Кабель силовой

Кабель силовой

Силовой кабель предназначен для передачи электрической энергии в сетях различного назначения. Конструкция изделия включает проводник из меди или алюминия с изоляцией из поливинилхлорида (PVC) или сшитого полиэтилена (XLPE), а также внешнюю оболочку из поливинилхлорида (PVC) или полиэтилена (PE). Кабель обеспечивает передачу тока при номинальном напряжении 0.66 кВ или 1 кВ, защищая цепи от внешних воздействий. Продукция брендов АЛЬФАКАБЕЛЬ, ПромЭл, Кабэкс и Конкорд применяется при монтаже в жилых щитах, распределительных щитах, шкафах автоматики и системах уличного освещения. В отличие от проводов, силовой кабель рассчитан на более высокие нагрузки и имеет различные исполнения по бронированию (Да, Нет) и наличию защитного провода заземления. В ассортименте представлены марки NYM, АПвБШп(г), ВВГ-Пнг(А)-LS с количеством жил от 2 до 5. Доступны круглые и секторные формы жил, а сечение проводника варьируется в диапазоне от 1.5 до 70 кв.мм. Огнестойкость может соответствовать EN 60332-1-3 или EN 60332-3-22, а температура эксплуатации достигает -60 град.C, при этом максимально допустимая температура проводника составляет от 70 до 90 град.C.

Товаров: 1323
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X0.75 (уп.100м) LAPP 3120000161
8235 ₽
+82 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X0.75 (уп.100м) LAPP 3120000161
SKU: 3120000161
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X0.75 (уп.50м) LAPP 3120000160
4240 ₽
+42 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X0.75 (уп.50м) LAPP 3120000160
SKU: 3120000160
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X1.5 (уп.100м) LAPP 3120000167
12932 ₽
+129 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X1.5 (уп.100м) LAPP 3120000167
SKU: 3120000167
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X1.5 (уп.50м) LAPP 3120000166
6649 ₽
+66 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X1.5 (уп.50м) LAPP 3120000166
SKU: 3120000166
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X2.5 (уп.100м) LAPP 3120000173
19642 ₽
+196 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X2.5 (уп.100м) LAPP 3120000173
SKU: 3120000173
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X2.5 (уп.50м) LAPP 3120000172
10004 ₽
+100 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X2.5 (уп.50м) LAPP 3120000172
SKU: 3120000172
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G0.75 (уп.100м) LAPP 3120000179
11285 ₽
+112 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G0.75 (уп.100м) LAPP 3120000179
SKU: 3120000179
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G0.75 (уп.50м) LAPP 3120000178
5856 ₽
+58 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G0.75 (уп.50м) LAPP 3120000178
SKU: 3120000178
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.100м) LAPP 3120000185
18971 ₽
+189 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.100м) LAPP 3120000185
SKU: 3120000185
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.50м) LAPP 3120000184
9638 ₽
+96 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G1.5 (уп.50м) LAPP 3120000184
SKU: 3120000184
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.100м) LAPP 3120000191
29463 ₽
+294 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.100м) LAPP 3120000191
SKU: 3120000191
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.50м) LAPP 3120000190
14915 ₽
+149 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (уп.50м) LAPP 3120000190
SKU: 3120000190
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.20м) LAPP 3120000216
9345 ₽
+93 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.20м) LAPP 3120000216
SKU: 3120000216
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.50м) LAPP 3120000217
22936 ₽
+229 ₽ баллами
Flexicore (LAPP) Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G4 (уп.50м) LAPP 3120000217
SKU: 3120000217
Как выбрать
Количество и материал жил
Выбор количества жил в диапазоне от 2 до 5 определяет схему подключения нагрузки, где 2 жилы подходят для однофазных цепей, а 3 или 4 жилы необходимы для трехфазных систем. Материал проводника — медь или алюминий — влияет на проводимость и массу кабеля. Использование алюминия вместо меди в сетях с высокими требованиями к гибкости может привести к перегреву контактных соединений.
Номинальное сечение проводника
Сечение проводника в диапазоне от 1.5 до 70 кв.мм подбирается исходя из расчетного тока нагрузки. Для розеточных групп применяются значения 2.5 кв.мм, для силовых линий — 16 кв.мм или 70 кв.мм. Недостаточное сечение вызовет падение напряжения и критический нагрев изоляции, что ведет к повреждению кабельной линии.
Изоляция и огнестойкость
Тип изоляции жилы (PVC или XLPE) и наличие исполнения нг-LS (низкое выделение дыма) определяют поведение кабеля при возгорании. Для объектов с повышенными требованиями к безопасности выбирают варианты с пониженной пожарной опасностью или в соответствии с EN 60332-3-22. Неправильный выбор изоляции приведет к выделению токсичного дыма и быстрому распространению пламени.
Бронирование и внешняя оболочка
Наличие брони (Да или Нет) и материала оболочки (PVC или PE) определяет способ прокладки. Бронированный кабель используется для защиты от механических повреждений при закапывании в грунт, а PE-оболочка применяется для влажных сред. Отсутствие брони в местах возможного механического воздействия приведет к разрушению жил и короткому замыканию.
Номинальное напряжение
Выбор напряжения 0.66 кВ или 1 кВ должен соответствовать параметрам питающей сети. Для бытовых и стандартных промышленных сетей используются разные уровни изоляции. Применение кабеля на 0.66 кВ в сетях 1 кВ приведет к пробою изоляции из-за превышения расчетного электрического напряжения.
Температурный режим эксплуатации
Допустимая температура эксплуатации (от -50 до -60 град.C) и максимальная температура проводника (диапазон от 70 до 90 град.C) определяют условия работы. При превышении температурного порога изоляция материала (PVC или XLPE) теряет свои свойства. Использование кабеля в условиях, не соответствующих температурному классу, вызовет деградацию диэлектрика.
Температура монтажных работ
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке (от -20 до -15 град.C или до 50 град.C) критична для сохранения целостности оболочки. При слишком низких температурах полимерная оболочка становится хрупкой и трескается при натяжении. Нарушение температурного режима монтажа приведет к появлению микротрещин в изоляции.
Форма и класс проводника
Форма жил (Круглая или Секторная) и класс (1 - однопроволочная, 2 - многопроволочная) определяют гибкость и способ монтажа в лотках или трубах. Многопроволочные жила (класс 2) лучше подходят для подвижных соединений. Использование однопроволочного кабеля там, где требуется гибкость, приведет к усталостному разрушению металла.
Частые ошибки
Использование алюминиевого проводника вместо медного
При проектировании цепей с расчетом на медь монтажники часто применяют алюминиевый кабель, игнорируя разницу в проводимости материалов. Это приводит к повышенному падению напряжения и избыточному нагреву проводника из-за более высокого переходного сопротивления. В итоге изоляция из поливинилхлорида (PVC) разрушается от термического воздействия, что создает риск короткого замыкания.
Выбор сечения ниже расчетного тока
Монтаж кабеля с номинальным сечением 1.5 кв.мм или 2.5 кв.мм в цепях, требующих большего тока, вызывает перегрев жил. Физически это проявляется в деградации сшитого полиэтилена (XLPE) под воздействием постоянной температуры выше 70 или 90 град.C. Итогом становится потеря диэлектрических свойств и пробой изоляции при эксплуатации.
Нарушение температурного режима при протяжке
Проведение монтажных работ при температурах ниже -20 град.C приводит к потере эластичности внешней оболочки из полиэтилена (PE) или ПВХ. При механическом растяжении материал становится хрупким и покрывается микротрещинами, которые не видны визуально. Это нарушает герметичность кабеля и снижает его защитные свойства при последующей эксплуатации.
Игнорирование типа изоляции жил
Применение кабеля с изоляцией из поливинилхлорида (PVC) в условиях, где требуется повышенная стойкость к нагреву, ведет к перегреву. Если вместо XLPE используется PVC, то максимальная допустимая температура проводника ограничена более низкими значениями. Постоянный нагрев выше нормы вызывает термическое старение материала и выход кабеля из строя.
Применение небронированного кабеля в агрессивной среде
Использование кабеля без бронирования там, где требуется защита от механических воздействий, приводит к повреждению жил. Отсутствие защитного слоя делает проводник уязвимым к сдавливанию и проколам, что вызывает межфазные замыкания. В результате механическое разрушение оболочки приводит к прямому контакту жил и выходу системы из строя.
Использование кабеля без заземления
Монтаж силового кабеля без использования защитного провода заземления в цепях, где он предусмотрен, создает угрозу безопасности. При повреждении изоляции корпус оборудования оказывается под напряжением, что делает невозможной автоматическую отсечку тока. Это приводит к поражению персонала и невозможности корректной работы устройств защиты.
Несоответствие формы жил типу наконечника
При попытке соединить круглую жилу с наконечником, предназначенным для секторной формы, возникает неплотный контакт. Площадь соприкосновения уменьшается, что вызывает локальный перегрев в месте соединения. Высокое переходное сопротивление ведет к оплавлению изоляции и может спровоцировать возгорание в месте монтажа.
Монтаж в помещениях с высокими требованиями к дымовыделению
Применение кабеля без исполнения нг-LS в местах с жесткими требованиями к пожарной безопасности приводит к выделению густого дыма при нагреве. Отсутствие специальных добавок в поливинилхлориде (PVC) делает оболочку источником токсичного дыма. Это затрудняет эвакуацию и снижает видимость в помещении при возникновении нештатной ситуации.

Часто задаваемые вопросы

Сечение для 16 А? +
Медь 2,5 мм², алюминий 4 мм² по ПУЭ при открытой прокладке.
Куда FRLS? +
Системы пожарной автоматики, СОУЭ, противодымной защиты — обязательно по СП 6.13130.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.