
ПвВнг(А)-ХЛ / АПвВнг(А)-ХЛ
ПвБВнг(А)-ХЛ / АПвБВнг(А)-ХЛ 6 & 10 kV
这是一组为石油化工、炼化、油气生产及其它爆炸/火灾危险工业场所设计的固定中压 XLPE 电力电缆。与上一组 6 kV PVC ХЛ 电缆不同,本系列使用过氧化物交联聚乙烯绝缘和挤包半导电屏蔽,把长期导体温度提升到 90 °C;同时采用铜丝 + 铜带组合金属屏蔽、寒冷气候低可燃 PVC 外护套,并覆盖 6 kV 和 10 kV 两个电压等级。
1. 工程定位:不是普通 10 kV 配电线,而是“寒冷 + 石化危险工业场所”的固定 XLPE 馈线
公开的同一 ТУ 16.К01-61-2009 操作资料确认,这组 ПвВнг(А)-ХЛ / АПвВнг(А)-ХЛ / ПвБВнг(А)-ХЛ / АПвБВнг(А)-ХЛ 用于 6–10 kV 交联聚乙烯绝缘固定电力线路,并强调其在寒冷环境和危险工业设施中的应用。IEC 60502-2 当前官方版本则将 6–30 kV 挤包固体绝缘电缆定位于固定安装的配电网络和工业设施,这与本 ТУ 的系统定位一致。
用户资料还明确:线路可以不受高度差限制敷设,这与传统浸渍纸绝缘电缆需要关注浸渍剂迁移不同。对于高架石化装置、长距离电缆廊道、罐区高差和山地站场,这种固体绝缘结构更适合形成连续中压馈线。
⚠ “可用于爆炸危险区域”不等于电缆本体就是一个独立 Ex 设备
本 ТУ 资料使用 В‑I、В‑Iа、В‑Iб、В‑Iг、В‑II、В‑IIа 等俄式危险区域分类,并针对铜/铝导体版本给出不同适用区域。本文原样保留这种工程边界,但现代项目应以合同采用的危险区域分区、防爆设计规范、终端/接头 Ex 方案及 EAEU/项目合规文件进行再次确认,不应未经工程审查把这些旧式区域代号直接机械映射为 IEC Zone 0/1/2。
1.1 四个型号怎么选
ПвВнг(А)-ХЛ
铜芯、非铠装、XLPE、ХЛ、Category A。
开放电缆构筑物、石化管廊/电缆桥架和露天固定中压馈线。
АПвВнг(А)-ХЛ
铝芯非铠装版本。
在长距离固定线路中降低整缆重量,但必须重新计算压降、损耗和 Al/Cu 端接。
ПвБВнг(А)-ХЛ
铜芯 + 双镀锌钢带铠装。
开放构筑物/栈桥且存在运行机械损伤风险的位置;铠装型仅三芯。
АПвБВнг(А)-ХЛ
铝芯 + 钢带铠装。
大截面、长距离、寒冷环境且需要机械保护的固定 6/10 kV 馈线。
2. 单芯 6/10 kV 截面:从导体到外护套是一套完整的中压电场系统
2.1 挤包半导电屏蔽为什么比传统纸带电场控制更完整
这组 ТУ 采用导体屏蔽—XLPE 绝缘—绝缘屏蔽三层连续挤包的中压结构逻辑。导体屏蔽填平压紧绞合导体表面的微观凹凸;绝缘屏蔽把绝缘外表面定义成可控等电位面。再通过导电带 + 铜丝 + 螺旋铜带形成金属屏蔽,既提供接地参考,又为单相接地故障电流提供明确通路。
规格写法中的 “/16、/25、/35” 应作为金属屏蔽截面参数重点审查。随着主导体从 50 mm² 增至 800 mm²,用户数据也把屏蔽从 16 mm² 提升到 25 和 35 mm²。工程上应根据系统单相接地短路电流、保护切除时间和 350 °C 屏蔽短路温度限值进行热稳定校核,而不是只按主导体截面选屏蔽。
3. XLPE 的热优势:90 / 130 / 250 / 350 / 400 °C 五个边界
长期导体允许温度
过载模式导体上限
短路导体上限
短路时铜屏蔽上限
≤4 s 条件下按不燃烧条件的导体极限
与上一组 PVC 6 kV 的 70/80/160 °C 相比,XLPE 把长期、过载和短路热容量都明显提高。这对石化大电机、压缩机、泵站和长距离 10 kV 馈线非常重要:在相同截面和敷设环境下可以获得更高的热裕量,但最终载流仍要结合土壤热阻、桥架成组、环境温度、屏蔽损耗和电缆排列方式计算。
过载仍有时间边界:资料要求每天不超过 8 h、全寿命累计不超过 1000 h。因此 130 °C 不能用作连续运行设计温度。
4. ХЛ:−60 °C 环境耐受不等于 −60 °C 可以直接施工
用户资料定义 ХЛ、ГОСТ 15150 类别 1/2,环境温度耐受 −60…+50 °C;但无预热敷设最低温度仍为 −15 °C。这是一个很重要的区别:安装过程存在放线、滚轮、弯曲和牵引的动态应变,低温下 PVC 护套刚度提高,因此施工允许温度通常高于静态运行下限。
弯曲半径为单芯 15D、三芯 12D;使用专用模板时资料允许 7.5D。7.5D 应理解为受控施工工具和工艺条件下的特例,而不是普通现场可以任意采用的默认半径。
5. 石化危险工业场所:电缆、电缆密封与终端必须作为一个系统
危险工业场所的失效往往发生在附件而不是电缆中段。工程设计需要把电缆屏蔽接地、铠装接地、密封接头、防爆格兰、终端应力控制、穿墙密封、火焰传播等级和接地故障电流路径放在同一技术协议里审查。
用户资料特别排除了“地下矿井巷道”。这意味着即便型号后缀有 ХЛ、нг(А) 并可用于某些危险工业区域,也不能把它宣传为地下煤矿移动/拖曳电缆。地下矿用和移动采矿设备通常需要完全不同的动态、监视芯、接地芯、抗拉和防爆体系。
6. 铜芯还是铝芯:整缆重量差在大截面 10 kV 上非常显著
| 规格 | 铜芯 kg/km | 铝芯 kg/km | 整缆重量降低 |
|---|---|---|---|
| 单芯 1×95/16, 6 kV | 1930 | 1350 | 30.1% |
| 单芯 1×240/25, 6 kV | 3645 | 2159 | 40.8% |
| 单芯 1×800/35, 10 kV | 9997 | 4847 | 51.5% |
| 三芯 3×95/16, 6 kV | 5681 | 3916 | 31.1% |
| 三芯 3×240/25, 10 kV | 12101 | 7574 | 37.4% |
| 铠装 3×300/25, 10 kV | 15943 | 10188 | 36.1% |
例如单芯 1×800/35 mm²、10 kV,铜芯 ПвВнг(А)-ХЛ 为 9997 kg/km,铝芯 АПвВнг(А)-ХЛ 为 4847 kg/km,整缆重量降低约 51.5%。对于长距离栈桥、山区高差、海上/沿海石化装置和大盘长吊装,这会显著影响桥架载荷、吊装机械和牵引方案。
但重量优势不能替代电气计算:铝导体要重新校核允许电流、电压降、损耗、短路热稳定、端子尺寸和铜铝过渡连接。
7. 6 kV 到 10 kV:为什么同一导体的外径和重量都会增加
从用户完整数据可以看到,同一导体/屏蔽规格从 6 kV 升至 10 kV 后,外径通常增加数毫米、质量同步上升。主要原因不是导体变大,而是绝缘厚度和相关屏蔽/护层尺寸增加,以满足更高绝缘水平和电场应力要求。
例如铜芯单芯 1×50/16 外径从 29.0 mm 增至 31.8 mm,约增加 9.7%;三芯铜 3×50/16 从 45.6 mm 增至 49.9 mm,约增加 9.4%。在电缆桥架填充率、转弯半径、盘具尺寸和终端选型中,这种电压等级造成的几何差异必须提前进入 BIM/布置设计。
8. 钢带铠装的代价与收益
ПвБВнг(А)-ХЛ / АПвБВнг(А)-ХЛ 通过双镀锌钢带提高机械损伤防护,但铠装只提供给三芯版本,并会增加外径、重量和弯曲刚度。
| 铜芯规格 | 非铠装 kg/km | 铠装 kg/km | 质量增加 |
|---|---|---|---|
| 3×50/16, 6 kV | 3700 | 4664 | 26.1% |
| 3×120/16, 6 kV | 6698 | 7830 | 16.9% |
| 3×240/25, 10 kV | 12101 | 13562 | 12.1% |
| 3×300/25, 10 kV | 14384 | 15943 | 10.8% |
因此在开放栈桥上如果不存在实际机械损伤风险,选择非铠装可以明显减轻结构负担;而设备密集、工具坠落、交叉施工或局部冲击风险高时,钢带铠装的机械保护更有价值。钢带仍不应被视为专门承担大轴向拉力的承力层。
9. 固定 6/10 kV 石化电缆与动态矿山/港机电缆:不要混用
IEC 60502-2 当前范围是固定安装;飞纯公开的 TENAX-PUR (N)TSCGEH3S-I 6–10 kV 则专门用于大型移动采矿设备,如电铲和拉铲,并强调中压拖曳、耐磨和动态机械设计。两类产品即使电压同为 6/10 kV,也属于完全不同的机械平台。
| 维度 | 本篇 ПвВнг(А)-ХЛ / ПвБВнг(А)-ХЛ | 飞纯 6/10 kV 动态中压平台 |
|---|---|---|
| 线路性质 | 固定敷设 | 拖曳 / 卷筒 / 移动设备 |
| 导体 | 压紧 Class 2 Cu / Al | 高柔性细绞铜导体 |
| 中压屏蔽 | 挤包半导电层 + 铜丝/铜带 | 同样需要 MV 电场控制,但结构为动态优化 |
| 机械 | 安装弯曲半径、可钢带铠装 | 弯曲循环、扭转、张力、耐磨、卷绕速度 |
| 典型应用 | 石化栈桥、固定泵/压缩机、站场 | 电铲、拉铲、移动矿机、港机运动段 |
✅ 飞纯电缆的中压特殊电缆能力
飞纯公开资料覆盖 6/10 kV 中压拖曳/卷筒矿用电缆,并在其它重载电缆平台中覆盖 ATEX、IECEx、VDE、CE、UKCA、EAC、俄罗斯消防等合规体系。任何证书必须按具体型号、电压、结构、使用地区和证书范围单独核对;本文没有把飞纯动态产品的认证或机械寿命直接移植到本 ТУ 固定型俄标电缆。
10. 当前标准基线:旧 ТУ 与 2026 年 IEC / 俄罗斯标准体系如何一起看
该 ТУ 的资料历史上写“符合 ГОСТ Р 55025-2012,结构和性能对应 IEC 60502-2、CENELEC HD 620 S2 / HD 605 S2”。截至 2026 年,IEC 官方当前页面显示 IEC 60502-2 已为 2014+AMD1:2024 consolidated version,并有 2026 Corrigendum;俄罗斯侧已有 ГОСТ 34834-2022 作为 6–35 kV 挤包绝缘电力电缆的通用技术框架。
因此新 EPC 项目最好在数据表里明确:产品制造 ТУ、合同采用的 ГОСТ/IEC 版本、附件标准、型式试验版本、危险区域设计规范和证书优先级。这样才能避免“产品按 2009/2012 技术体系开发、项目却默认采用 2024/2026 版标准”的接口冲突。
11. 运行参数总表
| 参数 | 用户资料 | 工程解释 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 6 / 10 kV,50 Hz | 固定中压配电 |
| 导体 | Cu / Al,压紧圆形 Class 2 | 固定敷设、降低外径和空隙 |
| 绝缘 | 过氧化物 XLPE | 长期 90 °C |
| 导体/绝缘屏蔽 | 挤包半导电 XLPE 组合物 | 均匀中压电场 |
| 金属屏蔽 | 导电带 + 铜丝 + 螺旋铜带 | 接地与单相故障电流路径 |
| 铠装 | 双镀锌钢带,仅三芯 | 机械损伤防护 |
| 气候 | ХЛ,类别 1 / 2 | −60…+50 °C |
| 无预热安装 | ≥−15 °C | 运行低温与施工低温不可混淆 |
| 弯曲半径 | 1芯 15D;3芯 12D;模板 7.5D | 7.5D 仅限受控工具/工艺 |
| 火焰传播 | Category A | П1б.8.2.5.4 |
| 导体长期/过载 | 90 / 130 °C | 过载 ≤8 h/day、寿命累计 ≤1000 h |
| 导体短路 | 250 °C | 按短路热稳定校核 |
| 铜屏蔽短路 | 350 °C | 屏蔽截面必须单独校核 |
| 不燃烧条件极限 | 400 °C,短路 ≤4 s | 不是正常设计运行温度 |
| 寿命 / 质保 | ≥30 年 / 5 年 | 按规定运输、储存、安装和运行条件 |
12. 单芯电缆 6 / 10 kV 外径与质量——完整数据
ПвВнг(А)-ХЛ — 单芯铜导体
| 规格 / 屏蔽 | 6 kV 外径 mm | 10 kV 外径 mm | 6 kV kg/km | 10 kV kg/km | 外径增幅 | 质量增幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×50мк/16 | 29.0 | 31.8 | 1373 | 1560 | 9.7% | 13.6% |
| 1×70мк/16 | 30.5 | 33.3 | 1623 | 1819 | 9.2% | 12.1% |
| 1×95мк/16 | 32.4 | 35.2 | 1930 | 2138 | 8.6% | 10.8% |
| 1×120мк/16 | 33.9 | 36.7 | 2204 | 2421 | 8.3% | 9.8% |
| 1×150мк/25 | 35.7 | 38.5 | 2630 | 2857 | 7.8% | 8.6% |
| 1×185мк/25 | 37.3 | 40.1 | 3031 | 3268 | 7.5% | 7.8% |
| 1×240мк/25 | 40.0 | 42.6 | 3645 | 3883 | 6.5% | 6.5% |
| 1×300мк/25 | 42.7 | 44.9 | 4316 | 4538 | 5.2% | 5.1% |
| 1×400мк/35 | 45.9 | 48.1 | 5267 | 5523 | 4.8% | 4.9% |
| 1×500мк/35 | 49.7 | 51.1 | 6520 | 6706 | 2.8% | 2.9% |
| 1×630мк/35 | 53.4 | 54.8 | 7894 | 8094 | 2.6% | 2.5% |
| 1×800мк/35 | 58.3 | 59.7 | 9752 | 9997 | 2.4% | 2.5% |
АПвВнг(А)-ХЛ — 单芯铝导体
| 规格 / 屏蔽 | 6 kV 外径 mm | 10 kV 外径 mm | 6 kV kg/km | 10 kV kg/km | 外径增幅 | 质量增幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×50мк/16 | 29.0 | 31.8 | 1087 | 1274 | 9.7% | 17.2% |
| 1×70мк/16 | 30.5 | 33.3 | 1203 | 1399 | 9.2% | 16.3% |
| 1×95мк/16 | 32.4 | 35.2 | 1350 | 1558 | 8.6% | 15.4% |
| 1×120мк/16 | 33.9 | 36.7 | 1480 | 1696 | 8.3% | 14.6% |
| 1×150мк/25 | 35.7 | 38.5 | 1719 | 1947 | 7.8% | 13.3% |
| 1×185мк/25 | 37.3 | 40.1 | 1894 | 2131 | 7.5% | 12.5% |
| 1×240мк/25 | 40.0 | 42.6 | 2159 | 2396 | 6.5% | 11.0% |
| 1×300мк/25 | 42.5 | 44.7 | 2423 | 2644 | 5.2% | 9.1% |
| 1×400мк/35 | 45.9 | 48.1 | 2911 | 3168 | 4.8% | 8.8% |
| 1×500мк/35 | 49.7 | 51.1 | 3429 | 3615 | 2.8% | 5.4% |
| 1×630мк/35 | 53.1 | 54.5 | 3965 | 4164 | 2.6% | 5.0% |
| 1×800мк/35 | 57.5 | 58.9 | 4631 | 4847 | 2.4% | 4.7% |
13. 三芯电缆 6 / 10 kV 外径与质量——完整数据
ПвВнг(А)-ХЛ — 三芯铜导体非铠装
| 规格 / 屏蔽 | 6 kV 外径 mm | 10 kV 外径 mm | 6 kV kg/km | 10 kV kg/km | 外径增幅 | 质量增幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×50мк/16 | 45.6 | 49.9 | 3700 | 4185 | 9.4% | 13.1% |
| 3×70мк/16 | 49.2 | 53.1 | 4609 | 5068 | 7.9% | 10.0% |
| 3×95мк/16 | 53.3 | 57.6 | 5681 | 6240 | 8.1% | 9.8% |
| 3×120мк/16 | 56.9 | 60.8 | 6698 | 7233 | 6.9% | 8.0% |
| 3×150мк/25 | 60.8 | 64.7 | 7971 | 8535 | 6.4% | 7.1% |
| 3×185мк/25 | 64.2 | 68.1 | 9352 | 9952 | 6.1% | 6.4% |
| 3×240мк/25 | 70.1 | 73.5 | 11523 | 12101 | 4.9% | 5.0% |
| 3×300мк/25 | 75.8 | 78.4 | 13911 | 14384 | 3.4% | 3.4% |
ПвБВнг(А)-ХЛ — 三芯铜导体铠装
| 规格 / 屏蔽 | 6 kV 外径 mm | 10 kV 外径 mm | 6 kV kg/km | 10 kV kg/km | 外径增幅 | 质量增幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×50мк/16 | 50.2 | 54.1 | 4664 | 5176 | 7.8% | 11.0% |
| 3×70мк/16 | 53.4 | 57.7 | 5587 | 6189 | 8.1% | 10.8% |
| 3×95мк/16 | 57.9 | 61.8 | 6806 | 7384 | 6.7% | 8.5% |
| 3×120мк/16 | 61.1 | 65.0 | 7830 | 8441 | 6.4% | 7.8% |
| 3×150мк/25 | 65.0 | 68.9 | 9179 | 9821 | 6.0% | 7.0% |
| 3×185мк/25 | 68.4 | 72.3 | 10629 | 11306 | 5.7% | 6.4% |
| 3×240мк/25 | 74.3 | 77.7 | 12916 | 13562 | 4.6% | 5.0% |
| 3×300мк/25 | 80.0 | 82.6 | 15419 | 15943 | 3.2% | 3.4% |
АПвВнг(А)-ХЛ — 三芯铝导体非铠装
| 规格 / 屏蔽 | 6 kV 外径 mm | 10 kV 外径 mm | 6 kV kg/km | 10 kV kg/km | 外径增幅 | 质量增幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×50мк/16 | 45.6 | 49.9 | 2828 | 3311 | 9.4% | 17.1% |
| 3×70мк/16 | 49.2 | 53.1 | 3329 | 3788 | 7.9% | 13.8% |
| 3×95мк/16 | 53.3 | 57.6 | 3916 | 4474 | 8.1% | 14.2% |
| 3×120мк/16 | 56.9 | 60.8 | 4492 | 5021 | 6.9% | 11.8% |
| 3×150мк/25 | 60.8 | 64.7 | 5199 | 5763 | 6.4% | 10.8% |
| 3×185мк/25 | 64.2 | 68.1 | 5890 | 6485 | 6.1% | 10.1% |
| 3×240мк/25 | 70.0 | 73.5 | 6997 | 7574 | 5.0% | 8.2% |
| 3×300мк/25 | 75.8 | 78.4 | 8163 | 8629 | 3.4% | 5.7% |
АПвБВнг(А)-ХЛ — 三芯铝导体铠装
| 规格 / 屏蔽 | 6 kV 外径 mm | 10 kV 外径 mm | 6 kV kg/km | 10 kV kg/km | 外径增幅 | 质量增幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×50мк/16 | 50.2 | 54.1 | 3792 | 4303 | 7.8% | 13.5% |
| 3×70мк/16 | 53.4 | 57.7 | 4307 | 4909 | 8.1% | 14.0% |
| 3×95мк/16 | 57.9 | 61.8 | 5041 | 5618 | 6.7% | 11.4% |
| 3×120мк/16 | 61.1 | 65.0 | 5624 | 6230 | 6.4% | 10.8% |
| 3×150мк/25 | 65.0 | 68.9 | 6407 | 7048 | 6.0% | 10.0% |
| 3×185мк/25 | 68.4 | 72.3 | 7167 | 7838 | 5.7% | 9.4% |
| 3×240мк/25 | 74.2 | 77.7 | 8389 | 9034 | 4.7% | 7.7% |
| 3×300мк/25 | 80.0 | 82.6 | 9671 | 10188 | 3.2% | 5.3% |
14. 工程师高频搜索问题
| 搜索问题 | 工程答案 |
|---|---|
| “ПвВнг(А)-ХЛ 10kV XLPE cable” | 固定 10 kV XLPE,Class 2 压紧导体、挤包半导电屏蔽、铜丝/铜带金属屏蔽、ХЛ 低温外护套。 |
| “ПвБВнг(А)-ХЛ 10kV armored cable” | 三芯双钢带铠装;用于存在机械损伤风险的固定线路。 |
| “АПвВнг(А)-ХЛ vs ПвВнг(А)-ХЛ” | 主要区别为 Al / Cu 导体;铝芯更轻,但必须重算压降、损耗和端接。 |
| “10kV cable -60C petrochemical” | 本资料 ХЛ 环境 −60…+50 °C,但无预热安装仍要求 ≥−15 °C。 |
| “6/10kV cable screen 16 25 35 mm2” | 斜杠后的数值应按金属屏蔽截面处理,并按接地故障电流及 350 °C 热边界校核。 |
| “explosive area cable В-I В-Iа” | 资料对铜/铝版本给出不同俄式区域分类;现代项目应按合同危险区域体系再次核验,不直接机械映射 IEC Zone。 |
| “6/10kV cable no level difference limit” | 固体 XLPE 绝缘没有油浸纸电缆的浸渍剂迁移问题,适合大高差固定路线。 |
| “6/10kV cable for mining reel” | 本系列是固定型,不用于地下矿井巷道;移动采矿/卷筒应采用专用动态 6/10 kV 电缆。 |
15. 参考标准与公开技术论据
[1] ТУ 16.К01-61-2009 公开操作资料。 公开页面确认型号 ПвВнг(А)-ХЛ、ПвБВнг(А)-ХЛ、АПвВнг(А)-ХЛ、АПвБВнг(А)-ХЛ,以及“6–10 kV、XLPE、Category A、ХЛ”产品定位,并列明与 IEC 60502-2、HD 620 S2 / HD 605 S2 的对应关系。
公开 ТУ 操作资料
[2] IEC 60502-2 当前官方页面。 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 CSV 规定 6–30 kV 挤包固体绝缘固定电力电缆;IEC 官方在 2026 年发布 Corrigendum 1。
IEC 60502-2 consolidated version ·
2026 Corrigendum
[3] ГОСТ 34834-2022。 俄罗斯/межгосударственный 当前 6–35 kV 挤包绝缘电力电缆通用技术条件框架。新项目应核对它与旧 ГОСТ Р 55025-2012 / ТУ 的合同优先级。
公开标准页面
[4] EAEU 防爆合规背景。 欧亚经济委员会公开材料显示 ТР ТС 012/2011 的合规讨论覆盖用于爆炸性环境外部电路的电缆,因此石化危险区域项目除电缆技术参数外,还应核对当前适用的 EAEU 防爆合规路径和项目文件。
EEC technical-regulation material
[5] 飞纯 TENAX-PUR (N)TSCGEH3S-I 6–10 kV。 飞纯公开资料将其定义为大型移动采矿设备用中压拖曳电缆,可作为本篇固定 XLPE ТУ 电缆与动态 6/10 kV 特种电缆的工程对照。
Feichun 6–10 kV trailing cable technical page
[6] 飞纯全球特殊电缆认证体系。 飞纯公开页面列出 ATEX、IECEx、VDE、CE、UKCA、EAC 与俄罗斯消防等体系,同时强调具体证书与实际型号、结构和项目条件匹配。
Feichun certification / engineering page
防爆分类与标准版本提示: 本文保留 ТУ 原始资料中的 В‑I / В‑Iа / В‑Iб / В‑Iг / В‑II / В‑IIа 分类,不自行换算为 IEC Zone。最终 EPC 设计应由项目电气/防爆责任工程师根据采用规范、物质组别、温度组别、区域危险性、终端/格兰和认证文件完成对应关系确认。
数据使用声明
所有外径、质量、屏蔽截面、温度、弯曲半径、危险区域用途和寿命参数均按你本次提供的 ТУ 资料写入。计算表中额外增加的“6→10 kV 外径/质量增幅、铜→铝重量差、铠装重量增量”仅由原始数据数学计算得到。本文未虚构载流量、短路电流、证书编号、第三方试验结果或客户项目。
16. 用户提供的完整规格数据附录
展开 / 收起:ПвВнг(А)-ХЛ / АПвВнг(А)-ХЛ / ПвБВнг(А)-ХЛ / АПвБВнг(А)-ХЛ 6/10 kV 全部输入规格
ПвВнг(А)-ХЛ, АПвВнг(А)-ХЛ, ПвБВнг(А)-ХЛ, АПвБВнг(А)-ХЛ на 6 и 10 кВ ТУ 16.К01-61-2009 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении. Кабели бронированные изготавливаются только трехжильными. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 55025-2012. Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2 и гармонизированным документам технического комитета CENELEC HD 620 S2 и HD 605 S2. ПРИМЕНЕНИЕ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ номинальной частотой 50 Гц. Кабели предназначены для использования в условиях опасных производственных объектов нефтехимии, нефтепереработки, нефтегазового комплекса и других взрыво-пожароопасных производств, кроме подземных выработок. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разностей уровней. Кабели марок ПвВнг(А)-ХЛ, АПвВнг(А)-ХЛ применяются для групповой прокладки кабельных линий в открытых кабельных сооружениях и прокладки на эстакадах. Кабели марок ПвБВнг(А)-ХЛ, АПвБВнг(А)-ХЛ применяются для групповой прокладки кабельных линий в открытых кабельных сооружениях и прокладки на эстакадах, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации. Кабели марок ПвВнг(А)-ХЛ, ПвБВнг(А)-ХЛ применяются для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а. Кабели марок АПвВнг(А)-ХЛ, АПвБВнг(А)-ХЛ применяются для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г, В-II, В-IIа. КОНСТРУКЦИЯ 1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, уплотненная, круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483. 2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции. 3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена. 4. Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции. 5. Комбинированный экран: 5.1. Слой из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящего нетканого полотна, или электропроводящей полимерной ленты. 5.2. Повив из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента. ОДНОЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ: 6. Разделительный слой – из стеклоленты. 7. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. 8. Термический барьер – из стеклолент. 9. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. ТРЕХЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ НЕ БРОНИРОВАННЫЕ: 6. Скрутка – экранированные медными проволоками изолированные токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг центрального заполнения. Межфазное заполнение и центральное заполнение – из полимерных композиций. 7. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. ТРЕХЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ БРОНИРОВАННЫЕ: 6. Скрутка – экранированные медными проволоками изолированные токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг центрального заполнения. Межфазное заполнение и центральное заполнение – из полимерных композиций. 7. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. 8. Броня – из стальных оцинкованных лент. 9. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести и повышенной холодостойкости. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.5.4. Код ОКПД2: 27.32.14.111 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150. Кабели стойки к изменению температуры окружающей среды: от -60 °С до 50 °С. Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С: до 98 %. Прокладка кабелей производится без предварительного подогрева при температуре не ниже -15 °С. Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: одножильные – не менее 15 наружных диаметров*; трехжильные – не менее 12 наружных диаметров*. * - не менее 7,5 наружных диаметров с использованием специального шаблона. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: не более 90 °С. Допустимый нагрев жил кабеля в режиме перегрузки: не более 130 °С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании: не более 250 °С. Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании: не более 350 °С. Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля: не более 400 °С при протекании тока короткого замыкания до 4 с. Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки: не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы. Срок службы кабелей: не менее 30 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет. РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ Формат: сечение (экран), 6 кВ диаметр, 10 кВ диаметр, 6 кВ масса, 10 кВ масса ПвВнг(А)-ХЛ 1х50мк/16 29.0 31.8 1373 1560 1х70мк/16 30.5 33.3 1623 1819 1х95мк/16 32.4 35.2 1930 2138 1х120мк/16 33.9 36.7 2204 2421 1х150мк/25 35.7 38.5 2630 2857 1х185мк/25 37.3 40.1 3031 3268 1х240мк/25 40.0 42.6 3645 3883 1х300мк/25 42.7 44.9 4316 4538 1х400мк/35 45.9 48.1 5267 5523 1х500мк/35 49.7 51.1 6520 6706 1х630мк/35 53.4 54.8 7894 8094 1х800мк/35 58.3 59.7 9752 9997 АПвВнг(А)-ХЛ 1х50мк/16 29.0 31.8 1087 1274 1х70мк/16 30.5 33.3 1203 1399 1х95мк/16 32.4 35.2 1350 1558 1х120мк/16 33.9 36.7 1480 1696 1х150мк/25 35.7 38.5 1719 1947 1х185мк/25 37.3 40.1 1894 2131 1х240мк/25 40.0 42.6 2159 2396 1х300мк/25 42.5 44.7 2423 2644 1х400мк/35 45.9 48.1 2911 3168 1х500мк/35 49.7 51.1 3429 3615 1х630мк/35 53.1 54.5 3965 4164 1х800мк/35 57.5 58.9 4631 4847 РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ Формат: сечение (экран), 6 кВ диаметр, 10 кВ диаметр, 6 кВ масса, 10 кВ масса ПвВнг(А)-ХЛ 3х50мк/16 45.6 49.9 3700 4185 3х70мк/16 49.2 53.1 4609 5068 3х95мк/16 53.3 57.6 5681 6240 3х120мк/16 56.9 60.8 6698 7233 3х150мк/25 60.8 64.7 7971 8535 3х185мк/25 64.2 68.1 9352 9952 3х240мк/25 70.1 73.5 11523 12101 3х300мк/25 75.8 78.4 13911 14384 ПвБВнг(А)-ХЛ 3х50мк/16 50.2 54.1 4664 5176 3х70мк/16 53.4 57.7 5587 6189 3х95мк/16 57.9 61.8 6806 7384 3х120мк/16 61.1 65.0 7830 8441 3х150мк/25 65.0 68.9 9179 9821 3х185мк/25 68.4 72.3 10629 11306 3х240мк/25 74.3 77.7 12916 13562 3х300мк/25 80.0 82.6 15419 15943 АПвВнг(А)-ХЛ 3х50мк/16 45.6 49.9 2828 3311 3х70мк/16 49.2 53.1 3329 3788 3х95мк/16 53.3 57.6 3916 4474 3х120мк/16 56.9 60.8 4492 5021 3х150мк/25 60.8 64.7 5199 5763 3х185мк/25 64.2 68.1 5890 6485 3х240мк/25 70.0 73.5 6997 7574 3х300мк/25 75.8 78.4 8163 8629 АПвБВнг(А)-ХЛ 3х50мк/16 50.2 54.1 3792 4303 3х70мк/16 53.4 57.7 4307 4909 3х95мк/16 57.9 61.8 5041 5618 3х120мк/16 61.1 65.0 5624 6230 3х150мк/25 65.0 68.9 6407 7048 3х185мк/25 68.4 72.3 7167 7838 3х240мк/25 74.2 77.7 8389 9034 3х300мк/25 80.0 82.6 9671 10188


