Dreiadriges Mittelspannungskabel aus Aluminium mit 19/33 kV

Dreiadriges Mittelspannungskabel aus Aluminium mit 19/33 kV
Informationen:
Einhaltung
• Leiterwiderstand AS/NZS 1125
• Isolationswiderstand AS/NZS 1429.1
• Spannungsprüfung AS/NZS 1429.1
Standard und Referenzen
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Anfrage senden
Download
Beschreibung
Technische Parameter
Zertifizierung
3C AL MV Cable

 

Dreiadriges Mittelspannungskabel aus Aluminium mit 19/33 kV

Feuerbeständige Mittelspannungskabel berücksichtigen die Langzeitstabilität, um sicherzustellen, dass sie während des Einsatzes verschiedenen Umwelteinflüssen standhalten. Die Auswahl der Kabelmaterialien, das strukturelle Design und der Herstellungsprozess werden streng geprüft, um sicherzustellen, dass das Kabel während seiner gesamten Lebensdauer eine gute Leistung beibehält. Diese Stabilität verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit der Stromversorgung, sondern verringert auch die Wartungshäufigkeit und senkt die Betriebskosten.

 

 

Anwendung

 

 

Feuerbeständige Mittelspannungskabel müssen über eine gute Feuerbeständigkeit und die Fähigkeit verfügen, elektromagnetische Störungen zu verhindern. Es eignet sich für große Einkaufszentren zur Stromversorgung von Klimaanlagen, Aufzügen und anderen Systemen und kann eine stabile Stromversorgung in gewerblichen Einrichtungen gewährleisten.

STA cable application

 

Besonderheit

 

AL 3C MV Cable

 

• Leiter: Verseilter, kompaktierter kreisförmiger Aluminiumleiter gemäß AS/NZS 1125

• Leiterschirm: Extrudierte halbleitende Verbindung

• Isolierung: XLPE

• Isolationsschirm: Extrudierte halbleitende Verbindung

• Wassersperre in Längsrichtung: Wassersperrband über und unter dem Kupferschirm (optional)

• Metallische Isolierabschirmung: Kupferdrahtabschirmung + spiralförmig aufgebrachtes Kupferband

• Bindeband/Ummantelung über zusammengebauten Kernen

• Metallmantel: Bleilegierung (optional)

• Außenmantel: Extrudiertes Polyvinylchlorid, Farbe: Schwarz

• Insektenschutz: Polyamid-Nylon (optional)

(Alternativer Mantel: PVC + HDPE-Außenmantel oder LSZH-Außenmantel und Parameter ändern sich entsprechend)

 

Zertifizierung

 

 

Unsere Produkte haben verschiedene renommierte internationale Zertifizierungen erhalten, darunter UL, TÜV, EU CPR, CE, ROHS und andere.

SAA cable certification

 

Paket

 

sta power cable package

 

Fabrik

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer senkt die Produktionskosten durch Optimierung der Produktionsprozesse, Verbesserung der Geräteauslastung, Reduzierung des Energieverbrauchs und der Rohstoffverschwendung. Gleichzeitig erzielt die Fabrik im Beschaffungsprozess günstigere Rohstoffpreise durch den Aufbau langfristiger Kooperationsbeziehungen mit Lieferanten. Darüber hinaus werden Transport- und Lagerkosten durch intelligente Logistik und Bestandsverwaltung reduziert.

 

Fall

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

F: Wie flexibel ist das Kabel?

A: Die Flexibilität von Kabeln hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich ihrer Struktur, ihrem Material, ihrem Design und ihren Anwendungsszenarien. Kabel mit guter Flexibilität lassen sich während der Installation leichter biegen und verlegen und eignen sich für Anwendungen, die häufige Bewegungen oder Biegungen erfordern, wie z. B. Roboter, Industrieautomation, Schleppkettensysteme und mobile Geräte für den Außenbereich.

F: Wie hoch ist die Blitzschutzleistung von Mittelspannungskabeln?

A: Die Blitzschutzleistung von Mittelspannungskabeln ist relativ gut, insbesondere unter angemessenen Konstruktions- und Installationsbedingungen können sie den direkten und induzierten Auswirkungen von Blitzen wirksam widerstehen. Mittelspannungskabel werden üblicherweise in Stromübertragungssystemen mit Spannungsebenen von 6 bis 35 kV verwendet. Mittelspannungskabel verfügen über metallische Abschirmschichten, Metallmäntel (Panzerschichten) und hochwertige Isolationsschichtmaterialien. Die Abschirmschicht und der Mantel von Mittelspannungskabeln müssen in der Regel an ein zuverlässiges Erdungssystem angeschlossen werden, damit der durch Blitzschlag erzeugte induzierte Strom schnell in den Boden eingeleitet werden kann. In wichtigen Mittelspannungsverteilungssystemen wird es meist in Kombination mit Überspannungsschutzgeräten wie Blitzableitern eingesetzt. Auch die Verlegeart von Mittelspannungskabeln hat Einfluss auf deren Blitzschutzleistung. Erdverlegte Mittelspannungskabel sind in der Regel durch das Erdreich abgeschirmt und die Wahrscheinlichkeit, direkt vom Blitz getroffen zu werden, ist gering. Daher hat die Erdverlegung einen natürlichen Vorteil beim Blitzschutz. Mittelspannungs-Freileitungskabel erfordern möglicherweise zusätzliche Blitzschutzmaßnahmen, wie z. B. die Ausrüstung von Blitzableitern und die Errichtung von Blitzableitern, um das Risiko direkter Schäden durch Blitzeinschläge zu verringern. Mittelspannungskabel haben eine höhere Blitzstoßfestigkeit. Nach einer speziellen Behandlung können diese Kabel höheren Blitzstromimpulsen standhalten und sind nicht anfällig für Kabelalterung oder Kabelausfälle aufgrund von Spannungstransienten. Das Design des Widerstands gegen Blitzimpulse ist besonders wichtig bei Anwendungen in einigen Gebieten mit starker Blitzeinwirkung, wie z. B. Küstengebieten, Berggebieten und hochgelegenen Gebieten.

F: Wie vermeide ich Kurzschlüsse in Kabeln?

A: Um Kurzschlüsse in Kabeln zu vermeiden, können wir mit der Auswahl, Installation, Schutzmaßnahmen und der täglichen Wartung der Kabel beginnen. Wir können die Spannungspegelanpassung auswählen, die Querschnittsfläche der Kabel entsprechend dem Laststrom richtig auswählen und an Orten mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit und Korrosion hitzebeständige, korrosionsbeständige, verschleißfeste oder gepanzerte Kabel auswählen oder mechanische Einwirkung. Dadurch können Schäden an Kabeln durch äußere Einflüsse wirksam reduziert und so Kurzschlüsse verhindert werden. Sorgen Sie für eine standardisierte Kabelinstallation. Versuchen Sie zu vermeiden, Kabel in feuchten, korrosiven oder heißen Bereichen zu verlegen. Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Dehnen der Kabel während der Installation. Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht durch scharfe Gegenstände zerkratzt werden, um mechanische Schäden während der Installation und Verwendung zu vermeiden. Bei Kabeln, die durch äußere Kräfte beschädigt werden können, wie z. B. Erd- oder Freileitungen, empfiehlt sich der Einsatz von Schutzschläuchen oder Kabelkanälen, um den Schutz zu erhöhen. Vermeiden Sie, dass sich die Kabel zu nah an Hochtemperaturgeräten oder brennbaren und explosiven Materialien befinden, und stellen Sie sicher, dass bei der Installation ausreichend Abstand vorhanden ist, um die Auswirkungen von hohen Temperaturen und Feuer auf die Kabel zu verringern. Durch die Installation geeigneter Schutzschalter oder Sicherungen am Eingangs- oder Lastende des Kabels kann der Stromkreis bei Auftreten eines Kurzschlusses schnell getrennt werden, um Kabel und Geräte zu schützen. Verwenden Sie professionelle Steckverbinder: Kabelanschlüsse sind häufige Orte für Kurzschlussunfälle. Es sollten Steckverbinder ausgewählt werden, die den Kabelspezifikationen und -typen entsprechen, um sicherzustellen, dass die Steckverbinder fest verbunden sind und eine gute Leitfähigkeit aufweisen. Prüfen Sie regelmäßig den Isolationswiderstand von Kabeln, insbesondere von Hochspannungskabeln. Mit der Isolationswiderstandsprüfung können Alterungen oder Beschädigungen der Isolationsschicht bereits im Vorfeld erkannt werden. Eine feuchte Umgebung kann leicht dazu führen, dass die Isolationsschicht des Kabels altert und reißt. Insbesondere bei Kabeln in der Erde oder in engen Räumen sollten Belüftungs- und Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen ergriffen werden. Ein überlasteter Kabelbetrieb führt zu einem Temperaturanstieg, einer Alterung der Isolierung und einem erhöhten Risiko von Kurzschlüssen. Daher sollte die Last sinnvoll verteilt werden, um einen langfristigen Hochlastbetrieb zu vermeiden.

 

 

Beliebte label: Dreiadriges 19/33-kV-Aluminium-Mittelspannungskabel, China Hersteller, Lieferanten, Fabrik von dreiadrigen Mittelspannungs-Aluminiumkabeln mit 19/33 kV

3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

Anzahl
Kerne
Kernkreuz
Schnitt
Bereich
Nenndurchmesser
Unter
metallisch
Bildschirm
Unter
metallisch
Bildschirm
Gesamt
NEIN.
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
• Die oben genannten Parameter basieren auf einer Erdschlussstromkapazität des Kupferschirms von 3 kA/s
 
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN:
Anzahl der Kerne
Kernquerschnittsfläche
Max. Gleichstromwiderstand bei 20 °C
Max. Wechselstromwiderstand bei 90 °C
Ca. Kapazität
Ca. Induktivität
Ca.

Reaktanz

Dauerstrombewertung
Direkt im Boden vergraben
In einem vergrabenen Kanal
In der Luft
NEIN.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Verstärker
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
*: Die aktuellen Nennwerte basieren auf IEC {{0}} und IEC 60287, max. Leitertemperatur bei 90 Grad, Umgebungstemperatur bei 30 Grad in der Luft / bei 20 Grad im Boden, Wärmewiderstand des Bodens 1,5 km/W und für Tonkanäle 1,2 km/W und Verlegetiefe 0,8 m.
Herabsetzungsfaktoren der aktuellen Nennleistung für andere als 30 Grad Umgebungstemperatur.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Herabsetzungsfaktoren der aktuellen Nennleistung für andere Bodentemperaturen als 20 Grad.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Anzahl der Kerne
Kernquerschnittsfläche
Max. Zugspannung am Leiter
Ladestrom pro Phase
Nullimpedanz
Elektrische Spannung am Leiterschirm
Kurzschlussfestigkeit des Phasenleiters
NEIN. mm² kN Ampere/km Ohm/Km kV/mm kA, ich 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

 

Anfrage senden