Чем отличается кабель напряжением 1, 6 И 10 кВ?

При выборе кабельной продукции можно обратить внимание на тот факт, что один и тот же вид кабеля, имеющий одинаковые технические параметры – размер сечения жилы и ее материал, а также материалы изоляции и внешней оболочки, может применяться при создании линий с разным рабочим напряжением. Как же такое возможно, и в чем же отличие кабеля с одинаковыми техническими параметрами в условиях разного напряжения эксплуатационной среды?

Для начала следует отметить, что параметры – 1, 6 и 10 кВ – это показатели класса напряжения, которое определяет сферу применения кабельной продукции. В данном случае, кабель принадлежит к среднему классу – от 1 до 35 кВ – и используется для создания разных силовых сетей, например, линий электропередач. Для наглядного примера, возьмем для рассмотрения кабель АСБл, отличающийся высокой коррозионной активностью. Данный кабель имеет алюминиевое исполнение токопроводящих жил, заключенных в изоляцию из пропитанной вязкой жидкостью бумаги, и внешнее защищающее покрытие в виде свинцовой оболочки. Надо отметить, государство регламентирует производство кабельной продукции – для каждого вида кабеля есть свой ГОСТ, в котором указаны все нормативные требования к техническим параметрам проводника (сечение, количество жил, материал изоляции, её толщина, диаметр, масса и так далее).

Рассмотрим технические параметры кабеля АСБл с тремя проводящими жилами сечением 70 мм2.

Таблица 1. Технические параметры кабеля АСБл сечения 3х70 мм2 при разном номинальном напряжении

бизнес консалтинг

Номинальное напряжение, кВ

Номинальная толщина изоляции жил, мм

Номинальная толщина поясной изоляции, мм

Номинальный наружный диаметр, мм

Расчетная масса кабеля, кг/км

1

0,75

0,50

31,9

2460

6

2,0

0,95

39,0

3430

10

2,75

1,25

43,0

4069

Как видно из таблицы, с увеличением значения напряжения, будет увеличиваться толщина изоляционной и внешней оболочек, и, соответственно, будет возрастать и масса кабеля. Однако, есть и еще один нюанс, который не указывается при продаже кабельной продукции – это диаметр токопроводящей жилы, размер которой в одном сечении и варьируется, в зависимости от рабочего напряжения. Для кабеля АСБл диаметр токопроводящей жилы сечением 70 мм2 по нормам ГОСТ может изменяться в диапазоне от 8,7 до 10,2 мм. Соответственно, при увеличении диаметра жилы, возрастает и размер сечения проводника. Однако, вследствие того, что изменение сечения весьма незначительно, в маркировке кабелей это не отражается. И подобное явление свойственно всей кабельной продукции. К примеру, одножильный кабель ВВГ сечением 35 мм2 при разном рабочем напряжении – 0, 66 и 1 кВ – имеет разные показатели наружного диаметра – 11, 8 и 12 мм соответственно.

Тем не менее, увеличение сечения за счет роста диаметра жилы приводит, вместе с увеличением значения рабочего напряжения, к утолщению изоляционной оболочки. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы надёжно защитить токопроводящие жилы друг от друга, а, во-вторых, чтобы предотвратить, так называемые, пробои, то есть разрушение изоляционного слоя из-за возросшего напряжения. Возникающая в результате пробоя утечка тока при одновременном падении сопротивления приводит к короткому замыканию между токопроводящими жилами и, как следствие, к выходу из строя силовой линии. Существует несколько видов пробоев, имеющих в своей основе разную физическую и химическую природу. Возникновению любого пробоя предшествует, так называемое, критическое значение напряжения – пробивное напряжение. С учетом способности противостоять пробивному напряжению выбирается и толщина изоляции и сам её материал.

Однако самым любопытным является тот факт, что в этом случае сталкивается практическая и теоретическая физика. И камнем преткновения является линейный закон об электрической прочности, значение которой обратно пропорционально толщине изоляционного слоя. Иными словами, чем толще изоляционный слой, тем выше пробивное напряжение. И, казалось бы, увеличением толщины изоляции, согласно теоретической физике, нельзя надежно защитить проводники при возрастании сечения и рабочего напряжения. Тем не менее, на практике, этот закон действует очень-очень медленно, и даже настолько медленно, что своей неспешностью к возникновению пробоев обеспечивает развитие и процветание мировой и отечественной кабельной индустрии.

Но зато на практике действует другой закон, который говорит о том, что надо быть осторожными при работе с кабелем под напряжением или при выполнении работ рядом с кабелем под напряжением. Особенно это касается проведения раскопок рядом с кабелем. При проведении раскопок надо сперва воспользоваться металлоискателем для того, что бы точно убедиться в отсутствии кабеля в месте проведения раскопок. Кстати, отличный выбор металлоискателей можно найти на сайте http://www.mdregion.ru. Кроме металлоискателей в магазине имеется большой выбор поискового оборудования и снаряжения по выгодным ценам.

.
 

Новости

Специалисты "Россети ФСК ЕЭС" установили новые опоры на главных ЛЭП в Подмосковье
29.12.2020 | 
Работы проводились на 4-х электролиниях 220 киловольт «Каширской ГРЭС –...
Сибирские энергетики ведут работы по подготовке к сильным заморозкам
28.12.2020 | 
Одновременно в нескольких регионах деятельности компании «Россети Сибирь» в начале...
"Россети Тюмень" выполнили ввод в эксплуатацию ПС "Ореховской" в Югре
27.12.2020 | 
Подстанция «Ореховская» была торжественно введена в работу в Югре. В...
"Россети ФСК ЕЭС" отремонтировали разъединители на 29 ПС Дальнего Востока
26.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили обновление в...
В Артеме ДРСК выполняет строительство новой подстанции
25.12.2020 | 
В городе Артем Приморские электросети (филиала АО «ДРСК», входящего в...
Энергетики "Россети ФСК ЕЭС" обновили изоляцию на 40 магистральных ПС Центральной России
24.12.2020 | 
Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили замену 3,5 тысяч опорно-стержневых изоляторов...
Сейчас 23 гостей онлайн