Конструкция
| Марка кабеля | Конструкция | Условия эксплуатации |
| Базовая (с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке) | При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 до 50°С при воздействии солнечного излучения | |
| С использованием резин для холодного климата | То же, при температуре окружающей среды от -60 до 50°С | |
| С жилами из луженых медных проволок, с использованием резин для тропического климата | То же, при температуре окружающей среды от -10 до 55°С, со стойкостью к воздействию плесневых грибов | |
| В маслостойкой оболочке, не распространяющей горение | При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при возможности попадания на оболочку масла, при температуре окружающей среды от -30 до 50°С | |
| С жилами повышенной гибкости | При изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -50 до 50°С при воздействии солнечного излучения | |
| С жилами повышенной гибкости и с профилированным сердечником | То же, при возможности воздействия на кабель ударных и раздавливающих нагрузок |
| Номинальное сечение основных жил, мм2 | Внутренний экран по жиле | Изоляция | Наружный экран по изоляции | Внутренняя оболочка | Наружная оболочка |
25 — 70 | 0,8 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
95 — 150 | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 |
Основными составными частями являются:
- Токоведущая жила — это пучок множества мелких медных проволочек округлой формы. Стандартом при изготовлении токопроводящей жилы является ГОСТ-22483. Жилы типа «Т» (предназначенные для использования в тропическом и субтропическом климате) состоят из сплава меди с оловом или имеют свинцово-оловянное покрытие, олова в котором содержится 40% или более.
- Первый разделительный слой представляет собой плёнку из синтетического материала.
- Изоляционный слой состоит из специального изоляционного каучука. Жилы с изоляцией окрашены в идентифицирующие цвета (обычно — голубой у нулевой жилы), либо на них нанесена продольная полоса. Если нулевой жилы нет, то голубой/синий цвет может быть нанесён на любую кроме заземлительной жилы, которую в свою очередь, как правило, выполняют в жёлто-зелёной расцветке (или ставят пометку «0»). Для кабелей с 1–2 жилами нет определённой окраски, но такие цвета, как белый/серый, красный, зелёный и жёлтый (выступая по отдельности не в сочетании) для пометки жил в многожильных кабелях не применяются. Фазные элементы обычно коричневого или чёрного цвета.

- Скрутка. Интервал скрутки в жилах с изоляцией составляет приблизительно 16 диаметров по скрутке.
- Второй разделительный слой — синтетическая плёнка из аналогичного материала, нанесённая на поверхность скрученных жил (микротальк и тому подобное). Если жилы с изоляцией отделены от оболочки, то в таком случае возможно изготовление без разделительной прослойки.
- Внешняя оболочка изготовляется на основе бутадиенового каучука. В кабелях, состоящих из одной жилы, отдельные изоляция и оболочка могут быть заменены объединённой защитно-изоляционной оболочкой. Толщина защитно-изоляционной оболочки равна двум толщинам изоляции либо суммированным толщинам изоляции и оболочки.
Маркировка КГ расшифровывается как «кабель гибкий». Поэтому само название уже говорит о том, что в составе этого изделия присутствует резина. По сути, это резиновая оболочка, выполняющая роль изоляции. При этом может быть использована резина РТИ-1 из турального каучука или РТИ-2 из бутадиенового каучука.
Между оболочкой каждой жилы и резиновой изоляцией прокладывается специальная пленка из полиетилентерфтала, которая защищает все изделие от слипания двух материалов. А это обязательно произойдет при ее отсутствии, потому что кабель во время эксплуатации будет нагреваться. Кстати, некоторые производители заменяют защитную пленку тальком или специальным порошком.
Сами жилы также находятся в резиновой оболочке. Правда, здесь используется другой ее вид. Это РШТ-2 или РШТ-2ХЛ. Это важная классификация, которая определяет, в каком климатическом регионе кабель КГ будет использован. Первый вариант рекомендуется применять в регионах с умеренным климатом, второй в холодных районах.
Сама жила – это провод, скрученный из медных проволочек. Медь луженая. Проволочки обладают пятым классом изгибаемости, то есть, достаточно высокий класс, который гарантирует большое количество сгибов. Некоторые производители гарантируют, что их изделие можно сгибать и разгибать до 30000 раз.
Маркировка
Производители используют два вида маркировки жил: цифровую и цветовую. В первом случае используются числа от единицы и выше, при этом контур заземления обозначается нулем. В цветовой маркировке применяются три основных цвета: коричневый, голубой и черный. Жила заземления – желто-зеленная.
Гибкий силовой кабель КГ применяются для соединения передвижных механизмов к сетям с переменным напряжением 0,66 киловатт с частотой 400 герц или с постоянным током 1 киловатт.

Сварочный кабель КГ состоит из токопроводящих медных изолированных скрученных жил, обработанных слоем полиэтилентерефталатной пленки. Изоляция кабеля изготавливается из резины на основе бутадиенового и натурального каучуков, а изоляционно-защитная резиновая оболочка на основе бутадиенового и изопренового каучуков.
Кабель КГ может иметь несколько категорий по климатическим характеристикам: У, ХЛ, Т. Различают одножильные и многожильные кабели, которые отличаются по цветовой и цифровой маркировке, где нулевая жила обозначена голубым цветом, а заземляющая желто-зеленым. Медные жилы гибкого кабеля имеют круглую форму, многопроволочные жилы скручены шагом 16 диаметров скрутки.
| Таблица размеров гибкого кабеля | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Число и сечение жил | км | Наружный диаметр, мм | Число и сечение жил | Масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| 1х2,5 | 70 | 6,3 | 2х0,75 | 90 | 8,4 |
| 1х4 | 100 | 7,3 | 2х1 | 100 | 8,6 |
| 1х6 | 130 | 8,3 | 2х1,5 | 110 | 9,2 |
| 1х10 | 190 | 9,9 | 2х2,5 | 160 | 10,8 |
| 1х16 | 260 | 10,9 | 2х4 | 220 | 12,3 |
| 1х25 | 380 | 12,8 | 2х6 | 310 | 14,7 |
| 1х35 | 500 | 14,9 | 2х10 | 530 | 19,8 |
| 1х50 | 690 | 16,6 | 2х16 | 700 | 21,8 |
| 1х70 | 880 | 18,5 | 2х25 | 1130 | 26,6 |
| 1х95 | 1270 | 22,4 | 2х35 | 1440 | 29,9 |
| 1х120 | 1520 | 24,4 | 2х50 | 2020 | 34,5 |
| 1х150 | 1880 | 27,3 | 2х70 | 2560 | 38,3 |
| 1х185 | 2320 | 29,7 | 2х95 | 3420 | 43,6 |
| 1х240 | 3020 | 34,8 | 2х120 | 4120 | 47,5 |
| 3х0,75 | 100 | 8,8 | 2х150 | 5260 | 54,6 |
| 3х1 | 110 | 9,1 | 2х185 | 6340 | 58,5 |
| 3х1,5 | 140 | 9,8 | 2х240 | 8410 | 68,9 |
| 3х2,5 | 200 | 11,4 | 4х1 | 140 | 9,9 |
| 3х4 | 270 | 13,1 | 4х1,5 | 170 | 10,7 |
| 3х6 | 390 | 15,6 | 4х2,5 | 240 | 12,5 |
| 3х10 | 660 | 21 | 4х4 | 350 | 14,8 |
| 3х16 | 880 | 23,1 | 4х6 | 470 | 17,2 |
| 3х25 | 1400 | 28,2 | 4х10 | 820 | 23 |
| 3х35 | 1800 | 31,8 | 4х16 | 1110 | 25,3 |
| 3х50 | 2550 | 36,6 | 4х25 | 1750 | 30,9 |
| 3х70 | 3250 | 40,7 | 4х35 | 2330 | 36 |
| 3х95 | 4360 | 46,3 | 4х50 | 3210 | 40,3 |
| 3х120 | 5280 | 50,6 | 4х70 | 4100 | 44,8 |
| 3х150 | 6680 | 58 | 4х95 | 5760 | 53,3 |
| 3х185 | 8120 | 62,2 | 4х120 | 6950 | 58,1 |
| 3х240 | 10700 | 73,3 | 4х150 | 8570 | 65 |
| 5х1 | 170 | 10,8 | 4х185 | 10430 | 69,8 |
| 5х1,5 | 210 | 11,7 | 5х35 | 2840 | 39,6 |
| 5х2,5 | 310 | 14,2 | 5х50 | 3930 | 44,3 |
| 5х4 | 430 | 16,3 | 5х70 | 5050 | 49,4 |
| 5х6 | 600 | 19 | 5х95 | 7060 | 58,7 |
| 5х10 | 1010 | 25,2 | 5х120 | 8640 | 65,1 |
| 5х16 | 1470 | 29 | 5х150 | 10520 | 71,7 |
| 5х25 | 2210 | 35,1 | 5х185 | 13010 | 78,1 |
Конструкции и условия эксплуатации
КГ кабель предназначен для использования в макроклиматических местах с умеренным, тропическим и холодным климатом, можно эксплуатировать на суше, открытом воздухе, озерах, реках с высотой над уровнем моря не выше 4300 метров.
Данный кабель устойчив к вибрационным нагрузкам, солнечному излучению и механическому воздействию, применяется для подвижного монтажа и электропитания передвижных потребителей.
Таким образом, кабели гибкие силовые с многопроволочными медными жилами в резиновой изоляции и резиновой оболочке применяется для мобильных установок и механизмов к электрическим сетям с переменным током 660 вольт частотой 400 герц или постоянным током 1000 вольт.
Маркировка
Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм токопроводящих жил (далее — жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы.
Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов.Применение настоящего стандарта для специальных типов кабелей и проводов (на рабочую температуру 120 °С и выше, особо гибкие, малоиндуктивные, импульсные, зажигания, грузонесущие, геофизические, судовые герметизированные, сигнализации и блокировки и др.
узкоцелевого назначения) устанавливают в стандартах или технических условиях на эти типы кабелей и проводов.Если не указано иное в особом пункте договора, настоящий стандарт распространяется на жилы готовых кабельных изделий, а не на отдельные жилы или жилы, поставляемые по кооперации для изготовления кабельных изделий.
| Марка кабеля | ГОСТ, ТУ | Область применения |
| КГ КГ-ХЛКГ-ТКГНКПГКПГСКПГСН | ТУ 16.К73.05-93 | Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В |
| КОГ-1 | ТУ 16.К73.03-88 | Для соединения при дуговой сварке электродержателей сварочных установок на номинальное напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока |
| КГЭ | ТУ 16.К73.02-89 | Для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц. |
| КШВГТ-10 | ТУ 16-705.101-79 | Для стационарной и подвижной прокладки и присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц |
| Номинальное сечение основных жил, мм2 | Изоляция | Оболочка для одножильных кабелей | Оболочка для многожильных кабелей |
0,75 | 0,8 | — | 1,3 — 1,5 |
1,0 | 0,8 | — | 1,3 — 1,6 |
1,5 | 0,8 | — | 1,5 — 1,8 |
2,5 | 0,9 | 1,4 | 1,7 — 2,0 |
4,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 — 2,2 |
6,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 — 2,5 |
10 | 1,2 | 1,8 | 3,1 — 3,6 |
16 | 1,2 | 1.9 | 3,3 — 3,9 |
25 | 1,4 | 2,0 | 3,6 — 4,4 |
35 | 1.4 | 2,2 | 3,6 — 4,5 |
50 | 1,6 | 2,4 | 4,5 — 5,0 |
70 | 1,6 | 2,6 | 4,8 — 5,0 |
95 | 1,8 | 2,8 | 5,0 — 5,3 |
120 | 1,8 | 3,0 | 5,0 — 5,3 |
| Число жил | Расцветка без жилы заземления | Расцветка с жилой заземления |
3 | голубой, черный, коричневый | зелено-желтый, голубой, коричневый |
4 | голубой, черный, коричневый, черный или коричневый | зелено-желтый,голубой, черный, коричневый |
5 | голубой, черный, коричневый, черный или коричневый, черный или коричневый | зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, черный или коричневый |
6 | — | зелено-желтый, черный, голубой, черный, коричневый, черный |
| Номинальное сечение основных жил, мм2 | Внутренний и наружный экраны по жиле и изоляции | Изоляция | Поясной экран | Оболочка |
10 — 50 | 0,4 | 4,0 | 1,5 | 3,5 |
70 — 150 | 0,6 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
Достоинства
Основными преимуществами кабеля этой марки являются:
- Его можно использовать при влажности в 100%, и неважно это влажное помещение или улица.
- Высочайшая гибкость.
- Рекомендуется использовать в установках с повышенной вибрацией.
Правда, есть и некоторые ограничения. К примеру, для подсоединения сварочных аппаратов, передвижных или переносных инструментов необходимо учитывать технические характеристики потребителей.
- Во-первых, их напряжение не должно превышать 660 вольт.
- Во-вторых, если используется сеть переменного тока, то частота колебания не должна превышать 400 Гц.
- В-третьих, потребляемая мощность по силе тока не должна быть больше 630 ампер.
Добавим, что при подключении к сети постоянного тока, его напряжение не должно превышать 1000 вольт. Если все эти показатели будут учитываться при эксплуатации кабеля КГ, то прослужит он гарантировано четыре года.
Вся кабельная продукция делиться по количеству жил в изделии. Выше уже упоминалось, что и кабель КГ (с любыми техническими характеристиками) этой классификации подвержен. Но есть один размерный показатель, который определяет мощность, выдерживаемую этим кабелем. Это сечение (площадь) жилы.
- В одножильном кабеле сечение варьируется от 2,5 до 50 мм². Есть определенная шкала стандартных значений.
- В двух- и трехжильном от 1,0 до 150 мм².
- В четырехжильном от 1,0 до 95 мм².
- В пятижильном кабеле от 1,0 до 25 мм².
Как уже было сказано выше, заземляющая жила всегда на один порядок меньше, чем фазная. К примеру, КГ 3×6 1×4. То есть, расшифровка здесь такая – три фазных жилы имеют сечение 6 мм², заземляющая 4 мм².
Это один из важных параметров, который влияет на срок эксплуатации самого кабеля. В своей массе кабели КГ могут эксплуатироваться в температурном диапазон от минус 40С до плюс 50С. Но есть специальная аббревиатура, которая помогает определиться, в каком климатическом регионе какой кабель лучше использовать.
- Если условия эксплуатации минусовые, то ищите в маркировке провода буквы «ХЛ».
- Если условия службы тропические, то ищите букву «Т».
- Если изоляция сделана из негорючих материалов, то марка будет обозначаться, как кабель КГн.
Что касается сопротивления, то здесь учитываются: длина провода, равная 1 км, температура окружающей среды – 20С, мощность пропускаемого тока 2,5 кВт с частотой колебания 50 Гц. И при всем при этом сопротивление должно составить 50 мОм. При тестировании одножильного проводникового материала, его необходимо обязательно погрузить в воду.
И еще одно немаловажное дополнение – это длина изделия в зависимости от его сечения.
- Кабель КГ сечением 1-35 мм² выпускается длиною до 150 м.
- Сечение 35-120 мм² – длина до 125 м.
- Сечение 150 мм² – длина кабеля 100 м.
Модификации
В группе кабеля КГ есть несколько моделей. К примеру, с КГВВ. В его конструкции используется нерезиновая, а полимерная изоляция, в частности, поливинилхлорид. Поэтому КГВВ имеет большой срок эксплуатации – до 25 лет. Обычно им соединяют большие агрегаты и механизмы, работающие от переменного или постоянного тока. К примеру, С помощью КГВВ подключают экскаваторы в карьерах, подъемные краны и другие передвижные механизмы.

Оболочка из поливинилхлорида обеспечивает достаточно широкий диапазон температурных условий: от минус 50С до плюс 50С. Поэтому кабель КГВВ неограничен каким-то климатическими условиями.
Что касается сетей напряжения, то кабель КГВВ может работать на переменном тока с частотой колебания 60 Гц и напряжением 0,66-1,0 кВт. В сети постоянного тока с напряжением 1,0-1,5 кВт. И еще один немаловажный момент – если КГВВ прокладывается в одну линию без дополнительных шлейфов, то он практически не горюч.
Следующая модификации – РКГМ. Расшифровывается это так:
- Р – резина.
- К – кремнийорганическая изоляция.
- Г – голый.
- М – медный.
Чисто конструктивно провод РКГМ состоит из жил (медные проволочки), кремнийорганическая резина в качестве изоляции, стеклонить – это оплетка, пропитка из кремнийорганического лака.
Теперь остальные технические характеристики РКГМ:
- Сечение от 0,75 до 120 мм².
- Радиус изгиба не меньше двух диаметров.
- Может эксплуатироваться РКГМ в диапазоне температур от минус 60С до плюс 180С.
- Высокая влагостойкость – 100% при температуре 35С.
- Работает от сети переменного тока напряжением 660 Вт при частоте колебания 40 Гц.
Обычно кабель РКГМ используется в любых сетях для подключения любых механизмов и приборов. Его можно прокладывать по воздуху, потому что кабель РКГМ устойчив и к атмосферным осадкам, и к солнечной радиации, и к ветровым (ударным) нагрузкам. Единственное требование – это отсутствие контакта с агрессивными химическими веществами и маслами.
Приложение С (справочное). Руководство по предельным размерам круглых жил
Приложение С(справочное)
a) круглые однопроволочные жилы (класс 1) из меди, алюминия и алюминиевого сплава;

b) круглые и круглые уплотненные многопроволочные жилы (класс 2) из меди, алюминия и алюминиевого сплава;
c) гибкие медные жилы (классы 3, 4, 5 и 6).
С.2 Предельные размеры для круглых медных жилДиаметр круглых медных жил не должен превышать значений, указанных в таблице С.1.Таблица С.1 — Максимальный диаметр круглых медных однопроволочных, многопроволочных неуплотненных и гибких жил
Номинальное сечение, мм | Максимальный диаметр жил, мм | ||||
одно- | много- | много- | много- | гибких (классы 5 и 6) | |
0,05 | — | — | — | 0,35 | — |
0,08 | — | — | — | 0,42 | — |
0,12 | — | — | — | 0,55 | — |
0,20 | — | — | — | 0,65 | — |
0,35 | — | — | — | 0,9 | — |
0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
4 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
6 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
10 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 5,1 |
16 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
25 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
35 | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
50 | 7,8 | 9,1 | 11,6 | 11,6 | 11,0 |
70 | 9,4 | 11,0 | 13,7 | 13,7 | 13,1 |
95 | 11,0 | 12,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 |
120 | 12,4 | 14,5 | 17,1 | 17,2 | 17,0 |
150 | 13,8 | 16,2 | 18,9 | 19,0 | 19,0 |
185 | 15,4 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 21,0 |
240 | 17,6 | 20,6 | 23,0 | 28,3 | 24,0 |
300 | 19,8 | 23,1 | 26,2 | 34,5 | 27,0 |
400 | 22,2 | 26,1 | 34,8 | 47,2 | 31,0 |
500 | — | 29,2 | 43,5 | — | 35,0 |
625, 630 | — | 33,2 | — | — | 39,0 |
800 | — | 37,6 | — | — | — |
1000 | — | 42,2 | — | — | — |
См. перечисление b) 5.1.1. | |||||
Если требуется минимальный диаметр для круглых медных жил класса 1, можно воспользоваться значениями минимального диаметра для круглых однопроволочных жил из алюминия или алюминиевого сплава, указанными в таблице С.2.Таблица С.2 — Минимальный и максимальный диаметры круглых однопроволочных жил из алюминия и алюминиевого сплава
Номинальное сечение, мм | Диаметр круглых однопроволочных жил (класс 1) из алюминия и алюминиевого сплава, мм | |
минимальный | максимальный | |
10 | 3,4 | 3,7 |
16 | 4,1 | 4,6 |
25 | 5,2 | 5,7 |
35 | 6,1 | 6,7 |
50 | 7,2 | 7,8 |
70 | 8,7 | 9,4 |
95 | 10,3 | 11,0 |
120 | 11,6 | 12,4 |
150 | 12,9 | 13,8 |
185 | 14,5 | 15,4 |
240 | 16,7 | 17,6 |
300 | 18,8 | 19,8 |
400 | 21,2 | 22,2 |
500 | 24,0 | 25,1 |
625, 630 | 27,3 | 28,4 |
800 | 30,9 | 32,1 |
1000 | 34,8 | 36,0 |
1200 | 37,8 | 39,0 |
С.3 Предельные размеры для круглых многопроволочных уплотненных жил из меди, алюминия и алюминиевого сплаваДиаметр круглых многопроволочных уплотненных жил из меди, алюминия и алюминиевого сплава не должен превышать максимальные значения и быть менее минимальных значений, указанных в таблице С.3.Таблица С.3 — Минимальный и максимальный диаметры круглых многопроволочных уплотненных жил из меди, алюминия и алюминиевого сплава
Номинальное сечение, мм | Диаметр круглых многопроволочных уплотненных жил (класс 2), мм | |
минимальный | максимальный | |
10 | 3,6 | 4,0 |
16 | 4,6 | 5,2 |
25 | 5,6 | 6,5 |
35 | 6,6 | 7,5 |
50 | 7,7 | 8,6 |
70 | 9,3 | 10,2 |
95 | 11,0 | 12,0 |
120 | 12,3 | 13,5 |
150 | 13,7 | 15,0 |
185 | 15,3 | 16,8 |
240 | 17,6 | 19,2 |
300 | 19,7 | 21,6 |
400 | 22,3 | 24,6 |
500 | 25,3 | 27,6 |
625 | 28,6 | 32,4 |
630 | 28,7 | 32,5 |
Примечания 1 Предельные размеры алюминиевых жил сечением более 630 мм не приведены, так как не установлена универсальная технология уплотнения. 2 Значения для медных уплотненных жил в диапазоне номинальных сечений 1,5-6,0 мм не приведены. | ||
В исключительных случаях, когда жилы неуплотненные, устанавливают, что диаметр круглых многопроволочных жил из алюминия или алюминиевого сплава не должен превышать соответствующие значения, приведенные в таблице С.1 для медных жил класса 2.
С.4 Предельные размеры круглых однопроволочных алюминиевых жилДиаметр круглых однопроволочных жил из алюминия и алюминиевого сплава не должен превышать максимальные значения и быть менее минимальных значений, указанных в таблице С.2.__________________________________________________________________________УДК 621.315.2:006.354 МКС 29.060.

Электронный текст документаподготовлен АО «Кодекс» и сверен по:официальное изданиеМ.: Стандартинформ, 2014
Редакция документа с учетомизменений и дополнений подготовленаАО «Кодекс»
| Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение | ||
| основных | заземления | вспомогательных | основных жил, мм2 | |
1 | — | — | 2,5 — 120 | |
2 и З | — | — | 0,75 — 120 | |
2 и 3 | 1 | — | 0,75 — 120 | |
2 и 3 | — | 1 | 2,5 — 70 | |
2 и 3 | — | 2 | 2,5 — 70 | |
4 и 5 | — | — | 1,0 — 25 | |
2 | — | — | 0,75 — 70 | |
2 и 3 | 1 | — | 0,75 — 70 | |
3 | 1 | — | 2,5 — 120 | |
3 | 1 | 1 | 2,5 — 6,0 | |
3 | 1 | 2 | 4,0 — 50 | |
1 | — | — | 16 — 150 | |
3 | 1 | — | 10 — 150 | |
3 | 1 | 1 | 10 — 150 | |
3 | 3 | — | 25 — 150 | |
| Основные жилы | Жилы заземления | Жилы заземления для КШВГТ-10 | Вспомогательные жилы |
0,75 | 0,75 | — | — |
1,0 | 1,0 | — | — |
1,5 | 1,0 | — | 1,5 |
2,5 | 1,5 | — | 1,5 |
4,0 | 2,5 | — | 2,5 |
6,0 | 4,0 | — | 4,0 |
10 | 6,0 | — | 6,0 |
16 | 6,0 | — | 6,0 |
25 | 10 | 6,0 | |
35 | 10 | 6,0 | |
50 | 16 | 10 | 10 |
70 | 10 | 10 | |
95 | 16 | ||
120 | 35 | 16 | |
150 | 50 | 25 |
Номинальная толщина изоляции и значения толщин оболочек для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН указаны в таблице (при этом большие значения толщин оболочек относятся к кабелям с большим числом жил). Жилы кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН должны иметь цифровую маркировку или отличительную расцветку, при этом зелено-желтый цвет изоляции применяют только для жилы заземления. Цвет изоляции для кабелей марки КОГ-1 и КГЭ не нормируется, в кабелях марки КШВГТ-10 основные жилы могут иметь любой цвет, кроме черного.
Изолированные жилы должны быть скручены в правом направлении, при этом для обеспечения эксплуатации при заданных условиях изолированные жилы в кабелях марок КГ, КГН с тремя основными и двумя вспомогательными жилами сечением 16 мм2 и более, кабелей марки КПГ с четырьмя жилами 16 мм2 и более должны быть скручены вокруг резинового сердечника, а в кабелях марок КПГС и КПГСН с четырьмя жилами сечением 16 мм2 и более, пяти- и шестижильных всех сечений должны быть скручены вокруг круглого или профилированного резинового сердечника.
Для удобства разделки кабелей поверх скрученных жил должен быть наложен слой синтетической пленки или другого материала. В кабелях марки КОГ-1 и одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина оболочки должна быть равна сумме толщин изоляции и оболочки.
Справочные значения наружных диаметров и масс кабелей, наиболее массово выпускаемых типоразмеров, указаны в таблицах. С учетом значительных допусков реальные значения могу отличаться на 10% в меньшую или большую сторону.
Введение
IEC 60228:2004 устанавливает требования к номинальному сечению токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов, включая требования к числу и диаметру проволок и значению электрического сопротивления.IЕС 60228:2004 устанавливает требования к конструкции жил только для силовых кабелей и шнуров (см.
раздел 1), поэтому содержит только классы жил 1, 2, 5 и 6. В настоящее время в странах СНГ разработано большое количество кабельных изделий с жилами классов 3 и 4, поэтому настоящий стандарт дополнен этими классами и из раздела 1 исключено слово «силовых».Требования к токопроводящим жилам электрических кабелей, проводов и шнуров в настоящем стандарте полностью соответствуют установленным в IEC 60228:2004.
При этом в настоящем стандарте расширены требования IEC 60228:2004 на все группы кабельных изделий, также сохранены диапазоны сечений жил по классам; для класса 1 сохранено изготовление жил из алюминия и возможность изготовления многопроволочных жил наряду с однопроволочными.Размеры жил, приведенные в настоящем стандарте, установлены в метрической системе.
В настоящее время Канада для указания размеров и параметров жил использует американские системы AWG (American Wire Gauge) и kcmil (kilo circular mils) для больших размеров, как показано ниже. Применение в Канаде этого размерного ряда предписано национальными нормами для электроустановок. В стандартах IEC на кабельные изделия нет кабелей, проводов и шнуров с жилами в системе AWG/kcmil.
AWG | kcmil | ||||||
Размер жилы | Номинальное сечение жилы, мм | Размер жилы | Номинальное сечение жилы, мм | Размер жилы | Номинальное сечение жилы, мм | Размер жилы | Номинальное сечение жилы, мм |
— | — | — | — | 250 | 127 | 750 | 380 |
— | — | — | — | 300 | 152 | 800 | 405 |
20 | 0,519 | 4 | 21,2 | 350 | 177 | 900 | 456 |
18 | 0,823 | 3 | 26,7 | 400 | 203 | 1000 | 507 |
16 | 1,31 | 2 | 33,6 | 450 | 228 | 1200 | 608 |
14 | 2,08 | 1 | 42,4 | 500 | 253 | 1250 | 633 |
12 | 3,31 | 1/0 | 53,5 | 550 | 279 | 1500 | 760 |
10 | 5,26 | 2/0 | 67,4 | 600 | 304 | 1750 | 887 |
8 | 8,37 | 3/0 | 85,0 | 650 | 329 | 2000 | 1010 |
6 | 13,3 | 4/0 | 107 | 700 | 355 | — | — |
Приложение В (справочное). Точные формулы для определения поправочных температурных коэффициентов
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
2.1 металлическое покрытие (metal-coated): Поверхностный слой соответствующего металла, такого как олово или сплав на основе олова.
2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.Примечание — Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Приложение В(справочное)

a) Жилы из отожженной меди с металлическим покрытием или без него
. (В.1)
b) Алюминиевые жилы
. (В.2)
Примечание — В части жил из алюминиевого сплава следует обратиться к изготовителю.В приведенных формулах обозначает температуру жилы во время измерения в градусах Цельсия.
3 Классификация
Жилы подразделены на шесть классов 1-6:- класс 1 — однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы;- класс 2 — многопроволочные жилы;- класс 3 — многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 2;- класс 4 — многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3;
— класс 5 — гибкие жилы;- класс 6 — гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 5.Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.
4 Материалы

4.1 ВведениеЖилы должны состоять из одного из следующих материалов:- из отожженной меди с металлическим покрытием или без него;- из алюминия или алюминиевого сплава.
4.2 Однопроволочные алюминиевые жилыОднопроволочные круглые и фасонные алюминиевые жилы должны быть изготовлены из алюминия, который обеспечивает прочность при разрыве готовой жилы в пределах, указанных в таблице 1.Таблица 1 — Прочность при разрыве готовой жилы
Номинальное сечение, мм | Прочность при разрыве, Н/мм |
10 и 16 | 110-165 |
25 и 35 | 60-130 |
50 | 60-110 |
70 и более | 60-90 |
Примечание — Приведенные значения не распространяются на жилы из алюминиевого сплава. | |
4.3 Многопроволочные алюминиевые жилыМногопроволочные круглые и фасонные алюминиевые жилы должны быть изготовлены из алюминия, который обеспечивает прочность при разрыве отдельных проволок в пределах, указанных в таблице 2.Таблица 2 — Прочность при разрыве отдельных проволок
Номинальное сечение, мм | Прочность при разрыве, Н/мм |
10 | До 200 включ. |
16 и более | 125-205 |
Примечания 1 Приведенные значения не распространяются на жилы из алюминиевого сплава. 2 Указанные значения проверяют только на проволоках до скрутки жилы, но не на проволоках, отобранных от скрученной жилы. | |
Приложение А (обязательное). Измерение электрического сопротивления
Соответствие требованиям 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1 и 6.1 проверяют на готовом кабельном изделии внешним осмотром и измерениями.Соответствие требованиям по электрическому сопротивлению по 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2 и 6.2 проверяют измерением, проведенным в соответствии с приложением А с корректировкой температуры с помощью коэффициентов таблицы А.1.
Приложение А(обязательное)
Кабельное изделие выдерживают в испытательном помещении достаточно длительное время, чтобы жила достигла температуры, при которой можно точно определить электрическое сопротивление с использованием установленных поправочных коэффициентов.Электрическое сопротивление постоянному току жилы (жил) измеряют или на строительной длине кабельного изделия, или на образце кабельного изделия длиной не менее 1 м при температуре окружающей среды, при этом регистрируют температуру, при которой проведено измерение.
Температура жилы при измерении °С | Поправочный температурный коэффициент для всех классов жил |
0 | 1,087 |
1 | 1,082 |
2 | 1,078 |
3 | 1,073 |
4 | 1,068 |
5 | 1,064 |
6 | 1,059 |
7 | 1,055 |
8 | 1,050 |
9 | 1,046 |
10 | 1,042 |
11 | 1,037 |
12 | 1,033 |
13 | 1,029 |
14 | 1,025 |
15 | 1,020 |
16 | 1,016 |
17 | 1,012 |
18 | 1,008 |
19 | 1,004 |
20 | 1,000 |
21 | 0,996 |
22 | 0,992 |
23 | 0,988 |
24 | 0,984 |
25 | 0,980 |
26 | 0,977 |
27 | 0,973 |
28 | 0,969 |
29 | 0,965 |
30 | 0,962 |
31 | 0,958 |
32 | 0,954 |
33 | 0,951 |
34 | 0,947 |
35 | 0,943 |
36 | 0,940 |
37 | 0,936 |
38 | 0,933 |
39 | 0,929 |
40 | 0,926 |
Примечание — Значения поправочного температурного коэффициента основаны на значении температурного коэффициента сопротивления, равного 0,004 К при температуре 20 °С. Значения поправочного температурного коэффициента, указанные в таблице А.1, являются приблизительными, но они дают значения для практического использования, достоверность которых согласуется с достоверностью, которую обычно можно получить при измерениях температуры и длины кабельных изделий. Метод получения более точных значений поправочного температурного коэффициента для меди и алюминия приведен в приложении В. Но эти значения не следует принимать в качестве требования при испытаниях, проводимых по настоящему стандарту для проверки электрического сопротивления. | |
Электрическое сопротивление на 1 км длины кабельного изделия рассчитывают на основе длины готового кабельного изделия, а не длины отдельных изолированных жил или проволок.При необходимости корректировка, которую надо выполнить для приведения значения электрического сопротивления к 20 °С и длине 1 км, может быть проведена с использованием следующей формулы
, (А.1)

где — электрическое сопротивление 1 км жилы при 20 °С, Ом; — измеренное электрическое сопротивление жилы, Ом; — поправочный температурный коэффициент, указанный в таблице А.1; — длина кабельного изделия, м.
. (В.1)
b) Алюминиевые жилы
. (В.2)
На период приемки и поставки кабели марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН в течение 5 минут должны выдержать без погружения в воду, а одножильные и кабели марки КОГ-1 после пребывания в воде испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц. Кабели марки КГЭ должны выдержать испытание напряжением 15 кВ, а кабели марки КШВГТ-10 — 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 минут.
Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 км кабеля, при приемке и поставке должно быть не менее 50 Мом, для кабелей марки КШВГТ-10 не менее 100 Мом.
6 Гибкие жилы (классы 3-6)
Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок.

5.1 Однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы (класс 1)
5.1.1 Конструкция
a) Для однопроволочных и многопроволочных (для больших сечений) жил (класс 1) используют один из материалов, приведенных в разделе 4.
b) Однопроволочные медные жилы должны быть круглыми. Допускается для многожильных кабелей и проводов применение фасонных однопроволочных медных жил сечением 25-50 мм.Примечание — Однопроволочные медные жилы номинальным сечением не менее 70 мм предназначены для специальных типов кабелей, например с минеральной изоляцией, но не для кабелей общего применения.
с) Однопроволочные жилы из алюминия и алюминиевого сплава с номинальным сечением до 35 мм включительно должны быть круглыми. Жилы большего сечения должны быть круглыми для одножильных кабелей и проводов и могут быть круглыми или фасонными для многожильных кабелей и проводов.Допускается для многожильных кабелей и проводов применение фасонных однопроволочных жил из алюминия и алюминиевого сплава сечением 25 и 35 мм.
5.1.2 Электрическое сопротивлениеЭлектрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 3.Таблица 3 — Однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы класса 1 для одножильных и многожильных кабелей и проводов
Номинальное сечение, мм | Минимальное число проволок жилы | Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более | |||
Cu | AI | Круглые жилы из отожженной меди | Круглые или фасонные жилы из алюминия или алюминиевого сплава | ||
без покрытия | с металлическим покрытием | ||||
0,03 | 1 | — | 588,0 | 617,3 | — |
0,05 | 1 | — | 347,9 | 365,3 | — |
0,08 | 1 | — | 225,3 | 238,8 | — |
0,12 | 1 | — | 130,8 | 138,6 | — |
0,20 | 1 | — | 88,8 | 90,4 | — |
0,35 | 1 | — | 50,7 | 51,8 | — |
0,50 | 1 | — | 36,0 | 36,7 | — |
0,75 | 1 | — | 24,5 | 24,8 | — |
1,0 | 1 | — | 18,1 | 18,2 | — |
1,5 | 1 | 1 | 12,1 | 12,2 | 18,1 |
2,5 | 1 | 1 | 7,41 | 7,56 | 12,1 |
4 | 1 | 1 | 4,61 | 4,70 | 7,41 |
6 | 1 | 1 | 3,08 | 3,11 | 5,11 |
10 | 1 | 1 | 1,83 | 1,84 | 3,08 |
16 | 1 | 1 | 1,15 | 1,16 | 1,91 |
25 | 1 | 1 | 0,727 | — | 1,20 |
35 | 1 | 1 | 0,524 | — | 0,868 |
50 | 1 | 1 | 0,387 | — | 0,641 |
70 | 1 | 1 | 0,268 | — | 0,443 |
95 | 1 | 1 | 0,193 | — | 0,320 |
120 | 1 | 1 | 0,153 | — | 0,253 |
150 | 1 | 1 | 0,124 | — | 0,206 |
185 | 1 или 35 | 1 | 0,101 | — | 0,164 |
240 | 1 или 35 | 1 | 0,0775 | — | 0,125 |
300 | 1 или 35 | 1 | 0,0620 | — | 0,100 |
400 | 1 или 35 | 1 или 35 | 0,0465 | — | 0,0778 |
500 | 35 | 1 или 35 | 0,0366 | — | 0,0605 |
625, 630 | 59 | 1 или 59 | 0,0283 | — | 0,0469 |
800 | 59 | 1 или 59 | 0,0221 | — | 0,0367 |
1000 | 59 | 1 или 59 | 0,0176 | — | 0,0291 |
1200 | — | 1 | — | — | 0,0247 |
Алюминиевые жилы с номинальным сечением до 35 мм включительно только круглые; см. перечисление с) 5.1.1. См. примечание к перечислению b) 5.1.1. См. примечание к 5.1.2. Для одножильных кабелей могут быть объединены четыре секторные части жилы для образования круглой жилы. Максимальное электрическое сопротивление образованной жилы должно быть равно 25% значения для каждого из четырех секторных частей жилы. | |||||
Примечание — Для однопроволочных жил из алюминиевого сплава, имеющих то же номинальное сечение, что и алюминиевые жилы, значение электрического сопротивления, указанное в таблице 3, должно быть умножено на коэффициент 1,162, если иное не установлено в соглашении между изготовителем и заказчиком.
5.2 Многопроволочные круглые неуплотненные жилы (класс 2)
5.2.1 Конструкция
a) Для многопроволочных круглых неуплотненных жил (класс 2) используют один из материалов, приведенных в разделе 4.
b) Номинальное сечение многопроволочных жил из алюминия или алюминиевого сплава силовых кабелей должно быть не менее 10 мм.
c) Все проволоки каждой жилы должны иметь один и тот же номинальный диаметр.
d) Число проволок каждой жилы должно быть не менее числа проволок, указанного в таблице 4.Таблица 4 — Многопроволочные жилы класса 2 для одножильных и многожильных кабелей и проводов
Номинальное сечение, мм | Минимальное число проволок жилы | Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более | |||||||
круглой | круглой уплотненной | фасонной | Жила из отожженной меди | Жила из алюминия или алюминиевого сплава | |||||
Сu | AI | Сu | AI | Cu | AI | Проволока без покрытия | Проволока с металлическим покрытием | ||
0,5 | 7 | — | — | — | — | — | 36,0 | 36,7 | — |
0,75 | 7 | — | — | — | — | — | 24,5 | 24,8 | — |
1,0 | 7 | — | — | — | — | — | 18,1 | 18,2 | — |
1,5 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 12,1 | 12,2 | 22,7 |
2,5 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 7,41 | 7,56 | 12,4 |
4 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 4,61 | 4,70 | 7,41 |
6 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | 3,08 | 3,11 | 5,11 |
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | — | — | 1,83 | 1,84 | 3,08 |
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | — | — | 1,15 | 1,16 | 1,91 |
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 | 0,734 | 1,20 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 | 0,529 | 0,868 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 | 0,391 | 0,641 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 | 0,270 | 0,443 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 | 0,195 | 0,320 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 | 0,154 | 0,253 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 | 0,126 | 0,206 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 | 0,100 | 0,164 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 | 0,0762 | 0,125 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 | 0,0607 | 0,100 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0470 | 0,0475 | 0,0778 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 | 0,0369 | 0,0605 |
625, 630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 | 0,0286 | 0,0469 |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | — | — | 0,0221 | 0,0224 | 0,0367 |
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | — | — | 0,0176 | 0,0177 | 0,0291 |
1200 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0247 | ||||||
1400 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0212 | ||||||
1600 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0186 | ||||||
1800 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0165 | ||||||
2000 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0149 | ||||||
2500 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0127 | ||||||
Эти сечения не являются предпочтительными. Для специального применения допускаются другие непредпочтительные сечения жил, но на них действие настоящего стандарта не распространяется. Минимальное число проволок для этих сечений не нормировано. Жилы этих сечений могут быть сформированы из четырех, пяти или шести одинаковых секторов. Для многопроволочных жил из алюминиевого сплава, имеющих то же номинальное сечение, что и алюминиевые жилы, значение электрического сопротивления должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком, если оно не установлено в стандартах или технических условиях на кабельные изделия. | |||||||||
5.2.2 Электрическое сопротивлениеЭлектрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 4.
5.3 Многопроволочные круглые уплотненные жилы и многопроволочные фасонные жилы (класс 2)
5.3.1 Конструкция
a) Для многопроволочных круглых уплотненных жил и многопроволочных фасонных жил (класс 2) используют один из материалов, приведенных в разделе 4. Номинальное сечение многопроволочных круглых уплотненных жил из алюминия или алюминиевого сплава должно быть не менее 10 мм. Номинальное сечение многопроволочных фасонных жил из меди, алюминия или алюминиевого сплава должно быть не менее 25 мм.
b) Соотношение между значениями диаметров двух различных проволок одной жилы должно быть не более двух.
c) Число проволок каждой жилы должно быть не менее числа проволок, указанного в таблице 4.Примечание — Это требование распространяется на жилы, изготовленные из круглых проволок до уплотнения, и не распространяется на жилы, скрученные из предварительно профилированных проволок.
d) В уплотненных жилах допускается обрыв или пропуск проволок при соответствии электрического сопротивления жил требованиям настоящего стандарта.
5.3.2 Электрическое сопротивлениеЭлектрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 4.
_________________
* Наименование раздела 6 в бумажном оригинале выделено курсивом. — Примечание изготовителя базы данных.
6.1 Конструкция
a) Гибкие медные жилы (классы 3-6) должны быть из отожженной меди с металлическим покрытием или без него.
b) Все проволоки каждой жилы должны иметь один и тот же номинальный диаметр.
c) Диаметр проволок жилы должен быть не более значения, указанного в таблицах 5-8.
d) Допускается обрыв или пропуск проволок в жилах при соответствии электрического сопротивления жил требованиям настоящего стандарта.
e) Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок.
6.2 Электрическое сопротивлениеЭлектрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблицах 5-8.Таблица 5 — Многопроволочные круглые жилы класса 3 для одножильных и многожильных кабелей и проводов
Номинальное сечение, мм | Диаметр проволок жилы, мм, не более | Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более | ||
Жила из отожженной меди | Жила из алюминия или алюминиевого сплава | |||
Проволока без покрытия | Проволока с металлическим покрытием | |||
0,50 | 0,33 | 39,6 | 40,7 | — |
0,75 | 0,38 | 25,5 | 26,0 | — |
1,0 | 0,43 | 21,8 | 22,3 | — |
1,5 | 0,53 | 14,0 | 14,3 | 23,4 |
2,5 | 0,69 | 7,49 | 7,63 | 12,5 |
4 | 0,87 | 4,79 | 4,88 | 8,00 |
6 | 0,65 | 3,11 | 3,17 | 5,20 |
10 | 0,82 | 1,99 | 2,03 | 3,33 |
16 | 0,65 | 1,21 | 1,24 | 2,02 |
25 | 0,82 | 0,809 | 0,824 | 1,35 |
35 | 0,69 | 0,551 | 0,562 | 0,921 |
50 | 0,69 | 0,394 | 0,402 | 0,658 |
70 | 0,69 | 0,277 | 0,283 | 0,470 |
95 | 0,82 | 0,203 | 0,207 | 0,338 |
120 | 0,79 | 0,158 | 0,161 | 0,264 |
150 | 0,87 | 0,130 | 0,132 | 0,211 |
185 | 0,87 | 0,105 | 0,107 | 0,175 |
240 | 0,87 | 0,0798 | 0,0814 | 0,134 |
300 | 0,87 | 0,0654 | 0,0666 | 0,109 |
400 | 0,87 | 0,0499 | 0,0509 | 0,0835 |
500 | 0,87 | 0,0393 | 0,0401 | 0,0657 |
Для многопроволочных жил из алюминиевого сплава, имеющих то же номинальное сечение, что и алюминиевые жилы, значение электрического сопротивления должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком, если оно не установлено в стандартах или технических условиях на кабельные изделия. | ||||
Таблица 6 — Многопроволочные круглые медные жилы класса 4 для одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров
Номинальное сечение, мм | Диаметр проволок жилы, мм, не более | Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более | |
Проволока без покрытия | Проволока с металлическим покрытием | ||
0,05 | 0,11 | 366,6 | 383,7 |
0,08 | 0,13 | 247,5 | 254,6 |
0,12 | 0,16 | 165,3 | 170,3 |
0,20 | 0,21 | 89,1 | 91,7 |
0,35 | 0,27 | 57,0 | 58,7 |
0,50 | 0,31 | 40,5 | 41,7 |
0,75 | 0,31 | 25,2 | 25,9 |
1,0 | 0,31 | 19,8 | 20,4 |
1,5 | 0,41 | 13,2 | 13,6 |
2,5 | 0,43 | 8,05 | 8,20 |
4 | 0,53 | 4,89 | 4,99 |
6 | 0,53 | 3,28 | 3,35 |
10 | 0,53 | 2,00 | 2,04 |
16 | 0,53 | 1,21 | 1,24 |
25 | 0,53 | 0,776 | 0,792 |
35 | 0,59 | 0,547 | 0,558 |
50 | 0,59 | 0,393 | 0,401 |
70 | 0,59 | 0,281 | 0,286 |
95 | 0,59 | 0,201 | 0,205 |
120 | 0,69 | 0,162 | 0,165 |
150 | 0,69 | 0,129 | 0,132 |
185 | 0,69 | 0,104 | 0,106 |
240 | 0,69 | 0,0808 | 0,0824 |
300 | 0,69 | 0,0649 | 0,0661 |
400 | 0,69 | 0,0484 | 0,0493 |
Таблица 7 — Гибкие круглые медные жилы класса 5 для одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров
Номинальное сечение, мм | Диаметр проволок жилы, мм, не более | Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С, Ом, не более | |
Проволока без покрытия | Проволока с металлическим покрытием | ||
0,03 | 0,09 | 572,7 | 599,5 |
0,05 | 0,09 | 400,9 | 419,6 |
0,08 | 0,11 | 256,6 | 268,6 |
0,12 | 0,11 | 171,0 | 179,0 |
0,20 | 0,13 | 108,3 | 113,4 |
0,35 | 0,16 | 58,3 | 60,0 |
0,50 | 0,21 | 39,0 | 40,1 |
0,75 | 0,21 | 26,0 | 26,7 |
1,0 | 0,21 | 19,5 | 20,0 |
1,5 | 0,26 | 13,3 | 13,7 |
2,5 | 0,26 | 7,98 | 8,21 |
4 | 0,31 | 4,95 | 5,09 |
6 | 0,31 | 3,30 | 3,39 |
10 | 0,41 | 1,91 | 1,95 |
16 | 0,41 | 1,21 | 1,24 |
25 | 0,41 | 0,780 | 0,795 |
35 | 0,41 | 0,554 | 0,565 |
50 | 0,41 | 0,386 | 0,393 |
70 | 0,51 | 0,272 | 0,277 |
95 | 0,51 | 0,206 | 0,210 |
120 | 0,51 | 0,161 | 0,164 |
150 | 0,51 | 0,129 | 0,132 |
185 | 0,51 | 0,106 | 0,108 |
240 | 0,51 | 0,0801 | 0,0817 |
300 | 0,51 | 0,0641 | 0,0654 |
400 | 0,51 | 0,0486 | 0,0495 |
500 | 0,61 | 0,0384 | 0,0391 |
625, 630 | 0,61 | 0,0287 | 0,0292 |
Наружные диаметры кабелей, мм
| Номинальное сечение основных жил, мм2 | Одножильные марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН | С тремя основными жилами и жилой заземления марки КПГ | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КПГС, КПГСН | КОГ-1 | КГЭ | КШВГТ-10 |
0,75 | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
1,0 | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
1,5 | — | 11 | 11 | — | — | — | — |
2,5 | 7,0 | 13 | 13 | 16 | — | — | — |
4,0 | 8,0 | 16 | 16 | 18 | — | — | — |
6,0 | 9,0 | 18 | 19 | 22 | — | — | — |
10 | 10 | 23 | 24 | 25 | — | 41 | — |
16 | 13 | 25 | 28 | 30 | 10 | 44 | — |
25 | 15 | 30 | 32 | 34 | 12 | 46 | 67 |
35 | 17 | 35 | 38 | 38 | 14 | 50 | 72 |
50 | 19 | 42 | 44 | 45 | 16 | 54 | 74 |
70 | 22 | 45 | 49 | 49 | 18 | 63 | 79 |
95 | 24 | 51 | — | 53 | 20 | 67 | 86 |
120 | 27 | 56 | — | 58 | 23 | 72 | 91 |
150 | — | — | — | — | 25 | 78 | 97 |
Массы кабелей, кг/км
| Номинальное сечение основных жил, мм2 | Одножильные марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН | С тремя основными жилами и жилой заземления марки КПГ | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КПГС, КПГСН | КОГ-1 | КГЭ | КШВГТ-10 |
0,75 | 140 | 140 | — | — | |||
1,0 | — | 150 | 150 | — | — | — | — |
1,5 | — | 190 | 190 | — | — | — | — |
2,5 | 70 | 280 | 280 | 310 | — | — | — |
4,0 | 100 | 390 | 400 | 430 | — | — | — |
6,0 | 130 | 540 | 570 | 600 | — | — | — |
10 | 210 | 910 | 990 | 1100 | — | 2000 | — |
16 | 290 | 1200 | 1300 | 1400 | 240 | 2300 | — |
25 | 420 | 1700 | 1900 | 2000 | 320 | 2900 | 4900 |
35 | 560 | 2300 | 2600 | 2600 | 440 | 3500 | 5800 |
50 | 760 | 3100 | 3600 | 3700 | 610 | 4100 | 6700 |
70 | 1000 | 4100 | 4800 | 4800 | 840 | 5600 | 7900 |
95 | 1300 | 5300 | — | 5500 | 1100 | 6900 | 9700 |
120 | 1600 | 6300 | — | 6500 | 1400 | 8100 | 11000 |
150 | — | — | — | — | 1700 | 9600 | 13000 |
Гибкий.ру 


