AS/NZS1429.1 Едножилен алуминиев 19/33kV MV неброниран кабел

AS/NZS1429.1 Едножилен алуминиев 19/33kV MV неброниран кабел
Детайли:
Съответствие
• Съпротивление на проводника AS/NZS 1125
• Изолационно съпротивление AS/NZS 1429.1
• Тест за напрежение AS/NZS 1429.1
Стандарт и препратки
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Изпрати запитване
Изтегляне
Описание
Технически параметри
Сертификация
AL MV Cable

 

AS/NZS1429.1 Едножилен алуминиев 19/33kV MV неброниран кабел

19/33kV едножилен алуминиев MV неброниран кабел обикновено е оборудван с метален екраниращ слой за намаляване на електромагнитните смущения на кабела. Екраниращият слой обикновено е направен от медна оплетка или медна лента, която има отлична проводимост и може ефективно да предотврати влиянието на външни електромагнитни смущения върху сигнала. Това е особено важно за някои приложения с високи изисквания към качеството на сигнала. Екраниращият слой може не само да защити стабилността на сигнала на вътрешния проводник на кабела, но и да предотврати причиняването на електромагнитни смущения на кабела в околната среда по време на работа.

 

характеристики

 

 

MV небронираните кабели са устойчиви на електромагнитни смущения, топлина и огън и са подходящи за обща употреба в електрозахранващи системи в големи индустриални паркове, като осигуряват ефективно разпределение на мощността между оборудването и осигуряват непрекъсната работа на индустриалното оборудване.

thhn wire application

 

Характеристика

 

Single Core AL MV Cable

 

• Проводник: многожилен уплътнен кръгъл алуминиев проводник съгласно AS/NZS 1125

• Екран за проводник: Екструдирано полупроводимо съединение

• Изолация: XLPE

• Изолационен екран: Екструдиран

• Надлъжно блокиране на вода: лента за блокиране на водата над и под отделяща се полупроводяща смес

меден екран (по избор)

• Метален изолационен екран: екран от медна жица + спирално нанесена медна лента (E/F токов капацитет – въз основа на изискването)

• Метална обвивка: Оловна сплав (по избор)

• Външна обвивка: Екструдиран поливинилхлорид, Цвят: Черен

(Алтернативна обвивка: PVC+HDPE композитна обвивка или LSZH външната обвивка и параметрите ще се променят съответно)

 

Сертификация

 

 

Нашите проводници и кабели са сертифицирани по SAA. Сертифицираните кабели намаляват потенциалните рискове, с които проектите могат да се сблъскат при използване на нестандартни продукти, като електрически повреди или проблеми със законовото съответствие, като гарантират безопасна работа на проекта.

SAA cable certification

 

Пакет

 

THHN wire package

 

Производствена линия

 

thhn cable factory

 

Производителят Greater Wire използва напълно автоматизирано производство. Точността на автоматизираното производствено оборудване може да достигне 0.002 mm и всички продукти са 100% инспектирани и цифрово маркирани. Компанията разполага със супер голям склад, с дневна продукция от 300 000 метра, мащабируемост и навременна доставка за защита на вашия бизнес. имаме професионален екип по продажбите. Нашите фотоволтаични кабели се доставят в много страни и региони по света, като Ливан, Ирак, Мианмар, Филипините, Германия, Съединените щати, Швеция, Южна Африка и други основни страни и региони.

 

Случай

 

Company cases

 

Партньор

 

greater wire Partner

 

ЧЗВ

 

Въпрос: Имате ли нужда от допълнителен слой защита, за да защитите кабелите си от стареене?

О: Да, в определени среди използването на допълнителен слой защита може ефективно да удължи експлоатационния живот на кабела и да го предпази от преждевременно стареене. Особено при тежки условия на монтаж като влага, химическа корозия, силно излагане на ултравиолетови лъчи, механични повреди и среда с висока температура, допълнителният слой на защита е от решаващо значение за издръжливостта на кабела.

Въпрос: Има ли значение дали кабелът се използва в гореща среда?

A: Използването на кабела в гореща среда оказва влияние върху работата му, особено когато температурата е по-висока от планирания работен температурен диапазон на кабела за дълго време. Кабелите, използвани в гореща среда, трябва да имат следните характеристики:

1. Изолационен материал
Околната среда с висока температура ще ускори термичното стареене на изолационния материал, което ще доведе до втвърдяване, напукване или дори повреда на изолационния слой, което ще повлияе на живота на кабела. При приложения с висока температура трябва да се използват устойчиви на висока температура изолационни материали като омрежен полиетилен (XLPE) или хлоропренов каучук (CR), които имат по-висока термична стабилност и свойства против стареене.

2. Намален капацитет на ток
В среда с висока температура съпротивлението на кабела се увеличава, което води до повишено генериране на топлина, което допълнително влияе на токопреносимостта на кабела. Най-общо казано, токовият капацитет на кабела ще бъде намален в гореща среда. Трябва да се има предвид коефициентът на понижаване на токопреносимостта на кабела и може да е необходим по-дебел кабел, за да се справи със същото търсене на ток.

3. Риск от прегряване
Околната среда с висока температура може лесно да причини температурата на кабела да надхвърли максимално допустимата работна температура, влошавайки явлението прегряване. Това може да причини повреда на изолационния слой или опасност от късо съединение. Необходимо е да се гарантира, че кабелът е положен с добро пространство за разсейване на топлината и избягвайте групирането или полагането на няколко кабела твърде плътно.

4. Разграждане на материалите на обвивката
При високи температури материалите на обвивката на кабела (като PVC) могат постепенно да загубят еластичност и издръжливост и след това да се напукат или да станат чупливи. Препоръчително е да се използват материали за обвивка с по-добра устойчивост на топлина, като хлоропрен каучук или силиконова гума, в среда с висока температура, за да се удължи живота на външната обвивка на кабела.

5. Термично разширение и механично напрежение
Високите температури ще причинят топлинно разширение на кабела, което може да причини промени в механичното напрежение, особено когато мястото за монтаж е малко и има много точки на закрепване. Когато инсталирате, можете да обмислите запазването на някои граници на топлинно разширение и използването на материали с определена степен на гъвкавост, за да буферирате ефектите от топлинното разширение и свиване.

6. Късо съединение и капацитет на претоварване
В гореща среда толерантността на кабела към късо съединение ще бъде ограничена. Следователно, когато се проектира защита от късо съединение, влиянието на температурата на околната среда трябва да се вземе предвид, за да се избегне задаването на твърде висок праг на тока на късо съединение.

Мерки за противодействие, които кабелите могат да предприемат в гореща среда:

1. Изберете кабели, устойчиви на висока температура, или подобрете разсейването на топлината на кабела (като например инсталиране на хладно място или увеличаване на вентилацията).
2. Проектирайте размера на кабела според коефициента на намаляване на мощността на производителя на кабела.
3. Използвайте подходящи кожух и изолационни материали, за да забавите стареенето и да подобрите устойчивостта на висока температура.

Въпрос: Кабелите замърсяват ли околната среда?

О: Производството, употребата и изхвърлянето на кабели може да има известно въздействие върху околната среда, но конкретното въздействие е тясно свързано с кабелните материали, процеси и методи за изхвърляне.

 

 

Популярни тагове: as/nzs1429.1 едножилен алуминиев 19/33kv mv неброниран кабел, Китай as/nzs1429.1 едножилен алуминиев 19/33kv mv неброниран кабел производители, доставчици, фабрика

AL MV Cable

Single Core AL MV Cable

бр
Ядра

Ядро Кръст
секционен
Площ
Номинален диаметър
Под
метален
екран
Под
метален
екран
Като цяло
не
мм2
мм
мм
мм
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
• Гореспоменатите параметри се основават на 3k A/sec капацитет на тока на земно съединение на меден екран
 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Брой ядра
Площ на напречното сечение на ядрото
Макс. DC съпротивление при 20˚C
Макс. AC съпротивление при 90˚C
Прибл. Капацитет
Прибл. Индуктивност
Прибл.

Реактивно съпротивление

Непрекъснат ток
В земята при 20 градуса
В канал при
20 градуса
На въздух при 30 градуса

Плосък

Трилистник
Плосък
Трилистник
Плосък
Трилистник
не
мм2
Ω/км
Ω/км
µF/км
mH/km
Ω/км
ампера
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
*: Номиналните стойности на тока се основават на IEC {{0}} & IEC 60287, Макс. Температура на проводника при 90 градуса, температура на околната среда при 30 градуса във въздуха / при 20 градуса в земята, термично съпротивление на почвата 1,5 km/W и за фаянсови канали 1,2 km/w и дълбочина на полагане 0,8 m.
Коефициенти за намаляване на номиналния ток за температура на околния въздух, различна от 30 градуса.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Коефициенти за понижаване на номиналния ток за температура на земята, различна от 20 градуса.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Брой ядра
Площ на напречното сечение на ядрото
Макс. издърпване на напрежението върху проводника
Ток на зареждане на фаза
Импеданс с нулева последователност
Електрическо напрежение в екрана на проводника
Рейтинг на късо съединение на фазов проводник
не mm² kN Ампер/км Ом/км kV/mm kA, I сек
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

 

Изпрати запитване