Trójżyłowy kabel aluminiowy średniego napięcia 19/33Kv

Trójżyłowy kabel aluminiowy średniego napięcia 19/33Kv
Szczegóły:
Zgodność
• Rezystancja przewodu AS/NZS 1125
• Rezystancja izolacji AS/NZS 1429.1
• Test napięcia AS/NZS 1429.1
Norma i referencje
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Wyślij zapytanie
Pobierz za darmo
Opis
Parametry techniczne
Orzecznictwo
3C AL MV Cable

 

Trójżyłowy kabel aluminiowy średniego napięcia 19/33Kv

Ognioodporny kabel średniego napięcia uwzględnia długoterminową stabilność, aby zapewnić, że będzie w stanie wytrzymać różne wpływy środowiska podczas użytkowania. Dobór materiałów na kabel, projekt konstrukcyjny i proces produkcyjny są ściśle testowane, aby mieć pewność, że kabel zachowa dobrą wydajność przez cały okres jego użytkowania. Ta stabilność nie tylko poprawia niezawodność zasilania, ale także zmniejsza częstotliwość konserwacji i zmniejsza koszty eksploatacji.

 

 

Aplikacja

 

 

Ognioodporny kabel średniego napięcia musi charakteryzować się dobrą ognioodpornością i odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Nadaje się do dużych centrów handlowych do zasilania klimatyzatorów, wind i innych systemów, a także może zapewnić stabilne zasilanie w obiektach komercyjnych.

STA cable application

 

Funkcja

 

AL 3C MV Cable

 

• Przewodnik: Skręcony, zwarty okrągły przewodnik aluminiowy zgodnie z AS/NZS 1125

• Ekran przewodnika: Wytłaczany związek półprzewodzący

• Izolacja: XLPE

• Ekran izolacyjny: Wytłaczany związek półprzewodzący

• Wzdłużne blokowanie wody: Taśma blokująca wodę nad i pod ekranem miedzianym (opcjonalnie)

• Metaliczny ekran izolacyjny: ekran z drutu miedzianego + spiralnie nałożona taśma miedziana

• taśma wiążąca / osłona na zmontowanych rdzeniach

• Osłona metaliczna: stop ołowiu (opcjonalnie)

• Płaszcz zewnętrzny: wytłaczany polichlorek winylu, kolor: czarny

• Ochrona przed atakiem owadów: Nylon poliamidowy (opcjonalnie)

(Alternatywna powłoka: powłoka zewnętrzna z PVC + HDPE lub powłoka zewnętrzna LSZH i parametry ulegną odpowiedniej zmianie)

 

Orzecznictwo

 

 

Nasze produkty uzyskały różne prestiżowe międzynarodowe certyfikaty, w tym UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS i inne.

SAA cable certification

 

Pakiet

 

sta power cable package

 

Fabryka

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Producent zmniejsza koszty produkcji poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, poprawę wykorzystania sprzętu, zmniejszenie zużycia energii i marnotrawstwa surowców. Jednocześnie w procesie zakupów fabryka uzyskuje korzystniejsze ceny surowców poprzez nawiązanie długoterminowych relacji kooperacyjnych z dostawcami. Ponadto koszty transportu i magazynowania są obniżone dzięki inteligentnemu zarządzaniu logistyką i zapasami.

 

Sprawa

 

Company cases

 

Wspólnik

 

greater wire Partner

 

Często zadawane pytania

 

P: Jak elastyczny jest kabel?

Odp.: Elastyczność kabli zależy od wielu czynników, w tym od ich struktury, materiału, projektu i scenariuszy zastosowania. Kable o dobrej elastyczności są łatwiejsze do zginania i układania podczas instalacji i nadają się do zastosowań wymagających częstego przemieszczania lub zginania, takich jak roboty, automatyka przemysłowa, systemy prowadnic kablowych i mobilny sprzęt zewnętrzny.

P: Jaka jest skuteczność ochrony odgromowej kabla średniego napięcia?

Odp.: Skuteczność ochrony odgromowej kabli średniego napięcia jest stosunkowo dobra, szczególnie w rozsądnych warunkach projektowych i instalacyjnych, mogą skutecznie przeciwstawić się bezpośredniemu i indukowanemu wpływowi pioruna. Kable średniego napięcia są powszechnie stosowane w systemach przesyłowych energii o poziomach napięcia 6 ~ 35 kV. Kable średniego napięcia posiadają metalowe warstwy ekranujące, metalowe osłony (warstwy pancerza) i wysokiej jakości materiały warstwy izolacyjnej. Warstwa ekranująca i powłoka kabli średniego napięcia zwykle wymagają podłączenia do niezawodnego systemu uziemiającego, aby w przypadku wytworzenia prądu indukowanego przez piorun można go było szybko wprowadzić do ziemi. W ważnych systemach dystrybucji średniego napięcia jest zwykle stosowany w połączeniu z urządzeniami zabezpieczającymi przed przepięciami, takimi jak odgromniki. Sposób układania kabli średniego napięcia ma również wpływ na ich skuteczność ochrony odgromowej. Kable średniego napięcia układane pod ziemią są zwykle osłonięte ziemią, a prawdopodobieństwo bezpośredniego uderzenia pioruna jest niskie. Dlatego układanie pod ziemią ma naturalną przewagę w ochronie odgromowej. Napowietrzne kable średniego napięcia mogą wymagać dodatkowych środków ochrony odgromowej, takich jak wyposażenie w piorunochrony i wznoszenie przewodów odgromowych w celu zmniejszenia ryzyka bezpośrednich uszkodzeń spowodowanych uderzeniem pioruna. Kable średniego napięcia mają większą odporność na udary piorunowe. Po specjalnej obróbce kable te są w stanie wytrzymać wyższe impulsy prądu piorunowego i nie są podatne na starzenie się lub uszkodzenie kabla w wyniku stanów przejściowych napięcia. Konstrukcja odporna na impulsy piorunowe jest szczególnie ważna w zastosowaniach w niektórych obszarach o dużym natężeniu wyładowań atmosferycznych, takich jak obszary przybrzeżne, obszary górskie i obszary położone na dużych wysokościach.

P: Jak uniknąć zwarć w kablach?

Odp.: Aby uniknąć zwarć w kablach, możemy zacząć od wyboru, instalacji, środków ochronnych i codziennej konserwacji kabli. Potrafimy dobrać odpowiedni poziom napięcia, prawidłowo dobrać przekrój poprzeczny kabli do prądu obciążenia, a także dobrać kable żaroodporne, odporne na korozję, odporne na zużycie lub zbrojone w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, korozji lub uderzenie mechaniczne. Może to skutecznie zmniejszyć uszkodzenia kabli spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zapobiegając w ten sposób zwarciom. Zapewnij znormalizowaną instalację okablowania. Staraj się unikać układania kabli w obszarach wilgotnych, korozyjnych lub o wysokiej temperaturze. Podczas instalacji należy unikać nadmiernego zginania lub rozciągania kabli. Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym podczas instalacji i użytkowania, należy uważać, aby kable nie zostały zarysowane ostrymi przedmiotami. W przypadku kabli, które mogą zostać uszkodzone przez siły zewnętrzne, takich jak kable podziemne lub napowietrzne, zaleca się stosowanie rur ochronnych lub kanałów kablowych w celu zwiększenia ochrony. Unikaj umieszczania kabli zbyt blisko sprzętu wysokotemperaturowego lub materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz zapewnij wystarczające odstępy podczas instalacji, aby zmniejszyć wpływ wysokiej temperatury i ognia na kable. Zainstalowanie odpowiednich wyłączników automatycznych lub bezpieczników na końcu kabla dopływowym lub odbiorczym może szybko rozłączyć obwód w przypadku zwarcia w celu ochrony kabli i sprzętu. Używaj profesjonalnych złączy: Złącza kablowe są częstym miejscem wypadków zwarciowych. Należy wybrać złącza odpowiadające specyfikacjom i typom kabli, aby zapewnić szczelne połączenie złączy i dobrą przewodność. Regularnie sprawdzaj rezystancję izolacji kabli, zwłaszcza kabli wysokiego napięcia. Badanie rezystancji izolacji pozwala z wyprzedzeniem wykryć starzenie się lub uszkodzenie warstwy izolacyjnej. Wilgotne środowisko może łatwo spowodować starzenie się i pękanie warstwy izolacyjnej kabla. Należy podjąć środki zapewniające wentylację i zabezpieczenie przed wilgocią, szczególnie w przypadku kabli prowadzonych w pomieszczeniach podziemnych lub zamkniętych. Praca kabla pod obciążeniem powoduje wzrost temperatury, starzenie się izolacji i zwiększa ryzyko zwarć. Dlatego obciążenie powinno być rozłożone rozsądnie, aby uniknąć długotrwałej pracy pod dużym obciążeniem.

 

 

Popularne Tagi: Aluminiowy kabel średniego napięcia 19/33 kv, trzyżyłowy, Chiny 19/33 kv aluminiowy, trójżyłowy kabel średniego napięcia, producenci, dostawcy, fabryka

3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

Liczba
Rdzenie
Rdzeń Krzyża
sekcyjny
Obszar
Średnica nominalna
Pod
metaliczny
ekran
Pod
metaliczny
ekran
Ogólnie
NIE.
mm2 powiedział:
Mm
mm
Mm
3 50 27.2 28.7 68.0
3 70 28.8 30.3 72.0
3 95 30.4 31.9 75.0
3 120 32 33.5 79.0
3 150 33.3 34.8 82.0
3 185 35 36.5 86.0
3 240 37.3 38.8 91.0
3 300 39.5 41.0 96.0
3 400 42.2 43.7 102.0
3 500 45.6 47.1 110.0
• Powyższe parametry opierają się na obciążalności prądem ziemnozwarciowym 3kA/s ekranu miedzianego
 
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA:
Liczba rdzeni
Pole przekroju poprzecznego rdzenia
Maks. Rezystancja DC w temperaturze 20˚C
Maks. Odporność na prąd przemienny w temperaturze 90˚C
Około. Pojemność
Około. Indukcyjność
Około.

Reaktancja

Ciągły prąd znamionowy
Zakopany direet w ziemi
W zakopanym kanale
W powietrzu
NIE.
mm2 powiedział:
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Ampery
3 50 0.641 0.822 0.14 0.642 0.202 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.15 0.607 0.191 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.17 0.585 0.184 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.18 0.565 0.178 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.19 0.553 0.174 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.21 0.539 0.169 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.23 0.524 0.165 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.25 0.510 0.160 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.27 0.497 0.156 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.3 0.484 0.152 505 460 646
*: Aktualne wartości znamionowe oparte są na normach IEC {{0}} i IEC 60287, maks. Temperatura przewodnika przy 90 stopniach, temperatura otoczenia przy 30 stopniach powietrza / przy 20 stopniach gruntu, opór cieplny gleby 1,5 km/W i dla przewodów ceramicznych 1,2 km/W oraz głębokość układania 0,8 m.
Aktualne współczynniki obniżające wartość znamionową dla temperatury powietrza otoczenia innej niż 30 stopni.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Współczynniki obniżenia wartości znamionowej prądu dla temperatury gruntu innej niż 20 stopni.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Liczba rdzeni
Pole przekroju poprzecznego rdzenia
Maks. ciągnąc napięcie na przewodniku
Prąd ładowania na fazę
Impedancja sekwencji zerowej
Naprężenie elektryczne na ekranie przewodnika
Wartość znamionowa zwarcia przewodu fazowego
NIE. mm² Kn Ampery/Km Omy/Km kV/mm kA, ja sek
3 50 2.5 0.84 1.98 4.1 4.5
3 70 3.5 0.9 1.73 3.9 6.2
3 95 4.75 1.01 1.57 3.7 8.5
3 120 6 1.07 1.49 3.6 10.7
3 150 7.5 1.13 1.43 3.5 13.4
3 185 9.25

1.25

1.37 3.4 16.5
3 240 12 1.37 1.32 3.3 21.4
3 300 15 1.49 1.29 3.2 26.8
3 400 20 1.61 1.26 3.1 35.5
3 500 25 1.79 1.24 3.0 44.7

 

Wyślij zapytanie