O provozních vlastnostech kabelu VVG 3×1,5 – internetový obchod 77Volt

Měděný napájecí kabel VVG 3×1,5 se používá v mnoha situacích, kdy je nutné zorganizovat elektrickou síť.
Účelem kabelů VVG je přenos a distribuce elektřiny ve stacionárních instalacích, pokládka sítě v různých podmínkách, včetně instalace na povrchy složitých tvarů. Technické vlastnosti výrobků umožňují jejich použití při teplotách do 70 stupňů Celsia a vlhkosti do 98 procent. Výroba všech značek kabelu VVG je regulována státní normou GOST 16442-80.
Typy kabelu VVG 3×1,5
Kabel VVG 3×1,5 se vyrábí v různých izolačních materiálech, z nichž každý přímo ovlivňuje vlastnosti použití a technické vlastnosti:
- VVG 3×1,5 je standardní drát s PVC izolací, nehořlavý.
- VVGng 3×1,5 – od předchozího se liší tím, že vnější izolační plášť tohoto drátu je vyroben z materiálu s přídavkem halogenových prvků, které zabraňují hoření (ng – nehořlavé).
- VVGng ls 3×1,5 – pro výrobu kabelů tohoto typu se používá bezhalogenový polyvinylchlorid, který zabraňuje šíření kouře.
- VVGng -frls 3×1,5 – určeno pro použití v podmínkách vysokého nebezpečí požáru.
- VVGng hf 3×1,5 – kabel s polyvinylchloridovou vnější izolací z materiálu, který nešíří plameny (při skupinovém uložení) a při zapálení nevylučuje nebezpečné plyny.
- VVGng-frhf 3×1,5 je nehořlavý PVC kabel, který při skupinovém pokládání nešíří oheň a při zapálení nevylučuje škodlivé plyny a kouř.
Bezhalogenový polyvinylchlorid, používaný pro výrobu drátů VVGng ls a VVGng-frls, je ohnivzdorný materiál. Má stejné izolační vlastnosti jako standardní PVC, ale je málo hořící, prakticky se nešíří a produkuje minimální kouř.
Charakteristické vlastnosti kabelu VVG 3×1,5

Hlavním směrem, kde se tento kabel používá, je dodávka elektrické energie různým třídám spotřebitelů, včetně zařízení a budov. Místnost, kde má být provedena elektroinstalace, může být otevřená nebo uzavřená. Vysoká úroveň požární bezpečnosti umožnila poměrně široké rozšíření kabelového produktu.
Jaký je rozdíl mezi kabelem VVG 3×1,5 a drátem VVGng 3×1,5?
Když jsou elektricky vodivé výrobky položeny jednotlivě, nevznítí se. Když je VVGng položen spolu s dalšími dráty, aby se zabránilo spálení kabelu, je ošetřen speciálním nehořlavým roztokem. Svědčí o tom označení „NG“. Pro základní kabel VVG je k dispozici běžná polyvinylchloridová izolace, proto se nevyznačuje přítomností samozhášivých a protipožárních vlastností.
Dekódování kabelu VVG 3×1,5 (VVGng 3×1,5 a VVGng(A) 3×1,5 a další)
Jeho označení označuje přítomnost polyvinylchloridového izolačního materiálu pro tři měděné vodiče a společný plášť vyrobený z něj. Mluvíme také o chybějícím dodatečném ochranném krytu.

- B – PVC plast jako izolační materiál.
- B – PVC plášť.
- G – žádná ochranná pancéřová střela.
- ng – izolace se zvýšenou úrovní požární bezpečnosti.
- (A) – při položení ve skupině se nevznítí, index znamená „zpomalovač hoření podle kategorie A“.
- 3 – počet jader.
- 1,5 – průřez jádra, mm2. Znamená to průřez měděného jádra a tato hodnota je nejoblíbenější, ale existují i jiné, až 240 milimetrů čtverečních.
- ls – znamená Low Smoke, zabraňuje šíření kouře.
- fr – znamená požární odolnost, přítomnost tepelné bariéry ve formě vinutí vodiče se dvěma pásky obsahujícími slídu
- hf – bez halogenů
- frls je zkratka, která znamená Fire Resistance Low Smoke a znamená, že když dojde k požáru, drát vydává minimální množství plynu a kouře a také nešíří oheň, když je položen ve skupinách.
- frhf – ohnivzdorné kabelové výrobky, které nešíří oheň, když jsou položeny ve skupinách a nevylučují korozivní plynné produkty při spalování a doutnání;
Kromě toho jsou v označení možné následující indexy:
- „ok“, „ozh“ – jednovodičové (monolitické) provedení;
- „mk“, „mzh“ – vícevodičové provedení.
- 0,66 – provozní napětí, kV.
- 1,0 – provozní napětí, kV.
Kde se používá?
Napájecí kabel VVG 3×1,5 mm2 umožňuje přenášet a distribuovat elektřinu ve stacionárních jednotkách pod napětím až do průmyslové frekvence 1 kV. Proudové zatížení není větší než 27 A.
Pomocí tohoto vodiče se pokládají vedení, kde není omezen rozdíl výškových úrovní, včetně vertikálních typů tras.
Vodič VVG se používá v domech, bytech, kancelářích, dílnách – v elektrických systémech napájených střídavým napětím s uzemněným nebo izolovaným neutrálním uzemňovacím režimem. Při jednofázovém zemním spojení (SZF) je doba provozu kratší než 8 hodin. Celková doba provozu s OZZ je maximálně 125 hodin v průběhu roku. Pokládání ve skupinách (ve formě trsů) v otevřených objektech (nadjezdy, galerie) je povoleno. Podle nejnovějších požadavků požární bezpečnosti se nedoporučuje pokládat VVG v uzavřených objektech.
Součásti vodiče VVG 3×1,5

- Proudové jádro je vyrobeno z mědi. Jedno nebo vícevodičové provedení. Má kulaté jádro. Podle GOST 22483 má třídu I nebo II.
- PVC plast je izolační materiál. Izolace každého jádra má své barevné označení. Pro nulové jádro se používá modrá barva. Zemnící vodiče jsou žlutozelené. Tloušťka izolace je dána průřezem vodiče.
- Kroucení. Provedeno pro vícežilový izolovaný vodič. Stejný je i průřez jader VVGng(A) 3×1,5 s dvoujádrovým provedením. U třížilových a více vodičů mají pracovní vodiče stejný průřez, kromě zemnících nebo nulových vodičů s menším průřezem.
- Vnější plášť vyrobený z PVC plastu.
Video o složení kabelu VVG
Charakteristika kabelu VVG 3×1,5
- Maximální zatížení nebo připojený výkon na kabelu VVG 3×1,5 při položení v interiéru v jednofázové síti 220 V dosahuje 4,1 kW, u třífázové sítě 380 V se tento údaj může rovnat již 10,5 kW (tj. celkový výkon všech zařízení připojených k síti).
- Takový kabel vydrží napětí až 10 kV při frekvenci 3,5 Hz po dobu 50 minut.
- Izolační odpor VVG 3×1,5 při napětí 1000 Voltů může dosahovat hodnot od 7 do 12 mOhm/km.
- Při zkratu trvajícím 4 sekundy se teplota jádra zvýší na 160 stupňů Celsia.
- Při instalaci sítě je povolen poloměr ohybu kabelu minimálně 7,5 průměru.
- Minimální životnost takového výrobku je 20 let a záruka 60 měsíců.
Technická data kabelu VVG 3×1.5 – 0,66 kV
- teoretická hmotnost 1 km: 99,00 kg
- průměr průřezu: 8,0mm
- minimální poloměr ohybu: chladný*: 80 mm; MP*: 60 mm
- jmenovitá tloušťka izolace jádra: 0,6mm
- e-mail izolační odpor při 1 km a 20°C: 12 MOhm
- přípustné proudové zatížení: na vzduchu: 21A; v zemi: 28A
- přípustný zkratový proud: 0,17 kA
Délka kabelu při navinutí na dřevěné bubny v závislosti na průměru kabelu:
| Buben č. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| Délka (m) | 645 | 810 | 3140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technické údaje drátu VVG 3×1.5 – 1 kV
- teoretická hmotnost 1 km: 111,00 kg
- průměr průřezu: 9,4mm
- minimální poloměr ohybu: chladný*: 94 mm; MP*: 70 mm
- jmenovitá tloušťka izolace jádra: 0,8mm
- e-mail izolační odpor při 1 km a 20°C: 12 MOhm
- přípustné proudové zatížení: na vzduchu: 21A; v zemi: 28A
- přípustný zkratový proud: 0,17 kA
| Buben č. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 |
| Délka (m) | 410 | 520 | 2010 | 3096 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Navíjení do svitků 200 a 400 m je možné.
Stavební délka: 450m
Technické vlastnosti kabelu VVGng 3×1,5:
| Typ podnebí | UHL |
| Kategorie pokoje | I a V podle GOST 15150-69 |
| Teplotní limity | ±50˚С |
| Těsnění | na t |
| Minimální poloměr ohybu vodiče VVGng(A) | rovná R=84.6 mm |
| Při pokládce tahová síla | musí být menší než F=225 H |
| Skupinová pokládka kabelu VVGng(A). | nedovoluje šíření spalovacích procesů |
| Provozní teplota pro ohřev jádra | je menší než t=+70˚С |
| V režimu zkratu ohřev jader | by měla být menší než t=+150˚С |
| Dle podmínky nevznícení, limit ohřevu jádra | t=+350˚С |
| Odhadovaná specifická hmotnost | 0,14 kg / m |
| Vnější průměr kabelu VVGng 3×1,5 | je D=9,4 mm |
| OKP kód | 353371 |
| Vodič má třídu požární bezpečnosti podle GOST R 53315-2009 | P1b.8.2.5.4 |
| Doba provozu | více než 30 let od uvedení produktu na trh |
Kabel VVGng 3×1,5 má následující proudové zatížení:
| Přípustný proud VVGng 3×1,5 při instalaci na leteckých trasách | I = 21 A |
| Přípustná hodnota proudu při instalaci do země | I = 27 A |
| Přípustná proudová hodnota jednosekundového zkratu | I = 170 A |
| Odpor jádra | R=12,6 Ohm/km |
Celková hmotnost a hmotnost kabelu VVGng 3×1,5
Přibližná hmotnost kabelu VVGng 3×1,5 na 1 kilometr je 140 kg.
Formy uvolnění drátu VVG
V závislosti na počtu a tvaru žil může být kabel VVG kulatý, plochý, trojúhelníkový nebo pětiúhelníkový.

Skořápky jsou vyrobeny z polyvinylchloridu různých modifikací. Prostory mezi jádry jsou vyplněny stejnou plastovou směsí. V některých verzích je použit postroj ze stejného materiálu. Při malém průřezu žil – do 25 mm2 – je povoleno uvolnění bez náplně.

Žíly v kabelu mohou být kruhové nebo sekční. Sekční bývají vícejádrové, kulaté jednojádrové. V každém případě musí jejich průřez odpovídat deklarovaným parametrům (jak zkontrolovat zde).
Video: rozdíl mezi kabelem VVGng 3×1,5 GOST a VVGng 3*1,5 TU
Instalace drátu VVG 3×1,5
Elektroinstalace se provádí v otevřených a uzavřených místnostech. Pro otevřenou instalaci se doporučuje použít specializované krabice a zvlnění. Položení do země je možné, pokud má vodič pancéřovou ochranu, která zabraňuje vystavení mechanickým silám, což vede k výskytu různých defektů.
Otevřený způsob pokládání kabelu VVG
Podle technických vlastností tohoto kabelu je povolena jeho otevřená instalace na konstrukce a povrchy vyrobené z málo hořlavých nebo nehořlavých materiálů, jako je beton, omítnuté povrchy, cihla, omítka atd.
Otevřené pokládání kabelu VVG není vyloučeno na zavěšené konstrukce, například kabel atd. Kromě toho musí takové konstrukce zajistit spolehlivou instalaci. V případě pokládání kabelů podél zavěšených konstrukcí je nutné vyloučit možnost mechanického působení na kabel (natažení nebo prověšení).
Pokud hrozí mechanické poškození kabelového výrobku, je nutné instalovat další ochranu. Při pokládání kabelů otevřeným způsobem na dřevěné hořlavé povrchy je nutné použít dodatečnou ochranu. Instalace by v tomto případě měla být provedena pomocí trubky, kovové hadice, vlnité hadice, kabelového kanálu a jiných typů ochrany.
Skrytý způsob pokládání kabelu VVG
Tento způsob pokládání kabelů je nejběžnější v obytných oblastech. Kabel se pokládá do dutin, pod omítku, do drážek atd.
Mechanické poškození při tomto způsobu instalace je nepravděpodobné, proto není nutná další ochrana. Výjimkou jsou prázdné stěny v dřevěných domech.
Zde je možné instalovat skryté kabely do potrubí nebo jiných nehořlavých materiálů. Existují regulační dokumenty pro skryté elektrické vedení, které určují správnou instalaci kabelu VVGng skrytým způsobem.
Položení kabelu VVG do země
Zpravidla není dovoleno pokládat kabel této značky pod zem bez speciálních ochranných prostředků. To je vysvětleno skutečností, že nemá přirozenou ochranu, která chrání kabel před mechanickým namáháním.
Kabel VVG je nutné instalovat pod zem v utěsněných krabicích podél kabelových konstrukcí a nadjezdů. Lze použít další ochranu, jako jsou tunely, potrubí atd.
Průřezy kabelů VVG v katalogu 77volt.ru
| VVG 3×1.5 | VVG 3×150+1×70 | VVG 3×2.5+1×1.5 | VVG 3×35+1×16 | VVG 3×6+1×4 |
| VVG 3×10 | VVG 3×16 | VVG 3×240 | VVG 3×4 | VVG 3×70 |
| VVG 3×10+1×6 | VVG 3×16+1×10 | VVG 3×240+1×120 | VVG 3×4+1×2.5 | VVG 3×70+1×25 |
| VVG 3×120 | VVG 3×185 | VVG 3×25 | VVG 3×50 | VVG 3×95 |
| VVG 3×120+1×70 | VVG 3×185+1×95 | VVG 3×25+1×16 | VVG 3×50+1×25 | VVG 3×95+1×50 |
| VVG 3×150 | VVG 3×2.5 | VVG 3×35 | VVG 3×6 |
Výběr kabelu VVG podle maximálního povoleného proudu
Při výběru průřezu kabelu je správnější metoda založena na maximálním proudu. V tomto ohledu je standardizována taková charakteristika, jako je dlouhodobý přípustný proud. Záleží na počtu a průřezu jader a také na způsobu pokládky – otevřené nebo uzavřené.
| Průřez jádra | Trvale přípustný proud | ||
|---|---|---|---|
| se dvěma hlavními jádry | se třemi hlavními jádry | se čtyřmi hlavními jádry | |
| 1,5 mm2 | 24 A | 21 A | 19 A |
| 2,5 mm2 | 33 A | 28 A | 26 A |
| 4 mm2 | 44 A | 37 A | 34 A |
| 6 mm | 56 A | 49 A | 45 A |
| 10 mm | 76 A | 66 A | 61 A |
| 16 mm | 101 A | 87 A | 81 A |
| 25 mm | 134 A | 115 A | 107 A |
| 35 mm | 208 A | 177 A | 165 A |
Jak určit průřez vodiče?

Všechny výpočty zahrnují průřez kabelu. Je snazší jej určit podle průměru, pokud použijete vzorce:
U lanka musíte nejprve spočítat počet drátů (N). Poté se změří průměr (D) jednoho z nich, načež se určí plocha průřezu:
Lankové dráty se používají tam, kde je vyžadována flexibilita. Pro trvalé instalace se používají levnější pevné vodiče.
Výrobci VVG
Nyní zvažte neméně důležitou otázku: od kterého výrobce byste si měli vybrat napájecí kabel VVG? Následující ruské továrny vyrábějí produkty nejvyšší kvality za nejlepší ceny:
- Sevkabel;
- Kamkabel;
- Kolchuginsky závod;
- Energetický kabel;
- Pskovkabel;
- Podolskkabel;
- Moscabel.
Pokud pochybujete o deklarovaných a skutečných vlastnostech kabelových výrobků od těchto výrobců, můžete nezávisle určit průřezy drátů v obchodě.