Cavo medio in rame unipolare da 6,35/11 kV

Cavo medio in rame unipolare da 6,35/11 kV
Dettagli:
Conformità
• Resistenza del conduttore AS/NZS 1125
• Resistenza di isolamento AS/NZS 1429.1
• Prova di tensione AS/NZS 1429.1
Norma e riferimenti
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZ 1125
• AS/NZS 3808
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Descrizione
Parametri tecnici
Certificazione
Copper Medium Voltage Cable

 

Cavo medio in rame unipolare da 6,35/11 kV

Il cavo medio in rame unipolare da 6,35/11 kV è di lunga durata, resistente ai raggi UV, resistente all'esposizione chimica, il cui schermo isolante è realizzato in composto semiconduttivo estruso. Questo schermo può ridurre lo stress elettrico tra lo strato isolante e lo schermo isolante metallico, garantire che la distribuzione dello stress sia uniforme e migliorare la sicurezza operativa complessiva del cavo, soprattutto in ambienti industriali difficili.

minimo temperatura di installazione: 0 gradi

Temperatura operativa: da -25 gradi a +90 gradi

Temperatura operativa di emergenza: 105 gradi

Massimo. Temperatura di cortocircuito: 250 gradi

 

Applicazione

 

 

Il cavo medio in rame da 6,35/11 kV è adatto per sistemi di distribuzione elettrica di infrastrutture su larga scala e può essere utilizzato anche nei sistemi di illuminazione delle piste aeroportuali e delle vie di rullaggio. L'ambiente aeroportuale ha requisiti elevati. Il cavo medio ha resistenza alle alte temperature, resistenza alle tempeste e prestazioni di protezione dai fulmini e può fornire un'alimentazione stabile.

STA cable application

 

Caratteristica

 

Single Core Medium Voltage Cable

 

• Conduttore: conduttore circolare in rame compattato intrecciato conforme a AS/NZS 1125

• Schermo del conduttore: composto semiconduttivo estruso

• Isolamento: XLPE

• Schermo isolante: composto semiconduttivo spelabile estruso

• Blocco dell'acqua longitudinale: nastro di blocco dell'acqua sopra e sotto lo schermo in rame (opzionale)

• Schermo isolante metallico: schermo in filo di rame + nastro di rame applicato elicoidale (capacità di corrente E/F – in base ai requisiti)

• Guaina metallica: lega di piombo (opzionale)

• Protezione dalle termiti: poliammide (nylon -12) (opzionale)

(Guaina alternativa: Guaina composita PVC+HDPE o PVC + Nylon + HDPE

(guaina composita con proprietà antitermite) o guaina esterna LSZH e i parametri cambieranno di conseguenza)

 

Certificazione

 

 

I cavi di media tensione sono certificati SAA e hanno resistenza alla pressione e alla forza, che li rendono adatti alla trasmissione e distribuzione di energia in progetti infrastrutturali, garantendo la durabilità applicabile.

SAA cable certification

 

Pacchetto

 

sta power cable package

 

Fabbrica

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer rispetta rigorosamente le normative ambientali e promuove la produzione ecologica durante il processo di produzione. La fabbrica utilizza attrezzature avanzate di protezione ambientale per ridurre l'emissione di acque reflue, gas di scarico e materiali di scarto. Allo stesso tempo, nella scelta delle materie prime, preferisce utilizzare materiali rispettosi dell'ambiente, come cavi a bassa emissione di fumi senza alogeni e materiali riciclati. Migliorando l’efficienza energetica e riducendo le emissioni di carbonio, la fabbrica si impegna a creare un ambiente di produzione sostenibile e a contribuire alla protezione dell’ambiente ecologico.

 

Caso

 

Company cases

 

Partner

 

greater wire Partner

 

Domande frequenti

 

D: Quali sono le caratteristiche applicative dei cavi di media tensione nella produzione di energia eolica?

R: I cavi a media tensione vengono utilizzati nei parchi eolici per trasmettere l'elettricità dalle turbine eoliche alle sottostazioni e devono avere una buona resistenza alla corrosione, resistenza agli urti meccanici e resistenza ai cambiamenti climatici.

D: Come viene condotto il test di flessione del cavo?

R: Il test di piegatura del cavo consiste nel piegare il cavo più volte e testarne le proprietà elettriche per garantire che il cavo possa resistere allo stress meccanico senza rotture o guasti elettrici nelle applicazioni reali.

D: Quali problemi si verificheranno quando i cavi MT vengono utilizzati in ambienti freddi?

R: In ambienti freddi, i materiali dei cavi MT possono diventare duri e fragili, aumentando la difficoltà di installazione e funzionamento, quindi è necessario selezionare materiali isolanti e di guaina resistenti alle basse temperature.

 

 

Etichetta sexy: Cavo medio in rame unipolare 6,35 / 11kv, Cina produttori di cavi medio in rame unipolare 6,35 / 11kv, fornitori, fabbrica

MV105 cable

MV105 cable specification

N. di
Nuclei

 

Croce del Nucleo
sezionale
Zona
Diametro nominale
Sotto
metallico
schermo
Sotto
metallico
schermo
Complessivamente
NO.
mm2
mm
mm
mm
1 16 14.7 16.6 21.0
1 25 15.9 17.8 22.0
1 35 16.9 18.8 23.0
1 50 18 19.9 24.0
1 70 19.7 21.6 26.0
1 95 21.2 23.1 27.0
1 120 22.8 24.7 29.0
1 150 24.2 26.1 30.0
1 185 25.9 27.8 32.0
1 240 28.2 30.1 34.0
1 300 30.2 32.1 37.0
1 400 33 34.9 40.0
1 500 36.4 38.3 43.0
1 630 40 41.9 47.0
1 800 43.7 45.6 51.0
1 1000 48 49.9 55.0
• I parametri sopra menzionati si basano sulla capacità di corrente di guasto a terra di 3k A/sec dello schermo in rame
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
N. di core
Area della sezione trasversale del nucleo
Massimo. Resistenza CC a 20˚C
Massimo. Resistenza CA a 90˚C
ca. Capacità
ca. Induttanza
ca.

Reattanza

Corrente nominale continua
In terra a 20 gradi
Nel condotto a
20 gradi
In aria a 30 gradi

Piatto

Trifoglio
Piatto
Trifoglio
Piatto
Trifoglio
NO.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Amp
1 16 1.15 1.466 0.18 0.493 0.155 113 109 104 103 128 125
1 25 0.727 0.927 0.2 0.460 0.144 144 140 133 132 167 163
1 35 0.524 0.668 0.22 0.437 0.137 172 166 159 157 203 198
1 50 0.387 0.494 0.25 0.417 0.131 203 196 188 186 243 238
1 70 0.268 0.342 0.28 0.384 0.121 246 239 229 227 303 296
1 95 0.193 0.247 0.31 0.367 0.115 293 285 274 271 369 361
1 120 0.153 0.196 0.35 0.349 0.110 332 323 311 308 426 417
1 150 0.124 0.159 0.38 0.340 0.107 366 361 347 343 481 473
1 185 0.0991 0.128 0.41 0.328 0.103 410 406 391 387 550 543
1 240 0.0754 0.098 0.46 0.316 0.099 470 469 453 447 647 641
1 300 0.0601 0.079 0.5 0.306 0.096 524 526 510 504 739 735
1 400 0.047 0.063 0.56 0.296 0.093 572 590 571 564 837 845
1 500 0.0366 0.051 0.63 0.286 0.090 660 655 640 635 970 960
1 630 0.0283 0.042 0.7 0.278 0.087 735 730 715 710 1110 1100
1 800 0.0221 0.035 0.78 0.270 0.085 770 820 800 790 1260 1250
1 1000 0.0176 0.031 0.86 0.263 0.083 825 885 865 855 1420 1410
*: I valori di corrente si basano su IEC {{0}} e IEC 60287, max. Temperatura del conduttore a 90 gradi, temperatura ambiente a 30 gradi in aria / a 20 gradi nel terreno, resistività termica del suolo 1,5 km/W e per condotti in terracotta 1,2 km/W e profondità di posa 0,8 m.
Fattori di declassamento della corrente nominale per una temperatura dell'aria ambiente diversa da 30 gradi.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Fattori di declassamento della corrente nominale per temperature del suolo diverse da 20 gradi.
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

N. di core
Area della sezione trasversale del nucleo
Massimo. tirando tensione sul conduttore
Corrente di carica per fase
Impedenza di sequenza zero
Stress elettrico sullo schermo del conduttore
Valutazione del cortocircuito del conduttore di fase
NO. mm² kN Ampere/Km Ohm/Km kV/mm kA, I sec
1 16 1.12 0.36 2.63 2.8 2.3
1 25 1.75 0.4 2.09 2.7 3.6
1 35 2.45 0.44 1.83 2.6 5.0
1 50 3.5 0.5 1.65 2.5 7.2
1 70 4.9 0.56 1.50 2.4 10.0
1 95 6.65 0.62 1.41 2.3 13.6
1 120 8.4 0.7 1.36 2.3 17.1
1 150 10.5 0.76 1.32 2.3 21.4
1 185 12.95 0.82 1.29 2.2 26.4
1 240 16.8 0.92 1.26 2.2 34.3
1 300 21 1 1.24 2.2 42.8
1 400 28 1.12 1.22 2.1 56.9
1 500 35 1.26 1.21 2.1 71.5
1 630 44.1 1.4 1.20 2.1 90.2
1 800 56 1.56 1.19 2.0 114
1 1000 70 1.72 1.19 2.0 143

 

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