Системные Решения

Кабели контрольные

Контрольные кабели предназначены для передачи сигналов управления и мониторинга состояния технологических процессов. Изделия состоят из проводников различного класса (от 1-го однопроволочного до 5-го многопроволочного гибкого) и изоляционной оболочки, обеспечивающей работу в различных условиях. Кабели используются для подключения к шкафам автоматики, распределительным щитам и системам управления на промышленных объектах. В отличие от силовых кабелей, они оптимизированы для передачи информационных сигналов, а не большой мощности. В каталоге представлено 96 позиций продукции от брендов LAPP, ИВКЗ, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН и Кавказкабель. Доступен диапазон номинального сечения проводника от 1 до 6 кв.мм и количество жил от 2 до 25. Выбор исполнений зависит от требуемых параметров: номинальное напряжение составляет от 60 до 660 кВ, а диаметр внешнего покрытия варьируется от 4.7 до 20.26 мм. Для эксплуатации в суровых условиях предусмотрены варианты с устойчивостью к низким температурам и маслостойкостью, а также исполнения с низким выделением дыма (нг-LS). Температурный режим работы охватывает диапазон от -60 до 80 град.C.

Как выбрать
Номинальное сечение проводника
Для передачи сигналов управления и контроля выбирайте сечение от 0.5 кв.мм до 6 кв.мм. При недостаточном сечении, например, использовании 0.5 кв.мм вместо 2.5 кв.мм при больших нагрузках, возникнет падение напряжения и перегрев изоляции. В каталоге представлены позиции с сечением 0.75 кв.мм (32 шт.), 0.5 кв.мм (19 шт.), 1 кв.мм (15 шт.), 2.5 кв.мм (14 шт.), 1.5 кв.мм (12 шт.) и 6 кв.мм (1 шт.).
Количество жил
Количество проводников в кабеле должно соответствовать схеме подключения контрольного оборудования, варьируясь от 2 до 25 жил. Недостаточное число жил приведет к невозможности реализации всех сигналов управления, а избыточное — к неоправданному увеличению диаметра кабельной трассы. В наличии доступны варианты на 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 19 и 25 жил.
Номинальное напряжение
Выбор напряжения зависит от параметров питающей сети и оборудования, в диапазоне от 60 до 660 кВ. Использование кабеля на 300 кВ в цепях с напряжением 660 кВ приведет к пробою изоляции и короткому замыканию. Основные значения в каталоге: 300 кВ (49 шт.), 500 кВ (20 шт.) и 660 кВ (20 шт.).
Класс проводника
Для гибкого монтажа в ограниченном пространстве применяйте многопроволочные гибкие проводники 5 класса. Использование однопроволочного проводника 1 класса в условиях вибрации или частых изгибов приведет к усталостному разрушению металла. В ассортименте представлены классы 5 (50 шт.), 1 (20 шт.), 3 (16 шт.) и 4 (7 шт.).
Температурный режим эксплуатации
При выборе учитывайте минимальную температуру среды, которая составляет от -60 до -40 град.C. Применение кабеля с пределом -40 град.C в условиях экстремального холода -60 град.C сделает оболочку хрупкой, что приведет к ее растрескиванию. Доступны варианты с температурным порогом -50 град.C (48 шт.) и -60 град.C (42 шт.).
Рабочая температура по нагреву
Максимальная температура эксплуатации без движения варьируется в диапазоне от 50 до 80 град.C. Если при работе оборудования температура превысит допустимый предел, изоляция потеряет свои свойства и начнет разрушаться. Основные значения составляют 80 град.C (49 шт.), 70 град.C (20 шт.) и 50 град.C (21 шт.).
Наружный диаметр кабеля
Диаметр оболочки должен соответствовать габаритам кабельных каналов и зажимов, варьируясь от 4.7 до 20.26 мм. Слишком толстый кабель не поместится в предусмотренный монтажный короб, а слишком тонкий не обеспечит требуемую механическую защиту. Типичные значения включают 7.4 мм (5 шт.), 10.3 мм (4 шт.) и 6 мм (4 шт.).
Маркировка жил
Для упрощения монтажа и идентификации сигналов выбирайте маркировку цветом или цифрами. Использование кабеля с цифровой маркировкой вместо цветовой в сложных схемах может привести к ошибкам при коммутации и выходу оборудования из строя. В каталоге представлены варианты с цветовой маркировкой (50 шт.) и цифровой (22 шт.).
Частые ошибки
Игнорирование класса гибкости проводника
При монтаже в ограниченных пространствах используют однопроволочные кабели класса 1 (20 позиций) вместо многопроволочных гибких класса 5 (50 позиций). Жесткий проводник при попытке уложить его в плотный кабель-канал или на клеммную колодку подвергается механическому напряжению. Это приводит к микротрещинам в меди и последующему обрыву цепи управления.
Выбор сечения ниже расчетного
Проектировщики ошибочно выбирают минимальное сечение 0.5 кв.мм (19 позиций) или 0.75 кв.мм (32 позиции) там, где требуется передача сигналов с большой падением напряжения. При превышении допустимого тока происходит нагрев жил, что ведет к деградации изоляции. В итоге контрольные цепи перестают корректно передавать сигналы на контроллеры.
Нарушение температурного режима монтажа
Монтаж кабеля при температурах ниже -20 град.C или выше 70 град.C нарушает физические свойства оболочки. При низких температурах изоляция становится хрупкой и трескается при протяжке, а при высоких — размягчается. Это создает риск короткого замыкания между жилами внутри кабельной трассы.
Несоответствие количества жил схеме
Использование кабелей с малым количеством жил, например 2 (14 позиций) или 3 (16 позиций), в схемах, требующих дублирования сигналов или заземления. Отсутствие необходимого количества проводников заставляет монтажников соединять жилы вскрытием изоляции. Это снижает целостность защиты и увеличивает вероятность помех в контрольных цепях.
Игнорирование маслостойкости изоляции
Применение кабелей без подтвержденной маслостойкости в агрессивных промышленных средах приводит к разбуханию оболочки. Масло проникает в структуру полимера, разрушая его диэлектрические свойства. В результате происходит межфазное замыкание или утечка тока на корпус оборудования.
Ошибка выбора типа маркировки жил
Использование кабелей с цифровой маркировкой (22 позиции) вместо цветовой (50 позиций) в сложных многожильных системах. При монтаже в условиях плотной компоновки путаница в номерах приводит к неправильному подключению сигналов. Это вызывает ложные срабатывания автоматики или некорректную работу исполнительных механизмов.
Пренебрежение устойчивостью к низким температурам
Использование кабелей, не имеющих подтвержденной устойчивости к низким температурам, в условиях открытого монтажа. При достижении критических значений оболочка теряет эластичность и разрушается под воздействием вибрации или ветра. Это приводит к обнажению проводников и выходу системы управления из строя.
Неправильный выбор напряжения изоляции
Применение контрольных кабелей с номинальным напряжением 300 кВ (49 позиций) в цепях, где возникают импульсные перенапряжения выше этого значения. Пробой изоляции происходит из-за превышения электрической прочности материала. Это влечет за собой выход из строя контрольной аппаратуры и повреждение кабельной линии.
Статьи по теме
Товаров: 5411

Часто задаваемые вопросы

Сколько жил выбрать для шкафа автоматики? +
Расчёт ведут по числу сигналов плюс запас порядка 30%. Для типового щита это 12–18 жил, для крупного — 25–37. Если в кабеле 19 жил, а нужно 14 — 5 жил остаются как резерв на расширение системы. Иметь резерв обязательно: проложить новый кабель в существующую трассу часто невозможно.
Когда нужен экранированный КВВГЭ? +
Когда контрольная трасса идёт параллельно силовым кабелям на небольшом расстоянии, а также вблизи частотных преобразователей и сварочного оборудования. Для измерительных цепей и аналоговых сигналов (например, 4–20 мА) экран особенно важен. Экран обычно заземляют с одного конца — на стороне оборудования или щита, в зависимости от типа сигнала.
Какое сечение жилы достаточно? +
Для типовых сигнальных цепей 24 В DC с малыми токами достаточно 0,75 мм². Для цепей с реле и индикаторами — 1,0 мм². Для нагруженных цепей и больших расстояний — 1,5 мм². Для контрольных цепей 230 В AC с силовыми компонентами — 2,5 мм². Итоговое сечение проверяют по току нагрузки и допустимому падению напряжения.
FRLS или FRHF — что выбрать? +
LS (Low Smoke) — исполнение с пониженным дымо- и газовыделением, FR — огнестойкое: кабель сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение нормируемого времени. FRLS — типовое решение для систем пожарной автоматики и аварийного питания. HF (Halogen Free) — безгалогенная изоляция: при горении не выделяются коррозионно-активные и высокотоксичные галогенные газы, поэтому FRHF применяют на объектах с массовым пребыванием людей и дорогостоящей электроникой (метро, больницы, ЦОД). Класс исполнения для конкретного объекта определяется проектом по ГОСТ 31565.
Можно ли использовать ВВГ вместо КВВГ? +
ВВГ — силовой кабель: обычно 1–5 жил, сечения от 1,5 мм² и выше, цветовая маркировка выделяет только N и PE. Контрольный КВВГ имеет много жил (до 37) небольшого сечения с индивидуальной маркировкой каждой жилы — это критично при разделке в шкафу. Для многожильных контрольных цепей ВВГ непрактичен; его используют лишь для простых цепей с небольшим числом проводников.
Какой радиус изгиба? +
Минимальный радиус изгиба указывается в документации на конкретную марку; для небронированных контрольных кабелей с ПВХ-изоляцией он обычно составляет несколько наружных диаметров кабеля (порядка шести). На стационарных трассах с кабельными лотками радиус получается естественным образом; в шкафах его соблюдают вручную при разделке.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.