6,35/11Kv 3jádrový ohnivzdorný kabel středního napětí

6,35/11Kv 3jádrový ohnivzdorný kabel středního napětí
Podrobnosti:
Dodržování
• Odpor vodiče AS/NZS 1125
• Izolační odpor AS/NZS 1429.1
• Zkouška napětí AS/NZS 1429.1
Standard a reference
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Odeslat dotaz
Stáhnout
Popis
Technické parametry
Osvědčení
3C AL MV Cable

 

6,35/11Kv 3jádrový ohnivzdorný kabel středního napětí

Ohnivzdorný kabel vysokého napětí bere v úvahu dlouhodobou stabilitu, aby bylo zajištěno, že během používání vydrží různé vlivy prostředí. Výběr materiálů kabelů, konstrukční návrh a výrobní proces jsou přísně testovány, aby bylo zajištěno, že si kabel během své životnosti zachová dobrý výkon. Tato stabilita nejen zlepšuje spolehlivost napájecího zdroje, ale také snižuje četnost údržby a snižuje provozní náklady.

 

 

Aplikace

 

 

Ohnivzdorný vysokonapěťový kabel musí mít dobrou požární odolnost a odolnost proti elektromagnetickému rušení. Je vhodný pro velká nákupní centra pro napájení klimatizací, výtahů a dalších systémů a může zajistit stabilní napájení v komerčních zařízeních.

STA cable application

 

Funkce

 

AL 3C MV Cable

 

• Vodič: Lankový zhutněný kruhový hliníkový vodič podle AS/NZS 1125

• Clona vodiče: Extrudovaná polovodivá směs

• Izolace: XLPE

• Izolační clona: Extrudovaná polovodivá směs

• Podélné blokování vody: Páska blokující vodu nad a pod měděnou clonou (volitelné)

• Kovové izolační síto: Měděné drátěné síto + spirálovitě aplikovaná měděná páska

• spojovací páska / plášť přes sestavená jádra

• Kovový plášť: slitina olova (volitelné)

• Vnější plášť: extrudovaný polyvinylchlorid, barva: černá

• Ochrana proti napadení hmyzem: Polyamid Nylon (volitelně)

(Alternativní plášť: PVC + HDPE vnější plášť nebo LSZH vnější plášť a parametry se odpovídajícím způsobem změní)

 

Osvědčení

 

 

Naše produkty dosáhly různých prestižních mezinárodních certifikací, včetně UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS a dalších.

SAA cable certification

 

Balík

 

sta power cable package

 

Továrna

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer snižuje výrobní náklady optimalizací výrobních procesů, zlepšením využití zařízení, snížením spotřeby energie a plýtváním surovinami. Zároveň továrna v procesu nákupu získává výhodnější ceny surovin navázáním dlouhodobých kooperativních vztahů s dodavateli. Kromě toho se snižují náklady na dopravu a skladování díky inteligentní logistice a řízení zásob.

 

Věc

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

Otázka: Jak flexibilní je kabel?

Odpověď: Flexibilita kabelů závisí na mnoha faktorech, včetně jejich struktury, materiálu, designu a aplikačních scénářů. Kabely s dobrou flexibilitou se snadněji ohýbají a pokládají během instalace a jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují častý pohyb nebo ohýbání, jako jsou roboti, průmyslová automatizace, systémy vlečných řetězů a venkovní mobilní zařízení.

Otázka: Jaký je výkon kabelu vysokého napětí v ochraně před bleskem?

Odpověď: Ochrana před bleskem kabelů středního napětí je relativně dobrá, zejména za rozumných podmínek návrhu a instalace může účinně odolávat přímému a indukovanému dopadu blesku. Vysokonapěťové kabely se běžně používají v systémech přenosu energie s napěťovými úrovněmi 6~35 kV. Vysokonapěťové kabely mají kovové stínící vrstvy, kovové pláště (pancéřové vrstvy) a vysoce kvalitní materiály izolační vrstvy. Stínicí vrstvu a plášť vysokonapěťových kabelů je obvykle nutné propojit se spolehlivým uzemňovacím systémem, aby mohl být indukovaný proud generovaný bleskem rychle zaveden do země. V důležitých rozvodech vysokého napětí se obvykle používá v kombinaci s přepěťovými ochrannými zařízeními, jako jsou bleskojistky. Způsob pokládky kabelů středního napětí také ovlivní jejich ochranu před bleskem. Kabely vysokého napětí položené pod zemí jsou obvykle stíněny půdou a pravděpodobnost přímého zásahu bleskem je nízká. Proto má podzemní pokládka přirozenou výhodu v ochraně před bleskem. Nadzemní kabely středního napětí mohou vyžadovat další opatření na ochranu před bleskem, jako je vybavení hromosvodů a vztyčování hromosvodů, aby se snížilo riziko přímého poškození způsobeného úderem blesku. Středněnapěťové kabely mají silnější odolnost proti bleskovému impulsu. Po speciální úpravě tyto kabely snesou vyšší impulsy bleskového proudu a nejsou náchylné ke stárnutí kabelů nebo poruchám vlivem napěťových přechodů. Konstrukce odolnosti proti bleskovému impulsu je zvláště důležitá v aplikacích v některých oblastech s vysokým výskytem blesků, jako jsou pobřežní oblasti, horské oblasti a oblasti s vysokou nadmořskou výškou.

Otázka: Jak se vyhnout zkratům v kabelech?

A: Abychom se vyhnuli zkratům v kabelech, můžeme začít výběrem, instalací, ochrannými opatřeními a každodenní údržbou kabelů. Můžeme zvolit přizpůsobení úrovně napětí, správně zvolit průřez kabelů podle zatěžovacího proudu a vybrat kabely žáruvzdorné, korozivzdorné, odolné proti opotřebení nebo pancéřované v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, korozí. nebo mechanickým nárazem. To může účinně snížit poškození kabelů způsobené vnějšími faktory, a tím zabránit zkratům. Zajistěte standardizovanou instalaci kabelu. Snažte se vyhnout pokládání kabelů ve vlhkých, korozivních nebo vysokoteplotních oblastech. Během instalace se vyhněte nadměrnému ohýbání nebo natahování kabelů. Ujistěte se, že kabely nejsou poškrábány ostrými předměty, aby se snížilo mechanické poškození během instalace a používání. U kabelů, které mohou být poškozeny vnějšími silami, jako jsou kabely v zemi nebo nadzemní kabely, se pro zvýšení ochrany doporučuje použít ochranné trubky nebo kabelové kanály. Zabraňte tomu, aby byly kabely příliš blízko vysokoteplotního zařízení nebo hořlavých a výbušných materiálů a zajistěte dostatečný odstup během instalace, aby se snížil dopad vysoké teploty a požáru na kabely. Instalace vhodných jističů nebo pojistek na vstupní nebo zátěžový konec kabelu může rychle odpojit obvod, když dojde ke zkratu, aby se chránily kabely a zařízení. Používejte profesionální konektory: Kabelové konektory jsou běžná místa pro nehody způsobené zkratem. Konektory, které odpovídají specifikacím a typům kabelu, by měly být vybrány tak, aby bylo zajištěno, že konektory jsou pevně spojeny a mají dobrou vodivost. Pravidelně kontrolujte izolační odpor kabelů, zejména kabelů vysokého napětí. Testování izolačního odporu může předem odhalit stárnutí nebo poškození izolační vrstvy. Vlhké prostředí může snadno způsobit stárnutí a praskání izolační vrstvy kabelu. Mělo by být provedeno větrání a opatření proti vlhkosti, zejména u kabelů v podzemních nebo stísněných prostorách. Přetížený provoz kabelu způsobí nárůst teploty, stárnutí izolace a zvýší riziko zkratů. Proto by měla být zátěž rozložena rozumně, aby se předešlo dlouhodobému provozu s vysokou zátěží.

 

 

Populární Tagy: 6,35/11kv 3jádrový ohnivzdorný kabel středního napětí, Čína 6.35/11kv 3jádrový ohnivzdorný kabel středního napětí výrobci, dodavatelé, továrna

3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

č
Jádra
Core Cross
sekční
Plocha
Jmenovitý průměr
Pod
kovový
obrazovka
Pod
kovový
obrazovka
Celkově
Žádný.
mm2
mm
mm
mm
3 16 14.6 16.1 39.0
3 25 15.9 17.4 42.0
3 35 16.9 18.4 44.0
3 50 18 19.5 47.0
3 70 19.6 21.1 51.0
3 95 21.2 22.7 54.0
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 81.0
3 500 36.4 37.9 89.0
• Výše ​​uvedené parametry jsou založeny na kapacitě zemního poruchového proudu měděného stínění 3k A/s
 
ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Počet jader
Oblast průřezu jádra
Max. DC odpor při 20˚C
Max. AC odolnost při 90˚C
Přibl. Kapacita
Přibl. Indukčnost
Přibl.

Reakce

Průběžné hodnocení proudu
Zakopaný direet v zemi
V zasypaném potrubí
Ve vzduchu
Žádný.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Zesilovače
3 16 1.91 2.449 0.17 0.640 0.201 78 67 84
3 25 1.2 1.539 0.2 0.605 0.190 100 87 110
3 35 0.868 1.113 0.22 0.583 0.183 119 103 132
3 50 0.641 0.822 0.25 0.565 0.177 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.28 0.535 0.168 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.31 0.518 0.163 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.35 0.501 0.157 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.37 0.492 0.154 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.41 0.481 0.151 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.46 0.470 0.148 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.5 0.459 0.144 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.56 0.450 0.141 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.63 0.440 0.138 505 460 646
*: Aktuální hodnocení jsou založena na IEC {{0}} a IEC 60287, Max. Teplota vodiče při 90 stupních, okolní teplota 30 stupňů ve vzduchu / 20 stupňů v zemi, tepelný odpor půdy 1,5 km/W & pro kameninové potrubí 1,2 km/W a hloubka pokládky 0,8 m.
Faktory snížení jmenovitého proudu pro jinou teplotu vzduchu než 30 stupňů.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Faktory snížení jmenovitého proudu pro jinou teplotu země než 20 stupňů.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Počet jader
Oblast průřezu jádra
Max. tahání napětí na vodič
Nabíjecí proud na fázi
Impedance nulové sekvence
Elektrické napětí na obrazovce vodiče
Jmenovitý zkrat fázového vodiče
Žádný. mm² kN Ampér/km Ohmy/Km kV/mm kA, I 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

 

Odeslat dotaz