Einadriges 6,35/11-kV-Kupfer-Mittelkabel

Einadriges 6,35/11-kV-Kupfer-Mittelkabel
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

 

Einadriges 6,35/11-kV-Kupfer-Mittelkabel

Das einadrige 6,35/11-kV-Mittelkabel aus Kupfer ist langlebig, UV-beständig und beständig gegen chemische Einflüsse. Die Isolationsabschirmung besteht aus einer extrudierten halbleitenden Verbindung. Diese Abschirmung kann die elektrische Belastung zwischen der Isolierschicht und der Metallisolationsabschirmung verringern, eine gleichmäßige Spannungsverteilung gewährleisten und die allgemeine Betriebssicherheit des Kabels verbessern, insbesondere in rauen Industrieumgebungen.

Min. Installationstemperatur: 0 Grad

Betriebstemperatur: -25 Grad bis +90 Grad

Notbetriebstemperatur: 105 Grad

Max. Kurzschlusstemperatur: 250 Grad

 

Anwendung

 

 

Das mittlere 6,35/11-kV-Kupferkabel eignet sich für große Infrastruktur-Stromverteilungssysteme und kann auch in Beleuchtungssystemen für Start- und Landebahnen von Flughäfen und Rollbahnen verwendet werden. Die Flughafenumgebung stellt hohe Anforderungen. Das mittlere Kabel verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit, Sturmfestigkeit und Blitzschutzleistung und kann eine stabile Stromversorgung bieten.

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

 

 

Mittelspannungskabel sind SAA-zertifiziert und verfügen über eine Druck- und Kraftbeständigkeit, wodurch sie für die Stromübertragung und -verteilung in Infrastrukturprojekten geeignet sind und eine entsprechende Haltbarkeit gewährleisten.

SAA cable certification

 

Paket

 

sta power cable package

 

Fabrik

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer hält sich strikt an Umweltvorschriften und fördert eine umweltfreundliche Fertigung während des Produktionsprozesses. Die Fabrik nutzt fortschrittliche Umweltschutzausrüstung, um den Ausstoß von Abwasser, Abgasen und Abfallstoffen zu reduzieren. Gleichzeitig setzt man bei der Auswahl der Rohstoffe bevorzugt auf umweltfreundliche Materialien, wie etwa halogenfreie, raucharme Kabel und recycelte Materialien. Durch die Verbesserung der Energieeffizienz und die Reduzierung der CO2-Emissionen setzt sich die Fabrik dafür ein, eine nachhaltige Produktionsumgebung zu schaffen und zum Schutz der Umwelt beizutragen.

 

Fall

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

F: Was sind die Einsatzeigenschaften von Mittelspannungskabeln in der Windenergieerzeugung?

A: Mittelspannungskabel werden in Windparks verwendet, um Strom von Windkraftanlagen zu Umspannwerken zu übertragen, und müssen eine gute Korrosionsbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Beständigkeit gegen Klimaveränderungen aufweisen.

F: Wie wird der Biegetest des Kabels durchgeführt?

A: Der Biegetest des Kabels besteht darin, das Kabel mehrmals zu biegen und seine elektrischen Eigenschaften zu testen, um sicherzustellen, dass das Kabel mechanischer Belastung standhält, ohne dass es in tatsächlichen Anwendungen bricht oder ein elektrischer Ausfall auftritt.

F: Welche Probleme treten auf, wenn Mittelspannungskabel in kalten Umgebungen betrieben werden?

A: In kalten Umgebungen können die Materialien von Mittelspannungskabeln hart und spröde werden, was die Installation und den Betrieb erschwert. Daher ist es notwendig, Isolations- und Mantelmaterialien auszuwählen, die gegen niedrige Temperaturen beständig sind.

 

 

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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 16 14.7 16.6 21.0
1 25 15.9 17.8 22.0
1 35 16.9 18.8 23.0
1 50 18 19.9 24.0
1 70 19.7 21.6 26.0
1 95 21.2 23.1 27.0
1 120 22.8 24.7 29.0
1 150 24.2 26.1 30.0
1 185 25.9 27.8 32.0
1 240 28.2 30.1 34.0
1 300 30.2 32.1 37.0
1 400 33 34.9 40.0
1 500 36.4 38.3 43.0
1 630 40 41.9 47.0
1 800 43.7 45.6 51.0
1 1000 48 49.9 55.0
• 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 16 1.15 1.466 0.18 0.493 0.155 113 109 104 103 128 125
1 25 0.727 0.927 0.2 0.460 0.144 144 140 133 132 167 163
1 35 0.524 0.668 0.22 0.437 0.137 172 166 159 157 203 198
1 50 0.387 0.494 0.25 0.417 0.131 203 196 188 186 243 238
1 70 0.268 0.342 0.28 0.384 0.121 246 239 229 227 303 296
1 95 0.193 0.247 0.31 0.367 0.115 293 285 274 271 369 361
1 120 0.153 0.196 0.35 0.349 0.110 332 323 311 308 426 417
1 150 0.124 0.159 0.38 0.340 0.107 366 361 347 343 481 473
1 185 0.0991 0.128 0.41 0.328 0.103 410 406 391 387 550 543
1 240 0.0754 0.098 0.46 0.316 0.099 470 469 453 447 647 641
1 300 0.0601 0.079 0.5 0.306 0.096 524 526 510 504 739 735
1 400 0.047 0.063 0.56 0.296 0.093 572 590 571 564 837 845
1 500 0.0366 0.051 0.63 0.286 0.090 660 655 640 635 970 960
1 630 0.0283 0.042 0.7 0.278 0.087 735 730 715 710 1110 1100
1 800 0.0221 0.035 0.78 0.270 0.085 770 820 800 790 1260 1250
1 1000 0.0176 0.031 0.86 0.263 0.083 825 885 865 855 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 16 1.12 0.36 2.63 2.8 2.3
1 25 1.75 0.4 2.09 2.7 3.6
1 35 2.45 0.44 1.83 2.6 5.0
1 50 3.5 0.5 1.65 2.5 7.2
1 70 4.9 0.56 1.50 2.4 10.0
1 95 6.65 0.62 1.41 2.3 13.6
1 120 8.4 0.7 1.36 2.3 17.1
1 150 10.5 0.76 1.32 2.3 21.4
1 185 12.95 0.82 1.29 2.2 26.4
1 240 16.8 0.92 1.26 2.2 34.3
1 300 21 1 1.24 2.2 42.8
1 400 28 1.12 1.22 2.1 56.9
1 500 35 1.26 1.21 2.1 71.5
1 630 44.1 1.4 1.20 2.1 90.2
1 800 56 1.56 1.19 2.0 114
1 1000 70 1.72 1.19 2.0 143

 

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