Einadriger 19/33-kV-Kupfer-Mittelspannungsdraht

Einadriger 19/33-kV-Kupfer-Mittelspannungsdraht
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
Copper Medium Voltage Cable

 

Einadriger 19/33-kV-Kupfer-Mittelspannungsdraht

19/33-kV-Einzelkern-MV-Kupferdraht. Das verdrillte Design des Leiters erhöht die Flexibilität des Kabels und macht es besser für komplexe Installationsumgebungen geeignet. Die Gesamtstruktur des Kabels wurde sorgfältig entwickelt, um sicherzustellen, dass die Leistung bei längerem Gebrauch nicht durch äußere Kräfte beeinträchtigt wird.

Min. Installationstemperatur: 0 Grad

Betriebstemperatur: -25 Grad bis +90 Grad

Notbetriebstemperatur: 105 Grad

Max. Kurzschlusstemperatur: 250 Grad

 

Anwendung

 

 

Mittelspannungskabel aus Kupfer sind resistent gegen elektromagnetische Störungen und eignen sich für Server und Speichergeräte in Rechenzentren. Da Rechenzentren extrem hohe Anforderungen an die Stromversorgung stellen, werden Kabel eingesetzt, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromverteilung in Rechenzentren sicherzustellen.

STA cable application

 

Besonderheit

 

Single Core Medium Voltage Cable

 

• Leiter: Verseilter, verdichteter Rundkupferleiter gemäß AS/NZS 1125

• Leiterschirm: Extrudierte halbleitende Verbindung

• Isolierung: XLPE

• Isolationsschirm: Extrudierte, abziehbare, halbleitende Verbindung

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

• Metallische Isolierabschirmung: Kupferdrahtabschirmung + spiralförmig aufgebrachtes Kupferband (E/F-Stromkapazität – je nach Anforderung)

• Metallmantel: Bleilegierung (optional)

• Termitenschutz: Polyamid (Nylon -12) (optional)

(Alternativer Mantel: PVC+HDPE-Verbundmantel oder PVC + Nylon + HDPE

(Verbundmantel mit Anti-Termiten-Eigenschaften) oder LSZH-Außenmantel, und die Parameter ändern sich entsprechend)

 

Zertifizierung

 

 

Die Kabel sind SAA-zertifiziert und bieten eine gute Stromübertragung. Es eignet sich besonders für Übertragungen, die Mittelspannungsnetze erfordern, wie z. B. städtische Verteilungsnetze und industrielle Stromversorgungssysteme.

SAA cable certification

 

Paket

 

sta power cable package

 

Fabrik

 

SAA cable factory

 

Um den besonderen Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden, hat die Fabrik ein hochflexibles Produktionssystem eingerichtet. Durch maßgeschneiderte Dienstleistungen können Kunden entsprechend ihren spezifischen Anforderungen Anforderungen an Leitermaterialien, Isolationsmaterialien, Mantelmaterialien usw. stellen. Das flexible Produktionssystem der Fabrik kann schnell auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden reagieren, egal ob es sich um Massenproduktion oder Kleinserienbestellungen handelt, sie können zeitnah erfüllt werden. Gleichzeitig stellt das Werk durch schnelle Anpassung der Produktionslinien und flexible Produktionsvereinbarungen sicher, dass kundenspezifische Aufträge pünktlich ausgeführt werden. Die flexible Produktion hat die Wettbewerbsfähigkeit des Werks auf dem Markt verbessert und die Kundenzufriedenheit erhöht.

 

Fall

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

F: Was sind die häufigsten Verluste von Kabeln?

A: Beim Betrieb von Kabeln treten einige häufige Verluste auf, darunter vor allem Leiterverluste, dielektrische Verluste, Abschirmungsverluste und Verbindungsverluste.
1. Leiterverlust, der Wärmeverlust (dh Widerstandsverlust), der entsteht, wenn der Strom durch den Leiter fließt, was der häufigste Verlust im Kabel ist. Das Material des Leiters, der spezifische Widerstand, die Querschnittsfläche des Kabels, die Stromgröße und die Betriebstemperatur des Kabels beeinflussen den Leiterverlust.
2. Der dielektrische Verlust ist der Wärmeverlust, der durch Polarisation und Leckstrom der Kabelisolationsschicht unter Einwirkung des elektrischen Feldes verursacht wird. Unter Wechselspannung erzeugt das Isolationsmaterial eine Polarisation und verbraucht eine bestimmte Menge elektrischer Energie. Die Art und Eigenschaften des Isoliermaterials sowie die Betriebsspannung und -frequenz beeinflussen den dielektrischen Verlust. Generell gilt: Je höher die Betriebsfrequenz und je höher die Betriebsspannung, desto größer ist der dielektrische Verlust.
3. Abschirmungsverlust: Metallabschirmungsschichten werden häufig in Mittel- und Hochspannungskabeln verwendet, um das elektrische Feld zu stabilisieren. Der Widerstand der Abschirmschicht führt zu Verlusten, insbesondere wenn ein großer Strom durchfließt, erzeugt er induzierten Strom und Wärme. Kabelstruktur, spezifischer Widerstand der Abschirmmaterialien und Stromstärke. Der Schirmungsverlust von einadrigen Kabeln ist bei Wechselstrom stärker ausgeprägt, insbesondere bei armierten oder abgeschirmten Kabeln.
4. Verbindungsverlust, lokaler Wärmeverlust an der Kabelverbindung aufgrund von Kontaktwiderstand, unbefriedigender Kontaktfläche und anderen Faktoren. Verbindungsmaterial, Prozessqualität, Oxidation oder Lockerung der Kontaktfläche beeinflussen den Verbindungsverlust.
5. Streuverluste beziehen sich auf andere nicht-hauptsächliche Verluste, wie z. B. geringfügige Verluste, die durch das Magnetfeld um das Kabel und den Kapazitätseffekt des Kabels verursacht werden. Die Kabelführung, der Abstand zwischen dem Kabel und umgebenden Metallkomponenten usw. wirken sich auf Streuverluste aus.

F: Wie kann der Kabelverlust reduziert werden?

A: 1. Wählen Sie den richtigen Kabelquerschnitt: Durch eine Vergrößerung des Kabelquerschnitts können Leiterverluste effektiv reduziert werden.
2. Verwenden Sie verlustarme Isoliermaterialien, z. B. XLPE-Isolierung, um dielektrische Verluste zu reduzieren.
3. Angemessene Installation und Wartung: Sorgen Sie für einen guten Kontakt zwischen den Gelenken, um Gelenkverluste zu reduzieren.
4. Wärmeableitungsmanagement: Optimieren Sie die Verlegemethode der Kabel, um eine Überhitzung zu vermeiden.

F: Entspricht die elektrische Leistung des Kabels internationalen Standards?

A: Ja, die elektrische Leistung des Kabels entspricht internationalen Standards, das Mittelspannungskabel AS/NZS 1429.1 hat die SAA-Zertifizierung bestanden

 

 

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MV105 cable

MV105 cable specification

Anzahl
Kerne
Kernkreuz
Schnitt
Bereich
Nenndurchmesser
Unter
metallisch
Bildschirm
Unter
metallisch
Bildschirm
Gesamt
NEIN.
mm2
mm
mm
mm
1 50 27.2 29.1 33.0
1 70 28.9 30.8 35.0
1 95 30.4 32.3 37.0
1 120 32 33.9 38.0
1 150 33.4 35.3 40.0
1 185 35.1 37.0 42.0
1 240 37.4 39.3 44.0
1 300 39.4 41.3 46.0
1 400 42.2 44.1 49.0
1 500 45.6 47.5 53.0
1 630 49.2 51.1 57.0
1 800 52.9 54.8 61.0
1 1000 57.2 59.1 65.0
• 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
Im Boden bei 20 Grad
Im Kanal bei
20 Grad
An der Luft bei 30 Grad

Wohnung

Klee
Wohnung
Klee
Wohnung
Klee
NEIN.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Verstärker
1 50 0.387 0.494 0.14 0.486 0.153 203 196 188 186 243 238
1 70 0.268 0.342 0.15 0.449 0.141 246 239 229 227 303 296
1 95 0.193 0.247 0.17 0.429 0.135 293 285 274 271 369 361
1 120 0.153 0.196 0.18 0.409 0.128 332 323 311 308 426 417
1 150 0.124 0.159 0.19 0.396 0.124 366 361 347 343 481 473
1 185 0.0991 0.128 0.21 0.382 0.120 410 406 391 387 550 543
1 240 0.0754 0.098 0.23 0.367 0.115 470 469 453 447 647 641
1 300 0.0601 0.079 0.25 0.354 0.111 524 526 510 504 739 735
1 400 0.047 0.063 0.27 0.341 0.107 572 590 571 564 837 845
1 500 0.0366 0.051 0.3 0.327 0.103 660 655 640 635 970 960
1 630 0.0283 0.042 0.33 0.316 0.099 735 730 715 710 1110 1100
1 800 0.0221 0.034 0.37 0.306 0.096 770 820 800 790 1260 1250
1 1000 0.0176 0.031 0.4 0.297 0.093 825 885 865 855 1420 1410
*: 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.
Herabstufungsfaktoren der aktuellen Nennleistung für andere Umgebungstemperaturen als 30 Grad.
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
1 50 3.5 0.84 1.66 4.1 7.2
1 70 4.9 0.9 1.50 3.9 10.0
1 95 6.65 1.01 1.41 3.7 13.6
1 120 8.4 1.07 1.36 3.6 17.1
1 150 10.5 1.13 1.32 3.5 21.4
1 185 12.95 1.25 1.29 3.4 26.4
1 240 16.8 1.37 1.26 3.3 34.3
1 300 21 1.49 1.24 3.2 42.8
1 400 28 1.61 1.22 3.1 56.9
1 500 35 1.79 1.21 3.0 71.5
1 630 44.1 1.97 1.20 2.9 90.2
1 800 56 2.21 1.19 2.9 114
1 1000 70 2.39 1.19 2.8 143

 

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