SWA Cable 钢丝铠装电缆:从结构、标准到接地与港口矿山应用的完整工程指南

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SWA Cable 钢丝铠装电缆工程指南|XLPE/PVC/LSZH/耐火/中压标准与选型|飞纯电缆
Feichun Cable · Armoured power cable engineering

SWA Cable 钢丝铠装电缆:从结构、标准到接地与港口矿山应用的完整工程指南

SWA 不是一个单一型号,而是 Steel Wire Armoured 的结构描述。本指南把 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC、LSZH、耐火及中压铠装路线放在同一工程框架中,解释如何依据电压、火灾性能、固定敷设环境、载流量、压降、故障电流、铠装接地和端接条件完成可验证选型。

SWA · Steel Wire Armour0.6/1 kV1.9/3.3 kV3.8/6.6–19/33 kVXLPE / PVC / LSZHBS / IEC 路线固定敷设
中文工程技术文章发布:2026-08-072026 标准状态核对四幅内嵌专业 SVG

SWA Cable 到底是什么?

SWA 是 Steel Wire Armoured 的缩写,表示电缆内衬与外护套之间具有一层钢丝铠装。钢丝层主要提供抗冲击、抗压、安装机械防护和可计算的金属故障电流通路;它不决定绝缘材料、额定电压、低烟性能或耐火等级,也不代表电缆适合连续弯曲。

工程采购中常见的“XLPE SWA PVC Cable”通常指铜导体、XLPE 热固性绝缘、PVC 内衬、镀锌钢丝铠装和 PVC 外护套的多芯固定电力电缆。但“SWA Cable”还可能指 BS 6724 低烟低腐蚀气体电缆、BS 7846 耐火电缆、BS 6622 中压 PVC 护套电缆或 IEC 60502 系列项目结构。若采购单只写“SWA”,制造商无法确定真正的合规边界。

机械防护
铠装提高电缆对冲击、挤压和施工损伤的抵抗能力。
故障通路
铠装可作为或参与 CPC,但必须经过电阻、热稳定与环路阻抗计算。
多标准
BS 5467、6724、7846、6622、7835 和 IEC 60502 的性能不可互换。
非动态
典型 SWA 为固定敷设电缆,不用于拖链、拖令、卷筒或移动设备尾缆。

行业来源:BASEC 电缆分类将 BS 5467 描述为 PVC 护套 SWA/AWA,BS 6724 描述为低烟无卤护套 SWA/AWA,BS 7846 描述为具有增强回路完整性的耐火铠装电缆。

三芯 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 专业结构剖面 层次按物理结构排列,示意比例不替代具体标准表和制造图。 1 · 铜或项目规定导体Class 2 固定敷设;圆形/紧压/成型 2 · XLPE / 热固性绝缘90 °C 路线常见,材料须按标准声明 3 · 填充与成缆几何圆整、热路径和抗压稳定 4 · 挤包内衬 / Bedding为铠装提供均匀支承和隔离 5 · 镀锌钢丝铠装 SWA丝径、覆盖、节距、锌层和电阻受控 6 · PVC / LSZH 外护套环境隔离、标识、防潮和耐磨
图 1 — 三芯 SWA 电缆的典型结构。护套是 PVC 还是 LSZH、是否有耐火层、是否有铜丝屏蔽或阻水层,必须由适用标准和项目规格决定。

SWA Cable 标准地图:同样有钢铠,性能可能完全不同

2026 年可核查的主要 SWA/AWA 固定电缆路线
标准2026 状态额定电压主要结构/性能正确使用场景
BS 5467:2016Current0.6/1 kV;1.9/3.3 kV热固性绝缘、线铠装、PVC 外护套;90 °C 持续、250 °C/5 s 短路工业区、建筑及类似固定配电
BS 6724:2016Current0.6/1 kV;1.9/3.3 kV热固性绝缘、线铠装、低烟和低腐蚀气体护套封闭空间、公共建筑、隧道或项目要求 LSZH
BS 7846:2015Current0.6/1 kV低烟低腐蚀、耐火铠装;F2、F30、F60、F120 类别火灾期间需维持供电的固定回路
BS 6346:1997Withdrawn 2011-05-110.6/1 kV;1.9/3.3 kVPVC 绝缘、PVC 护套铠装旧路线只作为旧图纸/存量替换识别;新项目不得无条件沿用
IEC 60502-1:2021Current IEC edition1 kV(Um 1.2 kV);3 kV(Um 3.6 kV)挤包固体绝缘电力电缆的结构、尺寸与试验;铠装细节按设计和合同国际配电网、工业固定安装
BS 6622:2007Current3.8/6.6(7.2)–19/33(36) kV中压热固性绝缘铠装电缆,最高持续导体温度 90 °C英国体系中压网络和工业固定安装,PVC 护套路线
BS 7835:2007Current3.8/6.6–19/33 kV中压热固性绝缘铠装并具有低烟、低腐蚀气体性能对火灾烟气性能有要求的中压固定回路

BS 7671 最新状态:截至本文日期,BS 7671:2018+A4:2026 已发布。A3:2024 在过渡期内仍可使用至 2026-10-15;过渡结束后应使用 A4。产品标准决定电缆怎么制造,BS 7671 决定英国低压安装如何设计、敷设和验证,两者不能互相代替。

不要把 LSZH 与耐火混为一谈:低烟低腐蚀描述燃烧产物;耐火描述在规定火焰、机械冲击和/或喷水条件下维持回路完整性的能力。BS 6724 不是 BS 7846 的自动替代品。
SWA 选标不是看外观,而是依次判断电压、火灾性能与市场体系 1 · 额定电压0.6/1 或 1.9/3.3 kV中压至 19/33 kV 2 · 火灾目标PVC / LSZH是否要求耐火完整性 3 · 市场体系British StandardIEC / 项目技术规范 4 · 放行文件制造图 + 试验证书范围 + 标识 典型选择路径 BS 5467低压/3.3 kV、XLPE、PVC 护套、固定敷设 BS 6724低压/3.3 kV、LSZH、低烟低腐蚀气体 BS 78460.6/1 kV、耐火、按 F2/F30/F60/F120 类别选 BS 6622 / 7835英国中压 PVC / LSZH 路线 IEC 60502国际低压/中压挤包绝缘路线 动态电缆退出 SWA 固定体系,采用独立高柔设计 核心规则:不能用“有钢铠”替代标准号、版本、电压、护套材料、火灾等级和安装条件。
图 2 — SWA 选标路径。相同外观的黑色铠装电缆可能具有完全不同的火灾、温度、电压和安装性能。

结构层、功能与飞纯制造控制

SWA 电缆结构失效模式与过程控制
结构层主要功能典型失效飞纯设计/制造控制放行证据
导体传输电流;固定电缆通常为 Class 2电阻超限、股线氧化、扇形端接不匹配铜杆与绞合节距控制;圆形/紧压/成型选择;端子窗口预审20 °C 直流电阻、截面和结构解剖
绝缘承受电场并决定持续/短路温度能力偏心、杂质、交联不足、热老化开裂在线偏心/厚度控制、火花或相应电气检测、材料批次与交联工艺窗口厚度、热延伸、绝缘电阻、电压/局放试验
成缆与填充保持几何稳定、圆整和可控热通道空隙压陷、端部散股、过硬填充造成应力集中成缆节距、非吸湿填充和圆度控制节距、圆度、外观解剖
内衬隔离芯线与铠装,形成均匀铠装基面铠装压伤绝缘、材料迁移或热不相容挤包同心度、厚度和材料兼容性控制厚度、兼容性、老化试验
镀锌钢丝铠装抗冲击/挤压、施工保护、故障电流通路锌层损坏腐蚀、丝径不足、节距异常、接地电阻过大钢丝直径、覆盖、节距、锌层质量、缠绕和铠装电阻控制丝径、锌层、缠绕/拉伸、20 °C 电阻
外护套防潮、环境隔离、耐磨与永久标识油溶胀、UV 开裂、盐雾下伤口腐蚀、低温脆裂PVC/LSZH 与耐油、耐 UV、耐寒附加配方按订单独立声明厚度、火花、拉伸、老化、磨耗、阻燃/烟卤试验

“更厚”不总是“更好”。任意加厚绝缘、内衬或护套会改变散热、外径、格兰规格、桥架填充、盘长和弯曲刚度。飞纯的工程目标是让每一层满足明确试验与使用条件,而不是通过无依据堆料制造安全感。

低压 SWA 的电压、芯数、截面、颜色和历史代码

以 BS 5467:2016 为基准的标准规格范围
结构额定电压标准截面/组合铠装历史英国代码芯线识别
单芯0.6/1 kV50–1 000 mm²AWA 铝丝6941X棕或蓝
二芯0.6/1 kV1.5–400 mm²SWA6942X棕、蓝
三芯0.6/1 kV1.5–400 mm²SWA6943X棕、黑、灰
四芯0.6/1 kV1.5–400 mm²SWA6944X蓝、棕、黑、灰
五芯0.6/1 kV1.5–70 mm²SWA6945X绿/黄、蓝、棕、黑、灰
辅助多芯0.6/1 kV AUX优选 7/12/19/27/37 芯 × 1.5/2.5/4 mm²;其他芯数不超过 37 芯须协商SWA6947X;6940/12X;6940/19X;6940/27X;6940/37X同色绝缘连续编号,重复间距不大于标准限值
单芯1.9/3.3 kV50–1 000 mm²AWA 铝丝61941X按标准/合同
三芯1.9/3.3 kV16–400 mm²SWA61943X按标准/合同

范围来源:BS 5467:2016 表 4–11及附录 J。BS 6724 的实际订货范围、BS 7846 的耐火类别和中压标准范围应分别按对应授权标准和产品证书核对,不能从本表外推。

常用四芯 0.6/1 kV XLPE/SWA/PVC 参考尺寸

下表保留 BS 5467:2016 表 7 的四芯近似尺寸。A 为圆形或紧压圆形 Class 2 导体,B 为成型 Class 2 导体。近似外径用于早期格兰和桥架估算;最终供货必须以飞纯获批制造图和实际公差为准。

四芯 600/1 000 V 标准尺寸基准
截面 mm²导体形状绝缘 mm挤包内衬 mm钢丝直径 mm外护套 mm近似外径 mm
1.5A0.60.80.91.313.3
2.5A0.70.80.91.415.0
4A0.70.80.91.416.4
6A0.70.81.251.518.7
10A0.70.81.251.521.1
16A0.70.81.251.623.4
25A / B0.91.01.61.728.9 / 26.1
35A / B0.91.01.61.831.9 / 28.6
50A / B1.01.2 / 1.02.0 / 1.62.0 / 1.936.6 / 32.0
70A / B1.11.22.02.2 / 2.141.9 / 37.7
95A / B1.11.4 / 1.22.5 / 2.02.3 / 2.248.1 / 41.7
120A / B1.21.42.52.4 / 2.352.6 / 47.1
150B1.41.42.52.451.4
185B1.61.42.52.656.6
240B1.71.62.52.763.0
300B1.81.62.52.968.8
400B2.01.83.153.278.1
不能用近似外径验收符合性。外径接近并不能证明导体电阻、绝缘最小厚度、铠装截面积或护套性能相同。到货检验要把尺寸、材料、例行试验、标识和证书范围放在一起审查。
SWA 与 AWA:关键不是钢和铝谁更强,而是交流磁场是否形成损耗 多芯交流电缆 · SWA 三相导体同处一个铠装层内,磁场部分相互抵消;钢丝提供高机械保护。 单芯交流电缆 · AWA 单相导体周围存在净交变磁场;非磁性铝丝降低铁磁涡流与磁滞发热风险。 同时校核:单芯排列、夹具材料、金属穿孔、接地方式、环流、铠装损耗和故障电流能力。
图 3 — 多芯 SWA 与单芯 AWA 的电磁选择逻辑。实际损耗由频率、电流、相序、排列、间距、铠装和接地方式共同决定。

SWA 还是 AWA?单芯交流电缆不能凭习惯选择钢铠

多芯交流电缆通常使用镀锌钢丝铠装,因为各相导体位于同一铠装层内,合成磁场相对受控。单芯交流电缆周围存在净交变磁场,如果使用铁磁钢丝,会产生明显的涡流和磁滞损耗并导致温升,因此常采用非磁性的 Aluminium Wire Armour。IET 的 SWA 技术文章也指出,AWA 通常用于单芯导体,原因正是其非铁磁特性。

SWA / AWA 工程比较
项目SWA 钢丝铠装AWA 铝丝铠装设计注意
典型应用多芯交流电力、控制和辅助电缆单芯交流电力电缆最终按产品标准和制造图
磁性铁磁性非铁磁性单芯交流避免形成铁磁闭合回路
机械性能强度高,适合典型多芯铠装保护密度低,非磁,但材料与端接行为不同不能用等直径直接判断等效机械性能
故障回路按钢铠电阻、阻抗和 k 值校核按铝铠电阻、连接和热稳定校核铠装可用性必须计算,不凭材料名称判断
配件匹配 SWA 格兰、接地片和夹具匹配 AWA、异种金属与非磁性配件盐雾区还要处理电偶腐蚀风险

载流量、90 °C 限制、压降与短路校核

XLPE 绝缘允许较高导体温度,并不表示所有连接设备都允许 90 °C。IET 指出,如果开关设备、保护器件、附件或其他设备制造商没有确认可在超过 70 °C 的导体端工作,就不能直接使用 90 °C 热固性电缆表的载流量;设计软件中应选择“thermosetting limited to 70 °C”或使用相应 70 °C 基准表。

设计电流协调:Ib ≤ In ≤ Iz 修正后的载流量:Iz = It × Ca × Cg × Ci × Cs × Cd × …三相电压降:ΔU = √3 · I · L · (R·cosφ + X·sinφ) 单相电压降:ΔU = 2 · I · L · (R·cosφ + X·sinφ)绝热短路校核:S ≥ I√t / k 允许故障电流:I ≤ kS / √tIb = 设计电流;In = 保护器件额定值;Iz = 修正后允许载流量;It = 基准表值; Ca/Cg/Ci/Cs/Cd = 环境、成束、保温、土壤热阻、埋深等修正系数; R/X = 工作温度下电阻/电抗;k 必须按导体、铠装材料、绝缘和起止温度选取。

90 °C 与端子

高载流量优势只有在端子、开关柜、保护器件和邻近材料允许时才能完整利用。否则应按 70 °C 兼容条件定容。

长距离压降

码头岸电、输送机和泵站应同时检查稳态与电动机起动压降。大截面长线路不能忽略电抗。

直埋热环境

负荷会使土壤干燥并提高热阻,形成温升正反馈。关键线路应使用实测或保守土壤热阻。

铠装损耗

载流量计算还要覆盖铠装/屏蔽损耗、单芯排列和接地环流,不能只计算铜导体 I²R。

标准更新:英国新项目应检查 BS 7671 A4:2026 过渡说明,并使用合同约定版本的载流量表、修正系数与保护规则。

SWA 铠装能否作为 CPC?答案是“可以被考虑”,但绝不能默认

IET 的 BS 7671 FAQ 明确说明,电缆金属护层、屏蔽或铠装可构成保护导体的一种形式;随后同样强调,设计者仍需确定铠装是否适合作为 CPC。判断至少包括铠装截面积/电阻、交流电抗、故障电流、保护切除时间、端接连续性、格兰热机械性能和现场腐蚀。

把 SWA 作为 CPC 时的计算与验证链
步骤需要确定的量常见错误正确输出
1 · 故障路径故障点—铠装—格兰—接地排—电源的完整回路只测一端铠装导通单线图、端接图和全部接头连续性
2 · 环路阻抗R1、铠装 R2 及其电抗,保护器件特性与允许切除时间大截面/长距离只算直流电阻Zs 计算或经校准测量并与保护曲线协调
3 · 热稳定预期故障电流、持续时间、铠装等效截面和材料 k 值用铜导体 k 值代替钢铠I²t/绝热校核和最大允许切除时间
4 · 连接格兰夹持、接地片、锁紧螺母、金属箱体连续性油漆表面、松动、铠装丝切短或受力不均安装扭矩、目检、低阻测试
5 · 环境盐雾、潮湿、化学腐蚀、异种金属与周期维护认为外护套完整就不需考虑铠装腐蚀材料/涂层、密封方案和巡检周期
6 · 独立 PE若增加并联铜 PE,校核电流分配和同路径敷设独立 PE 与相导体分离造成电磁和环路问题并联阻抗模型、布置图和两端连接方案

港口大型驱动特别注意:IET 指南已经强调,SWA 作为 CPC 时,钢铠电抗会影响故障环路阻抗;长距离、大截面或铠装与铜 PE 并联时,应采用阻抗分流模型而不是只比较标称截面积。

港口 / 矿山应用:SWA 负责固定配电,运动末端必须转换电缆体系 变电站 / MCC SWA 固定主馈线桥架 · 管道 · 直埋 · 结构表面 固定接线箱铠装格兰 + 应力释放 + 保护转换 动态区:不可继续使用 SWA 拖链:往复弯曲 + 加速度 拖令/卷筒:自重 + 拉力 + 反复弯曲 固定端飞纯 SWA:按电压、火灾性能、环境、载流量和接地设计。动态端飞纯高柔:Class 5/6、抗扭成缆、抗拉元件、耐磨弹性体及运动试验。 边界规则:SWA 抗机械损伤 ≠ 动态抗拉;固定铠装结构在重复弯曲中会造成钢丝摩擦、护套疲劳和导体断股。岸桥、RTG/RMG、堆取料机、斗轮机、输送系统和矿山移动设备应在固定接线点完成产品体系转换。
图 4 — 港口和矿山固定—动态分段。SWA 可服务固定主馈线;拖链、拖令、卷筒和移动尾缆必须采用独立高柔电缆与试验文件。

直埋、地下管道、桥架、弯曲与格兰端接

直埋

  • 埋深应避免可合理预见的地面扰动,不能用固定数字替代风险评估。
  • 设置砂床/保护板或项目规定保护层与可探测标识带。
  • 考虑土壤热阻、积水、化学腐蚀、车辆载荷和未来开挖。
  • 接头位置应排水、可检修并受机械保护。

桥架和明敷

  • 核算电缆自重、夹具间距、短路电动力和桥架填充。
  • 弯头处控制弯曲半径与侧壁压力。
  • 成束修正、相邻热源和日照影响必须进入载流量计算。
  • 垂直敷设应依据允许悬垂载荷配置夹具。

拉敷

  • 按制造方给出的最大允许拉力、最小弯曲半径和滚轮要求施工。
  • 使用正确方向放线,避免电缆盘侧放或从盘缘松圈。
  • 记录峰值牵引力;长距离和多弯路径先做拉力计算。
  • 铠装机械保护不等于可承受无限拉力。

格兰与端接

  • 按实际外径、铠装直径、环境 IP/Ex 和螺纹接口选格兰。
  • 切割钢丝不得伤及内衬;钢丝应均匀夹持。
  • 清除接地接触面的绝缘涂层并按规定扭矩锁紧。
  • 导体端子必须匹配铜/铝、圆形/扇形、截面和压接模具。

地下管道不是自动免责。IET 关于埋地管道的说明指出,未铠装电缆若依靠管道获得等效机械保护,管道等级、埋深和地面载荷仍需设计;使用 SWA 同样不能忽略标识、深度、热环境和施工保护。

港口、矿山和重工业中的飞纯 SWA 系统设计

场景—风险—推荐结构路线
场景关键风险SWA 固定段建议动态/特殊段
岸桥、RTG/RMG 配电盐雾、UV、振动、长距离压降、谐波与故障电流BS 5467/6724 或项目 IEC 结构,耐 UV/盐雾附加要求,铠装接地计算卷筒、拖令或拖链采用飞纯高柔电缆
堆取料机/装船机煤尘、磨耗、落料冲击、长距离桥架固定桥架 SWA,重点校核机械防护、清扫化学品与成束散热悬垂/卷绕段采用抗拉耐磨弹性体电缆
矿山泵站和输送机泥浆、水、油、岩石冲击、远距离电机起动固定干线 SWA,按压降、短路、地下水与材料兼容性设计移动设备尾缆退出 SWA 体系
隧道/地下设施人员疏散、烟气腐蚀、成束火灾、检修空间优先评估 BS 6724、CPR 和项目成束阻燃要求耐火关键回路按 BS 7846 类别或项目系统标准
石化/危险区烃类、油品、爆炸性气体、密封和等电位护套兼容性、SWA 接地、认证格兰与 BS EN/IEC 60079-14 安装ATEX/IECEx 适用范围必须按产品与设备系统核对

飞纯的价值不只是制造一根黑色铠装电缆,而是把固定馈线、格兰、接线箱、保护器件、动态电缆和证书文件作为一个完整接口系统审查。对于海港和矿山项目,任何未确认的油品、盐雾、最低温度、敷设拉力或运动路径都应标为 TBC,而不是用“重载”一词替代数据。

SWA 电缆常见故障:现场现象通常指向系统不匹配

症状—根因—验证与纠正
现场症状可能根因验证方法纠正措施
端子过热压接、扭矩、端子温度等级或导体形状不匹配热成像、接触电阻、压接解剖更换匹配端子/模具并重新定容
铠装格兰发热接触不良、环流、SWA/AWA 错选或单芯磁性闭环测量铠装电流、接触电阻和温升修正接地/排列,使用合适非磁性结构与配件
外护套龟裂UV、低温、油/化学品或热源超出 PVC 能力环境介质识别、材料试验、老化形貌选用经验证的耐 UV/耐油/耐寒或 LSZH 配方
护套伤口处锈蚀盐水进入并破坏钢丝镀锌层护套完整性、剖检、铠装电阻趋势更换严重损伤段,改进密封和周期巡检
直埋线路温度升高土壤干燥、热阻上升、成束或负载增长负荷记录、地表/接头温度、土壤热参数重新进行热计算并降容或改造敷设
运动设备反复断芯将固定 SWA 用于拖链、拖令或卷筒断口、运动轨迹、弯曲半径和循环记录设置固定接线点,换用飞纯动态专用电缆
故障时保护未及时动作铠装 CPC 阻抗/电抗被低估或端接连续性丢失Zs、低阻、保护曲线与故障回放修复端接、增加经计算的 PE 或调整保护方案

试验、CPR、认证与飞纯交付文件包

高质量 SWA 证据链应从导体和聚合物批次延伸到成品盘号。典型项目会检查导体电阻、电压试验、绝缘/护套厚度、机械老化、热延伸、外护套火花、铠装丝径、锌层、缠绕/拉伸、铠装电阻、单根阻燃、烟气/卤酸、耐火完整性或中压局部放电等。只有适用标准要求或合同明确的项目才能写入符合性声明。

飞纯建议的交付与审批文件
文件最低内容审核重点
TDS标准版本、结构、材料、电压、温度、外径、质量、电阻、弯曲和安装边界是否为本次芯数/截面/导体形状
制造图每层厚度/直径、芯色、标识、铠装、允差与盘长格兰、夹具、桥架、端子是否匹配
型式试验/第三方证书工厂、标准、表号、产品结构、规格范围和状态不能借用其他工厂或相似产品证书
例行试验盘号、长度、导体电阻、电压/局放、日期与判定报告盘号与实物、装箱单一致
DoP / CPR产品型号、预期用途、反应火性能等级、AVCP 和公告机构信息“符合 BS 5467”不自动等于客户指定 Cca/B2ca
ITP / QAP原料、过程、例行、抽样、见证点、不合格处置停检点和第三方见证在生产前确认

CPR 不应从材料名称推断。BASEC 的 CPR 指南举例说明,客户可能要求“BS 5467 SWA PVC cable,最低 Cca”;能否满足取决于该具体电缆的 CPR 分类报告,不能由 BS 5467 标准号自动推出。

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. They are the trusted choice for heavy-duty mining equipment, ship-to-shore cranes, RTG/RMG cranes, and conveyor systems where high reliability is non-negotiable.

认证必须逐产品核对。ATEX/IECEx、VDE、CE、UKCA、EAC、俄罗斯消防证书、BASEC 或 CPR 都有明确的产品、工厂、用途和证书附表边界。飞纯可按项目准备适用文件,但任何证书都不能被理解为自动覆盖全部 SWA、电压、截面和动态电缆。

FAQ:工程师和采购最常问的 SWA Cable 问题

SWA Cable 是一个标准吗?

不是。SWA 只是钢丝铠装结构描述;完整规格必须包含 BS/IEC 标准、版本、电压、导体、绝缘、护套、芯数、截面和火灾性能。

XLPE/SWA/PVC 默认就是 BS 5467 吗?

不是。相同材料组合可以按不同标准或项目规格制造。只有结构尺寸、试验、标识和文件全部满足时才可声明符合。

SWA 可以直接埋地吗?

很多产品可用于直埋,但仍要由具体 TDS、当地规则、土壤、埋深、机械扰动、热阻、接头和腐蚀条件共同确认。

为什么单芯电缆使用 AWA?

单芯交流导体周围的净交变磁场会在铁磁钢铠中产生损耗和温升,非磁性铝丝可降低这一风险。

钢铠一定能当接地线吗?

不一定。BS 7671 允许金属铠装作为保护导体形式,但设计者必须验证故障环路阻抗、热稳定、端接和保护切除时间。

90 °C XLPE 电缆可以按 90 °C 满载吗?

只有连接设备和附件确认允许时才可以;否则应按 70 °C 兼容条件选择载流量。

BS 6724 和 BS 7846 有什么区别?

BS 6724 强调低烟低腐蚀气体;BS 7846 还要求规定类别的火灾回路完整性。LSZH 不等于耐火。

SWA 能用于起重机卷筒吗?

不能以普通 SWA 符合性作为动态使用依据。卷筒、拖令和拖链应采用飞纯经弯曲、拉力和扭转试验验证的高柔专用电缆。

完整询价数据清单

产品标准与版本:[BS 5467 / BS 6724 / BS 7846 / BS 6622 / BS 7835 / IEC 60502] 额定电压 U₀/U:[0.6/1 kV / 1.9/3.3 kV / 中压等级] 导体:[Cu/Al] · [Class 2] · [圆形/紧压/成型] · 芯数 × 截面 绝缘/内衬/护套:[XLPE/EPR] / [PVC/LSZH] / 附加阻水层 铠装:[SWA/AWA] · 铠装是否作为 CPC · 是否有独立 PE 系统:AC/DC、频率、接地方式、最大运行电压、故障电流与切除时间 负载:设计电流、功率因数、电机起动、谐波、稳态和起动压降限制 敷设:桥架/管道/直埋/混凝土、长度、成束、环境温度、土壤热阻、埋深 机械:弯曲半径、拉力、侧壁压力、垂直悬垂、夹具和格兰 环境:UV、盐雾、油品名称、化学品、水、白蚁、最低/最高温度 火灾:单根/成束阻燃、CPR 等级、LSZH、耐火类别——分别列明 文件:TDS、制造图、CoC、DoP、型式报告、例行报告、ITP、第三方见证 动态段(如有):运动类型、行程、速度、加速度、轮径、拉力、扭转和循环目标

技术来源与引用边界

  1. BSI — BS 5467:2016:现行状态、低压/3.3 kV 热固性铠装固定电缆范围。
  2. BSI — BS 6724:2016:低烟低腐蚀气体铠装电缆范围。
  3. BSI — BS 7846:2015:F2、F30、F60、F120 耐火类别及固定安装范围。
  4. BSI — BS 6346:1997:2011-05-11 撤销状态。
  5. IEC — IEC 60502-1:2021:1 kV 和 3 kV 挤包绝缘固定电缆范围。
  6. BSI — BS 6622:2007BS 7835:2007:英国中压 SWA/AWA PVC 与低烟路线。
  7. IET Wiring Matters — Thermoplastic or thermosetting SWA cable:XLPE/PVC、90/70 °C 兼容性、AWA 和历史标准分析。
  8. IET — Earthing and Bonding FAQs:铠装作为 CPC 的计算依据。

来源分级:标准明示值与官方状态为 source;安装与系统工程解释为 derived;任何未由标准或飞纯具体 TDS 给出的外径、质量、载流量、弯曲半径、耐油/耐 UV 或动态寿命均不得推测。

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