
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.

Характеристика

• 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.

Пакет

Производствена линия

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

Партньор

ЧЗВ
Въпрос: Имате ли нужда от допълнителен слой защита, за да защитите кабелите си от стареене?
Въпрос: Има ли значение дали кабелът се използва в гореща среда?
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?
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


|
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 |
|
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 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 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 |





























