через привитые органофункциональные группы, в качестве которых применяют силаны. Это, так называемая, силанольная сшивка. Сшивание происходит во влажной среде (пар, вода) при температуре 80—90°С, либо в условиях окружающей среды, что занимает немного больше времени. Под воздействием влаги происходит гидролиз силанольных групп и последующее их сшивание, ускоряющееся под действием тепла и катализатора.

    Применение данного способа сшивания при производстве кабелей на среднее напряжение ограничено, поскольку кабели на напряжение 10—35 кВ имеют значительно большую толщину изоляции, чем кабели на низкое напряжение. Поэтому достаточно сложно добиться равномерности физикомеханических свойств в радиальном направлении изоляции и это не обеспечивается силанольной сшивкой. Применение данного способа сшивания при производстве кабелей на среднее напряжение ограничено, поскольку кабели на напряжение 10—35 кВ имеют значительно большую толщину изоляции, чем кабели на низкое напряжение. Поэтому достаточно сложно добиться равномерности физикомеханических свойств в радиальном направлении изоляции и это не обеспечивается силанольной сшивкой.

    При производстве кабелей на среднее и высокое напряжение используется другой способ сшивания — сшивание при помощи пероксидов. В основной массе сшивка кабелей производится в среде нейтрального газа при температуре 300–400 гр.С и давлении 8–9 атмосфер.

    Условное обозначение в маркировке силового кабеля с изоляцией из СПЭ на среднее напряжение 10; 20; 35 кВ (Россия)

    Кабели марок АПвЭВнг, АПвЭВнгд, АПвЭгаВнг, АПвЭгаВнгд,ПвЭВнг, ПвЭВнгд, ПвЭгаВнг, ПвЭгаВнгд предназначены для прокладки в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом.Прокладываются в пучках.Кабели марок АПвЭВнгд, АПвЭгаВнгд, ПвЭВнгд, ПвЭгаВнгд предназначены для прокладки на объектах, где предъявляются требования к пониженному дымогазовыделению (АЭС, метрополитены, крупные промышленные объекты, высотные здания и т.д.) Кабели АПвЭгВнг, АПвЭгаВнг, АПвЭгаВнгд, ПвЭгВнг, ПвЭгаВнг, ПвЭгаВнгд предназначены для прокладки в сырых помещениях и кабельных каналах. Кабели марок АПвЭВнг, АПвЭВнгд, АПвЭгаВнг, АПвЭгаВнгд,ПвЭВнг, ПвЭВнгд, ПвЭгаВнг, ПвЭгаВнгд предназначены для прокладки в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом.Прокладываются в пучках.Кабели марок АПвЭВнгд, АПвЭгаВнгд, ПвЭВнгд, ПвЭгаВнгд предназначены для прокладки на объектах, где предъявляются требования к пониженному дымогазовыделению (АЭС, метрополитены, крупные промышленные объекты, высотные здания и т.д.) Кабели АПвЭгВнг, АПвЭгаВнг, АПвЭгаВнгд, ПвЭгВнг, ПвЭгаВнг, ПвЭгаВнгд предназначены для прокладки в сырых помещениях и кабельных каналах. Соответствие: АПвВ, ПвВ, АПвВнг-LS, ПвВнг-LSТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К71-300-2001;NA2XSY, N2XSY VDE 0276-620:1996(HD 620 S1 ч.5С, 6С)

    Читайте также: