Допустимая токовая нагрузка кабеля — это максимальный ток, который силовой кабель может длительно передавать, не превышая допустимого предела температуры жилы. Приведённые ниже таблицы допустимых токов кабеля NYY дают значения в амперах при прокладке в земле и на воздухе для сечений 1,5–300 мм². Для медных кабелей YVV (NYY) на напряжение 0,6/1 кВ, изготовленных по стандарту TS 212, этот предел составляет 70 °C по температуре жилы; передаваемый ток зависит от сечения, числа жил и от того, проложен кабель в земле или на воздухе. Приведённые ниже таблицы допустимых токовых нагрузок кабелей NYY дают значения в амперах для сечений 1,5–300 мм² при прокладке в земле и на воздухе.
Быстрый переход: Одножильные · Многожильные · Уменьшенный нейтральный проводник · Выбор сечения
Быстрый переход: Одножильные · Многожильные · С уменьшенной нейтралью · Выбор сечения
Что такое кабель YVV (NYY)?
Кабель YVV — это низковольтный силовой кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции; жилы скручены и защищены чёрной наружной оболочкой из ПВХ. Этот кабель, известный в международной литературе как NYY , выпускается в рамках TS 212 и имеет номинальное напряжение 0,6/1 кВ. Благодаря своей механической прочности, устойчивости к влаге и химическим веществам, это самый широко используемый тип кабеля в установках низковольтного распределения.
Где используется кабель YVV (NYY)?
Кабели YVV применяются практически в любых условиях, где энергия передаётся от точки распределения к потребителю. Возможность прокладки непосредственно в земле и стойкость к внешним воздействиям — их главные преимущества на объекте.
Подземные и кабельные каналы
Применяется в магистральных питающих линиях при прокладке непосредственно в земле, а также в бетонных каналах, трубах и на кабельных лотках.
Внутренняя и внешняя среда
При внутренней и наружной прокладке его можно безопасно применять на открытых площадках, где присутствуют влага, солнечное излучение и механические воздействия.
Подводные проходы
Может применяться в пресной воде; при специальном исполнении — и в солёной.
Промышленные и энергетические объекты
Применяется в магистральных питающих и вторичных распределительных линиях на электростанциях, в распределительных сетях, на заводах и в инфраструктуре промышленных зон.
Структура кабеля
В одножильных кабелях YVV сечения до 10 мм² выполняются однопроволочными, а сечения больше 10 мм² — многопроволочными. В многожильных исполнениях жилы скручиваются между собой, поверх скрученного пучка накладывается общая оболочка, а снаружи — чёрная наружная оболочка из ПВХ. Эта многослойная конструкция обеспечивает кабель как электрической изоляцией, так и механической защитой от ударов и влаги.
Медный проводник
Однопроволочный или многопроволочный проводник из электролитической меди.
ПВХ-изоляция
Изоляционный слой, отдельно обмотывающий каждую жилу.
Общая оболочка
Удерживает скрученные жилы вместе.
Чёрная внешняя оболочка
Обеспечивает защиту от ультрафиолета, влаги и механических воздействий.

Допустимая токовая нагрузка зависит от способа прокладки кабеля.
Кабель одного и того же сечения, проложенный одиночно на воздухе, работает близко к табличному значению; при укладке рядом с несколькими цепями на лотке допустимый ток снижается из-за группировки.
Поэтому значения в таблицах ниже применяются вместе с поправочными коэффициентами на температуру окружающей среды и группировку. Разнесение цепей и аккуратная укладка — самые практичные способы сохранить допустимую нагрузку.
Соблюдение порядка фаз и маркировки концов так же важно для удобства обслуживания, как и для допустимой нагрузки.
Степень заполнения лотка также влияет на допустимую нагрузку: на участках, где лоток заполнен полностью, отвод тепла затруднён, поэтому при проектировании закладывается дополнительный запас.
Допустимые токовые нагрузки одножильных кабелей YVV (NYY)
Значения ниже приведены для одножильных кабелей YVV (NYY) при эталонных условиях. Столбцы «В земле» и «В воздухе» выбираются по условиям прокладки кабеля.
| Сечение (мм²) | Число проволок | Ø проводника (мм) | Оболочка (мм) | Наружный Ø (мм) | Ø скрутки (мм) | Сопротивление (Ω/км) | В земле (A) | В воздухе (A) | Вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1,5 | 1 | 1,38 | 1,5 | 8 | 11 | 12,1 | 37 | 26 | 65 |
| 1×2.5 | 1 | 1,8 | 1,5 | 8,4 | 11 | 7,28 | 50 | 35 | 80 |
| 1×4 | 1 | 2,26 | 1,5 | 8,9 | 12 | 4,56 | 65 | 46 | 110 |
| 1×6 | 1 | 2,8 | 1,5 | 9,4 | 13 | 3,03 | 83 | 58 | 140 |
| 1×10 | 7 | 4,1 | 1,5 | 10,7 | 14 | 1,83 | 110 | 80 | 195 |
| 1×16 | 7 | 5,2 | 1,5 | 11,7 | 15 | 1,15 | 145 | 105 | 270 |
| 1×25 | 7 | 6,4 | 1,5 | 12,9 | 18 | 0,727 | 190 | 140 | 370 |
| 1×35 | 19 | 7,7 | 1,5 | 14,1 | 20 | 0,524 | 235 | 175 | 480 |
| 1×50 | 19 | 9,2 | 1,5 | 15,06 | 23 | 0,387 | 280 | 215 | 640 |
| 1×70 | 19 | 11 | 1,5 | 17,2 | 26 | 0,268 | 350 | 270 | 850 |
| 1×95 | 19 | 12,7 | 1,6 | 19,4 | 29 | 0,193 | 420 | 335 | 1115 |
| 1×120 | 37 | 14,4 | 1,6 | 21,4 | 30 | 0,153 | 480 | 390 | 1340 |
| 1×150 | 37 | 16,1 | 1,8 | 23 | 33 | 0,124 | 540 | 445 | 1660 |
| 1×185 | 37 | 18 | 2 | 25,7 | 36 | 0,0991 | 620 | 510 | 2030 |
| 1×240 | 61 | 20,5 | 2,2 | 29 | 44 | 0,0754 | 770 | 620 | 2650 |
| 1×300 | 61 | 22,7 | 2,4 | 32 | 48 | 0,0601 | 820 | 710 | 3370 |
Допустимые токовые нагрузки многожильных кабелей YVV (NYY)
В двух-, трёх- и четырёхжильных кабелях YVV допустимый ток ниже, чем у одножильного кабеля того же сечения, поскольку жилы нагревают друг друга.
| Сечение (мм²) | Число проволок | Ø проводника (мм) | Оболочка (мм) | Наружный Ø (мм) | Ø скрутки (мм) | Сопротивление (Ω/км) | В земле (A) | В воздухе (A) | Вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1,5 | 1 | 1,38 | 0,8 | 11 | 14 | 12,1 | 30 | 21 | 170 |
| 2×2.5 | 1 | 1,8 | 0,9 | 13 | 16 | 7,28 | 41 | 29 | 220 |
| 2×4 | 1 | 2,26 | 1 | 15 | 17 | 4,56 | 53 | 38 | 290 |
| 2×6 | 1 | 2,8 | 1 | 15 | 18 | 3,03 | 66 | 48 | 350 |
| 2×10 | 7 | 4,1 | 1 | 17 | 21 | 1,83 | 88 | 66 | 480 |
| 3×1.5 | 1 | 1,38 | 0,8 | 12 | 15 | 12,1 | 27 | 18 | 190 |
| 3×2.5 | 1 | 1,8 | 0,9 | 13 | 16 | 7,28 | 36 | 25 | 260 |
| 3×4 | 1 | 2,26 | 1 | 15 | 19 | 4,56 | 46 | 34 | 340 |
| 3×6 | 1 | 2,8 | 1 | 16 | 20 | 3,03 | 58 | 44 | 420 |
| 3×10 | 7 | 4,1 | 1 | 17 | 21 | 1,83 | 77 | 60 | 580 |
| 4×1.5 | 1 | 1,38 | 0,8 | 13 | 16 | 12,1 | 27 | 18 | 230 |
| 4×2.5 | 1 | 1,8 | 0,9 | 14 | 17 | 7,28 | 36 | 25 | 300 |
| 4×4 | 1 | 2,26 | 1 | 16 | 19 | 4,56 | 46 | 34 | 410 |
| 4×6 | 1 | 2,8 | 1 | 17 | 21 | 3,03 | 58 | 44 | 510 |
| 4×10 | 7 | 4,1 | 1 | 20 | 23 | 1,83 | 77 | 60 | 780 |
| 4×16 | 7 | 5,2 | 1 | 23 | 27 | 1,15 | 100 | 80 | 1100 |
Кабели YVV (NYY) с уменьшённым нейтральным проводником
Поскольку при симметричной трёхфазной нагрузке ток в нейтральном проводнике невелик, сечение нейтрали можно выбрать меньше сечения фазы. В обозначении 3×25/16 фаза имеет сечение 25 мм², нейтраль — 16 мм².
| Сечение (мм²) | Число проволок | Ø проводника (мм) | Оболочка (мм) | Наружный Ø (мм) | Ø скрутки (мм) | Сопротивление (Ω/км) | В земле (A) | В воздухе (A) | Вес (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25/16 | 7 | 6,4 | 1,5 | 27 | 33 | 0,727 | 130 | 105 | 1420 |
| 3×35/16 | 19 | 7,7 | 1,5 | 30 | 36 | 0,524 | 155 | 130 | 1790 |
| 3×50/25 | 19 | 9,2 | 1,5 | 36 | 44 | 0,387 | 185 | 160 | 2290 |
| 3×70/35 | 19 | 11 | 1,5 | 40 | 49 | 0,268 | 230 | 200 | 3066 |
| 3×95/50 | 19 | 12,7 | 1,6 | 45 | 55 | 0,193 | 275 | 245 | 4097 |
| 3×120/70 | 37 | 14,4 | 1,6 | 50 | 61 | 0,153 | 315 | 285 | 5700 |
| 3×150/70 | 37 | 16,1 | 1,8 | 52 | 69 | 0,124 | 355 | 325 | 6132 |
| 3×185/95 | 37 | 18 | 2 | 59 | 77 | 0,0991 | 400 | 370 | 7625 |
| 3×240/120 | 61/37 | 20,5 | 2,2 | 66 | 82 | 0,0754 | 460 | 435 | 9950 |
| 3×300/150 | 61/37 | 22,7 | 2,4 | 73 | 92 | 0,0601 | 520 | 500 | 12500 |
Значения таблицы предназначены для эталонных условий
Приведённые выше значения тока относятся к стандартной температуре окружающей среды, стандартному удельному тепловому сопротивлению грунта и прокладке одиночного кабеля. В конкретном проекте необходимо применять поправочные коэффициенты, учитывающие температуры окружающей среды, глубины укладки, типа грунта, количества кабелей, проложенных рядом и гармонических нагрузок . Инженерная команда Devpan выполнит расчёт сечения для вашего проекта.
Как выбрать сечение кабеля?
- Определите рабочий ток. Рассчитайте длительный рабочий ток по номинальной мощности установки или отходящей линии с учётом напряжения и коэффициента мощности.
- Выберите способ прокладки. Кабель будет проложен в земле, в трубе или на воздухе? В соответствии с этим используйте нужный столбец таблицы.
- Примените поправочные коэффициенты. Снизьте табличное значение с учётом температуры окружающей среды, группировки и глубины прокладки.
- Проверьте потерю напряжения. Рассчитайте потерю напряжения по длине линии и табличному сопротивлению; если она превышает допустимый предел, увеличьте сечение.
- Проверьте стойкость к току короткого замыкания. Убедитесь, что сечение выдерживает ток короткого замыкания за время срабатывания защитного аппарата.
- Согласуйте с защитным аппаратом. Выбранное сечение оценивается вместе с уставкой тока выключателя или предохранителя в щите и проверкой селективности.
Калькулятор сечения кабеля (NYY)
Введите нагрузку, условия прокладки и длину линии — калькулятор подберёт минимальное сечение, удовлетворяющее и допустимому току, и падению напряжения.
Для предварительного подбора. Допущения: базовая температура 20 °C в земле и 30 °C в воздухе; ПВХ-изоляция (70 °C); групповая прокладка в один ряд вплотную (IEC 60364-5-52); падение напряжения по сопротивлению жилы при 70 °C и X ≈ 0,08 Ом/км. Стойкость к токам КЗ, селективность защиты и гармоники проверяются для каждого проекта.
Запросить расчёт для вашего проекта- Тип кабеля: YVV (NYY) — силовой кабель с медными жилами, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой
- Стандарт: TS 212
- Номинальное напряжение: 0,6/1 кВ
- Максимальная температура жилы: 70 °C
- Конструкция жилы: до 10 мм² — однопроволочная, свыше 10 мм² — многопроволочная
- Сечения: 1,5–300 мм² (одножильные), 3×25/16 – 3×300/150 (с уменьшенной нейтралью)
- Значения тока: указываются отдельно для прокладки в земле и на воздухе; кабель, проложенный в земле, как правило, допускает больший ток, так как тепло отводится лучше.
Часто задаваемые вопросы о допустимых токовых нагрузках кабелей
Что такое допустимая токовая нагрузка кабеля?
Допустимая токовая нагрузка кабеля — это максимальный ток, который силовой кабель может передавать длительно, не превышая допустимого предела температуры жилы (70 °C для кабелей YVV/NYY). Значение зависит от сечения, числа жил, условий прокладки и температуры окружающей среды.
YVV и NYY — это один и тот же кабель?
Да. YVV — турецкое обозначение по стандарту TS 212; NYY — международное обозначение того же кабеля, пришедшее из VDE. Оба описывают силовой кабель с медными жилами, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой на напряжение 0,6/1 кВ.
Где используется кабель YVV (NYY)?
Применяется как силовой кабель при прокладке в земле и в кабельных каналах, внутри и снаружи зданий, в пресной воде (в солёной — при специальном исполнении), на электростанциях, промышленных объектах и в распределительных сетях.
Где допустимый ток кабеля выше: в земле или на воздухе?
Кабель, проложенный в земле, как правило, допускает больший ток, потому что грунт отводит выделяемое кабелем тепло эффективнее воздуха. Например, кабель YVV 4×16 мм² допускает 100 A в земле и 80 A на воздухе.
Какова максимальная температура жилы кабеля YVV?
Максимальная температура жилы при длительной работе составляет 70 °C. При коротком замыкании кратковременно допускается более высокая температура.
Какова конструкция жил кабеля YVV?
В одножильных кабелях сечения до 10 мм² выполняются однопроволочными, а свыше 10 мм² — многопроволочными. Поверх скрученных жил наложена общая оболочка, а снаружи — чёрная наружная оболочка из ПВХ.
Какой ток допускает кабель YVV 4×16 мм²?
По таблице TS 212 кабель YVV (NYY) 4×16 мм² допускает 100 A в земле и 80 A на воздухе. Сопротивление — 1,15 Ω/км, наружный диаметр — 23 мм, масса — около 1100 кг/км.
Применимы ли табличные значения при любых условиях?
Табличные значения относятся к эталонным условиям. Необходимо применять поправочные коэффициенты, учитывающие температуру окружающей среды, тепловое сопротивление грунта, глубину прокладки, число рядом проложенных кабелей и гармонические нагрузки.
Связанная техническая информация
- Внутреннее разделение (формы по IEC 61439) – уровни разделения внутри щита и классы форм
- Токовые нагрузки медных шин — значения тока по сечениям шин
- Класс защиты IP — рейтинги защиты от пыли и воды на корпусах щитов
- Настройка C/k трансформатора тока — расчёт C /k в настройках защитного реле
- Главный распределительный щит DevPanel — главные распределительные щиты с решениями по вводу и выводу кабелей
- DevBox — вторичный распределительный щит — вторичные распределительные щиты для распределения на объекте
