Cabo Armado (SWA/STA) — Cabo de Potência 0,6/1 kV com Blindagem de Arame de Aço e Fita de Aço, Isolado em XLPE/PVC conforme IEC 60502-1, com Proteção Mecânica de Aço Galvanizado para Enterramento Direto, Duto Subterrâneo, Bandeja de Cabos Industrial e Instalação ao Ar Livre Exigindo Resistência a Roedores, Impacto e Esmagamento
Cabos Resistentes ao Fogo, Alta Temperatura e LSZH /Cabo Armado

Cabo Armado (SWA/STA) — Cabo de Potência 0,6/1 kV com Blindagem de Arame de Aço e Fita de Aço, Isolado em XLPE/PVC conforme IEC 60502-1, com Proteção Mecânica de Aço Galvanizado para Enterramento Direto, Duto Subterrâneo, Bandeja de Cabos Industrial e Instalação ao Ar Livre Exigindo Resistência a Roedores, Impacto e Esmagamento

Cabo armado SWA/STA: blindagem de arame de aço ou fita de aço conforme IEC 60502-1, isolado em XLPE ou PVC, 0,6/1 kV. Cobre ou alumínio de 1,5–630 mm², 1–5 núcleos. Para enterramento direto, subterrâneo, industrial, ao ar livre. Proteção contra roedores, impacto, esmagamento e tração. Bainha em PE ou PVC. CE, RoHS.

Principais Características

Construção armada em conformidade com IEC 60502-1 — a norma internacional para cabos de potência de baixa tensão com armadura SWA (blindagem de arame de aço) e STA (blindagem de fita de aço); a camada de armadura fornece a proteção mecânica que permite o enterramento direto no solo, a instalação em dutos de concreto e o roteamento através de ambientes industriais com risco de dano mecânico
SWA (blindagem de arame de aço) — arames de aço galvanizado (1,25–5,0 mm de diâmetro dependendo do tamanho do cabo) aplicados helicoidalmente sobre a camada interna de leito; a SWA fornece resistência à tração (sobrevive ao assentamento do solo e ao puxamento durante a instalação), resistência ao esmagamento e a principal defesa contra ataques de roedores — roedores não conseguem roer através dos arames de aço para alcançar os condutores
STA (blindagem de fita de aço) — duas camadas de fita de aço galvanizado (0,2–0,8 mm de espessura) aplicadas helicoidalmente com sobreposição ≥25%; a STA fornece proteção contra esmagamento e impacto a menor custo e peso que a SWA; especificada onde o principal risco mecânico é a compressão (esmagamento por aterro de retorno, tráfego de veículos) em vez de tração ou ataque de roedores
Isolação de núcleo em XLPE (90°C) ou PVC (70°C) — XLPE para maior capacidade de condução de corrente por seção transversal, vida útil mais longa e melhor resistência a arborização (water treeing) para instalações enterradas; PVC para instalações internas e em dutos sensíveis a custo, onde a classificação de 70°C é adequada
Condutor de cobre ou alumínio, unipolar e multicondutor (2–5 núcleos) — a gama completa de configurações de distribuição de potência de baixa tensão em construção armada; cobre para instalações padrão; alumínio para redução de peso em grandes alimentadores e percursos longos de cabo (particularmente relevante para cabo armado, onde a blindagem de aço já adiciona peso)
Bainha externa em PVC ST2 ou PE ST7 sobre a armadura — bainha de PVC para instalações gerais internas, externas e subterrâneas; bainha de PE para enterramento direto, onde são exigidas maior resistência à umidade e estabilidade a UV para a vida útil enterrada de 30+ anos
A armadura serve como condutor de proteção do circuito (CPC) — a armadura de aço galvanizado fornece o caminho de continuidade de terra para o circuito; a área da seção transversal da armadura deve atender ao requisito adiabático para a corrente de falta à terra prospectiva e o tempo de desconexão do dispositivo de proteção conforme IEC 60364 / BS 7671
Faixa de seções transversais de 1,5–630 mm² — de cabo armado de 1,5 mm² para circuitos de iluminação externa a cabo armado de 630 mm² para circuitos de alimentadores de concessionárias e industriais; a construção armada é especificada sempre que o cabo sai do ambiente interno protegido

Aplicações

Enterramento direto no solo — cabo armado SWA colocado diretamente em uma vala de cabos com leito de areia e placas de proteção; o método padrão para distribuição de potência subterrânea entre edifícios, para colunas de iluminação pública e para equipamentos externos, onde a instalação em conduíte não é econômicaInstalação em duto e conduíte subterrâneo — cabo SWA puxado através de dutos e conduítes de PVC ou concreto enterrados; a SWA fornece a resistência à tração para o puxamento e a proteção mecânica contra colapso do duto e arestas afiadas nas juntas dos dutosBandeja de cabos industrial e escada para cabos — cabo SWA ou STA em sistemas de gerenciamento de cabos acima do solo em fábricas, plantas de processo e usinas de energia, onde o cabo pode ser atingido por objetos que caem, pisado durante a manutenção ou exposto a impacto mecânico das operações da plantaAlimentação elétrica externa de edifícios — cabo SWA do ponto de conexão da concessionária ou do gabinete do medidor até o quadro principal do edifício, para edifícios residenciais, comerciais e industriais, onde o cabo é fixado na parede externa, enterrado ou passado em duto externoAlimentação de anexos e edifícios remotos — cabo SWA para alimentação enterrada de garagens separadas, galpões de jardim, oficinas, estábulos e salas técnicas remotas, onde o cabo atravessa terreno aberto e fica exposto a atividades de jardinagem, paisagismo e agrícolasDistribuição temporária de potência em canteiros de obras — cabo SWA para distribuição temporária de potência em canteiros de construção, onde o cabo é colocado no chão ou em valas rasas através do canteiro e fica exposto a tráfego de veículos, maquinário de construção e atividade do canteiroDistribuição de potência em campi e condomínios — cabo armado para a rede de distribuição enterrada de média e baixa tensão em campi universitários, complexos hospitalares, bases militares e parques industriais, onde linhas aéreas não são permitidas

Especificações Técnicas

Norma — Cabo IEC 60502-1: Cabos de potência com isolação extrudada e seus acessórios para tensões nominais 0,6/1 kV (Um = 1,2 kV); a norma cobre o condutor, isolação, montagem dos núcleos, leito, armadura e bainha para ambas as construções SWA e STA
Norma — Arame da Armadura (SWA) Arame de aço galvanizado conforme IEC 60502-1 Tabela 5; diâmetro do arame de 1,25 mm (menor cabo) a 5,0 mm (maior cabo); o diâmetro do arame é selecionado para fornecer a proteção mecânica necessária e manter a flexibilidade do cabo dentro do raio de curvatura mínimo
Norma — Fita da Armadura (STA) Fita de aço galvanizado conforme IEC 60502-1; fita dupla com sobreposição ≥25%; espessura da fita de 0,2–0,8 mm conforme o diâmetro calculado do cabo
Tensão Nominal (U₀/U) 0,6/1 kV (Um = 1,2 kV)
Material do Condutor — Cobre Cobre nu; IEC 60228 Classe 2 encordoado; circular ou circular compactado para reduzir o diâmetro externo do cabo; 1,5–630 mm²
Material do Condutor — Alumínio Alumínio (99,5%); IEC 60228 Classe 2 encordoado; 16–630 mm²; para redução de peso em grandes alimentadores
Configuração dos Núcleos Unipolar; 2 núcleos; 3 núcleos; 3,5 núcleos; 4 núcleos; 5 núcleos; as configurações padrão de núcleos de distribuição de baixa tensão
Isolação dos Núcleos — XLPE (Padrão para Enterrado) Polietileno reticulado; 90°C contínuo; 250°C em curto-circuito; espessura de isolação conforme IEC 60502-1 Tabela 3; o XLPE é a isolação preferida para cabos enterrados e externos devido à sua resistência a arborização (water treeing) e classificação de temperatura mais alta
Isolação dos Núcleos — PVC (Alternativa) PVC tipo A conforme IEC 60502-1; 70°C contínuo; 160°C em curto-circuito; para instalações internas e em dutos sensíveis a custo
Identificação dos Núcleos — Multicondutor Conforme HD 308 S2: marrom (L1), preto (L2), cinza (L3), azul (N), verde-amarelo (PE)
Montagem dos Núcleos Encordoamento concêntrico dos núcleos isolados com elementos de enchimento de PP não higroscópico para criar uma seção transversal circular para as camadas de leito e armadura
Fita de Amarração Envoltório de fita de poliéster ou PP sobre a montagem dos núcleos; fornece estabilidade mecânica durante a extrusão do leito
Cobertura Interna (Leito) — PVC ST2 PVC extrudado tipo ST2; o leito fornece uma superfície cilíndrica lisa para os arames da armadura serem aplicados; a espessura do leito é calculada conforme IEC 60502-1 para garantir que os arames da armadura se comprimam no leito sem danificar a isolação dos núcleos
Armadura — SWA (Blindagem de Arame de Aço) Arames de aço galvanizado aplicados helicoidalmente com passo controlado; o passo é tipicamente 10–14× o diâmetro sobre o leito; o diâmetro do arame conforme IEC 60502-1 Tabela 5 aumenta com o tamanho do cabo para fornecer proteção mecânica consistente em toda a faixa de seções transversais
Armadura — STA (Blindagem de Fita de Aço) Duas camadas de fita de aço galvanizado aplicadas helicoidalmente, cada uma com sobreposição ≥25%; a sobreposição garante que, mesmo se o cabo dobrar, nenhum vão se abra entre as voltas adjacentes da fita que exporia o leito a danos mecânicos
Armadura — Considerações para SWA Unipolar Cabos armados unipolares que transportam corrente CA exigem prensa-cabos não magnéticos (latão ou alumínio) e placas de prensa-cabo não magnéticas — a corrente alternada no condutor único induz correntes parasitas na armadura de aço magnética e no prensa-cabo, causando aquecimento que pode danificar a bainha do cabo na entrada do prensa-cabo. A armadura de arame de alumínio (AWA) é preferida em vez de aço para cabos CA unipolares, pois o alumínio é não magnético e elimina esse problema de aquecimento
Armadura — Continuidade de Terra A armadura de aço galvanizado serve como condutor de proteção do circuito (CPC) quando terminada corretamente com prensa-cabos para cabo armado em ambas as extremidades. A área da seção transversal da armadura deve ser calculada conforme IEC 60949 para atender ao requisito adiabático: A = √(I²t) / K, onde I = corrente de falta à terra (A), t = tempo de desconexão (s), K = 46 para armadura de aço (constante adiabática). Se a seção transversal da armadura for insuficiente, um condutor de terra de cobre separado deve ser incluído no cabo (por exemplo, cabo de 4 núcleos para um circuito trifásico — o 4º núcleo é o condutor de terra)
Bainha Externa — PVC ST2 PVC extrudado tipo ST2; preta RAL 9005; estabilizada contra UV; padrão para cabo armado de uso geral
Bainha Externa — PE ST7 PE extrudado tipo ST7; preto; maior resistência à umidade e estabilidade a UV; a bainha preferida para cabo armado de enterramento direto — o PE fornece melhor barreira de umidade que o PVC ao longo da vida útil enterrada de 30+ anos
Resistência CC Máxima do Condutor a 20°C Conforme IEC 60228 Classe 2; 12,1 Ω/km (1,5 mm² Cu) a 0,0283 Ω/km (630 mm² Cu)
Resistência de Isolação a 20°C — XLPE ≥1 000 MΩ·km
Resistência de Isolação a 20°C — PVC ≥36,8 MΩ·km
Tensão de Ensaio (CA — Rotina) 3 500 V CA / 5 min (núcleo a núcleo, núcleo a armadura)
Temperatura — Bainha XLPE / PVC 90°C no condutor / 70°C na superfície da bainha (PVC); 90°C / 80°C (PE)
Temperatura — Bainha PVC / PVC 70°C no condutor / 70°C na bainha (PVC)
Raio de Curvatura Mínimo — SWA Unipolar 15× diâmetro externo do cabo
Raio de Curvatura Mínimo — SWA Multicondutor 15× diâmetro externo do cabo
Raio de Curvatura Mínimo — STA Multicondutor 12× diâmetro externo do cabo (STA é ligeiramente mais flexível que SWA)
Tração Máxima de Puxamento 50 N/mm² da seção transversal total do condutor de cobre; 30 N/mm² para alumínio; puxe pelo condutor usando uma meia de puxamento sobre a bainha externa — não puxe apenas pela armadura, pois isso pode esticar os arames da armadura e comprimir a montagem dos núcleos
Capacidade de Corrente (Típica, Cobre/XLPE/SWA/PVC, 3 Núcleos, Enterrado Direto, Solo a 20°C) Conforme IEC 60287 / BS 7671 Tabela 4D4A; 16 mm² = 88 A; 35 mm² = 135 A; 70 mm² = 200 A; 120 mm² = 272 A; 240 mm² = 408 A; reduza para resistividade térmica do solo, profundidade de enterramento e agrupamento de cabos
Capacidade de Corrente (Típica, Cobre/XLPE/SWA/PVC, 4 Núcleos, Ar, 30°C) 16 mm² = 84 A; 35 mm² = 130 A; 70 mm² = 193 A; 120 mm² = 263 A; 240 mm² = 395 A
Temperatura de Curto-Circuito — XLPE 250°C (máx. 5 s)
Temperatura de Curto-Circuito — PVC 160°C (máx. 5 s)
Retardante de Chama — Bainha de PVC IEC 60332-1-2 (cabo único); IEC 60332-3 (em feixe, sob consulta)
Certificações CE; RoHS; BASEC (Reino Unido) sob consulta; KEMA KEUR sob consulta; VDE sob consulta; fabricado sob ISO 9001

Descrição Detalhada

O Que É o Cabo Armado (SWA/STA)?

O cabo armado é um cabo de potência com uma camada de arames de aço galvanizado (SWA — Steel Wire Armour) ou fitas de aço (STA — Steel Tape Armour) aplicada sobre a montagem dos núcleos isolados, fornecendo proteção mecânica que permite a instalação do cabo em ambientes onde ele seria danificado de outra forma: enterrado diretamente no solo, puxado através de dutos subterrâneos, passado por pisos de fábrica ou fixado em paredes externas. A armadura é a defesa mecânica do cabo — ela impede que uma pá corte até os condutores durante a jardinagem, evita que um rato roa até o cobre e sobrevive ao peso do solo de aterro e ao tráfego acima de um percurso de cabo enterrado.

No mundo IEC, SWA e STA são definidas pela IEC 60502-1, que especifica o diâmetro do arame da armadura e a espessura da fita para cada tamanho padrão de cabo. Os códigos de designação do cabo indicam o tipo de armadura:

  • SWA: Blindagem de Arame de Aço (por exemplo, YJV22 — isolado em XLPE, bainha de PVC, blindagem de arame de aço; ou VV22 — isolado em PVC, bainha de PVC, blindagem de arame de aço)
  • STA: Blindagem de Fita de Aço (por exemplo, YJV32 — isolado em XLPE, bainha de PVC, blindagem de fita de aço)

SWA vs STA — Qual Armadura para Qual Aplicação?

ParâmetroSWA (Blindagem de Arame de Aço)STA (Blindagem de Fita de Aço)
Construção da armaduraArames de aço galvanizado redondos ou planos, passo helicoidalDuas fitas de aço galvanizado, passo helicoidal com sobreposição
Resistência à traçãoAlta — os arames de aço suportam carga de tração significativaBaixa — as fitas fornecem resistência à tração mínima
Resistência ao esmagamentoBoa — os arames distribuem a carga de esmagamento por múltiplos pontosExcelente — a superfície contínua da fita fornece resistência uniforme ao esmagamento
Resistência ao impactoBoaBoa
Proteção contra roedoresExcelente — roedores não conseguem roer através dos arames de açoBoa — as fitas de aço fornecem uma barreira contínua, mas roedores determinados podem descascar a borda da fita na sobreposição
FlexibilidadeModerada — a armadura helicoidal de arame é flexível, mas mais pesadaMelhor — mais leve e ligeiramente mais flexível que SWA
PesoMais pesado (os arames de aço adicionam peso significativo)Mais leve
CustoMais alto (mais aço)Mais baixo
Continuidade de terraMaior seção transversal de aço → menor resistência da armadura → melhor caminho de falta à terraMenor seção transversal de aço → maior resistência da armadura → pode exigir um condutor de terra de cobre separado para conformidade com a impedância do laço de falta à terra
Melhor paraEnterramento direto, dutos subterrâneos, percursos longos de cabo, locais com movimento do solo, áreas propensas a roedoresBandeja de cabos industrial interna, dutos subterrâneos curtos, locais onde o esmagamento é o principal risco e o peso é uma preocupação

A SWA é a especificação padrão para qualquer cabo que vá subterrâneo ou ao ar livre. A resistência à tração da SWA é essencial para cabos enterrados — o solo assenta, congela e descongela, e está sujeito a escavações e atividades de construção. A capacidade de tração da armadura de arame de aço impede que os condutores de cobre sejam esticados ou rompidos pelo movimento do solo. Para instalação industrial acima do solo, onde a proteção mecânica ainda é necessária, mas a resistência à tração e a proteção contra roedores são menos críticas, a STA é uma alternativa mais leve e mais econômica.

A Armadura como Terra — Acertando o Laço de Falta à Terra

Em instalações padrão de cabo armado, a armadura de aço galvanizado serve como condutor de proteção do circuito (CPC) — o caminho de terra. A armadura é conectada à terra em ambas as extremidades através do prensa-cabo para cabo armado, que faz um contato metal-metal entre os arames da armadura e o invólucro metálico aterrado (quadro de distribuição, equipamento de manobra, caixa de junção).

A eficácia da armadura como CPC é determinada pela sua área de seção transversal e pela impedância resultante do laço de falta à terra. Para um determinado tamanho de cabo, a resistência da armadura (Ω/km) é publicada na folha de dados do fabricante do cabo. A impedância do laço de falta à terra Z_s no final do circuito é a soma da impedância externa do laço de falta à terra (Z_e, do transformador de alimentação até o quadro de distribuição) mais a resistência da armadura do circuito final (R_armadura × comprimento / 1 000).

Se a seção transversal da armadura for insuficiente para atender ao requisito de tempo de desconexão (0,4 s para circuitos finais ≤32 A, 5 s para circuitos de distribuição conforme BS 7671), um condutor de terra de cobre separado deve ser incluído no cabo — tipicamente um cabo de 3 núcleos para um circuito monofásico (L + N + CPC separado) ou um cabo de 4 núcleos para um circuito trifásico (3P + CPC separado).

Por Que Escolher os Cabos Armados da Yichi

  • SWA e STA em conformidade com IEC 60502-1 — a gama completa de cabos armados: De unipolar a 5 núcleos, 1,5–630 mm², cobre ou alumínio, XLPE ou PVC, SWA ou STA, bainha de PVC ou PE. Um único fabricante para a especificação completa de cabo armado em qualquer projeto
  • Armadura de aço galvanizado conforme a especificação IEC — diâmetro do arame controlado e verificado: O diâmetro do arame da armadura não é uma escolha de projeto de "material mínimo" — é especificado pela IEC 60502-1 Tabela 5 para fornecer a proteção mecânica, continuidade de terra e características de manuseio de cabo para as quais o cabo armado é especificado. O revestimento de zinco nos arames da armadura conforme BS EN 10244-2 fornece proteção contra corrosão para o serviço enterrado
  • Opção de bainha de PE para enterramento direto — a bainha correta para serviço subterrâneo de longo prazo: A bainha PE ST7 é uma barreira de umidade superior em comparação com a PVC ST2 e fornece melhor desempenho subterrâneo de longo prazo. Para especificação de cabo enterrado, a bainha de PE é recomendada; a bainha de PVC é aceitável para instalações internas, em bandeja de cabos e subterrâneas em dutos
  • Continuidade de terra verificada — dados de resistência da armadura publicados: A resistência CC da armadura (Ω/km) é publicada para cada tamanho de cabo e configuração de núcleos. Use esses dados para calcular a impedância do laço de falta à terra e verificar que a armadura atende ao requisito adiabático e ao tempo de desconexão para o dispositivo de proteção do circuito
  • Suporte de aplicação — orientação de dimensionamento da armadura e instalação: Envie-nos seus parâmetros de circuito (tensão, corrente de carga, comprimento do circuito, método de instalação, sistema de aterramento) e verificamos a seção transversal do condutor para classificação térmica e queda de tensão, a adequação da armadura como CPC e o raio de curvatura mínimo e tração de puxamento para instalação

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Produto: Cabo Armado (SWA/STA) — Cabo de Potência 0,6/1 kV com Blindagem de Arame de Aço e Fita de Aço, Isolado em XLPE/PVC conforme IEC 60502-1, com Proteção Mecânica de Aço Galvanizado para Enterramento Direto, Duto Subterrâneo, Bandeja de Cabos Industrial e Instalação ao Ar Livre Exigindo Resistência a Roedores, Impacto e Esmagamento

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