Trojžilový hliníkový MV napájací kábel 1,9/3,6 kV

Trojžilový hliníkový MV napájací kábel 1,9/3,6 kV
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
3C AL MV Cable

 

Trojžilový hliníkový MV napájací kábel 1,9/3,6 kV

Počas výrobného procesu prechádza trojžilový hliníkový napájací kábel VN prísnymi testami, aby sa overila jeho schopnosť odolávať rôznym podmienkam. Tieto testy zaisťujú, že kábel môže efektívne zvýšiť svoju bezpečnosť a spoľahlivosť v skutočných aplikáciách.

 

 

Aplikácia

 

 

MV kábel musí byť odolný voči soľnej hmle, vysokej teplote a mechanickým nárazom a môže byť použitý na napájanie kľúčových zariadení na ropných vrtných plošinách, aby sa zabezpečila stabilná dodávka energie v drsných morských prostrediach.

STA cable application

 

Funkcia

 

AL 3C MV Cable

 

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

• Tienidlo vodiča: Extrudovaná polovodivá zmes

• Izolácia: XLPE

• Izolačná clona: Extrudovaná polovodivá zmes

• Pozdĺžne blokovanie vody : Páska blokujúca vodu nad a pod medenou clonou (voliteľné)

• Kovové izolačné sito: Medené drôtené sito + špirálovito nanesená medená páska

• lepiaca páska / plášť cez zmontované jadrá

• Kovový plášť: zliatina olova (voliteľné)

• Vonkajší plášť: extrudovaný polyvinylchlorid, farba: čierna

• Ochrana pred hmyzom: Polyamid Nylon (voliteľné)

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

 

Certifikácia

 

 

Náš kábel získal certifikáciu SAA. Výrobný proces káblov, materiály, štruktúra vodičov, environmentálne normy, výkon atď., to všetko spĺňa požiadavky. Má dlhú životnosť a je prínosom pre výstavbu energetickej infraštruktúry.

SAA cable certification

 

Balíček

 

sta power cable package

 

Fabrika

 

SAA cable factory

 

Naše vodiče a káble sú určené pre energetiku, stavebníctvo, dopravu, baníctvo, priemysel, domácnosť, komunikáciu a ďalšie odvetvia. S rýchlym rozvojom globálnej ekonomiky a neustálou výstavbou infraštruktúry rastie dopyt po efektívnych, bezpečných a ekologických káblových produktoch. Najmä v kontexte transformácie energie a inteligentného rozvoja sa káble v továrňach postupne vyvíjajú smerom k úspore energie, ochrane životného prostredia, bezpečnosti a vysokému výkonu, aby uspokojili dopyt na trhu.

 

Prípad

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

Otázka: Na aké aplikácie sa používajú hlavne 3-žilové hliníkové MV káble?

Odpoveď: 3-žilové hliníkové napájacie káble VN sa môžu používať hlavne v rozvodoch energie. V elektrických rozvodných sieťach miest a obcí sa silové káble VN používajú ako rozvody na prepojenie rozvodní a užívateľských terminálov. Môžu efektívne prenášať výkon stredného napätia, aby vyhovovali potrebám rôznych používateľov.

Otázka: Sú napájacie káble vhodné na použitie v morskom prostredí?

Odpoveď: Napájacie káble je možné použiť v námornom prostredí, existujú však špeciálne požiadavky na káble. Napríklad vodotesné vlastnosti a odolnosť proti vlhkosti. V morskom prostredí musia mať káble extrémne vysoké vodotesné vlastnosti. Odolnosť proti korózii. Obsah soli v morskom prostredí je vysoký, čo je korozívne pre kovové materiály káblov. Mechanická pevnosť. Aby sa zabránilo ovplyvneniu káblov vodnými prúdmi, vlnami alebo kolíziami v morskom prostredí, plášť a štruktúra kábla musia mať dobrú mechanickú pevnosť, aby odolali týmto fyzickým tlakom. UV odolnosť. Káble sú čiastočne vystavené vzduchu na pobrežných plošinách alebo pobrežných zariadeniach a musia byť odolné voči UV žiareniu, aby sa zabránilo poškodeniu plášťa kábla slnečným žiarením. Antibiologická erózia. Organizmy v morskom prostredí (ako sú morské mikroorganizmy, mäkkýše atď.) sa môžu prichytiť na povrch kábla. Do plášťa kábla sa pridávajú antibiologické upevňovacie prvky, aby sa zachovala jeho normálna prevádzka. Prispôsobivosť tlaku a teploty. Keďže teplota a tlak na morskom dne môžu byť relatívne extrémne, kábel musí používať materiály, ktoré odolajú veľkým teplotným rozdielom a vysokému tlaku vody.

Otázka: Môže sa hliníkový kábel použiť na napájanie elektromotorov?

Odpoveď: Káble s hliníkovými vodičmi možno použiť na napájanie motorov, ale je potrebné zabezpečiť, aby špecifikácie káblov spĺňali prevádzkové požiadavky motora. Napríklad úroveň napätia, úroveň napätia motora by mala zodpovedať menovitému napätiu kábla. Prúdová zaťažiteľnosť, prúdová zaťažiteľnosť kábla musí byť dostatočná, aby vyhovovala potrebám motora. Materiál vodičov, hliníkové vodiče sú relatívne ľahké a majú nižšie náklady ako medené vodiče. Hoci je vodivosť hliníka o niečo nižšia ako vodivosť medi, môže tiež uspokojiť potreby napájania motora, ak sa plocha prierezu kábla primerane zväčší. Izolačný výkon, materiál izolačnej vrstvy kábla musí byť odolný voči vysokej teplote a vlhkosti a musí mať dobrú trvanlivosť. Skratový a rozbehový prúd, prúd motora pri štarte je oveľa vyšší ako bežný prevádzkový prúd, preto musí byť kábel schopný vydržať krátkodobý vysokoprúdový šok.

 

 

Populárne Tagy: trojjadrový 1,9/3,6kv hliníkový mv napájací kábel, Čína trojjadrový 1,9/3,6kv hliníkový mv napájací kábel výrobcovia, dodávatelia, továreň

3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

č
Jadrá

Core Cross
sekčné
Oblasť
Nominálny priemer
Pod
kovové
obrazovke
Pod
kovové
obrazovke
Celkovo
Nie
mm2
mm
mm
mm
3 16 11.8 13.3 33.0
3 25 13.1 14.6 35.0
3 35 14.1 15.6 38.0
3 50 15.2 16.7 40.0
3 70 16.8 18.3 44.0
3 95 18.4 19.9 48.0
3 120 20 21.5 51.0
3 150 21.3 22.8 54.0
3 185 23 24.5 58.0
3 240 25.3 26.8 64.0
3 300 27.5 29.0 69.0
3 400 30.2 31.7 75.0
3 500 34 35.5 83.0
• 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
Pochovaná direet v zemi
V zakopanom potrubí
Vo vzduchu
Nie
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Amps
3 16 1.91 2.449 0.26 0.603 0.189 78 67 84
3 25 1.2 1.539 0.3 0.569 0.179 100 87 110
3 35 0.868 1.113 0.34 0.551 0.173 119 103 132
3 50 0.641 0.822 0.38 0.534 0.168 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.43 0.506 0.159 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.49 0.492 0.154 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.55 0.477 0.150 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.59 0.469 0.147 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.65 0.460 0.144 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.73 0.450 0.141 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.81 0.441 0.139 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.9 0.433 0.136 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.93 0.427 0.134 505 460 646
*: 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
3 16 0.8 0.16 3.61 1.3 1.4
3 25 1.25 0.18 2.70 1.2 2.3
3 35 1.75 0.2 2.27 1.2 3.1
3 50 2.5 0.23 1.98 1.1 4.5
3 70 3.5 0.26 1.73 1.1 6.2
3 95 4.75 0.29 1.57 1.1 8.5
3 120 6 0.33 1.48 1.1 10.7
3 150 7.5 0.35 1.42 1.1 13.4
3 185 9.25 0.39 1.37 1.1 16.5
3 240 12 0.44 1.32 1.0 21.4
3 300 15 0.48 1.29 1.0 26.8
3 400 20 0.54 1.26 1.0 35.5
3 500 25 0.56 1.24 0.9 44.7

 

Zaslať požiadavku