
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia mają stosunkowo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, a wymiary kabli nie zmieniają się zbytnio. Ta cecha gwarantuje, że kabel nie będzie miał wpływu na jakość instalacji w warunkach rozszerzalności i kurczenia termicznego, utrzyma dobre połączenia elektryczne i zmniejszy ryzyko awarii spowodowanej zmianami temperatury.
Min. temperatura instalacji: 0 stopni
Temperatura robocza: -25 stopni do +90 stopni
Awaryjna temperatura pracy: 105 stopni
Maks. Temperatura zwarcia: 250 stopni
Aplikacja
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia muszą być wodoodporne i odporne na korozję, odpowiednie do przesyłu energii pomiędzy generatorami a podstacjami w elektrowniach wodnych. Kable muszą być odporne na wysoką wilgotność i trudne warunki klimatyczne panujące w elektrowniach wodnych.

Funkcja

• Przewodnik: Skręcony, zwarty okrągły przewodnik aluminiowy zgodny 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
Powłoka kompozytowa
• Warstwa wewnętrzna: wytłaczany polichlorek winylu, kolor: pomarańczowy
• Ochrona przed termitami: poliamid (nylon -12)
• Warstwa zewnętrzna: HDPE (czarna)
Orzecznictwo
Kable elektroenergetyczne SN posiadają certyfikat SAA, co poprawia ich wysoką wydajność i niezawodność, zmniejsza niepotrzebną redundancję i zagrożenia bezpieczeństwa oraz poprawia ogólny poziom projektu systemu.

Pakiet

Fabryka

Greater Wire Producent ma profesjonalny zespół sprzedaży. Oprócz usług przedsprzedażowych i posprzedażowych firma przywiązuje dużą wagę do opinii klientów i uważa ją za kluczową podstawę poprawy jakości. Dzięki opiniom klientów fabryka może zrozumieć działanie produktu w rzeczywistym użyciu, wykryć problemy na czas i wprowadzić ulepszenia. Fabryka regularnie przeprowadza również badania satysfakcji klientów, aby zebrać informacje na temat jakości produktu, szybkości dostawy, obsługi itp. Na podstawie tych informacji zwrotnych fabryka może stale optymalizować projektowanie produktów i procesy produkcyjne, aby poprawić satysfakcję klienta.
Sprawa

Wspólnik

Często zadawane pytania
P: Czy drut antytermitowy może być stosowany w środowisku morskim?
Druty przeciwtermitowe są specjalnie powlekane lub wykonane z metali odpornych na korozję (np. stali nierdzewnej lub stopów miedzi i niklu). W środowisku morskim konieczne jest stosowanie kabli przystosowanych specjalnie do narażenia na słoną wodę, często z płaszczami ochronnymi, które są odporne zarówno na promieniowanie UV, jak i na słoną wodę.
P: Czy kable zasilające średniego napięcia nadają się do zasilania silników elektrycznych?
P: Czy kable muszą być oznaczone?
Popularne Tagi: Kable energetyczne średniego napięcia 6,35/12 kv 3-żyłowy drut antytermitowy, Chiny Kable zasilające średniego napięcia 6,35/12 kv 3-żyłowy drut antytermitowy producenci, dostawcy, fabryka


|
Liczba
Rdzenie
|
Rdzeń Krzyża
sekcyjny
Obszar
|
Średnica nominalna
|
||
|
Pod
metaliczny
ekran
|
Pod
metaliczny
ekran
|
Ogólnie
|
||
|
NIE.
|
mm2
|
Mm
|
Mm
|
Mm
|
| 3 | 16 | 14.6 | 16.1 | 39.0 |
| 3 | 25 | 15.9 | 17.4 | 43.0 |
| 3 | 35 | 16.9 | 18.4 | 45.0 |
| 3 | 50 | 18 | 19.5 | 47.0 |
| 3 | 70 | 19.6 | 21.1 | 51.0 |
| 3 | 95 | 21.2 | 22.7 | 55.0 |
| 3 | 120 | 22.8 | 24.3 | 58.0 |
| 3 | 150 | 24.1 | 25.6 | 61.0 |
| 3 | 185 | 25.8 | 27.3 | 65.0 |
| 3 | 240 | 28.1 | 29.6 | 70.0 |
| 3 | 300 | 30.3 | 31.8 | 75.0 |
| 3 | 400 | 33 | 34.5 | 82.0 |
| 3 | 500 | 36.4 | 37.9 | 89.0 |
|
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 | 16 | 1.91 | 2.449 | 0.17 | 0.642 | 0.202 | 78 | 67 | 84 |
| 3 | 25 | 1.2 | 1.539 | 0.2 | 0.607 | 0.191 | 100 | 87 | 110 |
| 3 | 35 | 0.868 | 1.113 | 0.22 | 0.586 | 0.184 | 119 | 103 | 132 |
| 3 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.25 | 0.566 | 0.178 | 140 | 122 | 158 |
| 3 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.28 | 0.536 | 0.168 | 171 | 150 | 196 |
| 3 | 95 | 0.32 | 0.411 | 0.31 | 0.520 | 0.163 | 203 | 179 | 236 |
| 3 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.35 | 0.502 | 0.158 | 232 | 205 | 273 |
| 3 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.37 | 0.493 | 0.155 | 260 | 231 | 309 |
| 3 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.41 | 0.482 | 0.151 | 294 | 262 | 355 |
| 3 | 240 | 0.125 | 0.161 | 0.46 | 0.471 | 0.148 | 340 | 305 | 415 |
| 3 | 300 | 0.1 | 0.129 | 0.5 | 0.460 | 0.145 | 384 | 346 | 475 |
| 3 | 400 | 0.778 | 0.101 | 0.56 | 0.451 | 0.142 | 438 | 398 | 552 |
| 3 | 500 | 0.0605 | 0.079 | 0.63 | 0.441 | 0.139 | 505 | 460 | 646 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 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 | 16 | 0.8 | 0.34 | 3.61 | 2.9 | 1.4 |
| 3 | 25 | 1.25 | 0.4 | 2.70 | 2.7 | 2.3 |
| 3 | 35 | 1.75 | 0.44 | 2.27 | 2.6 | 3.1 |
| 3 | 50 | 2.5 | 0.5 | 1.98 | 2.5 | 4.5 |
| 3 | 70 | 3.5 | 0.56 | 1.73 | 2.4 | 6.2 |
| 3 | 95 | 4.75 | 0.62 | 1.57 | 2.3 | 8.5 |
| 3 | 120 | 6 | 0.7 | 1.48 | 2.3 | 10.7 |
| 3 | 150 | 7.5 | 0.74 | 1.42 | 2.3 | 13.4 |
| 3 | 185 | 9.25 | 0.82 | 1.37 | 2.2 | 16.5 |
| 3 | 240 | 12 | 0.92 | 1.32 | 2.2 | 21.4 |
| 3 | 300 | 15 | 1 | 1.29 | 2.2 | 26.8 |
| 3 | 400 | 20 | 1.12 | 1.26 | 2.1 | 35.5 |
| 3 | 500 | 25 | 1.26 | 1.24 | 2.1 | 44.7 |





























