6,35/11Kv 3-aderige brandwerende middenspanningskabel

6,35/11Kv 3-aderige brandwerende middenspanningskabel
Details:
Naleving
• Geleiderweerstand AS/NZS 1125
• Isolatieweerstand AS/NZS 1429.1
• Spanningstest AS/NZS 1429.1
Standaard en referenties
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Aanvraag sturen
Downloaden
Beschrijving
Technische parameters
Certificering
3C AL MV Cable

 

6,35/11Kv 3-aderige brandwerende middenspanningskabel

Brandwerende middenspanningskabel houdt rekening met stabiliteit op de lange termijn om ervoor te zorgen dat deze tijdens gebruik bestand is tegen verschillende omgevingsinvloeden. De selectie van kabelmaterialen, het structurele ontwerp en het productieproces worden streng getest om ervoor te zorgen dat de kabel tijdens zijn levensduur goede prestaties behoudt. Deze stabiliteit verbetert niet alleen de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening, maar vermindert ook de onderhoudsfrequentie en verlaagt de bedrijfskosten.

 

 

Sollicitatie

 

 

Brandwerende middenspanningskabels moeten een goede brandwerendheid en anti-elektromagnetische interferentiemogelijkheden hebben. Het is geschikt voor grote winkelcentra om stroom te leveren voor airconditioners, liften en andere systemen, en kan zorgen voor een stabiele stroomvoorziening in commerciële faciliteiten.

STA cable application

 

Functie

 

AL 3C MV Cable

 

• Geleider: Gestrande, gecompacteerde ronde aluminium geleider volgens AS/NZS 1125

• Geleiderafscherming: geëxtrudeerde halfgeleidende verbinding

• Isolatie: XLPE

• Isolatiescherm: geëxtrudeerde halfgeleidende verbinding

• Waterblokkering in de lengterichting: waterblokkeringstape boven en onder koperen scherm (optioneel)

• Metalen isolatiescherm: koperdraadscherm + spiraalvormig aangebrachte kopertape

• bindtape/mantel over gemonteerde kernen

• Metalen mantel: loodlegering (optioneel)

• Buitenmantel: geëxtrudeerd polyvinylchloride, kleur: zwart

• Bescherming tegen insectenaanvallen: Polyamide Nylon (optioneel)

(Alternatieve mantel: PVC + HDPE buitenmantel of LSZH buitenmantel en parameters zullen dienovereenkomstig veranderen)

 

Certificering

 

 

Onze producten hebben verschillende prestigieuze internationale certificeringen behaald, waaronder UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS en andere.

SAA cable certification

 

Pakket

 

sta power cable package

 

Fabriek

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer verlaagt de productiekosten door productieprocessen te optimaliseren, het gebruik van apparatuur te verbeteren, het energieverbruik en de verspilling van grondstoffen te verminderen. Tegelijkertijd verkrijgt de fabriek tijdens het inkoopproces gunstigere grondstoffenprijzen door langdurige samenwerkingsrelaties met leveranciers aan te gaan. Bovendien worden de transport- en opslagkosten verlaagd door intelligent logistiek- en voorraadbeheer.

 

Geval

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

Veelgestelde vragen

 

Vraag: Hoe flexibel is de kabel?

A: De flexibiliteit van kabels hangt van veel factoren af, waaronder hun structuur, materiaal, ontwerp en toepassingsscenario's. Kabels met een goede flexibiliteit zijn gemakkelijker te buigen en te leggen tijdens de installatie, en zijn geschikt voor toepassingen die veelvuldig bewegen of buigen vereisen, zoals robots, industriële automatisering, sleepkettingsystemen en mobiele apparatuur voor buitenshuis.

Vraag: Wat zijn de bliksembeveiligingsprestaties van middenspanningskabels?

A: De bliksembeveiligingsprestaties van middenspanningskabels zijn relatief goed, vooral onder redelijke ontwerp- en installatieomstandigheden kunnen ze effectief bestand zijn tegen de directe en geïnduceerde impact van bliksem. Middenspanningskabels worden vaak gebruikt in krachtoverbrengingssystemen met spanningsniveaus van 6~35kV. Middenspanningskabels zijn voorzien van metalen afschermingslagen, metalen omhulsels (pantserlagen) en hoogwaardige isolatielaagmaterialen. De afschermingslaag en mantel van middenspanningskabels moeten doorgaans worden aangesloten op een betrouwbaar aardingssysteem, zodat wanneer de geïnduceerde stroom door bliksem wordt gegenereerd, deze snel in de grond kan worden gebracht. In belangrijke middenspanningsdistributiesystemen wordt het meestal gebruikt in combinatie met overspanningsbeveiligingsapparaten zoals bliksemafleiders. De legmethode van middenspanningskabels heeft ook invloed op de prestaties op het gebied van bliksembeveiliging. Ondergronds aangelegde middenspanningskabels zijn doorgaans afgeschermd door de grond en de kans om direct door de bliksem getroffen te worden is klein. Daarom heeft ondergronds leggen een natuurlijk voordeel op het gebied van bliksembeveiliging. Bovengrondse middenspanningskabels vereisen mogelijk aanvullende bliksembeveiligingsmaatregelen, zoals het uitrusten van bliksemafleiders en het plaatsen van bliksemafleiders om het risico op directe schade veroorzaakt door blikseminslagen te verminderen. Middenspanningskabels hebben een sterkere bliksemweerstand. Na een speciale behandeling zijn deze kabels bestand tegen hogere bliksemstroomimpulsen en zijn ze niet gevoelig voor kabelveroudering of defecten als gevolg van spanningspieken. Het ontwerp van de bliksemimpulsweerstand is vooral belangrijk bij toepassingen in sommige gebieden met veel bliksem, zoals kustgebieden, bergachtige gebieden en gebieden op grote hoogte.

Vraag: Hoe vermijd ik kortsluiting in kabels?

A: Om kortsluiting in kabels te voorkomen, kunnen we beginnen met de selectie, installatie, beschermingsmaatregelen en het dagelijks onderhoud van kabels. We kunnen aanpassing van het spanningsniveau selecteren, het dwarsdoorsnede-oppervlak van kabels correct selecteren op basis van de belastingsstroom en hittebestendige, corrosiebestendige, slijtvaste of gepantserde kabels selecteren op plaatsen met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, corrosie of mechanische impact. Hierdoor kan de schade aan kabels, veroorzaakt door externe factoren, effectief worden verminderd, waardoor kortsluiting wordt voorkomen. Zorg voor een gestandaardiseerde kabelinstallatie. Probeer te voorkomen dat kabels in vochtige, corrosieve of hoge temperaturen worden gelegd. Vermijd overmatig buigen of uitrekken van kabels tijdens de installatie. Zorg ervoor dat kabels niet worden bekrast door scherpe voorwerpen om mechanische schade tijdens installatie en gebruik te verminderen. Voor kabels die kunnen worden beschadigd door externe krachten, zoals ondergrondse of bovengrondse kabels, wordt aanbevolen om beschermende buizen of kabelgoten te gebruiken om de bescherming te vergroten. Vermijd dat kabels te dicht bij apparatuur met hoge temperaturen of brandbare en explosieve materialen liggen, en zorg ervoor dat er tijdens de installatie voldoende afstand is om de impact van hoge temperaturen en brand op kabels te verminderen. Door geschikte stroomonderbrekers of zekeringen aan het inkomende of belaste uiteinde van de kabel te installeren, kan het circuit snel worden losgekoppeld wanneer er kortsluiting optreedt, om kabels en apparatuur te beschermen. Gebruik professionele connectoren: Kabelconnectoren zijn veel voorkomende locaties voor kortsluitingsongevallen. Connectoren die overeenkomen met de kabelspecificaties en -typen moeten worden geselecteerd om ervoor te zorgen dat de connectoren goed zijn aangesloten en een goede geleiding hebben. Test regelmatig de isolatieweerstand van kabels, vooral hoogspanningskabels. Isolatieweerstandstesten kunnen veroudering of schade aan de isolatielaag vooraf detecteren. Een vochtige omgeving kan er gemakkelijk voor zorgen dat de isolatielaag van de kabel veroudert en barst. Er moeten ventilatie- en vochtwerende maatregelen worden genomen, vooral voor kabels in ondergrondse of besloten ruimtes. Een overbelaste kabelwerking zal leiden tot temperatuurstijging, veroudering van de isolatie en een groter risico op kortsluiting. Daarom moet de belasting redelijk worden verdeeld om langdurige werking met hoge belasting te voorkomen.

 

 

Populaire tags: 6.35/11kv 3 kern brandwerende middenspanningskabel, China 6.35/11kv 3 kern brandwerende middenspanningskabel fabrikanten, leveranciers, fabriek

3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

Aantal van
Kernen
Kern Kruis
sectioneel
Gebied
Nominale diameter
Onder
metalen
scherm
Onder
metalen
scherm
Algemeen
Nee.
mm2
Mm
Mm
mm
3 16 14.6 16.1 39.0
3 25 15.9 17.4 42.0
3 35 16.9 18.4 44.0
3 50 18 19.5 47.0
3 70 19.6 21.1 51.0
3 95 21.2 22.7 54.0
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 81.0
3 500 36.4 37.9 89.0
• Bovenstaande parameters zijn gebaseerd op een aardfoutstroomcapaciteit van 3k A/sec van een koperen scherm
 
ELEKTRISCHE KENMERKEN:
Aantal kernen
Kern Dwarsdoorsnedegebied
Max. DC-weerstand bij 20˚C
Max. AC-weerstand bij 90˚C
Ongeveer. Capaciteit
Ongeveer. Inductie
Ongeveer.

Reactantie

Continue stroomsterkte
Begraven direet in de grond
In een begraven kanaal
In lucht
Nee.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Versterkers
3 16 1.91 2.449 0.17 0.640 0.201 78 67 84
3 25 1.2 1.539 0.2 0.605 0.190 100 87 110
3 35 0.868 1.113 0.22 0.583 0.183 119 103 132
3 50 0.641 0.822 0.25 0.565 0.177 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.28 0.535 0.168 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.31 0.518 0.163 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.35 0.501 0.157 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.37 0.492 0.154 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.41 0.481 0.151 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.46 0.470 0.148 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.5 0.459 0.144 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.56 0.450 0.141 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.63 0.440 0.138 505 460 646
*: Stroomwaarden zijn gebaseerd op IEC {{0}} & IEC 60287, Max. Geleidertemperatuur bij 90 graden, omgevingstemperatuur bij 30 graden in de lucht / bij 20 graden in de grond, thermische weerstand van de bodem 1,5 km/W en voor aardewerken kanalen 1,2 km/W en legdiepte 0,8 m.
Huidige beoordelingsfactoren voor andere dan 30 graden omgevingsluchttemperatuur.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Huidige beoordelingsfactoren voor andere dan 20 graden grondtemperatuur.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Aantal kernen
Kern Dwarsdoorsnedegebied
Max. spanning op de geleider trekken
Laadstroom per fase
Impedantie van nulsequentie
Elektrische spanning op het geleiderscherm
Kortsluiting van fasegeleider
Nee. mm² Kn Ampère/Km Ohm/km kV/mm kA, ik sec
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

 

Aanvraag sturen