- Расшифровка и описание кабеля авббшв
- Вббшв кабель бронированный: расшифровка аббревиатуры и конструкция
- Кабельная продукция и металлосетки
- Табличные данные
- Как не стать жертвой подделки
- Как правильно выбрать кабель?
- Массы кабелей на напряжение 0,66 кв, кг/км
- Массы кабелей на напряжение 1 кв, кг/км
- Монтаж
- Назначение и сферы применения кабеля авббшв:
- Наружные диаметры кабелей на напряжение 0,66 кв, мм
- Наружные диаметры кабелей на напряжение 1 кв, мм
- Область применения авббшв
- Область применения кабеля авббшв
- Преимущества кабеля
- Сравнительная таблица сечений и маркоразмеров силового кабеля авббшв:
- Табличные данные
- Технические характеристики
Расшифровка и описание кабеля авббшв

Чтобы было удобней читать маркировку, ее необходимо разложить на составляющие, как это сделать продемонстрировано на рисунке 1. Воспользовавшись этим алгоритмом и справочной литературой (действующий ГОСТ 18620-86), мы получим описание, зашифрованное в аббревиатуре маркировки.
Указанные обозначения:
- Какой материал используется для изготовления проводника. В аббревиатуре указана литера «А», это говорит о том, что применяется алюминий. Если данный символ отсутствует, значит, проводники выполнены из меди.
Здесь требуется сделать небольшое отступление и объяснить, почему именно алюминий получил широкое распространение, не смотря на то, что его удельное сопротивление уступает меди. Цена электроэнергии формируется с учетом стоимости ее производства и доставки потребителю. Как известно, медь почти вчетверо дороже алюминия. Отсюда следует, что если ее использовать в качестве основного материала для магистральных линий, это приведет к увеличению стоимости электричества для потребителей. - Раздел, позволяющий определить, тип изоляции, назначение, конструкцию, варианты модификации и т.д. В нашем случае он состоит из следующих обозначений: «В», «Бб» и «Шв». Первое из них указывает на то, что в качестве жильного изолятора используется материал на основе полихлорвинила. Второй элемент говорит нам, что для защиты токоведущих частей применяется бронированная оболочка. Она изготавливается из стальных лент, положенных в два слоя таким образом, чтобы второй («В» рис. 2) перекрывал зазоры между витками первого («А»).

Рис. 2. Организация брони «Бб»: А) стальная лента первого слоя; B) лента второго слоя
- Какой материал используется для изготовления проводника. В аббревиатуре указана литера «А», это говорит о том, что применяется алюминий. Если данный символ отсутствует, значит, проводники выполнены из меди.
Третий элемент кода «Шв» указывает на то, что в качестве защитной оболочки выступает выпрессованный шланг, изготовленный на полихлорвиниловой основе.
- Показатель, описывающий количество задействованных жил и их сечение, например: 3х95.
- Этот раздел приводится, если конструкция предполагает использование дополнительной жилы с меньшим сечением (рабочий ноль). Формат обозначения такой же, как в пункте 3, записывается после знака « », например: 3х95 1х50.
- Штатное напряжение, отображается как в вольтах, так и киловольтах (многие производители не указывают в маркировке данное значение, поскольку эта информация содержится в соответствующих сертификатах, прилагаемых к продукции).
- Аббревиатура, описывающая, в каких климатических условиях может эксплуатироваться данная продукция. Может не указываться по той же причине, что и в пункте 5.
- Номер государственного стандарта или технических условий, в соответствии с которыми изготовлена продукция.
Вббшв кабель бронированный: расшифровка аббревиатуры и конструкция
Для передачи электроэнергии на различные расстояния, используют токоведущие проводники в виде кабелей. Согласно некоторым факторам и условиям эксплуатации, для корректной и долговечной работы кабелей, для прокладки используют бронированные модели. Благодаря своим характеристикам, отлично себя зарекомендовали кабели следующих марок: ВБбШВ, ВБбШВнг, ВбШВ, ВбШ и ВБбШ.
Расшифровка аббревиатуры кабеля:
- В – изоляция находящаяся внутри изготовлена и ПВХ – пластиката;
- Бб – стальная броня из лент;
- Шв – оболочка снаружи в виде поливинилхлоридного шланга.
Согласно техническим характеристикам и условий использования, данный кабель имеет следующую конструкцию. Токопроводящая жила из меди. В свою очередь жилы подразделяются на четыре вида и могут быть в виде одной проволоки, состоять из нескольких проволок, быть секторными или круглыми.
Далее идет изоляция непосредственно самих жил, поясная изоляция, экран, металлический экран, броня, прослойка и наружная оболочка. Согласно правилам ГОСТ, маркировка каждой жилы по цвету соответствует установленным стандартам.
Обратите внимание! При отсутствии вначале аббревиатуры буквы (А), можно понять что жилы кабеля медные.
Бронирование кабеля состоит из двух, уложенных внахлест стальных лент. Таким образом, стыки нижнего слоя брони перекрываются верхним слоем.
Кабельная продукция и металлосетки
1. Токопроводящаяжила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилxлоридного пластиката.
3.Скрутка– изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Изолированные жилы многожильныx кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевыx жил выполняется голубого (светло- синего) цвета. Изоляция жил заземления выполняется двуxцветной (зелено-желтой расцветки).
4. Заполнение — для кабелей марок АВВГ, ВВГ, АВВГз, ВВГз, АВБбШв, ВБбШв- из ПВХ пластиката или невулканизированной резиновой смеси.
5. Поясная изоляция – для кабелей марок АВБбШв, ВБбШв — из материала изоляции или поливинилхлоридного пластиката.
6. Наружная оболочка – для кабелей марок АВВГ, ВВГ, АВВГз, ВВГз — из поливинилхлоридного пластиката.
7. Защитный покров – для кабелей марок АВБбШв, ВБбШв — типа БбШв по ГОСТ 7006.
Кабели могут быть изготовлены в плоском исполнении (в обозначении добавляется буква «П»).
Обозначающие марки кабеля
| Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
| Номинальное напряжение, кВ | ||
| ВВГ | 1, 2, 3, 4 | 1.5 — 240 |
| ВВГ3 | 2, 3, 4 | 1.5 — 50 |
| АВВГ3 | 2, 3, 4 | 2.5 — 50 |
| АВБбШв, ВБбШв | 6 — 240 | |
| АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв | 3 | – |
| АВВГ | 5, 6 | |
| ВВГ | 1.5 — 25 | |
| АВВГ | 5 | 2.5 — 35 |
Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарныx электротехнических установкаx на номинальное переменное напряжение 1кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели всех марок, кроме кабелей марок АВВГз, ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование.
Класспожарной опасности по ГОСТ 31565-2022: 01.8.2.5.4
Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей УXЛ, ХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69, а также для прокладки в почве.
Диапазон температур эксплуатации………………………………………………… от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре до 35°С …………………….. до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре………………………… не ниже -15°С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке
одножильные…………………………………..не менее 10 наружныx диаметров;
многожильные ……………………………….не менее 7.5 наружныx диаметров.
Кабели марок не распространяют горение при одиночной прокладке.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации….…..не более70°С; Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания:..…не более 160°С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать………………………………… 4 с. Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки……………………………….не более 80°С;
Строительные длины кабелей на 1 кВ:
1,5-16 мм2 ……………………………………………………………………………………………………………. 450 м;
25-70 мм2………………………………………………………………………………………………………………… 300 м;
95-800 мм2 ………………………………………………………………………………………………………………. 200 м.
Срок службы …………………………………………………………………………………………………………….. 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не познее 6 месяцев с даты изготовления.
Коды ОКП:
35 3771 — АВВГ, АВВГз, АВБбШв
35 3371 — ВВГ, ВВГз, ВБбШв
Табличные данные
Допустимые токовые нагрузки кабелей
Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на напряжение на 1 кВ включительно должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, А1 | |||||
| одножильных2 | двухжильных | трехжильных3 | ||||
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
| 1.5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 |
| 2.5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 |
| 4 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 |
| 6 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 |
| 10 | 91 | 89 | 76 | 94 | 66 | 77 |
| 16 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 |
| 25 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 |
| 35 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 |
| 50 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 |
| 70 | 318 | 265 | — | — | 226 | 237 |
| 95 | 386 | 314 | — | — | 274 | 280 |
| 120 | 450 | 358 | — | — | 321 | 321 |
| 150 | 521 | 406 | — | — | 370 | 363 |
| 185 | 594 | 455 | — | — | 421 | 406 |
| 240 | 704 | 525 | — | — | 499 | 468 |
1 Для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3.
2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.
3 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ включительно должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката1, А | |||||
| одножильных2 | двухжильных | трехжильных3 | ||||
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
| 2.5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 |
| 4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 |
| 6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 |
| 10 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 |
| 16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 |
| 25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 |
| 35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 |
| 50 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 |
| 70 | 233 | 200 | — | — | 167 | 178 |
| 95 | 284 | 237 | — | — | 204 | 212 |
| 120 | 330 | 269 | — | — | 236 | 241 |
| 150 | 380 | 305 | — | — | 273 | 274 |
| 185 | 436 | 343 | — | — | 313 | 308 |
| 240 | 515 | 396 | — | — | 369 | 355 |
1 Для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3.
2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.
3 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Допустимые токи короткого замыкания кабелей должны соответствовать указанным в табл. 3.
Таблица 3
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией, кА | |
| из поливинилхлоридного пластиката | ||
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | |
| 1.5 | 0.17 | — |
| 2.5 | 0.27 | 0.18 |
| 4 | 0.43 | 0.29 |
| 6 | 0.65 | 0.42 |
| 10 | 1.09 | 0.70 |
| 16 | 1.74 | 1.13 |
| 25 | 2.78 | 1.81 |
| 35 | 3.86 | 2.50 |
| 50 | 5.23 | 3.38 |
| 70 | 7.54 | 4.95 |
| 95 | 10.48 | 6.86 |
| 120 | 13.21 | 8.66 |
| 150 | 16.30 | 10.64 |
| 185 | 20.39 | 13.37 |
| 240 | 26.80 | 17.54 |
Как не стать жертвой подделки
Недобросовестные заводы-изготовители заинтересованы в том, чтобы сделать производство кабеля максимально дешевым, а продать его по цене качественного изделия. Поэтому всегда есть риск приобрести подделку.
Чаще всего производители жульничают с диаметром токоведущих жил. На кабель может быть нанесена маркировка, указывающая на то, что сечение токоведущих жил составляет 32 кв. мм. Фактически этот параметр будет занижен на 10-15 %, что послужит нарушением ГОСТ 31996-2022 и приведёт к ухудшению характеристик изделия. На это стоит обратить внимание в первую очередь.
Определить сечение треугольной монолитной жилы АВБбШв в условиях склада или магазина будет весьма проблематично. Однако, если кабель состоит из множества отдельных проволок круглой формы, то можно воспользоваться штангенциркулем и измерить диаметр одной из них.

Сечение кабеля
Важно! Лучше не приобретать электротовары у непроверенного поставщика. Добросовестный продавец всегда имеет при себе все необходимые сертификаты на продукцию. В особенности это касается кабелей, которые, как правило, не подлежат возврату после покупки.
Как правильно выбрать кабель?
Перед тем, как приобрести кабель для использования его в домашних условиях, необходимо определить требуемое сечение жил в соответствии с мощностью тока. При этом также следует учесть количество и мощность бытовых электроприборов и суммарную нагрузку на сеть.
При выборе следует учесть тот факт, что многие производители для экономии снижают площадь сечения жил на 10% (что допускается по ТУ). Уменьшение площади снижает технические характеристики провода, что может привести к созданию аварийной ситуации, потому предпочесть следует продукцию от проверенных производителей. Проверить сечение можно при помощи специального инструмента либо визуальным контролем обшивки.
Понимание правил расшифровки аббревиатуры названия также в немалой степени поможет при подборе кабеля. По маркировке можно определить внутреннюю конструкцию и виды примененных при изготовлении материалов.
Совет №2: При покупке следует быть предельно внимательными, так как в последнее время появилось большое количество подделок.

АВБбШв 4х16 — надежный, качественный и проверенный временем силовой кабель
Массы кабелей на напряжение 0,66 кв, кг/км
Номинальное сечение жил, мм2 | АВВГ | ВВГ | АВБбШв | ВБбШв |
1х1,5 | — | 37 | — | — |
1х2,5 | 35 | 51 | — | — |
1х4 | 45 | 70 | — | — |
1х6 | 55 | 91 | — | — |
1х10 | 80 | 140 | — | — |
1х16 | 115 | 215 | — | — |
1х25 | 160 | 320 | — | — |
1х35 | 200 | 420 | — | — |
1х50 | 260 | 570 | — | — |
2х1,5 | — | 67 | — | — |
2х2,5 | 75 | 105 | — | — |
2х4 | 97 | 140 | 320 | 370 |
2х6 | 120 | 190 | 360 | 440 |
2х10 | 170 | 290 | 460 | 590 |
2х16 | 220 | 410 | 550 | 750 |
2х25 | 330 | 630 | 700 | 1050 |
2х35 | 400 | 820 | 810 | 1300 |
2х50 | 560 | 1200 | 1050 | 1700 |
3х1,5 | — | 90 | — | — |
3х2,5 | 90 | 140 | — | — |
3х4 | 120 | 200 | 360 | 440 |
3х6 | 150 | 260 | 400 | 520 |
3х10 | 220 | 410 | 520 | 710 |
3х16 | 290 | 600 | 630 | 940 |
3х25 | 440 | 810 | 830 | 1300 |
3х35 | 550 | 1300 | 1000 | 1700 |
3х50 | 760 | 1700 | 1300 | 2200 |
Массы кабелей на напряжение 1 кв, кг/км
Номинальное сечение жил, мм2 | АВВГ | ВВГ | АВБбШв | ВБбШв |
1х1,5 | — | 42 | — | — |
1х2,5 | 39 | 55 | — | — |
1х4 | 55 | 80 | — | — |
1х6 | 60 | 100 | — | — |
1х10 | 80 | 145 | — | — |
1х16 | 120 | 220 | — | — |
1х25 | 165 | 320 | — | — |
1х35 | 200 | 420 | — | — |
1х50 | 270 | 580 | — | — |
1х70 | 340 | — | — | — |
1х95 | 430 | — | — | — |
1х120 | 530 | — | — | — |
1х150 | 630 | — | — | — |
1х185 | 760 | — | — | — |
1х240 | 970 | — | — | — |
2х1.5 | — | 80 | — | — |
2х2,5 | 85 | 120 | — | — |
2х4 | 115 | 170 | — | — |
2х6 | 135 | 210 | 400 | 480 |
2х10 | 175 | 300 | 470 | 590 |
2х16 | 230 | 430 | 560 | 770 |
2х25 | 340 | 660 | 720 | 1050 |
2х35 | 420 | 860 | 850 | 1300 |
2х50 | 580 | 1200 | 1050 | 1700 |
3х1,5 | — | 115 | — | — |
3х2,5 | 105 | 155 | — | — |
3х4 | 145 | 220 | — | — |
3х6 | 170 | 290 | 460 | 570 |
3х10 | 230 | 420 | 540 | 730 |
3х16 | 300 | 610 | 650 | 960 |
3х25 | 450 | 930 | 850 | 1300 |
3х35 | 560 | — | 1000 | 1700 |
3х50 | 780 | 1200 | 1300 | 2200 |
3х70 | 1050 | 1700 | 1600 | 2900 |
3х95 | 1350 | 2400 | 2000 | 3800 |
3х120 | 1650 | 3100 | 2300 | 4600 |
3х150 | 2000 | 3900 | 2700 | 5600 |
3х185 | 2400 | 4800 | 3200 | 6700 |
3х240 | 3100 | 5900 | 3900 | 8500 |
Монтаж
При одиночном монтаже кабель АВБбШв не распространяет горение (соответствует нормам МЭК 60332-1). Групповой монтаж кабеля допускается исключительно в электроустановках наружного расположения, а также внутри помещений производственного назначения, где обслуживающий персонал присутствует только периодически (при обязательном использовании средств защиты от огня).
В режиме аварийной эксплуатации не допускается нагрев токопроводящих жил выше 80 градусов Цельсия. При этом длительность работы кабеля в аварийном режиме не может превышать 8 часов в сутки (но не более 1000 часов за весь срок эксплуатации).
Модель АВБбШв имеет конструкцию, обеспечивающую полную надёжную защиту изделия от возможных повреждений, вызванных внешними механическими нагрузками. Это обстоятельство позволяет прокладывать указанный кабель в грунтах даже открытым способом, но при условии отсутствия в месте укладки растягивающих нагрузок на кабель.
Для эффективной защиты токопроводящих кабельных жил от повреждений, возможных при проведении земляных работ, внутри пластикового шланга предусмотрена стальная спиралевидная броня.
К недостаткам кабеля АВБбШв можно отнести наличие значительных изгибов и деформаций. Причиной указанного слабого места является использование в конструкции алюминия — по определению достаточно ломкого металла.
Модель АВБбШв может использоваться при одиночном монтаже в помещениях с высокой пожароопасностью. Специально для таких случаев была разработана модификация, в названии которой присутствует дополнительный буквенный индекс «LS». Он указывает на использование в конструкции защитного шланга из поливинилхлорида, обладающего пониженными уровнем горючести.
Особенностью этой модели является разное сечение всех токопроводящих жил, что полностью соответствует нормам ТУ 16-705.499-2022. В то же время 4-жильный кабель (с сечением проводника от 25 мм2) может иметь жилу для «нуля» или фазы, которая тоньше остальных жил.
Высокая востребованность кабеля АВБбШв объясняется не только его высокой надёжностью, но и доступной ценой. В частности, он примерно в 4 раза дешевле высоковольтного медного аналога.
Назначение и сферы применения кабеля авббшв:
- передача/распространение электроэнергии в электротехнических установках, рассчитанных на номинальное напряжение 0,66/1 кВ (при номинальной частоте в 50 Гц);
- одиночный монтаж (прокладка) в различных кабельных системах и внутри производственных помещений;
- прокладка по кабельной трассе (без ограничения разности уровней) и на участках вертикальной конфигурации;
- использование в электросетях переменного напряжения с заземленной/изолированной нейтралью (если продолжительность работы в таких сетях при однофазном коротком замыкании на землю не превышает 8 часов, а суммарная длительность работы в таком режиме за год не превышает 125 часов);
- воздушная эксплуатация, если в ходе эксплуатации может возникнуть реальная угроза механических повреждений;
- использование данного кабеля в районах с холодным/умеренным/тропическим климатом;
- эксплуатация на суше или водоемах (реках, озёрах), расположенных на высоте до 4300 метров над уровнем моря;
- прокладка в земле (монтажных траншеях), характеризующейся от низкой до высокой коррозийной активностью, при наличии/отсутствии блуждающих токов, при условии, что на данный кабель не воздействуют значительные растягивающие нагрузки;
- прокладка кабельных коммуникаций в любых по степени влажности помещениях (технологических туннелях), кабельных полуэтажах, канализациях, коллекторах, шахтных сооружениях, производственных помещениях и сооружениях (в том числе частично затапливаемых), если среда прокладки отличается слабой/средней/высокой коррозийной активностью;
- монтаж кабельных сетей в помещениях с высокой пожароопасностью;
- укладка во взрывоопасных зонах (классы В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа);
- обустройство горизонтальных/наклонных трасс.
Наружные диаметры кабелей на напряжение 0,66 кв, мм
Номинальное сечение жил, мм2, nx S | АВВГ, ВВГ | АВБбШв, ВБбШв |
1х1,5 | 5,0 | — |
1х2,5 | 5,5 | — |
1х4 | 6,1 | — |
1х6 | 6,6 | — |
1х10 | 7,8 | — |
1х16 | 9,3 | — |
1х25 | 11 | — |
1х35 | 12 | — |
1х50 | 14 | — |
2х1,5 | 7,6 | — |
2х2,5 | 9,1 | — |
2х4 | 10,5 | 15 |
2х6 | 11,5 | 16 |
2х10 | 14 | 19 |
2х16 | 16 | 20 |
2х25 | 19 | 24 |
2х35 | 21 | 26 |
2х50 | 25 | 29 |
3х1,5 | 8,0 | — |
3х2,5 | 9,5 | — |
3х4 | 11 | — |
3х6 | 12 | 16 |
3х10 | 14,5 | 17 |
3х16 | 17 | 19 |
3х25 | 20,5 | 21 |
3х35 | 23 | 25 |
3х50 | 27 | 31 |
Наружные диаметры кабелей на напряжение 1 кв, мм
Номинальное сечение жил, мм2 | АВВГ, ВВГ | АВБбШв, ВБбШв |
1х1,5 | 5,4 | — |
1х2,5 | 5,8 | — |
1х4 | 6,7 | — |
1х6 | 7,2 | — |
1х10 | 8 | — |
1х16 | 9,5 | — |
1х25 | 11 | — |
1х35 | 12 | — |
1х50 | 14 | — |
1х70 | 17 | — |
1х95 | 19 | — |
1х120 | 21 | — |
1х150 | 23 | — |
1х185 | 25 | — |
1х240 | 28 | — |
2х1,5 | 8,4 | — |
2х2,5 | 10 | — |
2х4 | 11,5 | — |
2х6 | 12,5 | 17 |
2х10 | 14 | 19 |
2х16 | 16 | 21 |
2х25 | 20 | 24 |
2х35 | 22 | 26 |
2х50 | 25 | 30 |
3х1,5 | 9,4 | — |
3х2,5 | 10,5 | — |
3х4 | 12 | — |
3х6 | 13 | 18 |
3х10 | 15 | 20 |
3х16 | 17 | 22 |
3х25 | 21 | 25 |
3х35 | 23 | 28 |
3х50 | 27 | 31 |
3х70 | 29 | 33 |
3х95 | 32 | 37 |
3х120 | 36 | 40 |
3х150 | 39 | 44 |
3х185 | 43 | 47 |
3х240 | 49 | 53 |
Область применения авббшв
Данное проводниковое изделие предназначено для прямой передачи электроэнергии от источника к потребителю. При этом могут применяться все основные способы укладки трассы.
Допустимо устанавливать кабель силовой АВБбШв на опорах воздушных линий электропередач. В таком случае обязательно соблюдение вышеописанных прочностных характеристик. Следует избегать чрезмерного провисания и изменения длины линии в зависимости от времени года (температуры).

Воздушная линия кабелей
Несколько проще дела обстоят с кабельными траншеями. При таком способе использования кабель не будет растягиваться под собственным весом, однако важно учесть влажность грунта и его давление. АВБбШв прокладывается в песчаной подсыпке. Сверху на неё укладывается красная сигнальная лента.
Область применения кабеля авббшв
Основное предназначение кабеля АВБбШв — это прокладка под землей, в траншеях, озерах и реках. Прокладка может проводиться без дополнительных средств защиты, таких как железобетонные кабельные лотки. В совокупности факторов — бронированные кабели прокладывать намного дешевле, чем использовать вспомогательные железобетонные конструкции для защиты небронированных кабелей.
Высота над уровнем моря не должна превышать 4300 метров. Повышенная влажность не будет проблемой для такого кабеля. Возможна прокладка даже в полностью затопленных водой кабельных каналах. Кабель не боится коррозии. Также применим в помещениях с повышенной пожарной опасностью и на взрывоопасных объектах. Для обеспечения дополнительной защиты проводники необходимо заземлять.
Также необходимо учитывать нюансы в ходе монтажа. Самый очевидный из них заключается в том, что два кабеля не должны пересекаться между собой, соприкасаться и скручиваться вместе. Расстояние между кабелями должно составлять не менее 10 см. Глубина траншеи должна быть не менее 75 см.
Кабельная трасса не должна пересекаться с корнями деревьев или другими системами коммуникаций и энергообеспечения. При невозможности исключить пересечения – используются железобетонные лотки и пеналы. Кабель укладывается на негорючую подушку (например на песок).

Качественный кабель АВБбШв на сайте проекта «Москабель-Комплектация»
Преимущества кабеля
Важнейшее достоинство АВБбШв – это наличие в его строении защитной брони. Металлическая лента позволяет применять кабель в местах с риском механических повреждений. Это увеличивает надёжность проводника и его безопасность для людей. Одновременно кабель менее подвержен влиянию грызунов и прочих мелких животных, что делает его пригодным для работы в сельской местности. Эта же броня пригодится в случае подземной прокладки, ведь кабель будет гораздо сложнее пробить лопатой.
Важно! Наиболее ответственные кабели дополнительно защищаются слоем из красного кирпича. Он укладывается на песчаную насыпь сверху над проводником. Кирпич предназначен для того, чтобы привлечь внимание оператора экскаватора. Именно поэтому используется красный цвет.

Кирпичи для предупреждения
Второй плюс АВБбШв состоит в его универсальности. Он пригоден к прокладке на ЛЭП, в траншеях, латках или кабельных эстакадах. Дополнительно его можно использовать в тоннелях метрополитена и различных пожароопасных помещениях. При этом ему нестрашны резкие перепады высоты и вертикальные подъёмы.
Сравнительная таблица сечений и маркоразмеров силового кабеля авббшв:
| Количество токонесущих жил и их номинальное сечение, мм2 | Расчетный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
| 1х1,5 | 6,33 | 60 |
| 1х2,5 | 6,77 | 80 |
| 1х4 | 7,75 | 90 |
| 1х6 | 8,3 | 110 |
| 1х10 | 9,17 | 140 |
| 1х16 | 10,38 | 180 |
| 1х25 | 12,88 | 280 |
| 1х35 | 14,09 | 340 |
| 1х50 | 16,05 | 440 |
| 1х70 | 16,81 | 510 |
| 1х95 | 19 | 680 |
| 1х120 | 21,18 | 810 |
| 1х150 | 23,36 | 990 |
| 1х185 | 25,98 | 1240 |
| 1х240 | 28,82 | 1540 |
| 1х300 | 31,66 | 1850 |
| 1х400 | 35,59 | 2340 |
| 1х500 | 39,41 | 2900 |
| 1х625 | 49,7 | 3856,48 |
| 1х630 | 43,01 | 3480 |
| 1х800 | 47,05 | 4200 |
| 1х1000 | 52,18 | 5190 |
| 2х1,5 | 12,67 | 260 |
| 2х2,5 | 13,54 | 300 |
| 2х4 | 15,39 | 400 |
| 2х6 | 16,48 | 450 |
| 2х10 | 18,23 | 560 |
| 2х16 | 21,31 | 710 |
| 2х25 | 25,22 | 1060 |
| 2х35 | 27,95 | 1310 |
| 2х50 | 24,24 | 990 |
| 2х70 | 26,86 | 1210 |
| 2х95 | 29,91 | 1540 |
| 2х120 | 32,1 | 1790 |
| 2х150 | 35,59 | 2210 |
| 2х185 | 39,08 | 2690 |
| 2х240 | 43,24 | 3310 |
| 2х300 | 23,1 | |
| 2х400 | 26,1 | |
| 3х1,5 | 13,1 | 290 |
| 3х2,5 | 14,09 | 330 |
| 3х4 | 16,15 | 430 |
| 3х6 | 17,25 | 500 |
| 3х10 | 19,22 | 630 |
| 3х16 | 21,4 | 790 |
| 3х25 | 26,86 | 1210 |
| 3х35 | 29,58 | 1460 |
| 3х50 | 28,72 | 1410 |
| 3х70 | 31,33 | 1730 |
| 3х95 | 35,49 | 2250 |
| 3х120 | 38,44 | 2680 |
| 3х150 | 42,15 | 3250 |
| 3х185 | 46,51 | 3950 |
| 3х240 | 51,97 | 4960 |
| 3х300 | 55,1 | 4286 |
| 3х400 | 61,8 | 5311 |
| 3х2,5 1х1,5 | 20 | 562 |
| 3х4 1х2,5 | 16,8 | 409 |
| 3х6 1×4 | 19,2 | 549 |
| 3х10 1×6 | 20,9 | 562 |
| 3х16 1×10 | 23,1 | 684 |
| 3х25 1х10 | 25,3 | 892 |
| 3х25 1×16 | 29,37 | 1410 |
| 3х35 1×16 | 32,43 | 1730 |
| 3х50 1х16 | 31,5 | 1512 |
| 3х50 1×25 | 31,77 | 1750 |
| 3х70 1×35 | 35,49 | 2230 |
| 3х95 1х35 | 39,9 | 2419 |
| 3х95 1×50 | 40,5 | 2930 |
| 3х120 1×70 | 43,67 | 3430 |
| 3х150 1х50 | 50 | 3602 |
| 3х150 1×70 | 48,7 | 4290 |
| 3х185 1×95 | 53,28 | 5140 |
| 3х240 1×120 | 59,61 | 6460 |
| 3х300 1×150 | 60,5 | 4934 |
| 3х400 1×185 | 68,7 | 6264 |
| 4х1,5 | 13,97 | 310 |
| 4х2,5 | 15,06 | 380 |
| 4х4 | 17,36 | 490 |
| 4х6 | 18,67 | 580 |
| 4х10 | 20,74 | 730 |
| 4х16 | 22,3 | 752 |
| 4х25 | 27,3 | 1115 |
| 4х35 | 27 | 1111 |
| 4х50 | 30,2 | 1379 |
| 4х70 | 33,5 | 1745 |
| 4х95 | 38,9 | 2367 |
| 4х120 | 41,8 | 2770 |
| 4х150 | 45,7 | 3350 |
| 4х185 | 50,4 | 4054 |
| 4х240 | 56,4 | 5170 |
| 4х300 | 65,73 | 7900 |
| 4х400 | 72,5 | 8882 |
| 5х1,5 | 14,96 | 350 |
| 5х2,5 | 16,05 | 400 |
| 5х4 | 18,67 | 540 |
| 5х6 | 16,6 | 330 |
| 5х10 | 18,7 | 433 |
| 5х16 | 24,6 | 902 |
| 5х25 | 29,8 | 1274 |
| 5х35 | 33 | 1600 |
| 5х50 | 33,8 | 1697 |
| 5х70 | 38 | 2227 |
| 5х95 | 43,4 | 2909 |
| 5х120 | 46,9 | 3435 |
| 5х150 | 50,6 | 4058 |
| 5х185 | 56,7 | 5029 |
| 5х240 | 62,5 | 6201 |
| 5х300 | 23,1 |
Токопроводящие жилы должны быть одно- или многопроволочными номинальными сечениями в соответствии с таблицей:
| Тип жилы | Номинальное сечение жилы, мм | |
| круглой | секторной (сегментной) | |
| Однопроволочная | 2,5-300 | 25-400 |
| Многопроволочная | 25-1000 | 25-400 |
Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением 25 мм2 и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в соответствии с таблицей:
| Назначение жилы | Номинальное сечение жилы, мм | ||||||||||
| Основная | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Нулевая или заземления | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Табличные данные
Допустимые токовые нагрузки кабелей
Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на напряжение на 1 кВ включительно должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, А1 | |||||
| одножильных2 | двухжильных | трехжильных3 | ||||
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
| 1.5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 |
| 2.5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 |
| 4 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 |
| 6 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 |
| 10 | 91 | 89 | 76 | 94 | 66 | 77 |
| 16 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 |
| 25 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 |
| 35 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 |
| 50 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 |
| 70 | 318 | 265 | — | — | 226 | 237 |
| 95 | 386 | 314 | — | — | 274 | 280 |
| 120 | 450 | 358 | — | — | 321 | 321 |
| 150 | 521 | 406 | — | — | 370 | 363 |
| 185 | 594 | 455 | — | — | 421 | 406 |
| 240 | 704 | 525 | — | — | 499 | 468 |
1 Для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3.
2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.
3 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ включительно должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката1, А | |||||
| одножильных2 | двухжильных | трехжильных3 | ||||
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
| 2.5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 |
| 4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 |
| 6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 |
| 10 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 |
| 16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 |
| 25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 |
| 35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 |
| 50 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 |
| 70 | 233 | 200 | — | — | 167 | 178 |
| 95 | 284 | 237 | — | — | 204 | 212 |
| 120 | 330 | 269 | — | — | 236 | 241 |
| 150 | 380 | 305 | — | — | 273 | 274 |
| 185 | 436 | 343 | — | — | 313 | 308 |
| 240 | 515 | 396 | — | — | 369 | 355 |
1 Для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3.
2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.
3 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93.
Допустимые токи короткого замыкания кабелей должны соответствовать указанным в табл. 3.
Таблица 3
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией, кА | |
| из поливинилхлоридного пластиката | ||
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | |
| 1.5 | 0.17 | — |
| 2.5 | 0.27 | 0.18 |
| 4 | 0.43 | 0.29 |
| 6 | 0.65 | 0.42 |
| 10 | 1.09 | 0.70 |
| 16 | 1.74 | 1.13 |
| 25 | 2.78 | 1.81 |
| 35 | 3.86 | 2.50 |
| 50 | 5.23 | 3.38 |
| 70 | 7.54 | 4.95 |
| 95 | 10.48 | 6.86 |
| 120 | 13.21 | 8.66 |
| 150 | 16.30 | 10.64 |
| 185 | 20.39 | 13.37 |
| 240 | 26.80 | 17.54 |
Технические характеристики
Основные технические показатели АВБбШв представлены в таблице.
| Число и номинальное сечение жил, мм² | Расчётная масса изделия, кг/км | Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальная толщина изоляции жил, мм | ||||
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| 2ˣ4 | 327 | — | 15ˏ5 | — | 1ˏ8 | — | 0ˏ7 | — |
| 2ˣ6 | 365 | 407 | 16ˏ5 | 17ˏ7 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ7 | 1ˏ0 |
| 2ˣ10 | 457 | 464 | 18ˏ8 | 19ˏ2 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 | 1ˏ0 |
| 2ˣ16 | 536 | 551 | 20ˏ7 | 21ˏ1 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 | 1ˏ0 |
| 2ˣ25 | 685 | 702 | 23ˏ8 | 24ˏ2 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 1ˏ1 | 1ˏ2 |
| 3ˣ4 | 360 | — | 16ˏ1 | — | 1ˏ8 | — | 0ˏ7 | — |
| 3ˣ6 | 407 | 457 | 17ˏ1 | 18ˏ4 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ7 | 1ˏ0 |
| 3ˣ10 | 511 | 529 | 19ˏ6 | 20ˏ0 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 | 1ˏ0 |
| 3ˣ16 | 621 | 639 | 21ˏ6 | 22ˏ0 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 | 1ˏ0 |
| 3ˣ25 | 812 | 833 | 25ˏ0 | 25ˏ4 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 1ˏ1 | 1ˏ2 |
| 3ˣ35 | 979 | 1002 | 27ˏ5 | 27ˏ4 | 2ˏ0 | 2ˏ0 | 1ˏ1 | 1ˏ2 |
| 3ˣ50 | 1199 | 1224 | 30ˏ6 | 28ˏ5 | 2ˏ0 | 2ˏ0 | 1ˏ3 | 1ˏ4 |
| 3ˣ70 | — | 1491 | — | 31ˏ1 | — | 2ˏ0 | — | 1ˏ4 |
| 3ˣ95 | — | 1810 | — | 34ˏ5 | — | 2ˏ0 | — | 1ˏ5 |
| 3ˣ120 | — | 2133 | — | 37ˏ3 | — | 2ˏ2 | — | 1ˏ5 |
| 3ˣ150 | — | 2503 | — | 40ˏ1 | — | 2ˏ2 | — | 1ˏ6 |
| 3ˣ185 | — | 2934 | — | 43ˏ5 | — | 2ˏ2 | — | 1ˏ7 |
| 3ˣ240 | — | 3659 | — | 48ˏ8 | — | 2ˏ4 | — | 1ˏ9 |
| 4ˣ4 | 404 | — | 17ˏ0 | — | 1ˏ8 | — | 0ˏ7 | — |
| 4ˣ6 | 461 | 511 | 18ˏ2 | 19ˏ6 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ7 | 1ˏ0 |
| 4ˣ10 | 589 | 610 | 21ˏ0 | 21ˏ4 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 | 1ˏ0 |
| 4ˣ16 | 723 | 746 | 23ˏ2 | 23ˏ7 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 | 1ˏ0 |
| 4ˣ25 | 985 | 1010 | 27ˏ4 | 27ˏ9 | 2ˏ0 | 2ˏ0 | 1ˏ1 | 1ˏ2 |
| 3ˣ4 1ˣ2.5 | 397 | — | 17ˏ0 | — | 1ˏ8 | — | 0ˏ7 / 0ˏ6 | — |
| 3ˣ6 1ˣ4 | 454 | 504 | 18ˏ2 | 19ˏ6 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ7 / 0ˏ7 | 1ˏ0 / 1ˏ0 |
| 3ˣ10 1ˣ6 | 559 | 597 | 20ˏ4 | 21ˏ4 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 / 0ˏ7 | 1ˏ0 / 1ˏ0 |
| 3ˣ16 1ˣ10 | 704 | 726 | 23ˏ2 | 23ˏ7 | 1ˏ8 | 1ˏ8 | 0ˏ9 / 0ˏ9 | 1ˏ0 / 1ˏ0 |
| 3ˣ25 1ˣ16 | 929 | 974 | 26ˏ6 | 27ˏ9 | 2ˏ0 | 2ˏ0 | 1ˏ1 / 0ˏ9 | 1ˏ2 / 1ˏ0 |
| 3ˣ35 1ˣ16 | 1079 | 1103 | 28ˏ9 | 30ˏ2 | 2ˏ0 | 2ˏ0 | 1ˏ1 / 1ˏ1 | 1ˏ2 / 1ˏ0 |
| 3ˣ50 1ˣ25 | 1286 | 1367 | 32ˏ3 | 30ˏ6 | 2ˏ0 | 2ˏ0 | 1ˏ3 / 1ˏ1 | 1ˏ4 / 1ˏ2 |
| 3ˣ70 1ˣ25 | — | 1616 | — | 33ˏ4 | — | 2ˏ0 | — | 1ˏ4 / 1ˏ2 |
| 3ˣ95 1ˣ35 | — | 2042 | — | 37ˏ5 | — | 2ˏ2 | — | 1ˏ5 / 1ˏ2 |
| 3ˣ120 1ˣ35 | — | 2335 | — | 39ˏ9 | — | 2ˏ2 | — | 1ˏ5 / 1ˏ2 |
| 3ˣ150 1ˣ50 | — | 2759 | — | 43ˏ1 | — | 2ˏ2 | — | 1ˏ6 / 1ˏ4 |
| 3ˣ185 1ˣ50 | — | 3191 | — | 46ˏ5 | — | 2ˏ2 | — | 1ˏ7 / 1ˏ4 |
| 3ˣ240 1ˣ70 | — | 4007 | — | 52ˏ8 | — | 2ˏ4 | — | 1ˏ9 / 1ˏ4 |
Кабель АВБбШв обладает уникальными техническими характеристиками. Это изделие отличается особой многофункциональностью. Специалисты утверждают, что применение именно АВБбШв – это лучшее решение в любой важной сфере при необходимости надёжного, безопасного и качественного электроснабжения.


