АВВГнг(А)-LS / ВВГнг(А)-LS
ВБВнг(А)-LS / АВБВнг(А)-LS 6 kV
这组电缆面向室内电缆构筑物、封闭电气设施、公共建筑、工业控制区域以及需要降低火灾烟气影响的 6 kV 固定配电线路。它在传统 нг(А) 成束不延燃基础上进一步采用低火灾危险 PVC 绝缘、带绝缘、护套和隔离层,使燃烧/阴燃时的烟释放受到限制;铠装 ВБВ / АВБВ 版本还可用于地埋机械风险环境。
1. LS 在 6 kV 中真正解决什么:火灾时“看得见、撤得出、设备少受二次影响”
用户资料把该系列定义为不传播火焰、低烟和低气体释放的 6 kV 固定电力电缆,并指定用于室内/封闭电气设施、电缆构筑物以及住宅和公共建筑中的电气线路。与普通 нг(А) 相比,LS 的关键升级是把芯线绝缘、带绝缘、护套及铠装型隔离层统一切换到低火灾危险 PVC 体系,使燃烧和阴燃时的烟释放受到额外约束。
IEC 61034 的国际试验逻辑是把电缆置于规定燃烧条件下,通过光透过率评价烟密度。用户资料的俄标指标写法是“试验室内光透过率的降低不超过 50%”,工程上可理解为烟气不能把可见光透过能力降低超过一半。这个指标的价值主要体现在人员疏散、消防识别、检修通道和设备间可视性,而不是提高电缆本身的额定电流。
⚠ LS ≠ HF ≠ FR
LS 表示低烟/低气体释放;HF 才是无卤体系;FR 表示火灾条件下的回路完整性/耐火设计。ВВГнг(А)-LS 使用的是低火灾危险 PVC,PVC 本身含氯,因此不能把 LS 自动宣传成“zero halogen”。同样,Category A + LS 也不能自动推导火灾时仍保持 60/90/180 min 供电。
2. 电缆截面:6 kV 电场控制与低烟材料体系同时存在
2.1 导电屏蔽和铜屏蔽为什么不能因为“LS”而弱化
LS 是材料火灾属性,不改变 6 kV 中压电场的基本规律。用户资料仍规定导电纸带屏蔽 + 铜带/铜箔/铜丝金属屏蔽。这套结构用于形成更均匀的电场、提供接地参考以及故障电流路径。终端设计必须正确处理屏蔽切断、接地、应力控制和护套密封,否则低烟护套再好,也无法补偿不正确的中压终端电场。
3. 四种型号怎么选:铜/铝 + 铠装/非铠装
ВВГнг(А)-LS
铜芯、非铠装、低烟。
室内电缆构筑物、封闭电气设施、公共建筑固定 6 kV 线路;地埋时必须采取机械保护。
АВВГнг(А)-LS
铝芯、非铠装、低烟。
长距离固定线路需要降低电缆自重与铜金属用量时考虑。
ВБВнг(А)-LS
铜芯、双钢带铠装、低烟。
可直接考虑地埋、隧道、机械损伤风险区,同时满足 LS / Category A。
АВБВнг(А)-LS
铝芯、双钢带铠装、低烟。
大截面长距离固定馈线中兼顾机械保护、低烟和重量优化。
4. Category A + LS:两个防火指标不能合并成一句“阻燃”
IEC 60332-3-22:2018 的 Category A 是垂直成束电缆火焰传播试验:试验梯架上的非金属材料总体积达到 7 L/m,施焰 40 min,用损伤范围评价电缆束限制火焰传播的能力。它回答“火会不会沿电缆束持续蔓延”。
IEC 61034 则测量规定燃烧条件下的烟密度/光透过率,回答“燃烧后空间会有多快被烟遮蔽”。因此工程师在消防设计里应分别检查:成束阻燃等级 + 烟密度指标,而不是只在采购规范写“flame retardant low smoke”而不指定试验基准。
5. 地埋:为什么铠装 LS 可以直接考虑,而非铠装 LS 要额外机械保护
用户资料明确指出:ВБВнг(А)-LS / АВБВнг(А)-LS 可以敷设在土壤中;ВВГнг(А)-LS / АВВГнг(А)-LS 只有在提供机械损伤防护时才允许地埋。这反映了双镀锌钢带铠装的主要工程作用——抵抗施工工具、回填石块、局部挤压和外界机械损伤。
但钢带铠装仍不应被当作高轴向抗拉或动态卷筒结构。若电缆沿竖井悬垂、超长斜坡牵引或跟随设备移动,应重新校核承力和弯曲疲劳,而不是因为“有铠装”就直接使用。
6. 铜芯与铝芯:LS 材料改变防火属性,不改变导体电气规律
| 同类 LS 规格 | 铜芯 kg/km | 铝芯 kg/km | 整缆重量降低 |
|---|---|---|---|
| 非铠装 3×35 | 2919 | 2169 | 25.7% |
| 非铠装 3×95 | 5048 | 3303 | 34.6% |
| 非铠装 3×240 | 9948 | 5502 | 44.7% |
| 铠装 3×35 | 3690 | 2933 | 20.5% |
| 铠装 3×95 | 5978 | 4233 | 29.2% |
| 铠装 3×240 | 11135 | 6690 | 39.9% |
例如非铠装 3×240 mm²,ВВГнг(А)-LS 为 9948 kg/km,АВВГнг(А)-LS 为 5502 kg/km,整缆重量约降低 44.7%。但铝和铜在相同标称截面下的电阻不同,因此实际替代必须重新核算载流量、线路压降、短路热稳定、接头尺寸和 Al/Cu 端接工艺。
7. 与普通 нг(А) 6 kV 对比:LS 的材料升级会带来一定重量增加
把本次 LS 数据与上一组你提供的普通 нг(А) 6 kV 数据比较,可以看到多数规格的外径相同或非常接近,但 LS 整缆质量通常有所增加。这是因为低火灾危险材料体系、配方密度及结构细节不同,而不是简单的“普通护套加一个 LS 标签”。
| LS 型号 | 规格 | 普通 нг(А) kg/km | LS kg/km | 质量变化 |
|---|---|---|---|---|
| ВВГнг(А)-LS | 3×16 | 1919 | 2050 | +6.8% |
| ВВГнг(А)-LS | 3×35 | 2757 | 2919 | +5.9% |
| ВВГнг(А)-LS | 3×95 | 4822 | 5048 | +4.7% |
| ВВГнг(А)-LS | 3×240 | 9628 | 9948 | +3.3% |
| АВВГнг(А)-LS | 3×16 | 1475 | 1589 | +7.7% |
| АВВГнг(А)-LS | 3×35 | 2025 | 2169 | +7.1% |
| АВВГнг(А)-LS | 3×95 | 3073 | 3303 | +7.5% |
| АВВГнг(А)-LS | 3×240 | 5174 | 5502 | +6.3% |
| ВБВнг(А)-LS | 3×16 | 2568 | 2758 | +7.4% |
| ВБВнг(А)-LS | 3×35 | 3464 | 3690 | +6.5% |
| ВБВнг(А)-LS | 3×95 | 5674 | 5978 | +5.4% |
| ВБВнг(А)-LS | 3×240 | 10715 | 11135 | +3.9% |
| АВБВнг(А)-LS | 3×16 | 2098 | 2270 | +8.2% |
| АВБВнг(А)-LS | 3×35 | 2724 | 2933 | +7.7% |
| АВБВнг(А)-LS | 3×95 | 3925 | 4233 | +7.8% |
| АВБВнг(А)-LS | 3×240 | 6261 | 6690 | +6.9% |
对比说明:普通 нг(А) 基准来自本次会话上一组由你提供的 ТУ 16.К73.111-2013 6 kV 数据。该对比用于说明材料/结构变化,不应拿来代替制造公差、铜用量或型式试验验收。
8. 70 / 80 / 160 °C:LS 不会改变 PVC 的基本热等级
长期允许导体温度,决定正常载流的热边界。
过载允许导体温度;每天 ≤8 h、寿命累计 ≤1000 h。
短路允许导体温度;最大持续时间 ≤4 s。
无需预热即可进行敷设安装的最低环境温度。
工程选截面仍应同时通过正常载流、压降/电机启动、短路热稳定和经济损耗校核。LS 主要改变火灾时的烟气特性,并不会让 PVC 的长期导体温度从 70 °C 自动提高到 XLPE 的 90 °C。
9. 室内公共建筑为什么更关注 LS,而露天线路未必需要为 LS 付出全部成本
在封闭电缆隧道、变电站、地下空间、数据/控制设备区域和人员疏散通道,烟气会快速积聚,LS 的收益明显。相反,在完全开放、无人长期停留的户外固定走廊,项目可能更关注 UV、低温、油污、机械损伤或无卤腐蚀性,而不一定以 LS 为第一优先级。
因此型号选择应从风险出发,而不是追求后缀越长越好:室内成束 + 可视性风险 → LS;电子设备腐蚀敏感 → HF;火灾期间必须继续供电 → FR;寒区 → ХЛ;机械损伤 → БВ 铠装。
10. 固定 LS 6 kV 与飞纯动态中压 LS 方案的边界
IEC 60502-2 当前官方范围仍把 6–30 kV 挤包绝缘电力电缆定位在固定安装。飞纯自己的 6 kV LS 技术资料也存在为卷筒/移动设备专门重新设计的 ПвВнг(А)-LS 动态方案,其中采用交联聚乙烯绝缘、高柔性多线导体和动态结构。这恰好说明:LS 是防火烟气属性,不是机械运动属性。
| 维度 | 本篇 ВВГнг(А)-LS / ВБВнг(А)-LS | 飞纯动态 6 kV LS 平台 |
|---|---|---|
| 用途 | 固定中压配电 | 卷筒、移动设备、起重机、矿机 |
| 导体 | Class 1 / 2 Cu 或 Al | 高柔性多线铜结构 |
| 绝缘 | PVC,70 °C | 可采用 XLPE / 动态中压绝缘体系 |
| 烟气 | LS,低烟低气体释放 | 可同时设计 LS 属性 |
| 机械 | 安装弯曲半径;铠装可抗机械损伤 | 动态弯曲循环、卷绕、扭转、耐磨和张力 |
✅ 飞纯电缆技术能力与认证表达
飞纯公开资料包含 6 kV LS 中压电缆、动态卷筒/矿山电缆以及 ATEX、IECEx、VDE、CE、UKCA、EAC、俄罗斯消防等不同合规体系。具体工程仍必须把型号、材料结构、电压、固定/动态工况和证书有效范围一一对应,本文不会把飞纯其它动态 LS 产品的性能或认证直接移植到 ТУ 16.К73.111-2013 固定型 ВВГнг(А)-LS 上。
11. 运行与采购参数
| 项目 | 用户资料 | 工程解释 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 6 kV, 50 Hz | 固定中压供电 |
| 导体 | Cu / Al,Class 1/2,圆形或扇形 | 固定敷设;铠装只做三芯 |
| 气候执行 | УХЛ 和 Т,类别 1 / 5 | 具体项目应核对环境执行版本 |
| 运行温度 | −50…+50 °C | 与 ХЛ −60 °C 版本不同 |
| 湿度 | ≤98 % @≤35 °C | 潮湿场所应重点保证护套/终端密封 |
| 无预热安装 | ≥−15 °C | 更低温施工需受控预热工艺 |
| 弯曲半径 | 单芯 15D;三芯 12D | 正式项目仍应以供货受控文件为准 |
| 成束火焰 | Category A | нг(А) 属性 |
| 烟密度 | 透光率降低 ≤50 % | LS 核心火灾指标 |
| 长期/过载温度 | 70 / 80 °C | 过载 ≤8 h/day、寿命累计 ≤1000 h |
| 短路 | 160 °C,≤4 s | 与保护切除时间联合校核 |
| 建筑长度 | 16–95 mm²: 300 m;≥120 mm²: 200 m | 影响接头数量和线盘计划 |
| 寿命/质保 | 30 年 / 5 年 | 按资料规定的安装/运行条件 |
12. 计算外径与质量——全部规格保留
ВВГнг(А)-LS
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16* | 33.5 | 2050 |
| 3×25* | 35.5 | 2457 |
| 3×35* | 37.8 | 2919 |
| 3×50 | 40.4 | 3283 |
| 3×70 | 43.8 | 4090 |
| 3×95 | 47.1 | 5048 |
| 3×120 | 49.9 | 5923 |
| 3×150 | 52.4 | 6873 |
| 3×185 | 56.0 | 8112 |
| 3×240 | 60.2 | 9948 |
АВВГнг(А)-LS
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16* | 32.2 | 1589 |
| 3×25* | 35.1 | 1929 |
| 3×35* | 37.4 | 2169 |
| 3×50 | 40.4 | 2402 |
| 3×70 | 43.8 | 2828 |
| 3×95 | 47.1 | 3303 |
| 3×120 | 49.9 | 3724 |
| 3×150 | 52.4 | 4134 |
| 3×185 | 55.8 | 4703 |
| 3×240 | 60.2 | 5502 |
ВБВнг(А)-LS
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16* | 37.7 | 2758 |
| 3×25* | 39.3 | 3158 |
| 3×35* | 41.6 | 3690 |
| 3×50 | 44.4 | 4107 |
| 3×70 | 48.0 | 5008 |
| 3×95 | 50.9 | 5978 |
| 3×120 | 53.7 | 6909 |
| 3×150 | 56.2 | 7970 |
| 3×185 | 59.8 | 9215 |
| 3×240 | 64.0 | 11135 |
АВБВнг(А)-LS
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16* | 36.2 | 2270 |
| 3×25* | 38.9 | 2590 |
| 3×35* | 41.2 | 2933 |
| 3×50 | 44.4 | 3225 |
| 3×70 | 48.0 | 3746 |
| 3×95 | 50.9 | 4233 |
| 3×120 | 53.7 | 4710 |
| 3×150 | 56.2 | 5232 |
| 3×185 | 59.6 | 5803 |
| 3×240 | 64.0 | 6690 |
* 用户资料注明带 * 的规格为圆形导体。
13. 工程师常见搜索问题
| 搜索问题 | 工程答案 |
|---|---|
| “ВВГнг(А)-LS 6kV low smoke” | Category A 成束不延燃 + 低烟/低气体释放;用户资料规定透光率降低不超过 50%。 |
| “6kV LS cable indoor public building” | 本系列明确面向封闭电气设施、电缆构筑物及公共建筑固定线路。 |
| “АВВГнг(А)-LS vs ВВГнг(А)-LS” | Al 版本整缆明显更轻,但导体电阻、截面和端接必须重新设计。 |
| “ВБВнг(А)-LS underground cable” | 双钢带铠装版本可考虑地埋;非铠装 LS 地埋必须额外防机械损伤。 |
| “LS vs HF cable Russia” | LS 是低烟;HF 是无卤。低烟 PVC 仍不能等同零卤素。 |
| “LS vs FRLS” | FRLS 比 LS 多了耐火/回路完整性要求;本篇 LS 型号不应宣称火灾持续供电时间。 |
| “6kV low smoke reeling cable” | 固定 ВВГнг(А)-LS 不应直接用于卷筒;需采用专门的动态 6 kV LS 中压结构。 |
14. 参考标准与公开技术论据
[1] IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 CSV(含 2026-07 Corrigendum)。 IEC 官方说明该标准覆盖 6–30 kV 挤包固体绝缘固定安装电力电缆,适用于配电网络和工业设施。
IEC 60502-2 官方页面
[2] IEC 60332-3-22:2018。 Category A 垂直成束电缆火焰传播试验,试样非金属材料总体积为 7 L/m,施焰时间 40 min。
IEC 60332-3-22 官方页面
[3] IEC 61034-1 / IEC 61034-2。 IEC 将燃烧电缆产生的烟通过光透过率进行测量,可用于比较不同电缆烟密度或验证规定要求。
IEC 61034-1 官方页面 ·
IEC 61034-2 官方页面
[4] 飞纯 6 kV LS 技术资料。 飞纯公开的 ПвВнг(А)-LS-6 规格将 нг(A) 解释为 Category A,将 LS 解释为低烟低气体释放,并展示了专门用于卷筒/移动设备的高柔性 6 kV LS 结构。它与本文固定型 ВВГнг(А)-LS 的差异说明:防火后缀与机械运动能力必须分别设计。
Feichun 6 kV LS technical specification
标准与数据使用声明
本文以你提供的 ТУ 16.К73.111-2013 规格为产品数据基线,并使用 IEC 官方标准页面和飞纯官方技术资料解释 Category A、低烟光透过率及固定/动态应用边界。最终项目必须以实际供货的受控 ТУ 修订版、制造数据表、型式试验、项目消防规范、证书范围与 FAT 文件为准。本文未虚构载流量、证书编号、第三方试验结果或未提供的规格。
15. 用户提供的完整规格数据附录
展开 / 收起:ТУ 16.К73.111-2013 6 kV LS 全部输入规格
АВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS на 6 кВ ТУ 16.К73.111-2013 Силовые кабели с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 55025-2012 и МЭК 60502 ч.2. ПРИМЕНЕНИЕ Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Кабели марок ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS могут быть проложены в земле. Допускается прокладка кабелей марок ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS в земле при условии защиты от механических повреждений. КОНСТРУКЦИЯ 1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. 2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности. Изолированные жилы трехжильных кабелей имеют отличительную расцветку. 3. Скрутка – изолированные жилы трехжильных кабелей скручены. Бронированные кабели изготавливаются только трехжильными. 4. Поясная изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности. 5. Электропроводящий экран – наложен обмоткой из лент электропроводящей кабельной бумаги. 6. Металлический экран – из медных лент, медной фольги или медной проволоки. ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ: 7. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ: 7. Разделительный слой – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности. 8. Броня – из двух стальных оцинкованных лент. 9. Защитный шланг – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Код ОКПД2: 27.32.14.111 – кабели с медной жилой 27.32.14.112 – кабели с алюминиевой жилой УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С: до 98 %. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С. Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: одножильные – 15 наружных диаметров; трехжильные – 12 наружных диаметров. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А. Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50 %. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С. Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с. Допустимый нагрев жил кабелей в режиме перегрузки: не более 80 °С. Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 16–95 мм2 – 300 м; 120 мм2 и выше – 200 м. Срок службы: 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Срок хранения: на открытых площадках – не более 2 лет; под навесом – не более 5 лет; в закрытых помещениях – не более 10 лет. РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ АВБВнг(А)-LS 3х16* 36.2 мм 2270 кг/км 3х25* 38.9 2590 3x35* 41.2 2933 3x50 44.4 3225 3x70 48.0 3746 3x95 50.9 4233 3x120 53.7 4710 3x150 56.2 5232 3x185 59.6 5803 3x240 64.0 6690 ВВГнг(А)-LS 3x16* 33.5 мм 2050 кг/км 3x25* 35.5 2457 3x35* 37.8 2919 3x50 40.4 3283 3x70 43.8 4090 3x95 47.1 5048 3x120 49.9 5923 3x150 52.4 6873 3x185 56.0 8112 3x240 60.2 9948 ВБВнг(А)-LS 3x16* 37.7 мм 2758 кг/км 3x25* 39.3 3158 3x35* 41.6 3690 3x50 44.4 4107 3x70 48.0 5008 3x95 50.9 5978 3x120 53.7 6909 3x150 56.2 7970 3x185 59.8 9215 3x240 64.0 11135 АВВГнг(А)-LS 3х16* 32.2 мм 1589 кг/км 3х25* 35.1 1929 3x35* 37.4 2169 3x50 40.4 2402 3x70 43.8 2828 3x95 47.1 3303 3x120 49.9 3724 3x150 52.4 4134 3x185 55.8 4703 3x240 60.2 5502 * — кабели с жилами круглой формы. Дополнительную информацию по кабелям см. в Приложении на стр. 171.


