Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004)
"Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров"
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1269-ст)
Сonductors for cables, wires and cords
Дата введения - 1 января 2014 г.
Взамен ГОСТ 22483-77
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
Введение
lEC 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.
lEC 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 lEC 60228:2004. При этом в настоящем стандарте расширены требования lEC 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 lEC на кабельные изделия нет кабелей, проводов и шнуров с жилами в системе AWG/kcmil.
AWG |
kcmil |
||||||
Размер жилы |
Номинальное сечение жилы, |
Размер жилы |
Номинальное сечение жилы, |
Размер жилы |
Номинальное сечение жилы, |
Размер жилы |
Номинальное сечение жилы, |
- |
- |
- |
- |
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 |
- |
- |
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 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.
В настоящий стандарт включены справочные приложения, в которых дана дополнительная информация в части поправочных температурных коэффициентов, используемых при измерении электрического сопротивления (приложение В), и предельных размеров круглых жил (приложение С).
2 Термины и определения
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.
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 Введение
Жилы 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 жилы
Однопроволочные 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, |
Прочность при разрыве, |
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 жилы
Многопроволочные 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, |
Прочность при разрыве, |
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. |
5 Однопроволочные и многопроволочные жилы
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 .
Примечание - Однопроволочные медные жилы номинальным сечением не менее 70 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 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 .
5.1.2 Электрическое сопротивление
Электрическое 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, |
Минимальное число проволок жилы |
Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20°С, Ом, не более |
|||
Cu |
Al |
Круглые жилы из отожженной меди |
Круглые или фасонные жилы из алюминия или алюминиевого сплава*(3) |
||
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*(1) |
2,5 |
1 |
1 |
7,41 |
7,56 |
12,1*(1) |
4 |
1 |
1 |
4,61 |
4,70 |
7,41*(1) |
6 |
1 |
1 |
3,08 |
3,11 |
5,11*(1) |
10 |
1 |
1 |
1,83 |
1,84 |
3,08*(1) |
16 |
1 |
1 |
1,15 |
1,16 |
1,91*(1) |
25 |
1 |
1 |
0,727 |
- |
1,20*(1) |
35 |
1 |
1 |
0,524 |
- |
0,868*(1) |
50 |
1 |
1 |
0,387 |
- |
0,641 |
70 |
1 |
1 |
0,268*(2) |
- |
0,443 |
95 |
1 |
1 |
0,193*(2) |
- |
0,320*(4) |
120 |
1 |
1 |
0,153*(2) |
- |
0,253*(4) |
150 |
1 |
1 |
0,124*(2) |
- |
0,206*(4) |
185 |
1 или 35 |
1 |
0,101*(2) |
- |
0,164*(4) |
240 |
1 или 35 |
1 |
0,0775*(2) |
- |
0,125*(4) |
300 |
1 или 35 |
1 |
0,0620*(2) |
- |
0,100*(4) |
400 |
1 или 35 |
1 или 35 |
0,0465*(2) |
- |
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 |
*(1) Алюминиевые жилы с номинальным сечением до 35 включительно только круглые; см. перечисление с) 5.1.1. *(2) См. примечание к перечислению b) 5.1.1. *(3) См. примечание к 5.1.2. *(4) 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 .
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, |
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*** |
|||||
Cu |
Al |
Cu |
Al |
Cu |
Al |
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 сопротивление
Электрическое 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 . Номинальное сечение многопроволочных фасонных жил из меди, алюминия или алюминиевого сплава должно быть не менее 25 .
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 сопротивление
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20°С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблице 4.
6 Гибкие жилы (классы 3-6)
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 сопротивление
Электрическое сопротивление жилы при температуре 20°С, определенное в соответствии с разделом 7, должно быть не более значения, указанного в таблицах 5-8.
Электрическое сопротивление многожильных кабельных изделий с жилами классов 4-6, скрученных с кратностью шагов менее 10 диаметров по скрутке, должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) "Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1269-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, 2014 г.
Дата введения - 1 января 2014 г.
1 Подготовлен Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ОАО "ВНИИКП")
2 Внесен Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 046 "Кабельные изделия"
3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 42-2012 от 15 ноября 2012 г., приложение N 22.1)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004-97 |
Код страны по МК (ISO 3166) 004-97 |
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Беларусь |
BY |
Госстандарт Беларуси |
Киргизия |
KG |
Кыргызстандарт |
Узбекистан |
UZ |
Узгосстандарт |
Россия |
RU |
Росстандарт |
4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту lEC 60228:2004 Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей) путем изменения содержания отдельных структурных элементов и внесения дополнительных положений. Дополнительные положения и измененные фразы, слова, показатели и/или их значения выделены в тексте полужирным курсивом. Разъяснение причин внесения дополнительных положений и изменения фраз, слов, показателей и/или их значений приведено во введении
Международный стандарт lEC 60228:2004 разработан техническим комитетом TC 20 "Электрические кабели" Международной электротехнической комиссии (IEC)
Перевод с английского языка (en)
Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеется в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
Степень соответствия - модифицированная (MOD)
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями классификации кабельной продукции в странах СНГ
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1269-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
6 Взамен ГОСТ 22483-77
Текст ГОСТа приводится с учетом поправки, опубликованной в ИУС "Национальные стандарты", февраль 2015 г., N 2
Приказом Росстандарта от 14 мая 2021 г. N 349-ст взамен настоящего ГОСТа с 1 сентября 2021 г. введен в действие ГОСТ 22483-2021