飞纯 Feichun АсВВГ铝合金导体 PVC 电力电缆工程技术指南

Reeling & Trailing Cables for Cranes & Mining — Feichun Special Cable Blogs
АсВВГ / АсВВГнг(А) / LS / LSLTx / HF 0.66–1 kV 工程指南 | Feichun 飞纯电缆
ТУ 16.К73.170-2018 0.66 / 1 kV · 50 Hz Aluminium Alloy Conductor Mining & Port Engineering

АсВВГ / АсВВГнг(А) / LS / LSLTx / АсППГнг(А)-HF
0.66–1 kV 铝合金电力电缆工程技术指南

面向俄罗斯/EAEU 固定配电项目、矿山配电站、港口变电与起重机固定供电段的工程选型资料,同时给出与飞纯电缆高柔性抗拉耐磨动态电缆平台在拖链、拖令、卷筒、STS、RTG/RMG、堆取料机和矿山移动设备中的边界对比。本文不把“固定敷设电缆”和“连续运动电缆”混为一谈:前者的核心是电气、热与防火等级,后者还必须解决反复弯曲、扭转、拉力、磨损、卷绕张力和结构疲劳。

✓ ГОСТ 22483 导体体系✓ ГОСТ IEC 60332 阻燃试验逻辑 ✓ ГОСТ 31565 火灾危险等级✓ 全规格电流/短路/外径质量附录
额定电压
0.66 / 1
kV,50 Hz 固定配电
运行温度
−50…+50
°C 环境温度
导体长期温度
70
°C(过载 90 °C)
设计寿命
≥30
年,满足规定运输/储存/安装/运行条件
最大规格
800
mm²(单芯范围)
成束阻燃
Cat A
ГОСТ IEC 60332-3-22 对应系列
I

1. 先回答工程师最重要的问题:这组 АсВВГ 是什么,不是什么?

АсВВГ 系列是以铝合金导体为核心的 0.66/1 kV 固定敷设电力电缆体系。用户提供的 ТУ 16.К73.170-2018 数据明确规定其用于额定 50 Hz 的固定装置电能传输与分配。公开的 ГОСТ 22483 页面同样说明 1 类、2 类导体属于单线/多线固定电缆常见导体结构,并对各标称截面的最大直流电阻进行规范。

因此,对港口、露天矿或地下矿项目,正确的系统做法通常是:变电所—配电柜—固定桥架/隧道段可以使用 АсВВГ/АсВВГнг/LS/HF 家族;而从固定接线箱到卷筒、拖令小车、拖链、移动皮带机、采矿设备、装船机/卸船机、STS/RTG/RMG 行走机构的运动段,应改用为动态疲劳设计的高柔性电缆,而不是仅凭“阻燃/低烟/无卤”后缀判断能否运动。

⚠ 工程边界:固定敷设 ≠ 连续弯曲

资料中的“стойки к навиванию(耐卷绕/缠绕)”不能自动等同于卷筒电缆的连续收放寿命指标。连续卷筒、拖链和拖令系统还需要明确弯曲循环、扭转角、运行速度/加速度、张力、最小动态弯曲半径、抗拉加强层、护套耐磨与耐油/耐候等级,以及终端应力释放方式。若采购规范没有这些动态参数,工程上不应将固定型 АсВВГ 直接替代卷筒/拖链专用电缆。

1.1 型号后缀的工程含义

型号家族材料/防火特征典型工程位置选型重点
АсВВГ / АсВВГ-ПPVC 绝缘 + PVC 护套;“П”为平型单根固定敷设、一般工业配电成束时需额外评估防火措施
АсВВГнг(А) / -Пнг(А)低可燃 PVC;Category A 成束阻燃体系电缆桥架、室外电气设施、多电缆成束区关注可燃负荷与成束试验条件
АсВВГнг(А)-LS低火灾危险 PVC,低烟设计室内、电缆夹层、建筑配电烟密度/腐蚀性指标应与项目防火规范匹配
АсВВГнг(А)-LSLTx低烟 + 低毒燃烧产物体系医院、教育/住宿机构、人员密集或疏散敏感区域重点是火灾时毒性风险控制
АсППГнг(А)-HF无卤聚合物绝缘/护套人员密集建筑、设备间、对卤酸腐蚀敏感区域HF 不代表“高柔性”,这里是 Halogen Free
标准论据: ГОСТ IEC 60332-3-22 的 Category A 是“垂直成束电缆/导线火焰传播”试验,而单根垂直燃烧由 IEC 60332-1 系列覆盖;标准明确提醒,单根通过并不能推导成束时一定具有相同表现。ГОСТ 31565-2012 则用于有防火要求电缆产品的火灾安全分类。本文因此把“单根阻燃、成束阻燃、低烟、低毒、无卤”分别讨论,而不把它们简化成一个“防火等级”。
II

2. 结构:铝合金导体 + 分级防火绝缘/护套

外护套PVC / LS / LSLTx / HF 内护层 / 填充 芯线绝缘 铝合金导体ГОСТ 22483 Class 1 / 2 示意图:实际芯数、绝缘厚度与外径按具体规格制造数据确定。
耐磨弹性体护套按项目可选 TPU / CPE / CR 等 抗拉加强层芳纶/高强纤维/编织承力 低摩擦成缆结构 高柔性细绞导体动态平台:按标准/循环寿命设计 飞纯动态电缆平台示意:具体材料、屏蔽、加强结构需按设备工况与认证范围确认。

2.1 为什么“铝合金导体”需要看导体标准,而不是只看几何截面?

ГОСТ 22483(与 IEC 60228 体系对应)对导体材料、类别及最大电阻提出要求。对工程师而言,标称“mm²”不是唯一的验收参数:同样的标称截面,导体材料、电阻率、绞合方式、压紧程度和温度都会影响实际导体电阻与压降。因此采购 АсВВГ 时,建议把20 °C 导体直流电阻、导体类别、实测外径、绝缘电阻同时列入 FAT/出厂文件,而不要仅以称重或外径作为电气一致性的替代指标。

III

3. 载流量、温升与短路:把表格变成可执行的工程判断

下表完整保留用户给出的空气中允许载流量、1 秒短路电流和绝缘电阻数据。计算基准为环境 25 °C。对于四芯等截面四线制且各芯同时负载,以及五芯电缆,资料要求表中多芯载流量乘以 0.93

截面 mm²单芯 DC A单芯 AC A*多芯 AC A**1 s 短路 kA绝缘电阻 ≥ MΩ·km
2.53022210.1812.0
44030290.2910.1
65137370.428.7
106950500.707.1
169368671.135.8
2511792871.815.6
351431131062.504.9
501761391263.384.8
702231761614.954.1
952752171976.864.1
1203202532298.663.7
15036629026110.643.7
18542533630213.373.7
24050840135917.543.6
30058946442421.903.5
40069354450126.003.3
50081963632.503.2
630 (625)97174440.952.9
800114685852.002.6

* 单芯 AC:紧密三角排列。** 四芯等截面四线制全负荷与五芯需 ×0.93。环境温度基准 25 °C;绝缘电阻换算到 1 km、20 °C。

3.1 温度修正系数

环境温度 °C≤−505101520253035404550
系数1.291.241.201.151.111.051.000.940.880.810.740.67

工程算例:港口电缆廊道 40 °C,3×240 mm² 多芯电缆

表中 240 mm² 多芯 AC 为 359 A。若周围空气 40 °C,则按资料系数 0.81,允许电流约为 359 × 0.81 = 291 A。若此工况还叠加多根电缆密集敷设、日照、桥架封闭、土壤热阻或谐波负荷,则还需要使用项目标准规定的成组/安装修正系数,不能只用环境温度一项修正。

3.2 短路持续时间换算

资料给出 k = 1/√t。因此,若表格给出 1 s 短路耐受电流 I1s,则其它持续时间可按 It = I1s/√t 换算,且最大短路持续时间不超过 5 s。例如 240 mm² 表值 17.54 kA:0.25 s 时约为 35.08 kA;4 s 时约为 8.77 kA。工程校核仍应确认保护切除时间、导体初始温度和制造规范适用条件。

×1.16资料给出的过载电流倍率
7.5D多芯安装最小弯曲半径
10D单芯安装最小弯曲半径
≤5 s资料给出的最大短路时间
IV

4. 火灾安全:нг(А)、LS、LSLTx、HF 应该如何区分

对港口控制楼、矿山配电硐室、电缆隧道和人员密集建筑,后缀不是营销文字,而是火灾风险模型的一部分。нг(А)重点对应成束条件下限制火焰传播;LS增加低烟特性;LSLTx进一步降低燃烧产物毒性;HF采用不含卤素的聚合物体系,重点降低卤酸气体及其对人员与设备的腐蚀风险。

ГОСТ IEC 60332-3-22 的 Category A 试验是把电缆成束安装在试验梯架上,对规定数量的非金属材料施加火焰,用于评估成束火焰传播;它与单根垂直电缆试验逻辑不同。项目在大量平行敷设时,应把成束阻燃等级直接写入技术条件,而不是只写“flame retardant”。

V

5. 飞纯高柔性矿山/港机动态电缆:为什么要做“抗拉 + 耐磨 + 疲劳”三位一体设计

动态电缆的失效往往不是瞬时击穿,而是长期机械能量输入导致的导体股线疲劳、芯线迁移、护套磨穿、屏蔽编织断丝、扭转累积、局部压扁或终端拉脱。因此飞纯的动态平台应围绕“把机械载荷从导电层分离出去”来设计:导体负责导电和弯曲;独立的抗拉纤维/加强层承担轴向张力;低摩擦填充和合理节距控制芯线相对运动;耐磨弹性体护套处理拖链、拖令滑轮、卷筒导向器和矿石粉尘造成的表面磨耗。

工程维度АсВВГ 固定敷设系列飞纯高柔性动态平台港机/矿山工程判断
导体目标Class 1/2 铝合金,优先固定配电效率与成本
轴向拉力固定安装通常由电缆夹具/桥架承担可增加芳纶/高强纤维/编织加强层,分担拉力卷筒和悬垂拖令必须计算最大动态张力
耐磨PVC/低烟/无卤体系主要围绕固定环境与防火按项目选择高耐磨 TPU、CPE、CR 或特种弹性体拖链、导向轮、矿石粉尘环境重点考察 abrasion / tear
弯曲安装半径 7.5D/10D需定义动态弯曲半径、循环次数、速度、加速度“安装半径”不能代替“动态最小弯曲半径”
扭转通常不是核心设计工况通过成缆节距、材料摩擦与加强结构控制扭转疲劳抓斗、岸桥小车、堆取料机尤其重要
认证按具体 ТУ / ГОСТ / EAC 范围匹配飞纯公开资料列出 ATEX、IECEx、VDE、CE、UKCA、EAC、俄罗斯消防认证体系覆盖必须核对具体证书型号、结构、电压和有效范围

✅ 飞纯电缆认证与重载应用定位

Engineered for maximum safety in demanding environments, our cable systems comply with global standards including ATEX, IECEx, VDE, CE, UKCA, EAC, and the Russian Fire Safety Certificate. 飞纯公开资料将其重载动态电缆用于 heavy-duty mining equipment、ship-to-shore cranes、RTG/RMG cranes 与 conveyor systems。工程上应进一步把每张证书与具体电缆型号、额定电压、结构和安装区域逐项对应,避免把企业层面的认证覆盖误写成任意型号的 blanket approval。

5.1 三个典型动态应用场景

拖链 / Drag Chain关键参数:动态弯曲半径、循环次数、速度、加速度、横向摩擦
拖令 / Festoon关键参数:悬垂长度、滑轮直径、移动速度、风载、拉力、低温柔性与护套耐磨
卷筒 / Reeling关键参数:卷筒直径、收放速度、S 弯、张力、层绕压力、导向器角度与热积聚

5.2 对 STS / RTG / RMG / 堆取料机的具体设计建议

  • STS 岸桥:小车拖令或拖链段关注高速反复弯曲和横摆;大车供电卷筒段关注张力、卷筒直径、层绕压紧与海雾盐雾。若同时含光纤或控制芯,应控制不同元件的应变匹配。
  • RTG/RMG:长行程电缆卷筒常出现换向冲击和卷绕热积聚;应把导体允许温度、外护套耐磨、制动加速度、卷筒扭矩和电缆自重带来的轴向张力一起核算。
  • 卸船机/堆取料机:粉尘和矿石颗粒会显著提高护套磨耗,尤其在导向轮和地面接触区;耐磨指标与裂口传播抗力比“护套硬度”单一参数更有意义。
  • 矿山移动设备:拖曳、碾压、弯折、油污、泥浆、低温与机械冲击可能同时存在,必须优先看动态试验矩阵,而不是只看额定电压。
VI

6. 额定范围、安装与寿命:采购规范应该写到什么程度

项目用户资料数据工程备注
额定电压0.66 / 1 kV,50 Hz固定配电
芯数/截面1×2.5–800;2×2.5–240;3×2.5–400;4×2.5–400;5×2.5–240 mm²平型“П”版本 2/3 芯:2.5–16 mm²
环境温度−50…+50 °CUHL 1–5,ГОСТ 15150
无预热敷设≥ −15 °C更低温度安装应按制造方工艺处理
相对湿度≤98 % @ ≤40 °C长期凝露/浸水条件应另行定义
最小安装弯曲半径单芯 ≥10D;多芯 ≥7.5D这是安装半径,不是动态循环半径
导体温度长期 ≤70 °C;过载 ≤90 °C短路温度按资料 160/140 °C*;不着火条件极限 350 °C
寿命/质保/储存寿命 ≥30 年;质保 5 年;储存 ≤5.5 年受运输、仓储、安装和运行条件约束

6.1 出厂与现场验收建议

  1. 核对型号标识、额定电压、芯数/截面、N/PE 颜色、生产批次和长度标记。
  2. 测量 20 °C 换算导体直流电阻;对大截面长盘可同时用称重/长度作一致性复核,但不能替代电阻测试。
  3. 按制造规范检查绝缘电阻和耐压;用户资料给出 0.66 kV 3.0 kV/10 min、1 kV 3.5 kV/10 min,并注明 1 kV 电缆可承受 2.4 kV/4 h 的 AC 试验条件。
  4. 成束敷设项目核对 нг(А)/LS/LSLTx/HF 的火灾安全文件和具体证书范围。
  5. 动态段若采用飞纯高柔性方案,FAT 应增加动态弯曲/卷绕、拉伸、扭转、护套耐磨及低温机械试验的项目级验收条款。
VII

7. 面向海港/矿山工程师的快速选型逻辑

搜索/工况关键词优先考虑为什么
“0.66/1 kV Russian fixed power cable aluminium alloy”АсВВГ 家族固定电力传输、铝合金导体、规格覆盖大
“low smoke cable Russian cable tunnel”АсВВГнг(А)-LS成束阻燃 + 低烟
“low toxicity cable hospital school Russia”АсВВГнг(А)-LSLTx低烟并降低燃烧产物毒性
“halogen free cable public building”АсППГнг(А)-HF无卤聚合物体系
“STS crane reeling cable / RTG cable reel / mining reeling cable”飞纯高柔性卷筒电缆平台需要动态弯曲、抗拉、耐磨与卷绕疲劳设计
“festoon cable port crane / ship unloader”飞纯拖令电缆平台悬垂、滑轮反弯、风载、移动冲击
“drag chain cable mining machine”飞纯拖链电缆平台连续弯曲、摩擦、加速度与芯线迁移控制
АсВВГ 1 кВАсВВГнг(А)-LSАсППГнг(А)-HFТУ 16.К73.170-2018 STS crane cableRTG cable reelRMG reeling cablefestoon cabledrag chain cable mining trailing cableabrasion resistant cabletensile reinforced cable
VIII

8. 论据与参考来源

[1] ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004):规定电缆/电线导体的标称截面、材料及最大电阻要求;公开页面说明导体可由铜、铝或铝合金构成。
docs.cntd.ru — ГОСТ 22483-2021

[2] ГОСТ IEC 60332-3-22:Category A 垂直成束电缆/导线火焰传播试验。标准引言强调单根试验通过不能自动推导成束行为一致。
docs.cntd.ru — ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;同时应核对项目采用的最新有效版本。

[3] ГОСТ 31565-2012:适用于有火灾安全要求的电缆产品,并规定相应分类框架。
docs.cntd.ru — ГОСТ 31565-2012

[4] ТУ 16.К73.170-2018 公开技术资料:公开产品页/资料可检索到 АсВВГ、АсВВГнг(А)-LS、АсППГнг(А)-HF 等铝合金导体 0.66/1 kV 系列及与用户资料一致的载流量/短路/绝缘电阻信息。
HoldCable — АсППГнг(А)-HF

[5] Feichun Cable 官方技术内容:飞纯公开资料列出 DIN VDE 0250 动态/矿用柔性电缆、reeling/festoon/drag-chain 应用,并说明其认证体系覆盖 ATEX、IECEx、VDE、CE、UKCA、EAC 与俄罗斯消防认证;同一页面也提示具体证书范围需与电缆结构、电压、目的地和合规路线匹配。
Feichun — DIN VDE 0250 Cable Selection

[6] Feichun 芳纶加强动态光电缆应用案例:公开页面展示用于 port cranes、ship unloaders、container gantry cranes 的 Kevlar/aramid reinforced 动态电缆思路,并明确面向 cable reel、festoon 与 continuous flexing。
Feichun — Aramid Reinforced Flexible Cable

资料使用说明

本文把用户提供的 ТУ 16.К73.170-2018 规格数据作为产品技术资料来源,并用公开标准页面和飞纯官方技术内容补充工程解释。任何项目的最终合规结论都应以具体电缆型号对应的有效证书、型式试验报告、制造数据表、项目适用标准版本和当地法规为准。本文不虚构证书编号、客户名单、审计结论、销售业绩或第三方测试结果。

IX

9. 用户提供规格数据完整附录(可全文检索)

为满足工程检索与数据追溯,以下把你提供的关键俄文资料、载流量、短路、温度修正、测试条件及外径/质量数据保留在单一可展开区。浏览器可直接使用 Ctrl/⌘+F 搜索型号、截面或外径。

展开 / 收起:ТУ 16.К73.170-2018 与规格数据原文整理
АсВВГ, АсВВГнг(А), АсВВГнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LSLTx, АсВВГ-П, АсППГнг(А)-HF, АсВВГ-Пнг(А), АсВВГ-Пнг(А)-LS, АсВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АсППГ-Пнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ ТУ 16.К73.170-2018

Кабели силовые c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава, в том числе повышенной пожарной безопасности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели предназначенны для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели марок АсВВГ и АсВВГ-П предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, при групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.
Кабели марок АсВВГнг(А) и АсВВГ-Пнг(А) предназначены для групповой прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в кабельных сооружениях наружных электроустановок.
Кабели марок АсВВГнг(А)-LS и АсВВГ-Пнг(А)-LS предназначены для групповой прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
Кабели марок АсВВГнг(А)-LSLTx и АсВВГ-Пнг(А)-LSLTx предназначены для групповой прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
Кабели марок АсППГнг(А)-HF и АсППГ-Пнг(А)-HF предназначены для групповой прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей.
Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не распространяют горение при одиночной прокладке по ГОСТ IEC 60332-1-2 и ГОСТ IEC 60332-1-3.
Кабели с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (в том числе с низкой токсичностью), полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяют горение при групповой прокладке по ГОСТ IEC 60332-3-22 (категория А).

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
О1.8.2.5.4 – АсВВГ, АсВВГ-П;
П1б.8.2.5.4 – АсВВГнг(A), АсВВГ-Пнг(A);
П1б.8.2.2.2 – АсВВГнг(A)-LS, АсВВГ-Пнг(A)-LS;
П1б.8.2.1.2 – АсВВГнг(А)-LSLTx, АсВВГ-Пнг(A)-LSLTx;
П1б.8.1.2.1 – АсППГнг(A)-HF, АсППГ-Пнг(A)-HF.
Код ОКПД2: 27.32.13.110

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящая жила – алюминиевый сплав, однопроволочная или многопроволочная круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция:
— АсВВГ, АсВВГ-П, АсВВГнг(А), АсВВГ-Пнг(А): поливинилхлоридный пластикат;
— АсВВГнг(А)-LS, АсВВГ-Пнг(А)-LS: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности;
— АсВВГнг(А)-LSLTx, АсВВГ-Пнг(А)-LSLTx: поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения;
— АсППГнг(А)-HF, АсППГ-Пнг(А)-HF: полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Изоляция N – синяя. PE – зелено-желтая.
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
4. Внутренняя оболочка:
— АсВВГ: ПВХ-пластикат или мелонаполненная невулканизированная резина;
— АсВВГнг(A): ПВХ-композиция;
— АсВВГнг(A)-LS: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности;
— АсВВГнг(А)-LSLTx / АсВВГ-Пнг(А)-LSLTx: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения;
— АсППГнг(A)-HF: безгалогенная полимерная композиция.
5. Оболочка:
— АсВВГ, АсВВГ-П: ПВХ-пластикат;
— АсВВГнг(A), АсВВГ-Пнг(A): ПВХ-пластикат пониженной горючести;
— АсВВГнг(A)-LS, АсВВГ-Пнг(A)-LS: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности;
— АсВВГнг(А)-LSLTx, АсВВГ-Пнг(А)-LSLTx: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения;
— АсППГнг(A)-HF, АсППГ-Пнг(A)-HF: безгалогенная полимерная композиция.
Плоское исполнение обозначается буквой «П».

Номинальное напряжение, число и номинальное сечение жил:
АсВВГ / АсВВГнг(А) / АсВВГнг(А)-LS / АсВВГнг(А)-LSLTx / АсППГнг(А)-HF:
1 жила: 2,5–800 мм²
2 жилы: 2,5–240 мм²
3 жилы: 2,5–400 мм²
4 жилы: 2,5–400 мм²
5 жил: 2,5–240 мм²
АсВВГ-П / АсВВГ-Пнг(А) / АсВВГ-Пнг(А)-LS / АсВВГ-Пнг(А)-LSLTx / АсППГ-Пнг(А)-HF:
2 и 3 жилы: 2,5–16 мм²

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Климатическое исполнение: УХЛ, категории размещения 1–5 по ГОСТ 15150.
Температура эксплуатации: -50 °С…+50 °С.
Относительная влажность: до 98 % при температуре окружающей среды до 40 °С.
Допустимый радиус изгиба при прокладке:
одножильные — не менее 10 наружных диаметров;
многожильные — не менее 7,5 наружных диаметров.
Прокладка без предварительного подогрева: не ниже -15 °С.
Длительно допустимая температура жил:
при эксплуатации — не более 70 °С;
в режиме перегрузки — не более 90 °С.
Максимально допустимая температура жил при токах КЗ — не более 160/140 °С*.
Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при КЗ — не более 350 °С.
Кабели стойки к навиванию.
Строительная длина:
2,5–16 мм² — не менее 450** м (до 20 % партии допускается не менее 50 м);
25–70 мм² — не менее 300 м (до 10 % партии допускается не менее 50 м);
95 мм² и выше — не менее 200 м (до 10 % партии допускается не менее 50 м).
Срок службы — не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации — не более 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.
Срок хранения — не более 5,5 лет.
*Для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм².
**При поставке в бухтах строительная длина согласовывается с Заказчиком.

Допустимые токовые нагрузки кабелей и электрическое сопротивление изоляции:
Номинальное сечение, мм² | одножильные DC, А | одножильные AC*, А | многожильные AC**, А | 1-сек. КЗ, кА | Rиз, МОм·км минимум
2,5 | 30 | 22 | 21 | 0,18 | 12,0
4 | 40 | 30 | 29 | 0,29 | 10,1
6 | 51 | 37 | 37 | 0,42 | 8,7
10 | 69 | 50 | 50 | 0,70 | 7,1
16 | 93 | 68 | 67 | 1,13 | 5,8
25 | 117 | 92 | 87 | 1,81 | 5,6
35 | 143 | 113 | 106 | 2,50 | 4,9
50 | 176 | 139 | 126 | 3,38 | 4,8
70 | 223 | 176 | 161 | 4,95 | 4,1
95 | 275 | 217 | 197 | 6,86 | 4,1
120 | 320 | 253 | 229 | 8,66 | 3,7
150 | 366 | 290 | 261 | 10,64 | 3,7
185 | 425 | 336 | 302 | 13,37 | 3,7
240 | 508 | 401 | 359 | 17,54 | 3,6
300 | 589 | 464 | 424 | 21,90 | 3,5
400 | 693 | 544 | 501 | 26,00 | 3,3
500 | 819 | 636 | - | 32,50 | 3,2
630 (625) | 971 | 744 | - | 40,95 | 2,9
800 | 1146 | 858 | - | 52,00 | 2,6

* Прокладка треугольником вплотную.
** Для четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах, а также для пятижильных кабелей значения умножают на 0,93.
*** Расчет токовой нагрузки для прокладки на воздухе выполнен при температуре окружающей среды 25 °C.
**** Электрическое сопротивление изоляции пересчитано на 1 км и 20 °C.
Допустимые токовые нагрузки в режиме перегрузки: табличное значение × 1,16.

Поправочные коэффициенты тока при нормированной температуре жил 70 °C:
Температура окружающей среды, °C: -5 и ниже | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Коэффициент: 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67

Короткое замыкание:
k = 1/√t, где t — продолжительность КЗ, с.
При t ≠ 1 с табличный 1-секундный ток КЗ умножается на k.
Максимальная продолжительность КЗ: 5 с.

Испытательное напряжение:
0,66 кВ — 3,0 кВ AC, 50 Гц, 10 мин;
1 кВ — 3,5 кВ AC, 50 Гц, 10 мин.
Допускается испытание DC напряжением, равным 2,4 × AC испытательного значения.
Кабели 1 кВ выдерживают 2,4 кВ AC, 50 Гц, 4 ч.

РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ — ДАННЫЕ ИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

АсВВГ - 0,66 кВ
2х2.5ок(N) 9.8 мм 113 кг/км
2х4ок(N) 11.2 149
2x6ок(N) 12.0 176
2х10ок(N) 14.4 255
2х16ок(N) 16.6 345
2х25ок(N) 21.6 672
2х35ок(N) 23.8 827
2х50мк(N) 27.2 1095
3х2.5ок 10.3 126
3х2.5ок(N,PE) 10.3 126
3х4ок 11.8 167
3х4ок(N,PE) 11.8 167
3х6ок 12.6 199
3х6ок(N,PE) 12.6 199
3х10ок 15.2 291
3х10ок(N,PE) 15.2 291
3х16ок 17.6 397
3х16ок(N,PE) 17.6 397
3х25ок 22.8 749
3х25ок(N,PE) 22.8 749
3х35ок 25.2 925
3х35ок(N,PE) 25.2 925
3х50мк 28.8 1231
3х50мк(N,PE) 28.8 1231
3х25ок+1х16ок(PE) 25.1 893
3х35ок+1х16ок(PE) 26.6 1018
3х50мк+1х25ок(PE) 30.5 1358
3х25ок+1х16ок(N) 25.1 893
3х35ок+1х16ок(N) 26.6 1018
3х50мк+1х25мк(N) 30.5 1358
4х2.5ок(N) 11.1 146
4х2.5ок(PE) 11.1 146
4х4ок(N) 12.8 197
4х4ок(PE) 12.8 197
4х6ок(N) 13.7 236
4х6ок(PE) 13.7 236
4х10ок(N) 16.6 349
4x10ок(PE) 16.6 349
4х16ок(N) 19.3 480
4х16ок(PE) 19.3 480
4х25ок(N) 25.1 895
4х25ок(PE) 25.1 895
4х35ок(N) 27.5 1097
4х35ок(PE) 27.5 1097
4х50мк(N) 32.0 1505
4х50мк(PE) 32.0 1505
5х2.5ок(N,PE) 12.0 169
5х4ок(N,PE) 13.9 229
5х6ок(N,PE) 14.9 279
5х10ок(N,PE) 18.2 413
5х16ок(N,PE) 21.2 570
5х25ок(N,PE) 27.4 1049
5х35ок(N,PE) 30.1 1290
5х50мк(N,PE) 35.5 1808

АсВВГ - 1 кВ
2х2.5ок(N) 10.6 131
2х4ок(N) 12.4 180
2x6ок(N) 13.2 209
2х10ок(N) 14.8 268
2х16ок(N) 17.0 360
2х25ок(N) 22.0 695
2х35ок(N) 24.2 852
2х50мк(N) 27.6 1125
2х70мк(N) 30.6 1411
2х95мк(N) 36.0 1946
2х120мк(N) 39.0 2305
2х150мк(N) 43.8 2894
2х185мк(N) 48.2 3525
2х240мк(N) 54.4 4510
3х2.5ок 11.1 145
3х2.5ок(N,PE) 11.1 145
3х4ок 13.1 202
3х4ок(N,PE) 13.1 202
3х6ок 13.9 236
3х6ок(N,PE) 13.9 236
3х10ок 15.6 306
3х10ок(N,PE) 15.6 306
3х16ок 18.0 414
3х16ок(N,PE) 18.0 414
3х25ок 23.2 773
3х25ок(N,PE) 23.2 773
3х35ок 25.6 952
3х35ок(N,PE) 25.6 952
3х50мк 29.2 1264
3х50мк(N,PE) 29.2 1264
3х50мс 28.9 1096
3х50мс(N,PE) 28.9 1096
3х70мс 32.3 1409
3х70мс(N,PE) 32.3 1409
3х95мс 36.6 1819
3х95мс(N,PE) 36.6 1819
3х120мс 39.2 2119
3х120мс(N,PE) 39.2 2119
3х150мс 43.1 2585
3х150мс(N,PE) 43.1 2585
3х185мс 47.3 3122
3х185мс(N,PE) 47.3 3122
3х240мс 53.1 3974
3х240мс(N,PE) 53.1 3974
3х25ок+1х16ок(PE) 25.6 921
3х35ок+1х16ок(PE) 27.1 1046
3х50мк+1х25мк(PE) 31.4 1435
3х50мс+1х25ок(PE) 31.3 1278
3х70мс+1х35ок(PE) 34.9 1606
3х95мс+1х50мк(PE) 39.0 2043
3х120мс+1х70мк(PE) 42.4 2498
3х150мс+1х70мк(PE) 46.0 2928
3х185мс+1х95мк(PE) 49.8 3516
3х240мс+1х120мк(PE) 56.2 4508
3х25ок+1х16ок(N) 25.6 921
3х35ок+1х16ок(N) 27.1 1046
3х50мк+1х25мк(N) 31.4 1435
3х50мс+1х25ок(N) 31.3 1278
3х70мс+1х35ок(N) 34.9 1606
3х95мс+1х50мк(N) 39.0 2043
3х150мс+1х70мк(N) 46.0 2928
3х185мс+1х95мк(N) 49.8 3516
3х240мс+1х120мк(N) 56.2 4508
4х2.5ок(N) 12.0 170
4х2.5ок(PE) 12.0 170
4х4ок(N) 14.2 238
4х4ок(PE) 14.2 237
4х6ок(N) 15.2 282
4х6ок(PE) 15.2 282
4х10ок(N) 17.1 366
4х10ок(PE) 17.1 366
4х16мк(N) 19.8 500
4х16мк(PE) 19.8 500
4х25ок(N) 25.6 923
4х25ок(PE) 25.6 923
4х35ок(N) 28.0 1128
4х35ок(PE) 28.0 1128
4х50мк(N) 32.5 1548
4х50мк(PE) 32.5 1548
4х50мс(N) 32.1 1398
4х50мс(PE) 32.1 1398
4х70мс(N) 35.7 1762
4х70мс(PE) 35.7 1762
4х95мс(N) 40.0 2248
4х95мс(PE) 40.0 2248
4х120мс(N) 43.4 2719
4х120мс(PE) 43.4 2720
4х150мс(N) 47.2 3261
4х150мс(PE) 47.2 3261
4х185мс(N) 51.0 3882
4х185мс(PE) 51.0 3882
4х240мс(N) 57.6 5013
4х240мс(PE) 57.6 5013
4х300мс(N) 61.5 6201
4х300мс(PE) 61.5 6201
4х400мс(N) 70.3 7882
4х400мс(PE) 70.3 7882
5х2.5ок(N,PE) 13.1 198
5х4ок(N,PE) 15.5 279
5х6ок(N,PE) 16.6 330
5х10ок(N,PE) 18.7 433
5х16ок(N,PE) 21.7 596
5х25ок(N,PE) 27.9 1082
5х35ок(N,PE) 30.6 1327
5х50мк(N,PE) 36.0 1854
5х50мс(N,PE) 32.9 1342
5х70мс(N,PE) 37.0 1742
5х95мс(N,PE) 41.4 2263
5х120мс(N,PE) 45.0 2729
5х150мс(N,PE) 48.8 3326
5х185мс(N,PE) 53.4 4040
5х240мс(N,PE) 60.1 5142

АсВВГнг(А)-LS - 0,66 кВ
1х2.5ок 5.9 49
1х4ок 6.6 62
1х6ок 7.0 72
1х10ок 8.2 99
1х16 9.5 135
1х25ок 11.0 187
1х35ок 12.0 226
1х50мк 13.7 301
2х2.5ок(N) 11.8 202
2х4ок(N) 13.1 254
2х6ок(N) 14.1 294
2х10ок(N) 16.4 404
2х16ок(N) 18.5 522
2х25ок(N) 21.6 721
2х35ок(N) 23.8 883
2х50мк(N) 27.2 1165
3х2.5ок,ок(N,PE) 12.2 218
3х4ок,ок(N,PE) 13.7 276
3х6ок,ок(N,PE) 14.7 321
3х10ок,ок(N,PE) 17.2 445
3х16ок,ок(N,PE) 19.5 579
3х25ок,ок(N,PE) 22.8 808
3х35ок,ок(N,PE) 25.2 992
3х50мк,мк(N,PE) 28.2 1319
4х2.5ок(N),ок(PE) 13.0 247
4х4ок(N),ок(PE) 14.7 315
4х6ок(N),ок(PE) 15.8 370
4х10ок(N),ок(PE) 18.6 518
4х16ок(N),ок(PE) 21.1 681
4х25ок(N),ок(PE) 25.1 969
4х35ок(N),ок(PE) 27.5 1180
4х50мк(N),мк(PE) 32.0 1616
5х2.5ок(N,PE) 13.9 278
5х4ок(N,PE) 15.8 359
5х6ок(N,PE) 17.0 426
5х10ок(N,PE) 20.2 601
5х16ок(N,PE) 23.0 794
5х25ок(N,PE) 27.5 1139
5х35ок(N,PE) 30.1 1391
5х50мк(N,PE) 35.5 1950

АсВВГнг(А)-LS - 1 кВ
1х2.5ок 6.3 55
1х4ок 7.2 73
1х6ок 7.6 84
1х10ок 8.4 104
1х16ок 9.7 140
1х25ок 11.2 192
1х35ок 12.2 233
1х50мк 13.9 309
1х70мк 15.4 389
1х95мк 17.7 511
1х120мк 19.6 627
1х150мк 21.8 765
1х185мк 24.2 952
1х240мк 27.1 1195
1х300мк 29.6 1424
1х400мк 32.9 1780
1х630мк 40.2 2708
2х2.5ок(N) 12.6 230
2х4ок(N) 14.3 301
2х6ок(N) 15.3 345
2х10ок(N) 16.8 423
2х16ок(N) 18.9 543
2х25ок(N) 22.0 746
2х35ок(N,PE) 24.2 910
2х50мк(N) 27.6 1198
2х70мк(N) 30.6 1493
2х95мк(N) 36.0 2055
2х120мк(N) 39.0 2424
2х150мк(N) 43.8 3035
2х185мк(N) 48.2 3697
2х240мк(N) 54.4 4713
2х300мк(N) 59.8 5683
3х2.5ок,ок(N,PE) 13.1 248
3х4ок,ок(N,PE) 15.0 327
3х6ок,ок(N,PE) 16.0 376
3х10ок,ок(N,PE) 17.6 466
3х16ок,ок(N,PE) 19.9 602
3х25ок,ок(N,PE) 23.3 835
3х35ок,ок(N,PE) 25.6 1023
3х50мс,мс(N,PE) 32.1 1336
3х50мк,мк(N,PE) 29.2 1355
3х50мс+1х25ок(PE),ок(N) 31.5 1391
3х70мс,мс(N,PE) 35.3 1645
3х70мс,мс+1х35ок(PE),ок(N) 35.1 1740
3х95мс,мс(N,PE) 38.8 2039
3х95мс,мс+1х50мк(PE),мк(N) 39.2 2208
3х120мс,мс(N,PE) 39.6 2296
3х120мс,мс+1х70мк(PE),мк(N) 42.6 2682
3х150мс,мс(N,PE) 44.8 2873
3х150мс,мс+1х70мк(PE),мк(N) 46.2 3147
3х185мс,мс(N,PE) 48.0 3378
3х185мс,мс+1х95мк(PE),мк(N) 50.0 3773
3х240мс,мс(N,PE) 53.0 4245
3х240мс,мс+1х120мк(PE),мк(N) 56.4 4825
4х2.5ок(PE),ок(N) 14.0 282
4х4ок(PE),ок(N) 16.1 375
4х6ок(PE),ок(N) 17.2 436
4х10ок(PE),ок(N) 19.1 543
4х16ок(PE),ок(N) 21.6 708
4х25ок(PE),ок(N) 25.6 1002
4х35ок(PE),ок(N) 28.0 1216
4х50мс(PE),мс(N) 32.3 1520
4х50мк(PE),мк(N) 32.5 1665
4х70мс(PE),мс(N) 35.9 1913
4х95мс(PE),мс(N) 40.2 2428
4х120мс,мс(N,PE) 43.6 2918
4х150мс(PE),мс(N) 47.4 3503
4х185мс(PE),мс(N) 51.2 4164
4х240мс(PE),мс(N) 57.8 5365
5х2.5ок(N,PE) 15.0 321
5х4ок(N,PE) 17.4 431
5х6ок(N,PE) 18.6 500
5х10ок(N,PE) 20.7 629
5х16ок(N,PE) 23.6 826
5х25ок(N,PE) 28.0 1176
5х35ок(N,PE) 30.7 1432
5х50мс(N,PE) 35.9 1896
5х50мк(N,PE) 36.0 2002
5х70мс(N,PE) 39.6 2328
5х95мс(N,PE) 44.8 3071
5х120мс(N,PE) 48.0 3563
5х150мс(N,PE) 51.8 4255
5х185мс(N,PE) 57.2 5246
5х240мс(N,PE) 63.5 6457

注:以上外径/质量清单按用户提供的资料整理。不同结构、导体形状(ок/мк/мс)、N/PE 配置、制造公差及标准版本会影响最终值,工程订货应以对应型号/规格的制造数据表和型式试验文件为准。

飞纯电缆 Feichun Cable — 矿山、港机与俄罗斯/EAEU 工程电缆技术支持

飞纯电缆面向矿山移动设备、STS 岸桥、RTG/RMG、卸船机、堆取料机、输送系统以及固定配电段提供电缆结构选型与工程接口支持。对于 АсВВГ 固定电力电缆与高柔性动态电缆,建议在同一单线图上明确“固定段 / 运动段”边界,并分别定义电气、防火与机械寿命验收指标。

飞纯电缆
电话:+86 13855123218
邮箱:[email protected]

Document ID: FEICHUN-ASVVG-066-1KV-CN-ENGINEERING-V1 · 仅保留用户指定联系方式 · 未添加任何虚拟联系人或额外联系方式

Previous Article

АсВВГ / АсВВГнг(А) / LS / LSLTx / HF 0.66 & 1 kVEngineering Selection Guide

Next Article

ПвПнг(А)-HF / ПвПЭнг(А)-HF / FRHF / ПвВнг(А)-FRLS1 kV 核电站耐火电力电缆工程技术指南

Write a Comment

Leave a Comment

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注