Номинальное сечение жилы, мм2 | Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км при 20 °С, Ом, не менее, кабеля | |||
с алюминиевой жилой с пластмассовой изоляцией | с медной жилой с бумажной изоляцией | |||
низкого давления | высокого давления | |||
120 | - | 0,1495 | 0,1513 | |
150 | - | 0,1196 | 0,1209 | |
185 | - | 0,09693 | 0,09799 | |
240 | - | 0,07471 | 0,07601 | |
270 | - | 0,06641 | 0,06593 | |
300 | - | 0,05977 | 0,06040 | |
350 | 0,086 | 0,05123 | - | |
400 | - | 0,04483 | 0,04453 | |
500 | 0,0605 | 0,03587 | 0,03575 | |
550 | - | 0,03260 | 0,03295 | |
625 | 0,048 | 0,02869 | 0,02846 | |
700 | - | - | 0,02562 | |
800 | - | 0,02242 | - | |
850 | - | - | 0,02109 | |
1200 | - | - | 0,01523 | |
Б. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) определяют при температуре 20 °С на строительной длине кабеля. Измерение проводят при напряжении, равном половине номинального напряжения Uo между жилой и металлической оболочкой (экраном). Измерительная схема должна обеспечивать измерение в пределах от 10-4 до 1,1 с погрешностью не более ±(5·10-5 + 0,5 % измеряемой величины).
Приращение тангенса угла диэлектрических потерь (Δtg δ) определяют на строительной длине при повышении напряжения в диапазоне от 0,5 до 2 Uо. В некоторых случаях нормируются также tg δ и Δtg δ при температуре меньшей, равной, или превышающей длительно допустимую температуру нагрева жил кабелей, измеряемые на образцах кабеля длиной не менее 5 м.
В. Уровень частичных разрядов кабелей с пластмассовой изоляцией определяют на строительной длине или образцах кабеля при напряжении 1,5 Uо, приложенном между жилой и экраном с помощью установки, включающей в себя источник высокого напряжения промышленной частоты, высоковольтный вольтметр, измерительный элемент, детектор, калибратор частичных разрядов, генератор двойных импульсов и, при необходимости, конечный импеданс и подавитель отражений.
Заданное значение уровня частичных разрядов не должно быть превышено после воздействия трех циклов нагрева до температуры на 10 °С превышающей длительно допустимую температуру нагрева жилы и последующего охлаждения до температуры окружающей среды, а также после циклов изгиба с диаметром, нормируемым при испытаниях на стойкость к изгибу (навиванию).
Г. Электрическая емкость на 1 км длины кабеля определяется одновременно с измерением tg δ в одном процессе измерения.
Механические параметры
Стойкость кабеля к механическим воздействиям определяется стойкостью к трехкратному изгибу (для кабелей с пластмассовой изоляцией - к двукратному изгибу) образца кабеля длиной не менее 10 м на угол ±180° вокруг цилиндра диаметром в соответствии с табл. 2.
Таблица 2
Тип кабеля | Диаметр цилиндра, мм |
Кабель с пластмассовой изоляцией | 15 (D + d) |
Кабель с бумажной изоляцией низкого давления: | |
в свинцовой или гофрированной алюминиевой оболочке | 25 (D + d) |
в гладкой алюминиевой оболочке | 30 (D + d) |
Кабель с бумажной изоляцией высокого давления | 25 (D + d) |
Примечание: D - наружный диаметр кабеля (по оболочке), d - диаметр жилы.
После изгибания кабель должен выдержать без пробоя в течение 24 ч испытательное напряжение (2,1 - 2,5) Uo частотой 50 Гц, испытание импульсным напряжением с амплитудой импульса (6,0 - 8,6) Uo при температуре (80 - 90) °С, внутреннее давление 1,5 - 2,0 МПа в течение 2 ч для кабеля в металлической оболочке, изоляция и защитные покровы не должны иметь разрывов, трещин и других механических повреждений.
Эксплуатационные параметры
А. Температура окружающей среды при эксплуатации кабелей с бумажной изоляцией не ниже 0 °С, для кабелей низкого давления с синтетическим маслом - минус 20 °С, для кабелей с пластмассовой изоляцией - минус 50 °С.
Б. Длительно допустимая и максимальная температура нагрева жил кабелей приведена в табл. 3.
Таблица 3
Вид изоляции кабеля | Температура нагрева жил, °С | ||
длительно допустимая | максимальная в условиях перегрузки не более 100 ч | ||
Пластмассовая | 90 | 130 | |
Бумажная: | |||
кабелей на напряжение 110 - 220 кВ | 85 | 90 | |
кабелей на напряжение 330 - 500 кВ | 75 | 80 |
В. Температура прокладки кабеля с бумажной изоляцией не ниже 5 °С, с пластмассовой изоляцией - минус 10 °С.
Г. Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке (по внутренней кривой изгиба) приведен в табл. 4.
Таблица 4
Тип кабеля | Радиус изгиба, мм, не менее |
Кабель с пластмассовой изоляцией | 15 D |
Кабель с бумажной изоляцией низкого давления: | |
в свинцовой или гофрированной алюминиевой оболочке | 25 (D + d) |
в гладкой алюминиевой оболочке | 30 (D + d) |
Кабель с бумажной изоляцией высокого давления: | |
при одновременном изгибании трех кабелей | 40 D |
при изгибании одного кабеля | 35 D |
Примечание: D - наружный диаметр кабеля (по оболочке); d - диаметр жилы.
Д. Предельно допустимое усилие натяжения жилы при тяжении 50 МПа.
Е. Срок службы кабеля. Фактический срок службы не ограничивается установленным в стандарте или технических условиях на кабель, а определяется техническим состоянием кабеля.
Основные параметры, технические и эксплуатационные характеристики конкретных марок силовых кабелей, выпускаемых по стандартам и техническим условиям, приведены ниже. Для удобства пользования сборником кабели сгруппированы по виду изоляции и уровню давления маслонаполненных кабелей.
2. КАБЕЛИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 64/110 кВ
ТУ 16.К71-148-91
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных системах при напряжении до 64/110 кВ частотой 50 - 60 Гц; жила заземления предназначена для повышения термической устойчивости кабельных линий к токам короткого замыкания.
Кабели и жила заземления предназначены для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней, а также для прокладки в почве.
Вид климатического исполнения - У1 и У2.
Марки кабелей и жилы заземления и преимущественная область применения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Марка | Элементы конструкции | Область применения |
АПвПу | С алюминиевой жилой, с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, в усиленной оболочке из полиэтилена | В земле (в траншеях или бетонных лотках) на сложных участках трассы, если кабель не подвергается растягивающим усилиям и защищен от механических повреждений |
АПвВ | С алюминиевой жилой, с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | На воздухе |
ПАЭ | Жила заземления алюминиевая с электропроводящим покрытием | В земле |
Примеры условного обозначения при заказе и в документации другого изделия:
кабеля марки АПвПу с жилой сечением 500 мм2, на напряжение 64/110 кВ:
Кабель АПвПу 1500-64/110 ТУ 16.К71-148-91;
жилы заземления сечением 500 мм2:
Жила заземления ПАЭ-500 ТУ 16.К71-148-91.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число жил - 1.
Номинальное сечение жилы кабелей - 350, 500 и 625 мм2.
Номинальное сечение жилы заземления - 350 или 500 мм2.
Масса, наружный диаметр, электрическая емкость кабелей приведены в табл. 2, жилы заземления - в табл. 3.
Таблица 2
Наименование параметра | Номинальное сечение жилы, мм2, кабелей марок | |||||
АПвВ | АПвПу | |||||
350 | 500 | 625 | 350 | 500 | 625 | |
1. Расчетная масса 1 км, кг | 3526 | 4496 | 4953 | 4037 | 5068 | 5580 |
2. Номинальный наружный диаметр, мм | 58,2 | 65,6 | 68,5 | 63,8 | 71,2 | 74,1 |
3. Электрическая ёмкость на длине 1 км, мкФ | 0,190 | 0,204 | 0,240 | 0,190 | 0,204 | 0,240 |
Таблица 3
Наименование параметра | Номинальное сечение жилы заземления, мм2 | |
350 | 500 | |
1. Расчетная масса 1 км, кг | 1057 | 1480 |
2. Номинальный наружный диаметр, мм | 23,4 | 27,6 |
Строительная длина кабелей согласовывается при заказе.
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля и жилы заземления на длине 1 км - не более 0,086 Ом для жилы сечением 350 мм2; 0,0605 Ом - для жилы сечением 500 мм2; 0,048 Ом - для жилы сечением 625 мм2.