6,35/12 kV Mittelspannungs-Stromkabel, 3-adriger Anti-Termiten-Draht

6,35/12 kV Mittelspannungs-Stromkabel, 3-adriger Anti-Termiten-Draht
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
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Beschreibung
Technische Parameter
Zertifizierung
Anti-Termite 3 core MV Cable

 

6,35/12 kV Mittelspannungs-Stromkabel, 3-adriger Anti-Termiten-Draht

Mittelspannungskabel haben einen relativ geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten und die Kabelabmessungen ändern sich kaum. Diese Funktion stellt sicher, dass das Kabel die Installationsqualität unter den Bedingungen der thermischen Ausdehnung und Kontraktion nicht beeinträchtigt, gute elektrische Verbindungen aufrechterhält und das Risiko eines durch Temperaturänderungen verursachten Ausfalls verringert.

Min. Installationstemperatur: 0 Grad

Betriebstemperatur: -25 Grad bis +90 Grad

Notbetriebstemperatur: 105 Grad

Max. Kurzschlusstemperatur: 250 Grad

 

Anwendung

 

 

Mittelspannungskabel müssen wasser- und korrosionsbeständig sein und für die Stromübertragung zwischen Generatoren und Umspannwerken in Wasserkraftwerken geeignet sein. Die Kabel müssen hoher Luftfeuchtigkeit und rauen klimatischen Bedingungen in Wasserkraftwerken standhalten.

STA cable application

 

Besonderheit

 

Anti-Termite 3C MV power Cable

 

• Leiter: Verseilter, kompakter, 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

Verbundmantel

• Innenschicht: Extrudiertes Polyvinylchlorid, Farbe: Orange

• Termitenschutz: Polyamid (Nylon -12)

• Außenschicht: HDPE (Schwarz)

 

Zertifizierung

 

 

MV-Stromkabel sind SAA-zertifiziert, was ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit verbessert, unnötige Redundanz und Sicherheitsrisiken reduziert und das Gesamtdesignniveau des Systems verbessert.

SAA cable certification

 

Paket

 

sta power cable package

 

Fabrik

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer verfügt über ein professionelles Verkaufsteam. Neben Pre-Sales- und After-Sales-Services legt das Unternehmen großen Wert auf Kundenfeedback und betrachtet es als wichtige Grundlage für Qualitätsverbesserungen. Durch Kundenfeedback kann die Fabrik die Leistung des Produkts im tatsächlichen Einsatz verstehen, Probleme rechtzeitig erkennen und Verbesserungen vornehmen. Die Fabrik führt außerdem regelmäßig Umfragen zur Kundenzufriedenheit durch, um Informationen über Produktqualität, Liefergeschwindigkeit, Service usw. zu sammeln. Basierend auf diesen Rückmeldungen kann die Fabrik Produktdesign und Produktionsprozesse kontinuierlich optimieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

 

Fall

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

Häufig gestellte Fragen

 

F: Können Anti-Termiten-Drähte in Meeresumgebungen verwendet werden?

A:  Anti-Termiten-Draht, der typischerweise mit chemischen Zusätzen behandelt wird, um Termitenschäden vorzubeugen, ist in erster Linie für terrestrische Umgebungen konzipiert, in denen Termitenbefall ein Problem darstellt, wie etwa unterirdische Installationen oder Bereiche mit bedeutenden Holzstrukturen. In Meeresumgebungen sind jedoch Salzwasserkorrosion, UV-Strahlung und mögliches Biofouling (Ansammlung von Meeresorganismen wie Algen und Seepocken) die Hauptprobleme.

Anti-Termiten-Drähte sind speziell beschichtet oder aus korrosionsbeständigen Metallen (z. B. Edelstahl oder Kupfer-Nickel-Legierungen) gefertigt. Für eine Meeresumgebung ist es wichtig, Kabel zu verwenden, die speziell für den Einsatz in Salzwasser ausgelegt sind, oft mit Schutzmänteln, die sowohl UV- als auch Salzwasser widerstehen.

F: Sind Mittelspannungskabel für den Antrieb von Elektromotoren geeignet?

A: Ja, Mittelspannungskabel eignen sich für die Stromversorgung von Motoren, insbesondere in Industrie- und Großanwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist. Allerdings muss auf Spannungsanpassung und Strombelastbarkeit geachtet werden und das Kabel muss für den Volllaststrom des Motors ausgelegt sein. Kabelisolierung und -schutz.

F: Müssen Kabel gekennzeichnet werden?

A: Ja, Kabel müssen in der Regel ordnungsgemäß gekennzeichnet werden, um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen, die Sicherheit zu verbessern und das Wartungsmanagement zu erleichtern.

 

 

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Anti-Termite 3 core MV Cable

Anti-Termite 3C MV power Cable

Anzahl
Kerne
Kernkreuz
Schnitt
Bereich
Nenndurchmesser
Unter
metallisch
Bildschirm
Unter
metallisch
Bildschirm
Gesamt
NEIN.
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
• 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 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
*: 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 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

 

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