Kable zasilające średniego napięcia 6,35/12 Kv 3-żyłowy drut antytermitowy

Kable zasilające średniego napięcia 6,35/12 Kv 3-żyłowy drut antytermitowy
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
Anti-Termite 3 core MV Cable

 

Kable zasilające średniego napięcia 6,35/12 Kv 3-żyłowy drut antytermitowy

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.

STA cable application

 

Funkcja

 

Anti-Termite 3C MV power Cable

 

• 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.

SAA cable certification

 

Pakiet

 

sta power cable package

 

Fabryka

 

SAA cable factory

 

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

 

Company cases

 

Wspólnik

 

greater wire Partner

 

Często zadawane pytania

 

P: Czy drut antytermitowy może być stosowany w środowisku morskim?

A:  Drut przeciwtermitowy, zwykle poddawany działaniu dodatków chemicznych w celu zapobiegania uszkodzeniom termitów, jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowań w środowiskach lądowych, w których istnieje ryzyko inwazji termitów, takich jak instalacje podziemne lub obszary o znacznych konstrukcjach drewnianych. Jednakże w środowiskach morskich głównymi problemami są korozja słona, narażenie na promieniowanie UV i potencjalne biofouling (nagromadzenie organizmów morskich, takich jak glony i pąkle).

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?

Odp.: Tak, kable zasilające średniego napięcia nadają się do zasilania silników, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych i dużych, gdzie wymagana jest duża moc. Należy jednak zwrócić uwagę na dopasowanie napięcia i obciążalność prądową, a kabel musi być przystosowany do prądu pełnego obciążenia silnika. Izolacja i ochrona kabli.

P: Czy kable muszą być oznaczone?

Odpowiedź: Tak, kable zwykle muszą być odpowiednio oznakowane, aby zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi, poprawić bezpieczeństwo i ułatwić zarządzanie konserwacją.

 

 

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

Anti-Termite 3 core MV Cable

Anti-Termite 3C MV power Cable

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
• 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 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
*: 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

 

Aktualne współczynniki obniżające wartość znamionową 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 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

 

Wyślij zapytanie