
Когда видишь маркировку КВББШВнг 4х1,5, первое что приходит в голову - это типичный 'рабочий' кабель для промышленных щитов. Но на деле здесь есть нюансы, которые мы часто упускаем при проектировании. Многие до сих пор путают его с КВВГ, хотя бронирование и негорючая изоляция меняют всё.
Разбирая кабель от ООО Шэньси Цзиньхао Электромеханическая Технология, обратил внимание на точное соответствие толщины изоляции - иногда встречаются вариации в 0.1-0.2 мм, что критично при монтаже в лотках. Броня из стальных оцинкованных полос действительно двухслойная, как и заявлено в ТУ.
Сечение 1.5 мм2 здесь оптимально для цепей управления, но помню случай на металлургическом комбинате, где пришлось экранировать дополнительно - наводки от мощных приводов создавали помехи в системах контроля. Хотя формально кабель контрольный квббшвнг 4х1 5 должен с этим справляться.
Изоляция ШВВнг не плавится при точечном нагреве - проверяли горелкой на испытаниях. Но для атомных объектов все равно требуют дополнительную термостойкую обмотку, что увеличивает диаметр на 15-20%.
При радиусе изгиба менее 7 диаметров броня начинает 'играть' - это заметил при прокладке в сложных трассах цеха дробильного оборудования. Лучше брать запас 10 диаметров, особенно при отрицательных температурах.
Разделка концов требует особого подхода - если снять броню ровно, но не закрепить муфту, через месяц начинается подсасывание влаги. Особенно актуально для подземных переходов, где возможны перепады влажности.
Клеммные соединения - отдельная история. Для 1.5 мм2 нужны специальные наконечники, иначе многопроволочная жила расползается. Стандартные НШВИ не всегда подходят по глубине, приходится подбирать.
На химическом заводе в Уфе этот кабель работал в агрессивной среде, но через 3 года заметили потускнение брони - видимо, пары кислот все же проникали под оболочку. Пришлось добавлять герметизацию в местах переходов.
А вот в системе вентиляции шахты квббшвнг 4х1 5 показал себя идеально - выдержал вибрации от вентиляторов главного проветривания. Правда, пришлось дополнительно крепить к конструкциям через каждые 1.5 метра.
Интересный опыт был с подключением трансформаторных подстанций - там где использовали кабели от jhjd.ru, проблем с коммутацией в ячейках КСО не возникло. Геометрия жил точная, что важно для ввода в аппараты защиты.
Часто заказывают кабель контрольный квббшвнг без учета категории пожарной опасности - 'нг' бывает разный. Для тоннелей и метро нужен нг-LS, а не просто негорючий.
Забывают про заземление брони - видел объекты где бронированные жилы просто висят в воздухе. Это не только нарушение ПУЭ, но и риск коррозии.
Экономия на муфтах - ставили дешевые полиэтиленовые на кабель от ООО Шэньси Цзиньхао, хотя он рассчитан на более серьезные температурные нагрузки. Результат - трещины на изгибах через полгода.
Сейчас многие переходят на КВББШВнг-FRLS - с пониженным дымовыделением. Но для большинства промышленных объектов достаточно базовой версии, если трассы проложены с нормальной вентиляцией.
Заметил тенденцию - производители вроде Шэньси Цзиньхао начинают добавлять в изоляцию УФ-стабилизаторы. Для открытых участков это плюс, хоть и увеличивает стоимость на 8-10%.
В системах АСУ ТП постепенно вытесняется витой парой, но для силовых цепей управления и релейной защиты кабель контрольный квббшвнг 4х1 5 останется лет на 10 точно. Проверенная конструкция, предсказуемое поведение при КЗ.
При диагностике 5-летней кабельной линии заметил - где был правильный запас по изгибу, там и изоляция в идеальном состоянии. А вот в узких коробах появились микротрещины, особенно в местах перехода через стены.
Токовая нагрузка - здесь многие ошибаются. Формально 1.5 мм2 держит 25А, но в пучках из 6-8 кабелей приходится снижать до 18-20А. Проверяли тепловизором - перегрев до 70°C при номинальном токе.
Интересно поведение при коротком замыкании - броня держит удар, но многопроволочные жилы иногда 'спаиваются'. После КЗ лучше менять весь участок, даже если визуально всё цело.