AS/NZS1429.1 Single Core Aluminium 19/33kV MV ikke-pansret kabel

AS/NZS1429.1 Single Core Aluminium 19/33kV MV ikke-pansret kabel
Detaljer:
Overholdelse
• Ledermodstand AS/NZS 1125
• Isolationsmodstand AS/NZS 1429.1
• Spændingstest AS/NZS 1429.1
Standard og referencer
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
Send forespørgsel
Download
Beskrivelse
Tekniske parametre
Certificering
AL MV Cable

 

AS/NZS1429.1 Single Core Aluminium 19/33kV MV ikke-pansret kabel

19/33kV enkeltkernet aluminium MV ikke-pansret kabel er normalt udstyret med et metalafskærmningslag for at reducere kablets elektromagnetiske interferens. Afskærmningslaget er generelt lavet af kobberfletning eller kobbertape, som har fremragende ledningsevne og effektivt kan forhindre påvirkning af ekstern elektromagnetisk interferens på signalet. Dette er især vigtigt for nogle applikationer med høje krav til signalkvalitet. Afskærmningslaget kan ikke kun beskytte signalstabiliteten af ​​kablets indre leder, men også forhindre kablet i at forårsage elektromagnetisk interferens til det omgivende miljø under drift.

 

egenskaber

 

 

MV ikke-pansrede kabler er modstandsdygtige over for elektromagnetisk interferens, varme og ild og er velegnede til generel brug i strømforsyningssystemer i store industriparker, hvilket sikrer effektiv strømfordeling mellem udstyr og sikrer kontinuerlig drift af industrielt udstyr.

thhn wire application

 

Feature

 

Single Core AL MV Cable

 

• Leder: Strandet komprimeret cirkulær aluminiumsleder i henhold til AS/NZS 1125

• Lederskærm: Ekstruderet halvledende forbindelse

• Isolering: XLPE

• Isoleringsskærm: Ekstruderet

• Langsgående vandblokering: Vandblokerende tape over og under aftagelig halvledende forbindelse

kobberskærm (valgfrit)

• Metallisk isoleringsskærm: Kobbertrådsskærm + spiralformet kobbertape (E/F strømkapacitet – Baseret på krav)

• Metallisk kappe: Blylegering (valgfrit)

• Ydre kappe: Ekstruderet polyvinylklorid, Farve: Sort

(Alternativ kappe: PVC + HDPE komposit kappe eller LSZH ydre kappe og parametre vil ændre sig tilsvarende)

 

Certificering

 

 

Vores ledninger og kabler er SAA-certificerede. Certificerede kabler reducerer potentielle risici, som projekter kan støde på, når de bruger ikke-standardiserede produkter, såsom elektriske fejl eller juridiske overholdelsesproblemer, hvilket sikrer sikker drift af projektet.

SAA cable certification

 

Pakke

 

THHN wire package

 

Produktionslinie

 

thhn cable factory

 

Greater Wire-producenten bruger fuldautomatisk produktion. Nøjagtigheden af ​​automatiseret produktionsudstyr kan nå op på 0.002 mm, og alle produkter er 100 % inspiceret og digitalt mærket. Virksomheden har et super stort lager, med en daglig produktion på 300000 meter, skalerbarhed og rettidig levering for at beskytte din virksomhed. vi har professionelt salgsteam. Vores solcellekabler leveres til mange lande og regioner rundt om i verden, såsom Libanon, Irak, Myanmar, Filippinerne, Tyskland, USA, Sverige, Sydafrika og andre hovedlande og regioner.

 

Sag

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

Spørgsmål: Har du brug for et ekstra lag beskyttelse for at beskytte dine kabler mod ældning?

A: Ja, i visse miljøer kan brug af et ekstra beskyttelseslag effektivt forlænge kablets levetid og forhindre for tidlig ældning. Især under hårde installationsforhold som fugt, kemisk korrosion, stærk UV-eksponering, mekaniske skader og høje temperaturmiljøer er det ekstra beskyttelseslag afgørende for kablets holdbarhed.

Sp: Betyder det noget, om kablet bruges i et varmt miljø?

A: Brug af kablet i et varmt miljø påvirker dets ydeevne, især når temperaturen er højere end det beregnede driftstemperaturområde for kablet i lang tid. Kabler, der bruges i varme omgivelser, skal have følgende egenskaber:

1. Isoleringsmateriale
Højtemperaturmiljø vil fremskynde den termiske ældning af isoleringsmaterialet, hvilket får isoleringslaget til at hærde, revne eller endda svigte, hvilket påvirker kablets levetid. I højtemperaturapplikationer bør der anvendes højtemperaturbestandige isoleringsmaterialer såsom tværbundet polyethylen (XLPE) eller chloroprengummi (CR), som har højere termisk stabilitet og anti-ældningsegenskaber.

2. Reduceret strømbærende kapacitet
I et miljø med høj temperatur øges kablets modstand, hvilket resulterer i øget varmeudvikling, hvilket yderligere påvirker kablets strømbæreevne. Generelt vil kablets strømbæreevne blive reduceret i et varmt miljø. Der skal henvises til deratingfaktoren for kabelstrømbærende kapacitet, og et tykkere kabel kan være nødvendigt for at klare det samme strømbehov.

3. Risiko for overophedning
Højtemperaturmiljø kan nemt få kabeltemperaturen til at overstige dens maksimalt tilladte driftstemperatur, hvilket forværrer overophedningsfænomenet. Dette kan forårsage beskadigelse af isoleringslaget eller forårsage kortslutningsfare. Det er nødvendigt at sikre, at kablet er lagt med god varmeafledningsplads, og undgå at bundte eller lægge flere kabler for tæt.

4. Nedbrydning af kappematerialer
Ved høje temperaturer kan kablets kappematerialer (såsom PVC) gradvist miste elasticitet og holdbarhed og derefter revne eller blive skørt. Det anbefales at bruge kappematerialer med bedre varmebestandighed, såsom chloroprengummi eller silikonegummi, i miljøer med høj temperatur for at forlænge levetiden af ​​kablets ydre kappe.

5. Termisk udvidelse og mekanisk belastning
Høje temperaturer vil forårsage termisk udvidelse af kablet, hvilket kan forårsage mekaniske spændingsændringer, især når installationspladsen er lille og der er mange fastgørelsespunkter. Når du installerer, kan du overveje at reservere nogle termiske ekspansionsmargener og bruge materialer med en vis grad af fleksibilitet til at buffere virkningerne af termisk ekspansion og sammentrækning.

6. Kortslutning og overbelastningskapacitet
I varme omgivelser vil kablets kortslutningstolerance være begrænset. Derfor, når der designes kortslutningsbeskyttelse, bør indflydelsen af ​​omgivelsestemperaturen tages i betragtning for at undgå at indstille en for høj kortslutningsstrømtærskel.

Modforanstaltninger, som kabler kan tage i varme omgivelser:

1. Vælg kabler, der er modstandsdygtige over for høje temperaturer, eller forøg kabelvarmeafledning (såsom installation på et køligt sted eller øget ventilation).
2. Design kabelstørrelsen i henhold til kabelproducentens deratingfaktor.
3. Brug passende kappe og isoleringsmaterialer til at forsinke ældning og forbedre modstandsdygtigheden over for høje temperaturer.

Q: Forurener kabler miljøet?

A: Produktion, brug og bortskaffelse af kabler kan have en vis indvirkning på miljøet, men den specifikke påvirkning er tæt forbundet med kabelmaterialer, processer og bortskaffelsesmetoder.

 

 

Populære tags: as/nzs1429.1 single core aluminium 19/33kv mv ikke-pansret kabel, Kina as/nzs1429.1 single core aluminium 19/33kv mv upanseret kabel producenter, leverandører, fabrik

AL MV Cable

Single Core AL MV Cable

Antal af
Kerner

Kernekors
tværsnit
Areal
Nominel diameter
Under
metallisk
skærmen
Under
metallisk
skærmen
Samlet set
Ingen.
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
• Ovennævnte parametre er baseret på 3k A/sek. jordfejlstrømkapacitet af kobberskærm
 
ELEKTRISKE EGENSKABER:
Antal kerner
Kernetværsnitsareal
Maks. DC-modstand ved 20˚C
Maks. AC modstand ved 90˚C
Ca. Kapacitans
Ca. Induktans
Ca.

Reaktans

Kontinuerlig strømvurdering
I jorden ved 20 grader
I Kanal kl
20 grader
I luft ved 30 grader

Flad

Trefoil
Flad
Trefoil
Flad
Trefoil
Ingen.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
ampere
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
*: Nuværende klassifikationer er baseret på IEC {{0}} & IEC 60287, Max. Ledertemperatur ved 90 grader, omgivelsestemperatur ved 30 grader i luft / ved 20 grader i jorden, termisk modstand af jord 1,5 km/W & for keramikkanaler 1,2 km/W og lægningsdybde 0,8m.
Nuværende klassificeringsnedsættelsesfaktorer for andet end 30 graders omgivende lufttemperatur.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Nuværende klassificeringsnedsættelsesfaktorer for andet end 20 graders jordtemperatur.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

Antal kerner
Kernetværsnitsareal
Maks. trække spændingen på lederen
Ladestrøm pr. fase
Nulsekvensimpedans
Elektrisk stress ved lederskærm
Kortslutningsklassificering af faseleder
Ingen. mm² kN ampere/km Ohm/Km kV/mm kA, jeg 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

 

Send forespørgsel