AS/NZS1429.1 Jednojadrový hliníkový 19/33kV VN nepancierový kábel

AS/NZS1429.1 Jednojadrový hliníkový 19/33kV VN nepancierový kábel
Podrobnosti:
Súlad
• Odolnosť vodiča AS/NZS 1125
• Izolačný odpor AS/NZS 1429.1
• Skúška napätia AS/NZS 1429.1
Štandard a referencie
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Zaslať požiadavku
Na stiahnutie
Popis
Technické parametre
Certifikácia
AL MV Cable

 

AS/NZS1429.1 Jednojadrový hliníkový 19/33kV VN nepancierový kábel

19/33kV jednožilový hliníkový VN nepancierový kábel je zvyčajne vybavený kovovou tieniacou vrstvou na zníženie elektromagnetického rušenia kábla. Tieniaca vrstva je vo všeobecnosti vyrobená z medeného opletu alebo medenej pásky, ktorá má vynikajúcu vodivosť a môže účinne zabrániť vplyvu vonkajšieho elektromagnetického rušenia na signál. Toto je obzvlášť dôležité pre niektoré aplikácie s vysokými požiadavkami na kvalitu signálu. Tieniaca vrstva dokáže nielen chrániť stabilitu signálu vnútorného vodiča kábla, ale aj zabrániť tomu, aby kábel počas prevádzky spôsoboval elektromagnetické rušenie okolitého prostredia.

 

charakteristiky

 

 

Nepancierové káble VN sú odolné voči elektromagnetickému rušeniu, teplu a ohňu a sú vhodné na všeobecné použitie v napájacích systémoch vo veľkých priemyselných parkoch, zabezpečujú efektívnu distribúciu energie medzi zariadeniami a zabezpečujú nepretržitú prevádzku priemyselných zariadení.

thhn wire application

 

Funkcia

 

Single Core AL MV Cable

 

• Vodič: Spletený zhutnený kruhový hliníkový vodič podľa AS/NZS 1125

• Tienidlo vodiča: Extrudovaná polovodivá zmes

• Izolácia: XLPE

• Izolačná clona: Extrudovaná

• Pozdĺžne blokovanie vody : Vodotesná páska nad a pod stierateľnou polovodivou zmesou

medená obrazovka (voliteľné)

• Kovové izolačné sito: Medené drôtené sito + špirálovito nanesená medená páska (prúdová kapacita E/F – podľa požiadavky)

• Kovový plášť: zliatina olova (voliteľné)

• Vonkajší plášť: extrudovaný polyvinylchlorid, farba: čierna

(Alternatívny plášť: PVC + HDPE kompozitný plášť alebo LSZH vonkajší plášť a parametre sa podľa toho zmenia)

 

Certifikácia

 

 

Naše vodiče a káble sú certifikované SAA. Certifikované káble znižujú potenciálne riziká, s ktorými sa môžu projekty stretnúť pri používaní neštandardných produktov, ako sú elektrické poruchy alebo problémy s dodržiavaním právnych predpisov, čím zaisťujú bezpečnú prevádzku projektu.

SAA cable certification

 

Balíček

 

THHN wire package

 

Výrobná linka

 

thhn cable factory

 

Výrobca Greater Wire využíva plne automatizovanú výrobu. Presnosť automatizovaného výrobného zariadenia môže dosiahnuť 0,002 mm a všetky produkty sú 100 % kontrolované a digitálne označené. Spoločnosť má super veľký sklad s dennou produkciou 300 000 metrov, škálovateľnosťou a včasným doručením na ochranu vášho podnikania. máme profesionálny predajný tím. Naše fotovoltaické káble sú dodávané do mnohých krajín a regiónov po celom svete, ako je Libanon, Irak, Mjanmarsko, Filipíny, Nemecko, Spojené štáty americké, Švédsko, Južná Afrika a ďalšie hlavné krajiny a regióny.

 

Prípad

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

Otázka: Potrebujete ďalšiu vrstvu ochrany na ochranu vašich káblov pred starnutím?

Odpoveď: Áno, v určitých prostrediach môže použitie dodatočnej vrstvy ochrany účinne predĺžiť životnosť kábla a zabrániť jeho predčasnému starnutiu. Najmä v náročných podmienkach inštalácie, ako je vlhkosť, chemická korózia, silné UV žiarenie, mechanické poškodenie a prostredie s vysokou teplotou, je dodatočná vrstva ochrany rozhodujúca pre trvanlivosť kábla.

Otázka: Záleží na tom, či sa kábel používa v horúcom prostredí?

A: Používanie kábla v horúcom prostredí ovplyvňuje jeho výkon, najmä ak je teplota dlhodobo vyššia ako navrhnutý rozsah prevádzkovej teploty kábla. Káble používané v horúcom prostredí musia mať nasledujúce vlastnosti:

1. Izolačný materiál
Prostredie s vysokou teplotou urýchli tepelné starnutie izolačného materiálu, čo spôsobí stvrdnutie, prasknutie alebo dokonca zlyhanie izolačnej vrstvy, čo ovplyvní životnosť kábla. Pri aplikáciách pri vysokých teplotách by sa mali používať izolačné materiály odolné voči vysokým teplotám, ako je zosieťovaný polyetylén (XLPE) alebo chloroprénový kaučuk (CR), ktoré majú vyššiu tepelnú stabilitu a vlastnosti proti starnutiu.

2. Znížená prúdová zaťažiteľnosť
V prostredí s vysokou teplotou sa zvyšuje odpor kábla, čo má za následok zvýšenú tvorbu tepla, čo ďalej ovplyvňuje prúdovú zaťažiteľnosť kábla. Všeobecne povedané, prúdová zaťažiteľnosť kábla sa v horúcom prostredí zníži. Mal by sa uviesť faktor zníženia prúdovej zaťažiteľnosti kábla a môže byť potrebný hrubší kábel na vyrovnanie sa s rovnakou potrebou prúdu.

3. Riziko prehriatia
Prostredie s vysokou teplotou môže ľahko spôsobiť, že teplota kábla prekročí maximálnu povolenú prevádzkovú teplotu, čím sa zhorší jav prehriatia. Môže to spôsobiť poškodenie izolačnej vrstvy alebo nebezpečenstvo skratu. Je potrebné zabezpečiť, aby bol kábel položený s dobrým priestorom na odvádzanie tepla a vyhnúť sa príliš hustému zväzovaniu alebo ukladaniu viacerých káblov.

4. Degradácia materiálov plášťa
Pri vysokých teplotách môžu materiály plášťa kábla (ako je PVC) postupne stratiť elasticitu a trvanlivosť a následne prasknúť alebo skrehnúť. V prostredí s vysokou teplotou sa odporúča použiť materiály plášťa s lepšou tepelnou odolnosťou, ako je chloroprénový kaučuk alebo silikónový kaučuk, aby sa predĺžila životnosť vonkajšieho plášťa kábla.

5. Tepelná rozťažnosť a mechanické namáhanie
Vysoké teploty spôsobia tepelnú rozťažnosť kábla, čo môže spôsobiť zmeny mechanického namáhania, najmä ak je inštalačný priestor malý a existuje veľa upevňovacích bodov. Pri inštalácii môžete zvážiť vyhradenie určitej hranice tepelnej rozťažnosti a použitie materiálov s určitým stupňom flexibility na tlmenie účinkov tepelnej rozťažnosti a kontrakcie.

6. Kapacita skratu a preťaženia
V horúcom prostredí bude skratová tolerancia kábla obmedzená. Preto pri navrhovaní ochrany proti skratu treba zvážiť vplyv okolitej teploty, aby sa predišlo nastaveniu príliš vysokej prahovej hodnoty skratového prúdu.

Protiopatrenia, ktoré môžu káble prijať v horúcom prostredí:

1. Vyberte káble odolné voči vysokej teplote alebo zvýšte odvod tepla kábla (napríklad inštaláciu na chladnom mieste alebo zvýšenie vetrania).
2. Navrhnite veľkosť kábla podľa faktora zníženia výkonu od výrobcu kábla.
3. Použite vhodný plášť a izolačné materiály na oddialenie starnutia a zlepšenie odolnosti voči vysokým teplotám.

Otázka: Znečisťujú káble životné prostredie?

Odpoveď: Výroba, používanie a likvidácia káblov môže mať určitý vplyv na životné prostredie, ale konkrétny vplyv úzko súvisí s materiálmi káblov, procesmi a metódami likvidácie.

 

 

Populárne Tagy: as/nzs1429.1 jednožilový hliníkový 19/33kv mv neozbrojený kábel, Čína as/nzs1429.1 jednožilový hliníkový 19/33kv mv neozbrojený kábel výrobcovia, dodávatelia, továreň

AL MV Cable

Single Core AL MV Cable

č
Jadrá

Core Cross
sekčné
Oblasť
Nominálny priemer
Pod
kovové
obrazovke
Pod
kovové
obrazovke
Celkovo
Nie
mm2
mm
mm
mm
1 50 27.2 29.1 33.0
1 70 28.8 30.7 35.0
1 95 30.4 32.3 37.0
1 120 32 33.9 38.0
1 150 33.3 35.2 40.0
1 185 35 36.9 42.0
1 240 37.3 39.2 44.0
1 300 39.5 41.4 46.0
1 400 42.2 44.1 49.0
1 500 45.6 47.5 53.0
1 630 48.8 50.7 56.0
1 800 52.7 54.6 60.0
1 1000 57.2 59.1 65.0
• Vyššie uvedené parametre sú založené na prúdovej kapacite medeného tienenia 3k A/sec
 
ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Počet jadier
Prierezová plocha jadra
Max. DC odpor pri 20˚C
Max. AC odolnosť pri 90˚C
Pribl. Kapacita
Pribl. Indukčnosť
Pribl.

Reaktancia

Nepretržité hodnotenie prúdu
V zemi pri teplote 20 stupňov
V potrubí pri
20 stupňov
Vo vzduchu pri 30 stupňoch

Plochý

Trojlístok
Plochý
Trojlístok
Plochý
Trojlístok
Nie
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Amps
1 50 0.641 0.822 0.14 0.486 0.153 157 152 146 142 189 184
1 70 0.443 0.568 0.15 0.450 0.141 192 186 178 176 236 230
1 95 0.32 0.411 0.17 0.429 0.135 229 221 213 210 287 280
1 120 0.253 0.325 0.18 0.409 0.128 260 252 242 240 332 324
1 150 0.206 0.265 0.19 0.397 0.125 288 281 271 267 376 368
1 185 0.164 0.211 0.21 0.383 0.120 324 317 307 303 432 424
1 240 0.125 0.162 0.23 0.367 0.115 373 367 356 351 511 502
1 300 0.1 0.130 0.25 0.354 0.111 419 414 402 397 586 577
1 400 0.0778 0.102 0.27 0.341 0.107 466 470 457 451 676 673
1 500 0.0605 0.080 0.3 0.327 0.103 525 530 510 505 760 750
1 630 0.0469 0.064 0.33 0.317 0.100 580 585 560 555 860 850
1 800 0.0367 0.051 0.36 0.306 0.096 650 655 620 615 960 950
1 1000 0.0291 0.043 0.4 0.297 0.093 715 705 670 665 1060 1050
*: Aktuálne hodnotenia sú založené na IEC {{0}} a IEC 60287, Max. Teplota vodiča 90 stupňov, teplota okolia 30 stupňov vo vzduchu / 20 stupňov v zemi, tepelný odpor pôdy 1,5 km/W a pre kameninové potrubia 1,2 km/W a hĺbka uloženia 0,8 m.
Faktory zníženia aktuálneho hodnotenia pre inú ako 30 stupňovú teplotu okolitého vzduchu.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Faktory zníženia aktuálneho hodnotenia pre inú teplotu zeme ako 20 stupňov.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Počet jadier
Prierezová plocha jadra
Max. ťahanie napätia na vodič
Nabíjací prúd na fázu
Impedancia nulovej sekvencie
Elektrické napätie na obrazovke vodiča
Menovitý skrat fázového vodiča
Nie mm² kN Ampér/km Ohmy/Km kV/mm kA, I sek
1 50 2.5 0.84 1.98 4.1 4.7
1 70 3.5 0.9 1.73 3.9 6.6
1 95 4.75 1.01 1.57 3.7 9.0
1 120 6 1.07 1.49 3.6 11.3
1 150 7.5 1.13 1.42 3.5 14.2
1 185 9.25 1.25 1.37 3.4 17.4
1 240 12 1.37 1.32 3.3 22.6
1 300 15 1.49 1.29 3.2 28.3
1 400 20 1.61 1.26 3.1 37.6
1 500 25 1.79 1.24 3.0 47.2
1 630 31.5 1.97 1.22 3.0 59.6
1 800 40 2.15 1.21 2.9 75.6
1 1000 50 2.39 1.20 2.8 94.5

 

Zaslať požiadavku