19/33Kv アルミニウム中電圧 3 芯ケーブル

19/33Kv アルミニウム中電圧 3 芯ケーブル
詳細:
コンプライアンス
• 導体抵抗 AS/NZS 1125
• 絶縁抵抗 AS/NZS 1429.1
• 電圧テスト AS/NZS 1429.1
標準と参考文献
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
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説明
技術的パラメータ
認証
3C AL MV Cable

 

19/33Kv アルミニウム中電圧 3 芯ケーブル

耐火中圧ケーブルは、使用時のさまざまな環境影響に耐えられるよう、長期安定性を考慮しています。ケーブルの材質、構造設計、製造プロセスの選択は、ケーブルが耐用年数を通じて良好な性能を維持できるように厳密にテストされています。この安定性により、電源の信頼性が向上するだけでなく、メンテナンスの頻度が減り、運用コストも削減されます。

 

 

応用

 

 

耐火性中電圧ケーブルは、優れた耐火性と耐電磁干渉性能を備えている必要があります。大型ショッピングモールの空調やエレベーターなどの電力供給に適しており、商業施設でも安定した電力供給が可能です。

STA cable application

 

特徴

 

AL 3C MV Cable

 

• 導体: AS/NZS 1125 に準拠したより線圧縮円形アルミニウム導体

• 導体スクリーン: 押出成形された半導電性化合物

• 絶縁体: XLPE

• 断熱スクリーン: 押出成形された半導電性化合物

• 縦方向の止水 : 銅スクリーンの上下に止水テープ (オプション)

• 金属絶縁スクリーン: 銅線スクリーン + 螺旋状に適用された銅テープ

• 組み立てられたコア上のバインダーテープ/シース

• 金属シース: 鉛合金 (オプション)

• 外側シース: 押出ポリ塩化ビニル、色: 黒

• 昆虫の攻撃から保護: ポリアミドナイロン (オプション)

(代替シース: PVC + HDPE アウターシースまたは LSZH アウターシースおよびパラメータはそれに応じて変更されます)

 

認証

 

 

当社の製品は、UL、TUV、EU CPR、CE、ROHS などのさまざまな権威ある国際認証を取得しています。

SAA cable certification

 

パッケージ

 

sta power cable package

 

工場

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Maker は、生産プロセスを最適化し、設備の利用率を向上させ、エネルギー消費と原材料の無駄を削減することにより、生産コストを削減します。同時に、調達プロセスにおいて、工場はサプライヤーと長期的な協力関係を確立することにより、より有利な原材料価格を獲得します。さらに、インテリジェントな物流と在庫管理により、輸送と倉庫のコストが削減されます。

 

場合

 

Company cases

 

パートナー

 

greater wire Partner

 

よくある質問

 

Q: ケーブルの柔軟性はどのくらいですか?

A: ケーブルの柔軟性は、ケーブルの構造、材質、設計、用途シナリオなどの多くの要因によって決まります。柔軟性に優れたケーブルは、設置時の曲げや敷設が容易で、ロボット、産業オートメーション、ドラッグチェーンシステム、屋外モバイル機器など、頻繁に移動や曲げが必要な用途に適しています。

Q: 高圧ケーブルの避雷性能はどのくらいですか?

A: 中電圧ケーブルの避雷性能は比較的良好で、特に合理的な設計と設置条件下では、雷の直接および誘導衝撃に効果的に抵抗できます。中圧ケーブルは、電圧レベル 6 ~ 35kV の送電システムで一般的に使用されます。中圧ケーブルには、金属シールド層、金属シース(外装層)、および高品質の絶縁層材料が使用されています。中電圧ケーブルのシールド層とシースは通常、雷によって誘導電流が発生したときにすぐに地面に流れ込むことができるように、信頼性の高い接地システムに接続する必要があります。重要な高圧配電システムでは、通常、避雷器などの過電圧保護装置と組み合わせて使用​​されます。高圧ケーブルの敷設方法も避雷性能に影響します。地中に敷設されている中圧ケーブルは通常、土で遮蔽されており、雷が直撃する可能性は低いです。したがって、地中埋設には当然のことながら避雷効果があります。架空の中電圧ケーブルには、落雷による直接的な損傷のリスクを軽減するために、避雷針を装備したり避雷針を設置したりするなど、追加の避雷対策が必要になる場合があります。中圧ケーブルは雷インパルス耐性が強化されています。特別な処理を施したこれらのケーブルは、より高い雷電流インパルスに耐えることができ、過渡電圧によるケーブルの経年劣化や故障が起こりにくくなります。耐雷インパルス設計は、沿岸地域、山岳地域、高地地域など、雷が多い地域での用途では特に重要です。

Q: ケーブルの短絡を回避するにはどうすればよいですか?

A: ケーブルの短絡を回避するには、ケーブルの選択、設置、保護対策、日常のメンテナンスから始めます。電圧レベルのマッチングを選択し、負荷電流に応じてケーブルの断面積を正確に選択し、高温、高湿、腐食のある場所での耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性、または外装ケーブルを選択できます。または機械的衝撃。これにより、外部要因によるケーブルの損傷を効果的に軽減し、短絡を防ぐことができます。標準化されたケーブルの取り付けを保証します。湿気の多い場所、腐食性の高い場所、または高温の場所にケーブルを敷設することは避けてください。設置中にケーブルを過度に曲げたり伸ばしたりしないでください。設置中および使用中の機械的損傷を軽減するために、鋭利な物体によってケーブルが傷つかないようにしてください。埋設ケーブルや架空ケーブルなど、外力によって損傷する可能性のあるケーブルの場合は、保護チューブやケーブルダクトを使用して保護を強化することをお勧めします。ケーブルが高温機器や可燃性爆発物に近づきすぎないようにし、ケーブルへの高温や火災の影響を軽減するために、設置中に十分な間隔を確保してください。ケーブルの入力端または負荷端に適切な回路ブレーカーまたはヒューズを取り付けると、短絡が発生したときに回路をすぐに切断してケーブルと機器を保護できます。専門的なコネクタを使用する: ケーブル コネクタは、短絡事故が発生しやすい場所です。コネクタがしっかりと接続され、良好な導電性が得られるように、ケーブルの仕様とタイプに一致するコネクタを選択する必要があります。ケーブル、特に高圧ケーブルの絶縁抵抗を定期的にテストしてください。絶縁抵抗試験により、絶縁層の経年劣化や損傷を事前に検出できます。湿気の多い環境では、ケーブルの絶縁層が劣化して亀裂が発生しやすくなります。特に地下または狭い空間にあるケーブルの場合は、換気と防湿対策を講じる必要があります。ケーブルに過負荷がかかると、温度上昇、絶縁劣化が発生し、短絡の危険性が高まります。したがって、長期間の高負荷動作を避けるために、負荷を合理的に分散する必要があります。

 

 

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3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

の数
コア
コアクロス
断面
エリア
呼び径
メタリックな
画面
メタリックな
画面
全体
いいえ。
mm2
mm
mm
mm
3 50 27.2 28.7 68.0
3 70 28.8 30.3 72.0
3 95 30.4 31.9 75.0
3 120 32 33.5 79.0
3 150 33.3 34.8 82.0
3 185 35 36.5 86.0
3 240 37.3 38.8 91.0
3 300 39.5 41.0 96.0
3 400 42.2 43.7 102.0
3 500 45.6 47.1 110.0
• 上記のパラメータは、銅スクリーンの 3k A/秒の地絡電流容量に基づいています。
 
電気的特性:
コア数
コア断面積
最大。 20℃における直流抵抗
最大。 90℃での交流抵抗
約キャパシタンス
約インダクタンス

リアクタンス

連続定格電流
地面に埋められたダイレット
埋設ダクト内
空中
いいえ。
mm2
Ω/km
Ω/km
μF/km
mH/km
Ω/km
アンプ
3 50 0.641 0.822 0.14 0.642 0.202 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.15 0.607 0.191 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.17 0.585 0.184 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.18 0.565 0.178 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.19 0.553 0.174 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.21 0.539 0.169 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.23 0.524 0.165 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.25 0.510 0.160 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.27 0.497 0.156 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.3 0.484 0.152 505 460 646
*: 電流定格は IEC {{0}} および IEC 60287、最大値に基づいています。導体温度90度、周囲温度空気中30度/地中20度、土壌の熱抵抗率1.5km/W、土製ダクトの場合1.2km/W、埋設深さ0.8m。
周囲温度が 30 度以外の場合の電流定格ディレーティング係数。
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

地面温度 20 度以外の場合の電流定格ディレーティング係数。
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

コア数
コア断面積
最大。導体に張力を引っ張る
相あたりの充電電流
ゼロシーケンスインピーダンス
導体スクリーンの電気的ストレス
相導体の短絡定格
いいえ。 mm² kN アンペア/キロメートル オーム/キロ kV/mm kA、I秒
3 50 2.5 0.84 1.98 4.1 4.5
3 70 3.5 0.9 1.73 3.9 6.2
3 95 4.75 1.01 1.57 3.7 8.5
3 120 6 1.07 1.49 3.6 10.7
3 150 7.5 1.13 1.43 3.5 13.4
3 185 9.25

1.25

1.37 3.4 16.5
3 240 12 1.37 1.32 3.3 21.4
3 300 15 1.49 1.29 3.2 26.8
3 400 20 1.61 1.26 3.1 35.5
3 500 25 1.79 1.24 3.0 44.7

 

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