Jednożyłowy aluminiowy kabel średniego napięcia (SN) 1,9/3,3(3,6)kV jest zbudowany ze skręcanej, zagęszczonej okrągłej żyły aluminiowej, która jest zgodna z normami AS/NZS 1125, zapewniając równowagę przewodności i wydajności wagowej. Aluminium, będąc lżejszym od miedzi, sprawia, że ten kabel jest opłacalną i mniej gęstą alternatywą dla systemów dystrybucji energii średniego napięcia, bez utraty wydajności.
cechy
Jednożyłowy aluminiowy kabel SN 1,9 / 3,3 (3,6) kV jest szeroko stosowany w systemach dystrybucji energii średniego napięcia w różnych zastosowaniach przemysłowych, handlowych i infrastrukturalnych. Jego solidna konstrukcja, obejmująca skręcony, okrągły przewód aluminiowy i izolację XLPE, sprawia, że jest to idealny wybór w sytuacjach, w których wymagana jest wydajna i niezawodna transmisja mocy. Kabel ten jest powszechnie stosowany w podstacjach elektrycznych, zakładach użyteczności publicznej, instalacjach energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe i słoneczne, oraz w zakładach przemysłowych, w których konieczne jest bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej średniego napięcia na duże odległości.
Funkcja
* Przewodnik: Skręcony, zwarty okrągły przewód aluminiowy zgodny z AS/NZS 1125
* Ekran przewodnika: wytłaczany związek półprzewodzący
* Izolacja: XLPE * Ekran izolacyjny: Wytłaczany związek półprzewodzący
* Podłużne blokowanie wody: Taśma blokująca wodę nad i pod ekranem miedzianym (opcjonalnie)
* Metaliczny ekran izolacyjny: ekran z drutu miedzianego + spiralnie nałożona taśma miedziana (obciążalność prądowa E/F – w zależności od wymagań)
* Metalowa osłona: stop ołowiu (opcjonalnie)
* Płaszcz zewnętrzny: wytłaczany polichlorek winylu, kolor: czarny (alternatywna powłoka: płaszcz kompozytowy PVC+HDPE lub płaszcz zewnętrzny LSZH i parametry ulegną odpowiedniej zmianie)
Orzecznictwo
Aluminiowy kabel średniego napięcia 1,9/3,3(3,6)kV jest zgodny z normą AS/NZS 1429.1 i przeszedł certyfikat SAA (Standards Australia Certification), wskazujący, że kabel przeszedł rygorystyczne testy jakości i bezpieczeństwa oraz jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi sprzętu elektrycznego obowiązującymi w Australii i Australii Nowa Zelandia. Zapewnia to silną gwarancję jakości jego stosowania na rynkach Australii i Nowej Zelandii, potwierdzając, że spełnia on wysokie wymagania lokalnych przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i wydajności.
Pakiet
Linia produkcyjna
Greater Wire & Cable Producent to połączenie inteligentnych i cyfrowych fabryk, zaprojektowane w celu zwiększenia szybkości produkcji i, co ważniejsze, zapewnienia najwyższych standardów jakości, z dokładnością zautomatyzowanego sprzętu produkcyjnego do 0.002 mm. Każdy wyprodukowany kabel przechodzi kompleksową, 100% kontrolę w całym procesie produkcji i kontroli, tworząc nową erę precyzji i wydajności. Zaawansowana konfiguracja eliminuje nieodłączne błędy i defekty związane z montażem ręcznym, opierając się na obietnicy dostarczenia produktu o niezrównanej niezawodności.
Sprawa
Partner
Często zadawane pytania
P: Do czego służy kabel mv 105 15kv?
P: Co oznacza kabel SN 15 kV?
P: Czy 15 kV jest kablem średniego napięcia?
Popularne Tagi: jednożyłowy aluminiowy kabel SN 1,9 / 3,3 (3,6) kv, Chiny jednożyłowy aluminiowy kabel SN 1,9 / 3,3 (3,6) kv producenci, dostawcy, fabryka


|
Liczba
Rdzenie
|
Rdzeń Krzyża
sekcyjny
Obszar
|
Średnica nominalna
|
||
|
Pod
metaliczny
ekran
|
Pod
metaliczny
ekran
|
Ogólnie
|
||
|
NIE.
|
mm2 powiedział:
|
Mm
|
Mm
|
Mm
|
| 1 | 16 | 11.8 | 13.7 | 18.0 |
| 1 | 25 | 13.1 | 15.0 | 19.0 |
| 1 | 35 | 14.1 | 16.0 | 20.0 |
| 1 | 50 | 15.2 | 17.1 | 21.0 |
| 1 | 70 | 16.8 | 18.7 | 23.0 |
| 1 | 95 | 18.4 | 20.3 | 24.0 |
| 1 | 120 | 20 | 21.9 | 26.0 |
| 1 | 150 | 21.3 | 23.2 | 27.0 |
| 1 | 185 | 23 | 24.9 | 29.0 |
| 1 | 240 | 25.3 | 27.2 | 31.0 |
| 1 | 300 | 27.5 | 29.4 | 34.0 |
| 1 | 400 | 30.2 | 32.1 | 37.0 |
| 1 | 500 | 34 | 35.9 | 41.0 |
| 1 | 630 | 37.6 | 39.5 | 44.0 |
| 1 | 800 | 41.9 | 43.8 | 49.0 |
| 1 | 1000 | 46.8 | 48.7 | 54.0 |
|
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
|
|||||
|
W ziemi w temperaturze 20 stopni
|
W kanale o godz
20 stopni
|
W powietrzu w temperaturze 30 stopni
|
||||||||||
|
Płaski |
Koniczyna
|
Płaski
|
Koniczyna
|
Płaski
|
Koniczyna
|
|||||||
|
NIE.
|
mm2 powiedział:
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
Ampery
|
|||||
| 1 | 16 | 1.91 | 2.449 | 0.26 | 0.467 | 0.147 | 88 | 84 | 81 | 80 | 99 | 97 |
| 1 | 25 | 1.2 | 1.539 | 0.3 | 0.431 | 0.135 | 112 | 108 | 103 | 102 | 130 | 127 |
| 1 | 35 | 0.868 | 1.113 | 0.34 | 0.411 | 0.129 | 134 | 129 | 123 | 122 | 157 | 154 |
| 1 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.38 | 0.392 | 0.123 | 157 | 152 | 146 | 142 | 189 | 184 |
| 1 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.43 | 0.362 | 0.114 | 192 | 186 | 178 | 176 | 236 | 230 |
| 1 | 95 | 0.32 | 0.411 | 0.49 | 0.345 | 0.108 | 229 | 221 | 213 | 210 | 287 | 280 |
| 1 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.55 | 0.328 | 0.103 | 260 | 252 | 242 | 240 | 332 | 324 |
| 1 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.59 | 0.319 | 0.100 | 288 | 281 | 271 | 267 | 376 | 368 |
| 1 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.65 | 0.309 | 0.097 | 324 | 317 | 307 | 303 | 432 | 424 |
| 1 | 240 | 0.125 | 0.162 | 0.73 | 0.298 | 0.094 | 373 | 367 | 356 | 351 | 511 | 502 |
| 1 | 300 | 0.1 | 0.130 | 0.81 | 0.289 | 0.091 | 419 | 414 | 402 | 397 | 586 | 577 |
| 1 | 400 | 0.0778 | 0.102 | 0.9 | 0.280 | 0.088 | 466 | 470 | 457 | 451 | 676 | 673 |
| 1 | 500 | 0.0605 | 0.081 | 0.93 | 0.274 | 0.086 | 525 | 530 | 510 | 505 | 760 | 750 |
| 1 | 630 | 0.0469 | 0.064 | 0.95 | 0.269 | 0.084 | 580 | 585 | 560 | 555 | 860 | 850 |
| 1 | 800 | 0.0367 | 0.052 | 0.99 | 0.264 | 0.083 | 650 | 655 | 620 | 615 | 960 | 950 |
| 1 | 1000 | 0.0291 | 0.043 | 1.04 | 0.259 | 0.081 | 715 | 705 | 670 | 665 | 1060 | 1050 |
| 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 |
| 1 | 16 | 0.8 | 0.16 | 3.61 | 1.3 | 1.5 |
| 1 | 25 | 1.25 | 0.18 | 2.70 | 1.2 | 2.4 |
| 1 | 35 | 1.75 | 0.2 | 2.27 | 1.2 | 3.3 |
| 1 | 50 | 2.5 | 0.23 | 1.98 | 1.1 | 4.7 |
| 1 | 70 | 3.5 | 0.26 | 1.73 | 1.1 | 6.6 |
| 1 | 95 | 4.75 | 0.29 | 1.57 | 1.1 | 9.0 |
| 1 | 120 | 6 | 0.33 | 1.48 | 1.1 | 11.3 |
| 1 | 150 | 7.5 | 0.35 | 1.42 | 1.1 | 14.2 |
| 1 | 185 | 9.25 | 0.39 | 1.37 | 1.1 | 17.4 |
| 1 | 240 | 12 | 0.44 | 1.32 | 1.0 | 22.6 |
| 1 | 300 | 15 | 0.48 | 1.29 | 1.0 | 28.3 |
| 1 | 400 | 20 | 0.54 | 1.26 | 1.0 | 37.6 |
| 1 | 500 | 25 | 0.56 | 1.24 | 0.9 | 47.2 |
| 1 | 630 | 31.5 | 0.57 | 1.22 | 0.9 | 59.6 |
| 1 | 800 | 40 | 0.59 | 1.21 | 0.8 | 75.6 |
| 1 | 1000 | 50 | 0.62 | 1.20 | 0.7 | 94.5 |





























