
ВВГнг(А)-ХЛ / АВВГнг(А)-ХЛ / ВВГ-ХЛ / АВВГ-ХЛ
ВБВ-ХЛ / АВБВ-ХЛ / ВБВнг(А)-ХЛ / АВБВнг(А)-ХЛ 6 kV
这是一组面向俄罗斯、西伯利亚、远东、北方矿区、寒冷港口与露天工业装置的 6 kV 固定中压电力电缆。与普通 ВВГ/ВБВ 6 kV 相比,ХЛ 版本的核心不是改变额定电压,而是让外护套、隔离层等 PVC 体系在极低环境温度下保持必要的柔韧性、抗裂性和冲击完整性,从而把运行下限扩展到 −60 °C,并允许在不预热条件下于 −30 °C 进行敷设安装。
1. “ХЛ”到底改变了什么:它解决的是低温机械失效,而不是提高额定电压
ГОСТ 15150 把 ХЛ 用于以寒冷气候区为主要用途的设备/产品。该标准将“平均年度绝对最低温低于 −45 °C”的区域归入寒冷宏观气候区,并推荐在产品主要服务寒区时采用 ХЛ 标识。你提供的 ТУ 资料进一步把本系列运行温度定义为 −60…+50 °C,这使其与上一组普通 6 kV УХЛ 版本的 −50 °C 下限形成清晰差异。
低温电缆最危险的环节往往不是铜或铝导体,而是热塑性护套、隔离层和弯曲时的材料应变。温度下降后,PVC 分子链段运动受限,材料刚度上升、冲击韧性下降;若配方、增塑剂、填料和阻燃体系没有针对低温重新平衡,施工弯曲、敲击或地面拖动可能引起护套开裂。ХЛ 结构因此使用“低可燃 + 提高耐寒性”的 PVC 组合,而不是简单增加护套厚度。
2. ХЛ 6 kV 电缆截面:中压电场控制 + 寒区护套是两个独立设计层次
2.1 为什么低温版本仍然需要完整的 6 kV 屏蔽系统
ХЛ 只描述气候和材料低温适应性,并不会降低 6 kV 电场管理要求。用户资料仍规定导电电缆纸带屏蔽 + 铜带/铜箔/铜丝金属屏蔽。因此在 −50 °C 或 −60 °C 寒区,终端与接头依然需要控制屏蔽切断处的电场梯度,同时还要确保低温收缩、密封胶和终端材料不会因热膨胀系数差异出现裂纹或失去界面压力。
3. 八个型号怎么选:ХЛ、нг(А)、钢带铠装和铝芯是四个不同问题
ВВГ-ХЛ
铜芯、非铠装、寒冷气候固定 6 kV。
机械风险较低且单根敷设的寒区工业固定馈线。
АВВГ-ХЛ
铝芯非铠装 ХЛ。
长距离桥架/固定线路需要降低电缆重量时考虑。
ВВГнг(А)-ХЛ
铜芯 + ХЛ + Category A。
寒区开放桥架/电缆廊道的成束固定线路。
АВВГнг(А)-ХЛ
铝芯 + ХЛ + Category A。
重量优化与成束防火要求同时存在。
ВБВ-ХЛ
铜芯 + 钢带铠装 + ХЛ。
寒区地沟、隧道、渠道及机械损伤风险固定线。
АВБВ-ХЛ
铝芯钢带铠装 ХЛ。
长距离寒区地埋固定馈线降低自重。
ВБВнг(А)-ХЛ
铜芯铠装 + Category A + ХЛ。
机械风险、低温和成束火灾风险同时存在。
АВБВнг(А)-ХЛ
铝芯铠装 + Category A + ХЛ。
大截面寒区固定线路的重量/机械/防火综合方案。
4. −60 °C“运行”与 −30 °C“施工”为什么是两个不同指标
运行温度下限表示已经安装好的电缆在相应气候条件下可长期存在并保持规定性能;无预热敷设温度则是施工时电缆正在承受弯曲、拉伸、滚轮冲击和局部压应力时的最低允许环境温度。后者通常更苛刻,因为材料在弯曲外侧会出现即时拉伸应变。
重点是护套不因长期低温、热循环和环境老化丧失完整性。
重点是弯曲、牵引、滚轮和放线过程中不产生冷裂。
不能自动继续按原工艺敷设;需受控制造商施工文件规定的预热/保温方案。
即使外界极冷,载流热设计仍由 PVC 导体允许温度上限控制。
寒区施工最常见的错误:只测环境温度,不测电缆本体温度
线盘在露天存放一夜后,电缆本体可能已经接近最低气温;即使白天气温升到 −25 °C,线盘内层仍可能远低于施工许可温度。因此寒区敷设方案应明确线盘储存、预热时间、芯部温度确认、放线速度、滚轮直径、转弯处半径和停工温度,而不是只看气象站瞬时温度。
5. 弯曲半径:低温时“满足 12D”不等于可以粗暴弯折
用户资料规定单芯 15D、三芯 12D。和普通版本一样,当前公开的同一 ТУ 操作指南存在三芯弯曲半径版本差异,因此正式项目仍应以供货批次的受控文件为准。更重要的是:弯曲半径只是几何下限,低温施工还必须限制弯曲速度、反复校直和局部冲击。
6. нг(А)-ХЛ:耐寒和成束阻燃必须同时成立
用户资料将 ВВГнг(А)-ХЛ、АВВГнг(А)-ХЛ、ВБВнг(А)-ХЛ、АВБВнг(А)-ХЛ 分类为 П1б.8.2.5.4,并要求 Category A 成束不延燃。ГОСТ 31565-2012 的公开分类表同样把 нг(А) 对应到 П1б.8.2.5.4,用于考虑电缆可燃负荷的开放电缆设施/室外电气装置。
值得注意的是,用户资料引用的是较早的 ГОСТ МЭК 60332-3-22-2005 表述,而公开标准体系已经演进:IEC 60332-3-22:2018 仍然把 Category A 定义为垂直成束电缆火焰传播试验,试样按 7 L/m 非金属材料体积布置、火焰作用 40 min;俄罗斯/межгосударственный 标准也已有 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024。投标文件应写明实际证书使用的版本,不能把不同年份标准号混在一个“Cat A”标签里。
⚠ нг(А)-ХЛ 不是 LS,也不是 FR
нг(А)-ХЛ 的组合含义是“寒冷气候适应 + Category A 成束限制火焰传播”。它不自动代表低烟(LS)、无卤(HF)或火灾回路保持(FR)。如果寒区控制楼、隧道或应急系统还要求低烟/无卤/耐火,需要选择对应复合后缀的专门产品,而不是仅凭 ХЛ + нг(А) 替代。
7. 铠装在寒区的特殊问题:钢带保护更强,但低温弯曲刚度也更高
ВБВ-ХЛ / АВБВ-ХЛ 与 нг(А)-ХЛ 铠装版本采用镀锌钢带。钢带能够提高对石块、工具、回填和局部挤压的防护,但在低温下外护套和隔离层本身刚度已经上升,叠加钢带后整缆弯曲力矩会进一步增大。因此寒区铠装电缆尤其需要足够大的放线滚轮和转向轮。
同时应继续遵守上一组 ТУ 的重要边界:钢带铠装不是用于承受显著持续轴向拉力的“抗拉铠装”。竖井大高差、斜坡长距离牵引、移动设备和卷筒系统必须重新做轴向承力设计。
8. ХЛ 与普通 нг(А) 6 kV:从用户两组数据看,升级重点不是“加厚”
将本次 ХЛ 数据与上一组你提供的普通 6 kV нг(А) 数据对比,可以看到同规格的计算外径基本保持一致,整缆质量变化也很小。这支持一个重要工程判断:ХЛ 的主要差异来自 PVC 配方和材料性能窗口,而不是简单通过大幅增厚护套获得 −60 °C 能力。
| ХЛ 型号 | 规格 | 普通 нг(А) kg/km | ХЛ kg/km | 质量变化 |
|---|---|---|---|---|
| ВВГнг(А)-ХЛ | 3×16 | 1919 | 1907 | -0.63% |
| ВВГнг(А)-ХЛ | 3×35 | 2757 | 2742 | -0.54% |
| ВВГнг(А)-ХЛ | 3×95 | 4822 | 4798 | -0.50% |
| ВВГнг(А)-ХЛ | 3×240 | 9628 | 9593 | -0.36% |
| АВВГнг(А)-ХЛ | 3×16 | 1475 | 1456 | -1.29% |
| АВВГнг(А)-ХЛ | 3×35 | 2025 | 2012 | -0.64% |
| АВВГнг(А)-ХЛ | 3×95 | 3073 | 3049 | -0.78% |
| АВВГнг(А)-ХЛ | 3×240 | 5174 | 5139 | -0.68% |
| ВБВнг(А)-ХЛ | 3×16 | 2568 | 2556 | -0.47% |
| ВБВнг(А)-ХЛ | 3×35 | 3464 | 3449 | -0.43% |
| ВБВнг(А)-ХЛ | 3×95 | 5674 | 5650 | -0.42% |
| ВБВнг(А)-ХЛ | 3×240 | 10715 | 10680 | -0.33% |
| АВБВнг(А)-ХЛ | 3×16 | 2098 | 2088 | -0.48% |
| АВБВнг(А)-ХЛ | 3×35 | 2724 | 2711 | -0.48% |
| АВБВнг(А)-ХЛ | 3×95 | 3925 | 3901 | -0.61% |
| АВБВнг(А)-ХЛ | 3×240 | 6261 | 6226 | -0.56% |
对比基准来自本次会话上一组用户提供的同 ТУ 普通 6 kV нг(А) 数据。不同生产批次、材料版本和制造公差仍可能改变实际质量。
9. 港口、矿山与寒区能源项目:哪些位置最适合 ХЛ 6 kV 固定电缆
- 西伯利亚/远东露天矿:6 kV 变电站到固定破碎机、泵站、通风和固定输送设备的桥架/地沟线路。
- 寒冷港口:岸电站、码头变电站到固定接线柜、固定输送机/泵站的 6 kV 配电段;移动岸桥卷筒段仍应换成动态 MV 电缆。
- 油气/能源基地:室外电缆廊道、寒区站场与固定电机馈线,重点关注冷启动、护套抗裂和终端密封。
- 隧道/地沟:机械损伤风险高时选 ВБВ/АВБВ-ХЛ;同时有成束防火要求时选 нг(А)-ХЛ 铠装版本。
10. ХЛ 固定中压电缆仍不能替代低温动态卷筒电缆
“−60 °C 可运行”并不等于“−60 °C 可反复卷绕”。本系列导体是 Class 1/2、护套是寒区固定敷设 PVC,铠装版本还带钢带。移动矿机、卷筒、拖令和拖链则需要高柔导体、动态低温弹性体、抗扭结构和循环寿命数据。飞纯公开的中压卷筒/矿用平台覆盖 3.6/6 kV 及更高电压,适合建立固定 ХЛ 馈线 → 固定接线点 → 低温动态电缆的系统分界。
| 维度 | ВВГ/ВБВ-ХЛ 固定型 | 低温动态 MV 电缆 |
|---|---|---|
| 核心目标 | 极寒环境下固定供电 | 极寒 + 反复弯曲/卷绕/扭转 |
| 导体 | Class 1/2 Cu/Al | 高柔性细绞铜导体 |
| 低温指标 | −60 °C 运行,−30 °C 无预热敷设 | 还需要明确低温动态弯曲循环条件 |
| 铠装 | 可用钢带防机械损伤 | 通常采用柔性抗拉/抗扭结构而非刚性钢带 |
| 验证 | 固定安装 + 低温材料试验 | 低温弯曲循环、卷绕、扭转、张力与护套磨耗 |
11. 运行参数与采购规范
| 参数 | 本次用户资料 | 工程意义 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 6 kV, 50 Hz | 中压固定配电 |
| 气候执行 | ХЛ,类别 1 / 5 | 面向寒冷气候区 |
| 运行环境 | −60…+50 °C | 比普通 УХЛ 版本进一步降低 10 °C 下限 |
| 无预热敷设 | ≥−30 °C | 比普通版本 −15 °C 显著提高寒区施工窗口 |
| 相对湿度 | ≤98 % @≤35 °C | 湿冷环境仍需终端密封与护套完整 |
| 弯曲半径 | 单芯 15D;三芯 12D | 需核对实际受控 ТУ/安装指南版本 |
| 导体长期/事故 | 70 / 80 °C | 事故 ≤8 h/day、全寿命累计 ≤1000 h |
| 短路 | 160 °C,≤4 s | 与保护动作时间联合校核 |
| 建筑长度 | 16–95 mm²: 300 m;≥120 mm²: 200 m | 线盘计划和长距离接头数量依据 |
| 寿命/质保 | 30 年 / 5 年 | 寿命从制造日期计算 |
| 存储 | 露天2年 / 棚下5年 / 室内10年 | 长期寒区储存仍要保护线盘和电缆端头 |
12. 你提供的外径与质量数据——全部保留
本次资料仅给出了四组 нг(А)-ХЛ 型号的计算外径和质量。我没有为 ВВГ-ХЛ、АВВГ-ХЛ、ВБВ-ХЛ、АВБВ-ХЛ 虚构规格表。
ВВГнг(А)-ХЛ
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16 | 33.5 | 1907 |
| 3×25 | 35.5 | 2300 |
| 3×35 | 37.8 | 2742 |
| 3×50 | 40.4 | 3090 |
| 3×70 | 43.8 | 3875 |
| 3×95 | 47.1 | 4798 |
| 3×120 | 49.9 | 5648 |
| 3×150 | 52.4 | 6578 |
| 3×185 | 56.0 | 7790 |
| 3×240 | 60.2 | 9593 |
АВВГнг(А)-ХЛ
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16 | 32.2 | 1456 |
| 3×25 | 35.1 | 1755 |
| 3×35 | 37.4 | 2012 |
| 3×50 | 40.4 | 2207 |
| 3×70 | 43.8 | 2600 |
| 3×95 | 47.1 | 3049 |
| 3×120 | 49.9 | 3444 |
| 3×150 | 52.4 | 3835 |
| 3×185 | 56.0 | 4374 |
| 3×240 | 60.2 | 5139 |
ВБВнг(А)-ХЛ
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16 | 37.7 | 2556 |
| 3×25 | 39.3 | 2943 |
| 3×35 | 41.8 | 3449 |
| 3×50 | 44.4 | 3844 |
| 3×70 | 48.0 | 4716 |
| 3×95 | 50.9 | 5650 |
| 3×120 | 53.7 | 6549 |
| 3×150 | 56.6 | 7583 |
| 3×185 | 59.8 | 8800 |
| 3×240 | 64.0 | 10680 |
АВБВнг(А)-ХЛ
| 芯数×截面 mm² | 计算外径 mm | 计算质量 kg/km |
|---|---|---|
| 3×16 | 36.4 | 2088 |
| 3×25 | 38.9 | 2392 |
| 3×35 | 41.4 | 2711 |
| 3×50 | 44.4 | 2962 |
| 3×70 | 48.0 | 3441 |
| 3×95 | 50.9 | 3901 |
| 3×120 | 53.7 | 4345 |
| 3×150 | 56.6 | 4839 |
| 3×185 | 59.6 | 5380 |
| 3×240 | 64.0 | 6226 |
13. 工程师搜索问题:快速答案
| 搜索关键词 | 工程答案 |
|---|---|
| “ВВГнг(А)-ХЛ 6kV temperature” | 用户资料:运行 −60…+50 °C;无预热敷设不低于 −30 °C。 |
| “difference VVGng(A) and VVGng(A)-HL” | 额定电压和电气结构基本同类,ХЛ 重点升级低温 PVC 材料窗口和寒区气候适应。 |
| “6kV cable Siberia outdoor” | ХЛ 版本更匹配寒冷宏观气候;还要核对敷设、终端、日照、冻土和机械风险。 |
| “AVVGng(A)-HL vs VVGng(A)-HL” | Al 版本降低重量,但需按载流、压降、短路和 Al/Cu 端接重新设计。 |
| “VBVng(A)-HL underground” | 钢带铠装用于机械损伤风险固定敷设;不是高轴向抗拉或动态卷筒结构。 |
| “ng(A)-HL flame retardant” | Category A 成束限制火焰传播;不等于 LS/HF/FR。 |
| “-30C cable installation no preheating” | 仅在电缆本体温度与施工条件满足受控文件时;不能只依据当天空气温度。 |
14. 当前标准与公开技术论据
[1] ГОСТ 15150-69 — 气候执行。 公开标准文本说明:寒冷宏观气候区的年度绝对最低温平均值低于 −45 °C;产品以寒区为主要用途时推荐采用 ХЛ 标识。
ГОСТ 15150 公开文本
[2] ТУ 16.К73.111-2013 的 ХЛ 产品公开页面。 ВВГнг(А)-ХЛ 6 kV 页面明确给出:ХЛ、ГОСТ 15150 类别 1/5、运行 −60…+50 °C、无预热敷设 ≥−30 °C,以及低可燃/提高耐寒性的 PVC 护套。
公开产品技术页
[3] IEC 60811-504 / 505 / 506。 IEC 官方分别将其定义为绝缘和护套的低温弯曲、低温伸长、低温冲击试验方法,是判断寒区聚合物材料机械完整性的直接试验依据。
IEC 60811-504 ·
IEC 60811-505 ·
IEC 60811-506
[4] IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 CSV。 IEC 官方当前页面说明其覆盖 6–30 kV 挤包固体绝缘、固定安装的配电/工业电缆。
IEC 60502-2 official page
[5] ГОСТ 34834-2022。 当前 6–35 kV 挤包绝缘电力电缆通用技术框架;市场上同 ТУ 16.К73.111-2013 的 ХЛ 产品已经出现按 ГОСТ 34834-2022 标识的版本,因此新项目应核对合同采用的标准版本。
Rosstandart catalogue
[6] Category A 防火标准演进。 IEC 60332-3-22:2018 规定垂直成束电缆 Category A 火焰传播试验;公开资料也显示 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 已作为当前 межгосударственный 版本。
IEC 60332-3-22:2018 ·
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 状态页
关于标准版本的严谨用法
本产品资料的历史技术基线写 ГОСТ Р 55025-2012 / IEC 60502-2,同时用户资料引用较早的 ГОСТ МЭК 60332-3-22-2005。当前市场与标准体系已出现 ГОСТ 34834-2022、ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 和 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024。正式采购应明确ТУ 修订号、ГОСТ/IEC 版本、证书采用版本、合同冲突时的优先顺序,而不是把不同年份的标准简单叠加。
15. 飞纯电缆在寒区项目中的工程设计原则
飞纯电缆在矿山、港机、固定配电和动态中压电缆方面的工程价值,是把低温条件拆成可验证的设计输入:最低运行温度、最低安装温度、是否动态弯曲、机械冲击、轴向张力、成束火灾等级、额定电压、短路水平、终端系统和认证目的地。对于固定 6 kV ХЛ 馈线,可采用本类俄标技术逻辑;对于 −30 °C 或更低环境中的卷筒/移动设备,应建立专门的低温动态验证,而不能把 ХЛ 固定电缆直接当作高柔性卷筒电缆。
✅ 飞纯电缆认证与安全原则
飞纯公开资料的产品体系覆盖 ATEX、IECEx、VDE、CE、UKCA、EAC 及俄罗斯消防等不同合规路线,并面向矿山、STS、RTG/RMG 和输送设备等重载应用。具体项目仍必须逐项核对型号、额定电压、材料结构、温度范围和证书有效范围,本文不把企业级认证能力误写成这组 ТУ 16.К73.111-2013 ХЛ 型号自动拥有全部认证。
16. 用户提供的完整规格数据附录
以下完整保留本次提供的结构、气候、温度、火灾等级、寿命以及四组 нг(А)-ХЛ 外径/质量数据;未给出的非 нг(А) ХЛ 尺寸不做虚拟补全。
展开 / 收起:ТУ 16.К73.111-2013 ХЛ 6 kV 全部输入数据
ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВБВ-ХЛ, АВБВ-ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ, АВБВнг(А)-ХЛ на 6 кВ ТУ 16.К73.111-2013 Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 55025-2012 и МЭК 60502 ч.2. ПРИМЕНЕНИЕ Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. КОНСТРУКЦИЯ 1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. 2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы трехжильных кабелей имеют отличительную расцветку. 3. Скрутка – изолированные жилы трехжильных кабелей скручены. Бронированные кабели изготавливаются только трехжильными. 4. Поясная изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. 5. Электропроводящий экран – наложен обмоткой из лент электропроводящей кабельной бумаги. 6. Металлический экран – из медных лент, медной фольги или медных проволок. ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ: 7. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ: 7. Разделительный слой – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. 8. Броня – из стальных оцинкованных лент. 9. Защитный шланг – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.5.4 — ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ, АВБВнг(А)-ХЛ; О1.8.2.5.4 — ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВБВ-ХЛ, АВБВ-ХЛ. 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 ХЛ, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. Диапазон температур эксплуатации: от -60 °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 -30 °С. Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: одножильные – 15 наружных диаметров; трехжильные – 12 наружных диаметров. Кабели с индексом нг(А)-ХЛ не распространяют горение при групповой прокладке по ГОСТ МЭК 60332-3-22-2005 по категории А. 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 аварийном режиме: не более 80 °С. Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки и 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 при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 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)-ХЛ 3х16 36.4 мм 2088 кг/км 3х25 38.9 2392 3х35 41.4 2711 3х50 44.4 2962 3х70 48.0 3441 3х95 50.9 3901 3х120 53.7 4345 3х150 56.6 4839 3х185 59.6 5380 3х240 64.0 6226 АВВГнг(А)-ХЛ 3х16 32.2 мм 1456 кг/км 3х25 35.1 1755 3х35 37.4 2012 3х50 40.4 2207 3х70 43.8 2600 3х95 47.1 3049 3х120 49.9 3444 3х150 52.4 3835 3х185 56.0 4374 3х240 60.2 5139 ВБВнг(А)-ХЛ 3х16 37.7 мм 2556 кг/км 3х25 39.3 2943 3х35 41.8 3449 3х50 44.4 3844 3х70 48.0 4716 3х95 50.9 5650 3х120 53.7 6549 3х150 56.6 7583 3х185 59.8 8800 3х240 64.0 10680 ВВГнг(А)-ХЛ 3х16 33.5 мм 1907 кг/км 3х25 35.5 2300 3х35 37.8 2742 3х50 40.4 3090 3х70 43.8 3875 3х95 47.1 4798 3х120 49.9 5648 3х150 52.4 6578 3х185 56.0 7790 3х240 60.2 9593 Дополнительная информация приведена в Приложении, стр. 171.


