Если смотреть нормативные документы, то кажется, что со сроком службы кабелей всё очевидно, например пункт 5.2.6 ГОСТ 31996-2012 говорит: «срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет»
Для самого применяемого в бытовой электропроводке силового кабеля ВВГнг(А)-LS во всех источниках будет указан срок службы 30 лет.
Но если попытаться глубже разобраться в этом вопросе, то к удивлению выяснится, что указанные сроки службы никак не привязаны к температуре нагрева жил кабеля при эксплуатации, в то время как сами же ГОСТы заявляют температуру как очень важный параметр.
Например, ГОСТ 31996-2012 в пункте 8.7 предписывает проводить проверку срока службы методом термического старения изоляции, а ГОСТ 70.128-2022 в пункте 5.2.5 указывает, что зависимость между наработкой и температурой должна быть прописана в технических условиях на кабели конкретных марок (т.е. определяет температуру как на ключевой параметр, влияющий на срок службы). Пункт 8.6 ГОСТ 70128-2022 отсылает к ГОСТ 27.710-88 «Материалы изоляционные. Общие требования к методу испытаний на нагревостойкость».
И, наконец, именно ГОСТ 27.710-88 определяет, что срок службы – это время достижения предельного состояния материала при выбранной температуре эксплуатации.
В кабельной продукции токопроводящие жилы можно считать условно вечными, в то время как изоляция жил подвержена в первую очередь термическому старению, т.к. прохождение тока по кабелю всегда сопровождается нагревом.
В отношении термостарения используется понятие "энергия активации процесса старения". Для наиболее применяемого в качестве изоляции кабельного пластиката И40-13а энергия активации термостарения составляет 85 кДж/моль. Используя эту величину и взяв за основу срок службы 30 лет при 50 градусах Цельсия (как это часто принимается в источниках, относящихся к кабельным материалам), можно рассчитать температурную зависимость срока службы такой изоляции.
Результаты расчетов: при температуре эксплуатации 20°C срок службы составляет 220 лет, при 50°C - 30 лет, при 60°C - 11,6 лет, при 70°C - 4,7 года, при 80°C - 2 года, а при 150°C - 6 дней. Это демонстрирует экспоненциальную зависимость срока службы кабельного пластиката от температуры.
Если обратиться к техническим характеристикам от самих производителей кабельного пластиката И40-13а, то там будет просто указано, что «температурный режим для бесперебойной работы составляет от -40°С до +70° Цельсия», без привязки к сроку службы.
Теперь обращаем внимание, что используемые для расчётов электропроводки данные таблицы 1.3.4 ПУЭ по допустимым длительным токам проводов и кабелей, даны для температуры жил + 65°C при температуре окружающей среды + 25°C.
Т.е. при указанных в таблице значениях длительного тока изоляция жил находится в очень горячем состоянии, близком к предельно допустимым +70°С. И если принять во внимание приведённые выше расчёты, то получается, что при постоянной полной нагрузке электропроводки допустимым длительным токам по ПУЭ, она прослужит при + 65°C всего около 7 лет.
Разумеется, в реальных бытовых условиях нагрузка будет всегда «плавающая», циклы нагрева и охлаждения электропроводки будут чередоваться, поэтому и срок службы её будет не маленьким при условии, что используется кабель по ГОСТ, защищённый правильно подобранными автоматами.
В противном случае токовая перегрузка электропроводки приведёт к излишнему нагреву, следовательно, к резкому уменьшению срока службы её изоляции.
Вспомните приведённые выше данные расчёта, на сколько лет снижает срок службы изоляции кабеля всего лишь десяток градусов перегрева.
