Dreiadriges 12,7/24-kV-Mittelspannungskabel aus Aluminium

Dreiadriges 12,7/24-kV-Mittelspannungskabel aus Aluminium
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
3C AL MV Cable

 

Dreiadriges 12,7/24-kV-Mittelspannungskabel aus Aluminium

3-adriges MV-Kabel, die angemessene Auslegung von Strombelastbarkeit und Leiterquerschnittsfläche, Material und Isolationsdicke ermöglicht einen stabilen Betrieb des Kabels über einen langen Zeitraum unter Nennlast und vermeidet Überlastung und Überhitzung. Es verhindert den Einfluss der Temperatur der Einsatzumgebung, der Verkabelungsmethode und anderer Wärmequellen und gewährleistet die Lebensdauer des Kabels.

Min. Installationstemperatur: 0 Grad
Betriebstemperatur: -25 Grad bis +90 Grad
Notbetriebstemperatur: 105 Grad
(maximaler Betrieb von 36 Stunden, in 3 Perioden für 12 aufeinanderfolgende Monate)
Max. Kurzschlusstemperatur: 250 Grad

 

 

Anwendung

 

 

Mittelspannungskabel weisen eine gute Feuerbeständigkeit und elektromagnetische Abschirmleistung auf und eignen sich für den Einsatz in Schulen und Krankenhäusern. Es liefert in der Regel Strom für Beleuchtung, Heizung und Geräte und sorgt so für eine sichere und stabile Stromversorgung an wichtigen Orten.

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 SAA, UL, TÜV, EU CPR, CE, ROHS und andere.

SAA cable certification

 

Paket

 

sta power cable package

 

Fabrik

 

SAA cable factory

 

Die moderne Kabelfabrik des Herstellers Greater Wire verfügt über eine intelligente und digitale Fertigungsumgebung. Durch die nahtlose Integration modernster Technologie eliminiert das Werk erfolgreich Fehler und Mängel, die beim traditionellen manuellen Montageprozess auftreten können. Die Umstellung auf die digitale Fertigung steigert nicht nur die Effizienz, sondern zeigt auch unser Engagement, unseren Kunden Produkte mit höchster Zuverlässigkeit zu liefern. Das Smart-Factory-Framework sorgt für einen optimierten und fehlerfreien Produktionsprozess, minimiert die Möglichkeit menschenbedingter Abweichungen und erhöht die bisher unerreichbare Präzision. Präzise und automatisierte Inspektionsmechanismen, die Fabrik hält sich strikt an die Qualitätskontrolle. Die Produkte werden vom Anfang bis zum Ende des Herstellungsprozesses gründlich geprüft. Mithilfe digitaler intelligenter Bilderkennung und Lasertechnologien wird sichergestellt, dass jedes Produkt den strengen Standards unseres Unternehmens entspricht. Diese Verpflichtung zur Qualität erstreckt sich auch auf unsere Prüfgenauigkeit: Die automatisierten Produktionsanlagen erreichen eine beeindruckende Genauigkeit von 0,002 mm und übertreffen damit die Branchenmaßstäbe.

Der Großdrahthersteller legt großen Wert auf soziale Verantwortung und fördert aktiv eine nachhaltige Entwicklung. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Produktionsprozesse und umweltfreundlicher Materialien konnte die Fabrik ihre Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Gleichzeitig beteiligt sich die Fabrik aktiv an der Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft, bietet Beschäftigungsmöglichkeiten und führt gemeinnützige Aktivitäten durch. Die Fabrik hat außerdem eine detaillierte Strategie für eine nachhaltige Entwicklung formuliert, die darauf abzielt, die negativen Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt durch Energieeinsparung und Emissionsreduzierung, Ressourcenrecycling und andere Maßnahmen zu reduzieren und die langfristige nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu fördern.

 

Fall

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

Häufig gestellte Fragen

 

F: Wie wählt man das richtige Kabelmodell aus?

A: 1. Spannungspegel: Der Spannungspegel des Kabels muss mit der Spannung des Stromversorgungssystems übereinstimmen. Niederspannungskabel werden in Niederspannungssystemen (normalerweise unter 1 kV) verwendet, während Mittel- und Hochspannungskabel für Stromversorgungsanforderungen höherer Spannungen geeignet sind.
2. Strombelastbarkeit: Wählen Sie ein Kabel mit entsprechender Strombelastbarkeit entsprechend dem tatsächlichen Strombedarf des Geräts. Normalerweise ist die Strombelastbarkeit des Kabels proportional zur Querschnittsfläche. Daher ist es notwendig, ein Kabel mit einem geeigneten Querschnitt entsprechend den Leistungs- und Stromanforderungen des Geräts auszuwählen, um eine Überlastung und eine Erwärmung oder Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
3. Einsatzumgebung: Bei Verwendung in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen muss ein Kabel ausgewählt werden, dessen Temperaturbeständigkeit den Anforderungen entspricht. In feuchten Umgebungen sollten wasserdichte Kabel verwendet werden. In sauren, alkalischen oder anderen korrosiven Umgebungen sollten Kabel mit guter Korrosionsbeständigkeit oder Ölbeständigkeit verwendet werden. Wählen Sie je nach Art der Kabelverlegung (z. B. offene Verlegung, verdeckte Verlegung, Erd- oder Überkopfverlegung) einen Kabeltyp mit guter Verschleißfestigkeit und Zugfestigkeit. Berücksichtigen Sie die Zug-, Druck- und Schlagfestigkeit des Kabels. Beispielsweise sollten Kabel, die an häufig bewegten Geräten verwendet werden, eine hohe Flexibilität aufweisen. Für einige Umgebungen oder Geräte gelten möglicherweise zusätzliche Anforderungen, z. B. Schutz vor elektromagnetischen Störungen, Flammschutz, Feuerfestigkeit usw. Wählen Sie je nach Bedarf spezielle Kabel mit entsprechenden Funktionen aus. Die Auswahl der Kabelmodelle sollte den relevanten Industriestandards oder nationalen Spezifikationen entsprechen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Kabel zu gewährleisten.

F: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?

A: Wir sind ein professioneller Hersteller und bieten Ihnen von Anfang bis Ende die volle Kontrolle über Ihre Bestellung. Vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Lieferung stellen wir sicher, dass jeder Schritt den höchsten Standards entspricht.

F: Wie können wir Qualität garantieren?

A: Wir können Muster zur Verfügung stellen und Inspektionen unterstützen. Darüber hinaus gewähren wir eine Garantie von 1-Jahren.

 

 

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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 35 21.1 22.6 54.0
3 50 22.2 23.7 57.0
3 70 23.8 25.3 60.0
3 95 25.4 26.9 64.0
3 120 27 28.5 67.0
3 150 28.3 29.8 70.0
3 185 30 31.5 74.0
3 240 32.3 33.8 80.0
3 300 34.5 .36.0 85.0
3 400 37.2 38.7 91.0
3 500 40.6 42.1 99.0
• 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 35 0.868 1.113 0.16 0.625 0.196 119 103 132
3 50 0.641 0.822 0.17 0.604 0.190 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.2 0.571 0.179 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.22 0.551 0.173 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.24 0.533 0.167 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.25 0.522 0.164 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.28 0.510 0.160 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.31 0.496 0.156 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.33 0.484 0.152 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.37 0.473 0.149 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.41 0.462 0.145 505 460 646
*: 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.
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
3 35 1.75 0.64 2.27 3.7 3.1
3 50 2.5 0.68 1.98 3.5 4.5
3 70 3.5 0.8 1.73 3.4 6.2
3 95 4.75 0.88 1.57 3.2 8.5
3 120 6 0.96 1.49 3.1 10.7
3 150 7.5 1 1.42 3.1 13.4
3 185 9.25 1.12 1.37 3.0 16.5
3 240 12 1.24 1.32 2.9 21.4
3 300 15 1.32 1.29 2.9 26.8
3 400 20 1.48 1.26 2.8 35.5
3 500 25 1.64 1.24 2.7 44.7

 

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