
(N)SSHOEU PUR 0,6/1 кВ — безгалогенный гибкий кабель с изоляцией EPR и износостойкой оболочкой PUR
Наружная оболочка PUR обеспечивает более высокую стойкость к истиранию, чем обычная резиновая оболочка. Кабель допускается для внутренней и наружной эксплуатации, а также для взрывоопасных зон в рамках применимых проектных требований.
Постоянное применение в сточной воде ограничено температурой до 40 °C и глубиной не более 10 м. Для агрессивной воды и специальных химических примесей стойкость должна подтверждаться отдельно.
Содержание
- Назначение
- Конструкция
- Вода
- Изгиб
- Сравнение
- Стандарты
- Размеры
- Расчеты
- Плавучесть
- Приемка
1. Назначение
Основная область — тяжелые наземные механические нагрузки; применение в воде имеет отдельные ограничения.
2. Конструкция
Схема иллюстрирует общий многожильный принцип; фактическое число жил зависит от конкретной строки таблицы.
3. Применение в воде
Допуск 10 м нельзя переносить на глубоководные кабельные системы.
| Конструкция | Dmax | Пресная вода | Морская вода | Абсолютное давление | Ограничение |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×2,5 | 11,9 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 4×1 | 12 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 4×1,5 | 13 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 7×1 | 15 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 7×2,5 | 17,7 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 12×1 | 17,5 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 12×2,5 | 21,5 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 24×1 | 22,5 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 24×2,5 | 28,4 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 4×120 | 54,7 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
| 4×185 | 67 мм | 0,098 МПа | 0,101 МПа | 0,202 МПа абс. | не более 10 м; сточная вода до 40 °C |
4. Изгиб, кручение и температура
Табличные радиусы соответствуют округленным значениям 5D и 4D по максимальному диаметру.
| Конструкция | Dmax | 5D расчет | Табличный гибкий R | 4D расчет | Табличный фиксированный R | Мин. диаметр по оси |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×2,5 | 11,9 мм | 59,5 мм | 60 мм | 47,6 мм | 48 мм | 120 мм |
| 4×1 | 12 мм | 60 мм | 60 мм | 48 мм | 48 мм | 120 мм |
| 4×1,5 | 13 мм | 65 мм | 65 мм | 52 мм | 52 мм | 130 мм |
| 7×1 | 15 мм | 75 мм | 75 мм | 60 мм | 60 мм | 150 мм |
| 7×2,5 | 17,7 мм | 88,5 мм | 89 мм | 70,8 мм | 71 мм | 178 мм |
| 12×1 | 17,5 мм | 87,5 мм | 88 мм | 70 мм | 70 мм | 176 мм |
| 12×2,5 | 21,5 мм | 107,5 мм | 108 мм | 86 мм | 86 мм | 216 мм |
| 24×1 | 22,5 мм | 112,5 мм | 113 мм | 90 мм | 90 мм | 226 мм |
| 24×2,5 | 28,4 мм | 142 мм | 142 мм | 113,6 мм | 114 мм | 284 мм |
| 4×120 | 54,7 мм | 273,5 мм | 274 мм | 218,8 мм | 219 мм | 548 мм |
| 4×185 | 67 мм | 335 мм | 335 мм | 268 мм | 268 мм | 670 мм |
5. Сравнение со специализированными подводными сериями
Глубина, напряжение, оболочка и архитектура защитных проводников являются обязательными критериями выбора.
6. Стандарты и свойства
DIN VDE 0250-812
Конструкция основана на данном стандарте.
IEC 60228 / VDE 0295
Проводники класса 5.
DIN VDE 0293-308
Идентификация жил.
DIN EN 50363
Требования к материалам.
IEC 60332-1-2
Нераспространение горения одиночного кабеля.
DIN VDE 0298-4
Электрические параметры и допустимый ток.
IEC 60811-404
Химическое поведение материалов.
Испытания
3,5 кВ для силовых жил и 2 кВ для контрольных жил.
7. Размеры и идентификация
| Конструкция | SAP | External | Диаметр проводника | Dmin | Dmax | R гибкий | R фиксированный | кг/км | кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×2,5 | 20432054 | 5DM4*** | 1,9 | 10,4 | 11,9 | 60 | 48 | 160 | 0,16 |
| 4×1 | 20431870 | 5DM4*** | 1,3 | 10,5 | 12 | 60 | 48 | 140 | 0,14 |
| 4×1,5 | 20432058 | 5DM4*** | 1,6 | 11,5 | 13 | 65 | 52 | 170 | 0,17 |
| 7×1 | 20432051 | 5DM4*** | 1,3 | 13,5 | 15 | 75 | 60 | 240 | 0,24 |
| 7×2,5 | 20432055 | 5DM4*** | 1,9 | 16,2 | 17,7 | 89 | 71 | 380 | 0,38 |
| 12×1 | 20432052 | 5DM4*** | 1,3 | 16 | 17,5 | 88 | 70 | 340 | 0,34 |
| 12×2,5 | 20432056 | 5DM4*** | 1,9 | 20 | 21,5 | 108 | 86 | 570 | 0,57 |
| 24×1 | 20432053 | 5DM4*** | 1,3 | 20,5 | 22,5 | 113 | 90 | 570 | 0,57 |
| 24×2,5 | 20432057 | 5DM4*** | 1,9 | 26,4 | 28,4 | 142 | 114 | 1 040 | 1,04 |
| 4×120 | 20451740 | 5DM4*** | 14,2 | 50,7 | 54,7 | 274 | 219 | 5 800 | 5,8 |
| 4×185 | 20451791 | 5DM4*** | 17,9 | 63 | 67 | 335 | 268 | 9 000 | 9 |
8. Электрические расчеты
Мощность рассчитана для трехфазной сети 1 кВ при cosφ = 0,9. Падение напряжения рассчитано по R20 на 100 м. Зарядный ток использует U0 = 0,6 кВ и частоту 50 Гц.
| Конструкция | Fmax | C | L | R20 | Ток | А/мм² | МВА | МВт | ΔU/100 м | Ic | Qc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×2,5 | 113 | 230 | 0,32 | 8,21 | 30 | 12 | 0,052 | 0,047 | 4,27% | 0,0434 | 0,075 |
| 4×1 | 60 | 210 | 0,32 | 20 | 18 | 18 | 0,031 | 0,028 | 6,24% | 0,0396 | 0,069 |
| 4×1,5 | 90 | 220 | 0,33 | 13,7 | 23 | 15,33 | 0,04 | 0,036 | 5,46% | 0,0415 | 0,072 |
| 7×1 | 105 | 220 | 0,32 | 20 | 18 | 18 | 0,031 | 0,028 | 6,24% | 0,0415 | 0,072 |
| 7×2,5 | 263 | 240 | 0,32 | 8,21 | 30 | 12 | 0,052 | 0,047 | 4,27% | 0,0452 | 0,078 |
| 12×1 | 180 | 220 | 0,32 | 20 | 18 | 18 | 0,031 | 0,028 | 6,24% | 0,0415 | 0,072 |
| 12×2,5 | 450 | 240 | 0,32 | 8,21 | 30 | 12 | 0,052 | 0,047 | 4,27% | 0,0452 | 0,078 |
| 24×1 | 360 | 220 | 0,33 | 20 | 18 | 18 | 0,031 | 0,028 | 6,24% | 0,0415 | 0,072 |
| 24×2,5 | 900 | 230 | 0,32 | 8,21 | 30 | 12 | 0,052 | 0,047 | 4,27% | 0,0434 | 0,075 |
| 4×120 | 7 200 | 690 | 0,23 | 0,161 | 352 | 2,93 | 0,61 | 0,549 | 0,98% | 0,1301 | 0,225 |
| 4×185 | 11 100 | 710 | 0,23 | 0,106 | 461 | 2,49 | 0,798 | 0,719 | 0,85% | 0,1338 | 0,232 |
9. Тяга, температура и собственный вес
| Конструкция | Суммарная медь | Расчет F | Табличное F | Вес 100 м | Lтеор | R20 | R−30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×2,5 | 7,5 мм² | 112,5 Н | 113 Н | 157 Н | 72 м | 8,21 | 6,597 |
| 4×1 | 4 мм² | 60 Н | 60 Н | 137 Н | 43,7 м | 20 | 16,07 |
| 4×1,5 | 6 мм² | 90 Н | 90 Н | 167 Н | 54 м | 13,7 | 11,008 |
| 7×1 | 7 мм² | 105 Н | 105 Н | 235 Н | 44,6 м | 20 | 16,07 |
| 7×2,5 | 17,5 мм² | 262,5 Н | 263 Н | 373 Н | 70,6 м | 8,21 | 6,597 |
| 12×1 | 12 мм² | 180 Н | 180 Н | 334 Н | 54 м | 20 | 16,07 |
| 12×2,5 | 30 мм² | 450 Н | 450 Н | 559 Н | 80,5 м | 8,21 | 6,597 |
| 24×1 | 24 мм² | 360 Н | 360 Н | 559 Н | 64,4 м | 20 | 16,07 |
| 24×2,5 | 60 мм² | 900 Н | 900 Н | 102 Н | 88,2 м | 8,21 | 6,597 |
| 4×120 | 480 мм² | 7200 Н | 7 200 Н | 569 Н | 126,5 м | 0,161 | 0,129 |
| 4×185 | 740 мм² | 11100 Н | 11 100 Н | 8829 Н | 125,7 м | 0,106 | 0,085 |
10. Приближенная оценка плавучести
| Конструкция | Масса в воздухе | Вытесненная вода | Кажущаяся масса | Снижение | Lтеор воздух | Lтеор вода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×2,5 | 0,16 | 0,114 | 0,046 | 71,3% | 72 м | 250,4 м |
| 4×1 | 0,14 | 0,116 | 0,024 | 82,8% | 43,7 м | 254 м |
| 4×1,5 | 0,17 | 0,136 | 0,034 | 80% | 54 м | 270,2 м |
| 7×1 | 0,24 | 0,181 | 0,059 | 75,5% | 44,6 м | 181,8 м |
| 7×2,5 | 0,38 | 0,252 | 0,128 | 66,4% | 70,6 м | 209,8 м |
| 12×1 | 0,34 | 0,247 | 0,093 | 72,5% | 54 м | 196,3 м |
| 12×2,5 | 0,57 | 0,372 | 0,198 | 65,3% | 80,5 м | 231,8 м |
| 24×1 | 0,57 | 0,408 | 0,162 | 71,5% | 64,4 м | 225,9 м |
| 24×2,5 | 1,04 | 0,649 | 0,391 | 62,4% | 88,2 м | 234,8 м |
| 4×120 | 5,8 | 2,409 | 3,391 | 41,5% | 126,5 м | 216,4 м |
| 4×185 | 9 | 3,614 | 5,386 | 40,2% | 125,7 м | 210,1 м |
11. Быстрый выбор
| Конструкция | Ток | МВт | Dmax | Масса | Предварительное применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×2,5 | 30 А | 0,047 МВт | 11,9 мм | 160 кг/км | подвижные подключения, малые механизмы, освещение и управление |
| 4×1 | 18 А | 0,028 МВт | 12 мм | 140 кг/км | подвижные подключения, малые механизмы, освещение и управление |
| 4×1,5 | 23 А | 0,036 МВт | 13 мм | 170 кг/км | подвижные подключения, малые механизмы, освещение и управление |
| 7×1 | 18 А | 0,028 МВт | 15 мм | 240 кг/км | многожильные цепи управления, сигнализации и распределения |
| 7×2,5 | 30 А | 0,047 МВт | 17,7 мм | 380 кг/км | многожильные цепи управления, сигнализации и распределения |
| 12×1 | 18 А | 0,028 МВт | 17,5 мм | 340 кг/км | многожильные цепи управления, сигнализации и распределения |
| 12×2,5 | 30 А | 0,047 МВт | 21,5 мм | 570 кг/км | многожильные цепи управления, сигнализации и распределения |
| 24×1 | 18 А | 0,028 МВт | 22,5 мм | 570 кг/км | многожильные цепи управления, сигнализации и распределения |
| 24×2,5 | 30 А | 0,047 МВт | 28,4 мм | 1 040 кг/км | многожильные цепи управления, сигнализации и распределения |
| 4×120 | 352 А | 0,549 МВт | 54,7 мм | 5 800 кг/км | силовое питание тяжелого оборудования, насосов и мобильных установок |
| 4×185 | 461 А | 0,719 МВт | 67 мм | 9 000 кг/км | силовое питание тяжелого оборудования, насосов и мобильных установок |
12. Возможные отказы
Истирание оболочки
Повреждение PUR снижает механическую и водную защиту.
Превышение глубины
Использование глубже 10 м выходит за пределы исходной спецификации.
Горячая сточная вода
Постоянная эксплуатация выше 40 °C не подтверждена.
Агрессивная вода
Специальные химические вещества требуют отдельной проверки стойкости.
Превышение кручения
Нагрузка свыше ±50°/м ускоряет усталость жил.
Малый радиус изгиба
Изгиб меньше 4D/5D повреждает жилы и оболочку.
13. Приемка
- Проверить обозначение (N)SSHOEU PUR и класс напряжения 0,6/1 (1,2) кВ.
- Проверить испытание 3,5 кВ и, при наличии контрольных жил, испытание 2 кВ.
- Сверить SAP, 5DM4***, число жил, сечение, наружный диаметр и массу.
- Проверить безгалогенность и соответствие наружной оболочки PUR.
- Проверить 4D стационарно, 5D гибко, ±50°/м и 15 Н/мм².
- Для постоянной работы в сточной воде подтвердить температуру не выше 40 °C и глубину не более 10 м.
- Для агрессивной воды получить отдельное подтверждение химической стойкости.
- Для 7-, 12- и 24-жильных версий запросить производственный чертеж, поскольку общее описание упоминает только 3–5 жил.


