Какой̆ кабель использовать для скважинного насоса?
Погружные насосы чаще всего предусматривают в комплектации наличие кабеля. Если его длина или характеристики не соответствуют условиям эксплуатации, потребуется самостоятельно подобрать кабель для скважинных насосов.

Он необходим для подключения насоса, устанавливаемого в источнике с жидкостью, к электросети. Каждый насос имеет свой набор характеристик, которые обязательно учитывают при выборе погружного кабеля. В противном случае есть риски выхода из строя всей электросистемы. Чтобы правильно определиться с кабелем, предлагаем вам ознакомиться с простым гайдом с описаниями типов кабелей, их характеристик. Также мы поможем в расчетах необходимого сечения в зависимости от мощности агрегата.
Правила выбора кабеля для насосного оборудования
Ключевые параметры, на которые нужно ориентироваться при выборе подходящего кабеля, — характеристики насоса. Они зафиксированы в техническом паспорте оборудования. Производитель указывает особенности насоса, которые помогут выбрать для него кабельный элемент.
Погружные насосы устанавливают на разную глубину. От этого зависит количество погонных метров кабеля, который понадобится для монтажа устройства. При покупке важно правильно просчитать все характеристики кабеля, чтобы не столкнуться с дополнительными финансовыми расходами.
Ключевые правила при выборе:
- чтобы определиться, какой кабель использовать для скважинного насоса, определите марку самого оборудования. Лучше выбирать одинаковых производителей, поскольку такие изделия будут максимально сопоставимы по рабочим характеристикам;
- для работы с погружными устройствами подходят только водонепроницаемые кабеля, которые при контакте с водой сохраняют свои свойства;
- если погружной насос используют для питьевой воды, кабель обязательно должен соответствовать санитарным нормам для поставленной задачи;
- перед покупкой грамотно рассчитывают показатели сечения провода, которое будет оптимальным в указанных условиях эксплуатации;
- выбирайте кабель в соответствии с техническими характеристиками насоса. В противном случае высокие риски поломок самого оборудования;
- четко придерживайтесь правил безопасного монтажа.
Если вы рассчитываете на гарантийное обслуживание, обязательно соблюдайте все правила монтажа, эксплуатации. Поломки, связанные с неправильным использованием кабеля, не подразумевают гарантийный ремонт.
Кабель для скважинных насосов: типы и производители
Для подключения к скважинному агрегату можно использовать только кабель, который предназначен для водной среды. В продаже они встречаются под разными названиями. Кроме погружного вы также найдете варианты: подводные или водонепроницаемые.
В техническом паспорте кабеля обязательно должно фиксироваться, что он предназначен для использования в воде. Другие типы использовать категорически запрещено. При условии использования кабелей, которые не соответствуют установленным нормам, не исключены перегорания насосов. Среди лидеров по производству подводных кабелей на рынке выделяют компании: Grundfos, Pedrollo. Это мировые бренды с отличной репутацией, высокими показателями надежности продукции.
Выбор правильного сечения кабеля: основные моменты
От выбора сечения кабеля скважинного погружного насоса зависит дальнейшая работа всего оборудования. При выборе подходящего сечения учитывают показатели мощности, напряжения. Производители в документах к насосам обязательно фиксируют эти данные. Ориентируйтесь только на официальные документы, прилагаемые к оборудованию.
Ключевые правила выбора сечения:
- Рассчитывается в зависимости от расстояния между точкой погружения насоса и места подключения. Если эти пункты расположены на большом расстоянии, потребуется большое сечение. В противном случае невозможно обеспечить работу насоса по заданной в параметрах мощности.
- Проводка кабеля должна быть достаточно мощной. Если вы неправильно просчитали оптимальную мощность, это приведет к сильному нагреву оборудования.
Сечение рассчитывают с учетом диаметра каждой жилы кабеля.

Подсоединение кабеля к насосу
Помимо выбора кабеля, насоса важным моментом считают создание прочного соединение между этими двумя элементами. При соединении кабеля к оборудованию в воде важно обеспечить отличную герметичность.
Чаще всего для этого используют водонепроницаемую муфту или используют технологию заливного типа. Таким образом удается исключить попадание влаги в систему. Риски замыкания сводятся к нулю.
Рассмотрим самые популярные способы соединения кабеля и насоса:
- использование муфты. Самостоятельно выполнить соединение без опыта невозможно. После установки термоусадочной муфты вы сразу же можете переходить к использованию насосного оборудования;
- герметизация путем заливки. После выполнения этой задачи потребуется около 24 часов на сушку. Такой способ является экономичным, однако не всегда уместен из-за продолжительности сушки;
- сращивание. Метод соединения без муфты рациональный в том случае, если это предусмотрено конструкцией — наличием колодки.
Выбор кабеля для насосов погружного типа
Выбранный вами кабель должен полностью соответствовать его назначению и условиям эксплуатации. Обязательное требование к нему — высокий уровень водонепроницаемости. Соединение с насосом должно быть выполнено с соблюдением всех требований. Используемый кабель обязан соответствовать стандартам ГОСТа и СанПин (при использовании в транспортировке питьевой воды). Сечение подбирается в зависимости от предусмотренных нагрузок.

Ключевые виды кабелей для скважинных насосов:
Этот вид преимущественно используется для всех центробежных типов оборудования. Для защиты используют полиэтилен. Главное его преимущество заключается в допустимой глубине погружения — более 30 метров. ВПП-кабеля максимально адаптированы под низкие температуры. Разрешено использование даже в морской воде. После установки срок эксплуатации — от 6 лет.
Такие кабеля используют в температурном режиме до -15 градусов. Температурный режим колеблется от -15 до +60, что существенно расширяет сферу его применения.
Для защиты кабеля используют ПВХ. Прослужит такое устройство около 25 лет, поэтому относится к категории долговечных. Такие провода применяют для любых типов монтажа — стационарного или подвижного. КВВ используют даже при транспортировке питьевой воды.
Это категория кабелей с самыми высокими показателями гибкости. Чаще всего сфера их применения связана с промышленной индустрией. Прослужат кабеля не менее 10 лет.
- КПБК-90.
Исключительно промышленные кабеля, которые производят исключительно для серьезных механических нагрузок. В качестве изоляции используют полиэтилен. Использование этих товаров предусматривает температурный режим до +90 градусов.
Выбор кабеля для погружного скважинного насоса

Как правило, погружные насосы имеют кабель длины, недостаточной для погружения на заданную глубину. А некоторые модели насосов поставляются без питающего кабеля в комплекте, поэтому для подключения к источнику питания его приходится приобретать дополнительно.
Поскольку каждый скважинный электронасос имеет свои технические характеристики, питание должно подаваться через подходящий для него кабель. В случае если электрический кабель не будет соответствовать требованиям насоса, он может выйти из строя или даже повредить сеть электропитания всего дома. Какой же питающий кабель нужен для погружных насосов? Разберем подробнее, на что обратить внимание при подборе, какие бывают типы и как правильно подобрать необходимое сечение для заданной длины и мощности насоса.
Критерии выбора кабеля для насоса
Наилучший вариант правильного подбора кабеля для погружного скважинного насоса является информация, которую предоставляет завод изготовитель насосного оборудования. Но так как кабель для погружных насосов прокладывается на большие расстояния, вопрос цены за погонный метр становится практически определяющим.
Что следует учитывать и знать при принятии решения, чтобы не ошибиться и не платить дважды:
- предпочтительно купить кабель того же производителя, что и погружной насос;
- кабель для погружного насоса должен выдерживать давление воды и быть водонепроницаемым;
- поскольку провод будет взаимодействовать с питьевой водой, он должен соответствовать санитарным нормам;
- перед покупкой необходимо самостоятельно или при помощи специалиста точно рассчитать необходимое сечение провода;
- ни в коем случае не использовать кабель, который ниже заявленных требований, так как это приведет к поломке оборудования;
- выполнить монтаж и подключение в соответствии со всеми правилами и условиями эксплуатации.
Стоит помнить, что при несоблюдении правил эксплуатации насоса производитель откажет в гарантийном обслуживании.
Тип и производитель кабеля для насоса

Использоваться должен кабель, специально предназначенный для использования в воде для погружных электродвигателей. Такой кабель можно встретить под названиями погружной, водонепроницаемый, подводный. Марки, которые не предназначены для таких условий и у которых в сертификатах к ним не написано, что они предназначены для применения в воде, использовать не стоит. Часто несоответствующие нормам кабели становятся причиной перегорания двигателей насосов.
Кабели ПВС и их аналоги не предназначен для эксплуатации в воде. Область их применения регламентируется ГОСТ 7399-97: «Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных».
Для подключения водопогружных насосов используется кабель КВВ, КВВ-П, КВПВ или провод ВПП, ВПВ, ВППО, ВВГ, ВПС.
Также специальный подводный кабель, рассчитанный на подключение к погружным насосам предлагают такие торговые марки как Grundfos, Pedrollo, Unipump.
Подбор сечения кабеля
В первую очередь необходимо правильно подобрать сечение кабеля. Для расчета нужно учесть длину кабеля и мощность насоса и напряжение питания. Эти данные должны прилагаться к каждой модели производителем.
- Длина проводки считается от места погружения насоса до подключения к сети. И сечение должно быть тем больше, чем дальше крайние точки друг от друга. При недостаточном сечении на больших расстояниях прибор не будет выдавать заявленную мощность.
- Потребляемая мощность при номинальной нагрузке. При недостаточной толщине проводки будет происходить потеря мощности и нагрев, который может привести к выходу из строя всю подающую воду систему.
- Подключить погружной насос можно в двух вариантах: однофазном — для него требуется трехжильный провод; трехфазном — используется четырехжильный кабель.
Важно помнить, что сечение рассчитывается не для всего кабеля, а исходя из диаметра каждой жилы.
Для подбора сечения кабеля, можно воспользоваться таблицой, приведенной ниже.

Соединение водопогружного кабеля в воде
Качеству кабельного соединения для погружного насоса часто уделяют недостаточно внимания, хотя оно исключительно важно для длительного срока службы насоса. Любое кабельное соединение должно быть водонепроницаемым и иметь сопротивление изоляции не менее 100 МОм измеренное спустя 24 ч в погруженном состоянии).
Подсоединение насоса к силовому кабелю на данный момент чаще всего проводится с помощью влагостойкой водонепроницаемой муфты термоусадочного или заливного типа. Этим исключается попадание влаги на контактную группу, которое может привести к замыканию и защищается сам электродвигатель от попадания в него воды.
Справочник
Кабель для погружного насоса и его соединения Подбор кабеля электропитания для скважинных насосов Таблицы выбора сечения 07.07.2005 15:51
Выбор кабеля и провода для погружных насосов с определением сечения
![]()
![]()
alt=»vvp_12x15″ width=»90″ height=»75″ />![]()
![]()
1. Выбираете руководствуясь условиями эксплуатации и доступностью для Вас из любых электрических водонепроницаемых проводов или кабелей
провод ВПП, ВПВ, ВППО, ВВГ, ВПС
кабель КВВ, КВВ-П, КВПВ, КПБК-90, КПБП-90, КРВ, TML (TML-A, TML-B), Alkatel,
или другие марки аналогичного качества, соответствующие условиям, ГОСТ Р51777-2001 Кабели для установок погружных насосов
а так же торговые марки, такие как Pedrollo и Водолей, кроме насосного оборудования, выпускают или поставляют под своей маркой и электрические кабели и провода, которые подходят к их моделям насосов. Так же, к примеру, всемирно известная фирма Grundfos предлагает специальный кабель подводный, который рассчитан на подключение к глубинным насосам серии SQ
alt=»vvp_13x15″ width=»90″ height=»90″ />
alt=»vvp_12x15″ width=»90″ height=»90″ />
![]()
Однофазный 220-230В 50 Гц
Таблица выбора сечения токопроводящего кабеля, провода взависимости от длины проводки для однофазного погружного насоса по мощности двигателя
| мощность | сечение кабеля в мм2 | ||||||||
| двигатель | 4х1 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х4 | 4х6 | 4х10 | 4х16 | ||
| кВт | л.с. | длина кабеля в метрах | |||||||
| 0,25 | 0,33 | 70 | 105 | 170 | |||||
| 0,37 | 0,5 | 60 | 90 | 140 | |||||
| 0,66 | 0,75 | 45 | 70 | 110 | 180 | ||||
| 0,75 | 1,0 | 35 | 50 | 85 | 140 | 210 | |||
| 1,1 | 1,5 | 25 | 35 | 60 | 95 | 145 | 240 | ||
| 1,5 | 2,0 | 30 | 45 | 75 | 115 | 190 | 305 | ||
| 2,2 | 3,0 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 | |||
| Нужно иметь в виду, что при определении длины и сечения из практики известно — лучше прибавить запас, пусть небольшой, чем потом столкнуться с возможными последствиями такой экономии. | |
| Пример: Насос однофазный мощностью 1,5 кВт, длина кабеля должна быть 86 метров. Значит выбираем по таблице строку для мощности 1,5кВт, как положено, с округлением в большую сторону, столбец при длине кабеля до 115м получаем сечение должно быть 6мм2. |
| Чем мощнее двигатель насоса, тем больше будет падение напряжения на конце кабеля при увеличении его длины, поэтому стандартные сечения 3*2,5 мм и 3*1,5мм, применяемые в быту при небольших длинах, для насосов могут оказаться малы. Подбирать шнур для водозаборников погружного типа необходимо с учетом максимальных показателей мощности/тока в процессе работы водозаборника, а также диаметра сечения жил и их количества. Одназначно не стоит использовать для удлинения кабель с меньшим диаметром сечения, чем есть у насоса Если диаметры сечения шнура не будут совпадать, то уровень мощности двигателя водозаборника может существенным образом сократиться и это не самое худшее из возможных последствий. При использовании проводки, которая не соответствует техническим требованиям эксплуатации, возможен выход из строя не только качающего агрегата, но и всей домашней электрической сети. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | Сечение токопроводящего провода, мм2 | ||||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
| Длина токопроводящего провода при условии падения напряжения на 2% | |||||||||||||||
| 1,1 | 141 | 234 | |||||||||||||
| 1,5 | 109 | 182 | 289 | ||||||||||||
| 2,2 | 77 | 127 | 203 | ||||||||||||
| 3 | 57 | 94 | 150 | 223 | |||||||||||
| 4 | 44 | 74 | 117 | 175 | 289 | ||||||||||
| 5,5 | 55 | 87 | 130 | 214 | 336 | ||||||||||
| 7,5 | 41 | 65 | 97 | 159 | 251 | ||||||||||
| 11 | 44 | 66 | 109 | 172 | 263 | 360 | |||||||||
| 13 | 56 | 92 | 145 | 222 | 303 | 416 | |||||||||
| 17 | 40 | 66 | 104 | 159 | 216 | 297 | |||||||||
| 22 | 56 | 88 | 135 | 184 | 254 | 341 | |||||||||
| 32 | 64 | 98 | 134 | 185 | 247 | 318 | |||||||||
| 45 | 72 | 99 | 136 | 183 | 236 | 284 | |||||||||
| 55 | 80 | 111 | 149 | 193 | 232 | 274 | |||||||||
| 75 | 84 | 112 | 145 | 175 | 208 | 242 | 288 | ||||||||
| 90 | 88 | 113 | 136 | 160 | 185 | 219 | |||||||||
| Пример: у насоса трехфазный двигатель мощностью 1,5 кВт, с номинальным током 5,8А, длина кабеля должна быть 86 метров. Значит, по таблице ориентируясь по ближайшей большой длине 109м сечение кабеля или провода должно быть 1,5 мм2. |
| Однако существуют модели с одинаковой мощностью двигателей, но с разной допустимой силой тока, кабель или провод, подходящий для одного насоса, может не подойти для другого. Чтобы своими руками осуществить подбор и сделать это правильно, производить сложные расчёты по формулам не придётся. Просто можно воспользоваться следующей таблицей |
Таблица выбора сечения токопроводящего кабеля, провода взависимости от длины проводки для трехфазного погружного насоса по току
| I, [А] | Сечение провода, [мм2] | |||||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| Длина токоподводящего провода при падении напряжения 2% | ||||||||||||||||
| 10 | 39 | 64 | 102 | 153 | 252 | 398 | 609 | 834 | ||||||||
| 12 | 32 | 54 | 85 | 127 | 210 | 332 | 508 | 695 | 961 | |||||||
| 14 | 28 | 46 | 73 | 109 | 180 | 284 | 435 | 596 | 823 | |||||||
| 16 | 24 | 40 | 64 | 96 | 158 | 249 | 381 | 521 | 720 | 967 | ||||||
| 18 | 21 | 36 | 57 | 85 | 140 | 221 | 338 | 463 | 640 | 860 | ||||||
| 20 | 32 | 51 | 76 | 126 | 199 | 305 | 417 | 576 | 774 | 998 | ||||||
| 22 | 29 | 47 | 69 | 115 | 181 | 277 | 379 | 524 | 703 | 908 | ||||||
| 24 | 27 | 43 | 64 | 105 | 166 | 254 | 347 | 480 | 645 | 832 | ||||||
| 26 | 39 | 59 | 97 | 153 | 234 | 321 | 443 | 595 | 768 | 925 | ||||||
| 28 | 37 | 55 | 90 | 142 | 218 | 298 | 412 | 553 | 713 | 858 | ||||||
| 30 | 34 | 51 | 84 | 133 | 203 | 278 | 384 | 516 | 666 | 801 | 948 | |||||
| 35 | 44 | 72 | 114 | 174 | 238 | 329 | 442 | 570 | 687 | 813 | 944 | |||||
| 40 | 38 | 63 | 100 | 152 | 208 | 288 | 387 | 499 | 601 | 711 | 826 | 981 | ||||
| 45 | 56 | 88 | 135 | 185 | 256 | 344 | 444 | 534 | 632 | 734 | 872 | |||||
| 50 | 50 | 80 | 122 | 167 | 231 | 309 | 399 | 481 | 569 | 661 | 785 | 899 | ||||
| 55 | 46 | 72 | 111 | 152 | 210 | 281 | 363 | 437 | 517 | 601 | 714 | 817 | ||||
| 60 | 42 | 66 | 102 | 139 | 192 | 258 | 333 | 401 | 474 | 551 | 654 | 749 | ||||
| 65 | 61 | 94 | 128 | 177 | 238 | 307 | 370 | 438 | 508 | 604 | 691 | |||||
| 70 | 57 | 87 | 119 | 165 | 221 | 285 | 343 | 406 | 472 | 561 | 642 | |||||
| 75 | 53 | 81 | 111 | 154 | 206 | 266 | 321 | 379 | 440 | 523 | 599 | |||||
| 80 | 50 | 76 | 104 | 144 | 193 | 250 | 300 | 356 | 413 | 491 | 562 | |||||
| 85 | 72 | 98 | 136 | 182 | 235 | 283 | 335 | 389 | 462 | 529 | ||||||
| 90 | 68 | 93 | 128 | 172 | 222 | 267 | 316 | 367 | 436 | 499 | ||||||
| 100 | 61 | 83 | 115 | 155 | 200 | 240 | 284 | 330 | 393 | 449 | ||||||
| 120 | 69 | 96 | 129 | 166 | 200 | 237 | 275 | 327 | 374 | |||||||
| 140 | 82 | 111 | 143 | 172 | 203 | 236 | 280 | 321 | ||||||||
| 160 | 97 | 125 | 150 | 178 | 206 | 245 | 281 | |||||||||
| 180 | 86 | 111 | 134 | 158 | 184 | 218 | 250 | |||||||||
| alt=»эцв_вид-сверху-132×300″ width=»29″ height=»65″ /> | Примеры: В скважину нужно установить насос ЭЦВ8-16-160 мощность 11,0кВт и ток 24А при длине кабеля 105 метров по обеим таблицам получаем результат — сечение 10 |
| В скважине был установлен скважиный электронасос ЭЦВ8-16-180 номинальная мощность электродвигателя 16кВт с номинальным напором 180 метров водяного столба. С целью увеличения получаемого давления принято решение на замену на аналогичный насос ЭЦВ8 с номинальным напором 200 метров водяного столба ЭЦВ8-16-200 номинальная мощность двигателя такая же 16кВт |
| Наименование агрегата / марка насоса |
Подача, м3/ч, (л/с) |
Напор, м | Ток, А | Мощность электро- двигателя (номиналь- ная), кВт | Габаритные размеры, (мм), не более | Масса, кг, не более | Диа- метр сква- жины, мм | |
| D | L | |||||||
| ЭЦВ8-16-140 | 16,0 (4,4) | 140 | 24 | 11,0 | 192 | 1485 | 100,0 | 200 |
| ЭЦВ8-16-160 | 160 | 24 | 11,0 | 192 | 1535 | 105,0 | ||
| ЭЦВ8-16-180 | 180 | 28 | 16,0 | 192 | 1610 | 142,0 | ||
| ЭЦВ8-16-200 | 200 | 32 | 16,0 | 192 | 1660 | 145,0 | ||
| Как видно из таблицы с параметрами электронасосов при одинаковой мощности ЭЦВ8-16-180 и ЭЦВ8-16-200 ток разный 28А и 32А, соответственно. | ||||||
КУПИТЬ НАСОС для скважины |
Длина кабеля до места подключения 200 метров и ранее установленный скважинный насос ЭЦВ8-16-180 был подключен с помощью кабеля с сечением 25. Возможно вновь устанавливаемый насос можно подключить с таким же сечением при такой длине кабеля, а может быть и нет. Это нужно проверить проведя специальные расчеты или воспользовавшись таблицей. Рассмотрев данные таблицы получается, что при нужной длине кабеля 200 метров до места подсоединения и приняв данные с запасом, как принято из соображений подтвержденных практикой, получаем желательное сечение для вновь устанавливаемого 35. Поскольку значение находится с допуском, то могут возникнуть вопросы, а возможно ли все таки остановится на прежнем сечении 25. В такой ситуации важно учитывать при недостаточной толщине проводки будет происходить потеря мощности и нагрев, который может привести к выходу из строя всю подающую воду систему; Если этот вопрос имеет важное экономическое и практическое значение в плане монтажа и эксплуатации, то это можно проверить проведя расчет сечения по специальным методикам и формулам именно для данного конкретного насоса в существующих условиях эксплуатации. Возможно при наличии собственных специалистов или оплатить сторонней специализированной организации, рассчет и принять уже данные расчета специалистов к исполнению. |
|||||
|
В другом случае, другие насосы того же производителя, указаные в таблице, ЭЦВ8-16-140 и ЭЦВ8-16-160 с одинаковой мощностью и ток одинаковый, то есть сечение кабеля по таблице то же будет одинаковым. За последние несколько лет разнообразие проводов для подключения глубинного водозаборника сильно увеличился. На текущий момент наиболее популярными являются провода для водозаборников глубинного типа таких марок как «КВВ», «КБПБ», «ВПП». Наиболее подходящими марками в качестве провода для таких насосов ЭЦВ, 2ЭЦВ считаются и широко используются отечественные провода ВПП, ВПВ и кабели КВВ, КВВ-П. Если же рассматривать особо устойчивые кабели для водозаборников глубинного типа, то здесь можно выделить провод марки «КПБП-90», который рассчитан на высокую механическую нагрузку. Для водозаборников, которые обладают повышенным уровнем мощности, рассчитанным на большие глубины, идеальным вариантом рекомендуют электрический провод марки «КППБКТ-120». Соединение кабеля насоса с основным погружным кабелемКачеству специального погружного кабеля и кабельного соединения для погружного насоса нередко уделяют недостаточно внимания, хотя оно имеет исключительно важное значение для длительного срока службы погружных насосов. Нередко, некачественные или не соответствующие нормам кабели, провода, а гораздо чаще неаккуратное, некачественное и не соответствующее нормам соединение качественных проводов и кабелей становятся причиной перегорания электродвигателей насосов. Любое кабельное соединение должно быть водонепроницаемым и иметь сопротивление изоляции не менее 100 МОм измеренное спустя 24 ч в погруженном состоянии). Для того чтобы добиться такого значения, все детали кабеля должны быть абсолютно чистыми. Подсоединение насоса к силовому кабелю на данный момент чаще всего проводится с помощью влагостойкой водонепроницаемой муфты термоусадочного или заливного типа. Этим исключается попадание влаги на контактную группу, которое может привести к замыканию и защищается сам электродвигатель от попадания в него воды. Существует несколько вариантов выполнения кабельных соединений: Разъемное контактное соединение Некоторые производители насосов предусматривают контактные разъёмные соединения, но считается, что это больше подходит для поверхностных насосов. Скважинный насос с генератором либо модели, питающиеся от электрической сети, должны быть надёжно присоединены к кабелю, ведь им приходится работать в толще воды. Заливка(герметизация) Здесь речь идет о наиболее старом известном способе получения кабельного соединения насоса. Его преимуществом является простота, а недостатком — необходимость сушки в течение не менее 24 часов. По стоимости этот вариант получения кабельного соединения эквивалентен следующему, по этому все чаще при возможности обращаются именно к нему. При соединении подводного кабеля с электрическим или при удлинении кабеля для насоса используют термоусадочные или заливные муфты. При этом процессе важно, чтобы муфта была герметична и вода не смогла попасть внутрь насоса. На рынке предлагают как отечественные, так и импортные муфты, которые конструктивно и качественно практически не отличаются Термоусадочная муфта Для выполнения этого вида соединения требуется опыт. Кроме того, очень существуют расходы на нагрев кабелей. Преимущество данного метода состоит в том, что такое соединение не требует времени на сушку и сразу же, готово к использованию. Для герметичного соединения кабеля электродвигателя с водонепроницаемым кабелем-удлинителем применяется кабельная муфта — трубка термоусадочная. Выбираете размера соответствующего кабелю К примеру, термоусадочная муфта Джилекс для электрического кабеля 3х1.5 мм2 — 3х2.5 мм2 — кабельное соединение подходит для кабеля при напряжении питания до 1000 В и поперечном сечении провода: от 1,5 до 2,5 мм2, изготовленного из полиэтилена PVC, синтетической резины, натуральной резины, при таких условиях и соответствующей установке выдерживает высокое напряжение, обеспечивая герметичность в месте соединения электрокабеля. Так же можно купить специальный набор — Комплект термоусадочных муфт предназначеный для герметичного соединения электрического подводного кабеля с кабелем погружного насоса. Кабельная термоусадочная муфта Grundfosдля KM 3х1,5-6 мм2 для SQ/SQE предназначена для герметичного соединения электрического подводного кабеля с кабелем погружного насоса. Кабельная муфта термоусадочная Heisskraft KMH 3х4 мм2 ― 3х6 мм2предназначена для герметичного соединения кабеля электродвигателя с водонепроницаемым кабелем-удлинителем. Соединение является неразборным. Термоусадочный набор Джилекс для электрического кабеля 3х1.5 мм2 — 3х2.5 мм2, артикул 9017 Термоусадочная муфта Джилекс предназначена для произведения герметичного соединения электрического кабеля при наращивании. Применяется для соединения электродвигателя погружного насоса и силового кабеля.
Сшивка кабеля производится так. Сначала производится разделка концов и их обезжиривание. Жилы соединяются и прессуются зажимами, после чего на каждую из них надеваются мелкие элементы муфты. Далее на готовое соединение надевается корпус термомуфты и для небольших сечений нагревается с помощью фена или паяльника. При нагреве муфта даёт усадку и плотно облепляет соединённые концы провода. Для нагрева кабеля больших сечений недостаточно использования зажигалки или любительских нагревательных приборов. Данный способ соединения позволяет сразу же подключить кабель к сети. Скважинный оголовок с клеммной колодкой внутри Справедливости ради, следует учесть, что не всегда для наращивания кабеля на погружных насосах необходимо использовать термоусадочную муфту и скрутки, но это касается исключительно скважин.
Кабельный ввод Такое соединение как кабельный ввод используется для погружных насосов тоже, но это как правило в узко специализированной профессиональной среде для погружных насосов нефтяных скважин. Кабельный ввод предназначен для герметизации жил кабеля, проходящих через фонтанную арматуру, оснащенную ЭЦН. Сальник кабельного ввода обеспечивает высокую герметичность при эксплуатации скважин. Изготовлен из резины В-14 ТУ 38-005-1166-98, используемой при температурах от — 60°С до + 100°С и статической деформации.
Общие условия, которым должны соответствовать проводка и соединение и их выбор, монтажНа современном рынке имеется достаточно много вариантов кабеля самых разных производителей. Для того что бы убедится, что товар соответствует всем нормам имеет смысл попросить сертификат соответствия. Кабель и провод и соединение проводки для погружных насосов должны соответствовать основным параметрам:
| ||||||












