19/33Kv aluminium mellanspänningskabel med tre kärnor

19/33Kv aluminium mellanspänningskabel med tre kärnor
Detaljer:
Efterlevnad
• Ledarmotstånd AS/NZS 1125
• Isolationsmotstånd AS/NZS 1429.1
• Spänningstest AS/NZS 1429.1
Standard och referenser
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Skicka förfrågan
Hämta
Beskrivning
Tekniska parametrar
Certifiering
3C AL MV Cable

 

19/33Kv aluminium mellanspänningskabel med tre kärnor

Brandbeständig mellanspänningskabel tar hänsyn till långtidsstabilitet för att säkerställa att den tål olika miljöpåverkan under användning. Valet av kabelmaterial, strukturell design och tillverkningsprocess är strikt testade för att säkerställa att kabeln bibehåller god prestanda under sin livslängd. Denna stabilitet förbättrar inte bara strömförsörjningens tillförlitlighet, utan minskar också underhållsfrekvensen och minskar driftskostnaderna.

 

 

Ansökan

 

 

Brandsäker mellanspänningskabel måste ha bra brandmotstånd och anti-elektromagnetiska störningsförmåga. Den är lämplig för stora köpcentra för att tillhandahålla ström till luftkonditioneringsapparater, hissar och andra system, och kan säkerställa stabil strömförsörjning i kommersiella anläggningar.

STA cable application

 

Särdrag

 

AL 3C MV Cable

 

• Ledare: tvinnad kompakt cirkulär aluminiumledare enligt AS/NZS 1125

• Ledarskärm: Extruderad halvledande blandning

• Isolering: XLPE

• Isoleringsskärm: Extruderad halvledande blandning

• Longitudinell vattenblockering: Vattenblockerande tejp över och under kopparskärm (tillval)

• Metallisk isoleringsskärm: Koppartrådsskärm + spiralformad koppartejp

• bindetejp/hölje över monterade kärnor

• Metallisk mantel: blylegering (tillval)

• Ytterhölje: Extruderad polyvinylklorid, Färg: Svart

• Skydd mot insektsangrepp: polyamidnylon (tillval)

(Alternativ mantel: PVC + HDPE Yttermantel eller LSZH Yttermantel och parametrar kommer att ändras i enlighet med detta)

 

Certifiering

 

 

Våra produkter har uppnått olika prestigefyllda internationella certifieringar, inklusive UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS och andra.

SAA cable certification

 

Paket

 

sta power cable package

 

Fabrik

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer minskar produktionskostnaderna genom att optimera produktionsprocesser, förbättra utrustningsutnyttjandet, minska energiförbrukningen och råvaruspill. Samtidigt får fabriken i upphandlingsprocessen förmånligare råvarupriser genom att etablera långsiktiga samarbetsrelationer med leverantörer. Dessutom reduceras transport- och lagerkostnaderna genom intelligent logistik och lagerhantering.

 

Fall

 

Company cases

 

Kompanjon

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

F: Hur flexibel är kabeln?

S: Kablars flexibilitet beror på många faktorer, inklusive deras struktur, material, design och tillämpningsscenarier. Kablar med god flexibilitet är lättare att böja och lägga under installationen och lämpar sig för applikationer som kräver frekventa förflyttningar eller böjningar, såsom robotar, industriell automation, dragkedjesystem och utomhusmobil utrustning.

F: Vad är åskskyddsprestandan för mellanspänningskabel?

S: Åskskyddsprestandan hos medelspänningskablar är relativt bra, särskilt under rimliga konstruktions- och installationsförhållanden, kan den effektivt motstå den direkta och inducerade påverkan av blixtnedslag. Mellanspänningskablar används vanligtvis i kraftöverföringssystem med spänningsnivåer på 6~35kV. Mellanspänningskablar har metallskärmande skikt, metallmantel (pansarskikt) och högkvalitativa isoleringsskiktsmaterial. Skärmskiktet och manteln av mellanspänningskablar behöver vanligtvis anslutas till ett pålitligt jordsystem så att när den inducerade strömmen genereras av blixtnedslag kan den snabbt införas i marken. I viktiga mellanspänningsdistributionssystem används den vanligtvis i kombination med överspänningsskyddsanordningar som åskavledare. Förläggningsmetoden för mellanspänningskablar kommer också att påverka deras åskskyddsprestanda. Mellanspänningskablar som läggs under jord är vanligtvis skärmade av marken, och sannolikheten att bli direkt träffad av blixten är låg. Därför har underjordisk läggning en naturlig fördel i åskskydd. Överliggande medelspänningskablar kan kräva ytterligare åskskyddsåtgärder, som att utrusta åskledare och sätta upp åskledare för att minska risken för direkta skador orsakade av blixtnedslag. Mellanspänningskablar har starkare blixtimpulsmotstånd. Efter specialbehandling kan dessa kablar motstå högre blixtströmsimpulser och är inte benägna att åldras eller gå sönder på grund av spänningstransienter. Blixtimpulsmotståndsdesign är särskilt viktig i applikationer i vissa områden med hög blixt, såsom kustområden, bergsområden och höghöjdsområden.

F: Hur undviker man kortslutningar i kablar?

S: För att undvika kortslutning i kablar kan vi utgå från val, installation, skyddsåtgärder och dagligt underhåll av kablar. Vi kan välja spänningsnivåmatchning, korrekt välja kablars tvärsnittsarea enligt belastningsström och välja värmebeständiga, korrosionsbeständiga, slitstarka eller pansarkablar på platser med hög temperatur, hög luftfuktighet, korrosion eller mekanisk påverkan. Detta kan effektivt minska skadorna på kablar orsakade av yttre faktorer och därigenom förhindra kortslutning. Säkerställ standardiserad kabelinstallation. Försök att undvika att lägga kablar i fuktiga, korrosiva eller högtemperaturområden. Undvik överdriven böjning eller sträckning av kablar under installationen. Se till att kablar inte repas av vassa föremål för att minska mekanisk skada under installation och användning. För kablar som kan skadas av yttre krafter, såsom nedgrävda eller luftkablar, rekommenderas att använda skyddsrör eller kabelkanaler för att förbättra skyddet. Undvik att kablar ligger för nära högtemperaturutrustning eller brandfarliga och explosiva material, och se till att det finns tillräckligt med avstånd under installationen för att minska påverkan av hög temperatur och brand på kablar. Att installera lämpliga strömbrytare eller säkringar vid kabelns inkommande eller belastningsände kan snabbt koppla bort kretsen när en kortslutning uppstår för att skydda kablar och utrustning. Använd professionella kontakter: Kabelkontakter är vanliga platser för kortslutningsolyckor. Kontaktdon som matchar kabelspecifikationerna och -typerna bör väljas för att säkerställa att kontakterna är tätt anslutna och har god ledningsförmåga. Testa regelbundet isolationsresistansen hos kablar, speciellt högspänningskablar. Isolationsbeständighetstestning kan upptäcka åldrande eller skador på isoleringsskiktet i förväg. En fuktig miljö kan lätt göra att kabelns isoleringsskikt åldras och spricker. Ventilations- och fuktsäkra åtgärder bör vidtas, särskilt för kablar i underjordiska eller trånga utrymmen. Överbelastad kabeldrift kommer att orsaka temperaturhöjning, isolering åldras och ökar risken för kortslutningar. Därför bör belastningen fördelas rimligt för att undvika långvarig drift med hög belastning.

 

 

Populära Taggar: 19/33kv aluminium mellanspänning tre kärna kabel, Kina 19/33kv aluminium mellanspänning tre kärna kabel tillverkare, leverantörer, fabrik

3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

Antal
Kärnor
Kärnkors
sektionerad
Område
Nominell diameter
Under
metallisk
skärm
Under
metallisk
skärm
Total
Inga.
mm2
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
• Ovan nämnda parametrar är baserade på 3k A/sek jordfelsströmkapacitet för kopparskärm
 
ELEKTRISKA EGENSKAPER:
Antal kärnor
Kärntvärsnittsarea
Max. DC-motstånd vid 20˚C
Max. AC-motstånd vid 90˚C
Ca. Kapacitans
Ca. Induktans
Ca.

Reaktans

Kontinuerlig strömvärdering
Begravd direet i marken
I en nedgrävd kanal
In Air
Inga.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
ampere
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
*: Aktuella klassificeringar är baserade på IEC {{0}} & IEC 60287, Max. Ledartemperatur vid 90 grader, Omgivningstemperatur vid 30 grader i luft / vid 20 grader i mark, Jordens termiska resistivitet 1,5 km/W & för lergodskanaler 1,2 km/W och läggningsdjup 0,8m.
Nuvarande klassificeringssänkningsfaktorer för annat än 30 graders omgivande lufttemperatur.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Aktuella klassificeringssänkningsfaktorer för annat än 20 graders marktemperatur.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Antal kärnor
Kärntvärsnittsarea
Max. drar spänningen på ledaren
Laddström per fas
Nollsekvensimpedans
Elektrisk stress vid ledarskärm
Kortslutningsklassning av fasledare
Inga. mm² Kn ampere/km Ohms/Km kV/mm kA, jag 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

 

Skicka förfrågan