สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางทองแดง 6.35/11Kv 3 แกน

สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางทองแดง 6.35/11Kv 3 แกน
รายละเอียด:
การปฏิบัติตาม
• ความต้านทานของตัวนำ AS/NZS 1125
• ความต้านทานของฉนวน AS/NZS 1429.1
• การทดสอบแรงดันไฟฟ้า AS/NZS 1429.1
มาตรฐานและการอ้างอิง
• AS/นิวซีแลนด์ 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/นิวซีแลนด์ 3808
ส่งคำถาม
ดาวน์โหลด
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
การรับรอง
3 Ccore copper MV Cable

 

สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางทองแดง 6.35/11Kv 3 แกน

วัสดุฉนวนของสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางตัวนำอะลูมิเนียม 3 แกนมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ช่วงอุณหภูมิการออกแบบมักจะอยู่ระหว่าง -25 องศา ถึง +90 องศา ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงมาก ความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะไม่เสื่อมสภาพของฉนวนหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลงภายใต้ภาระที่อุณหภูมิสูง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์

นาที. อุณหภูมิการติดตั้ง: 0 องศา

อุณหภูมิในการทำงาน: -25 องศาถึง +90 องศา

 

แอปพลิเคชัน

 

 

สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางมีคุณสมบัติป้องกันการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าและทนไฟ และเหมาะสำหรับใช้ในระบบรางรถไฟไปยังระบบส่งกำลังและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบรางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

STA cable application

 

คุณสมบัติ

 

3C copper MV Cable

 

• ตัวนำ: ตัวนำทองแดงแบบเกลียวอัดเกลียวตาม AS/NZS 1125

• หน้าจอตัวนำ: สารประกอบกึ่งตัวนำอัดรีด

• ฉนวนกันความร้อน: XLPE

• หน้าจอฉนวน: สารประกอบกึ่งตัวนำอัดรีด

• การปิดกั้นน้ำตามยาว: เทปปิดกั้นน้ำด้านล่างตะแกรงทองแดง (อุปกรณ์เสริม)

• หน้าจอฉนวนโลหะ: หน้าจอลวดทองแดง + เทปทองแดงแบบเกลียว (ความจุกระแส E/F – ตามความต้องการ)

• เทป/ปลอกหุ้มทับแกนที่ประกอบไว้

• ปลอกโลหะ: โลหะผสมตะกั่ว (อุปกรณ์เสริม)

• เปลือกด้านนอก: โพลีไวนิลคลอไรด์อัดขึ้นรูป, สี: สีดำ

• การป้องกันการโจมตีของแมลง: ไนลอนโพลีเอไมด์ (อุปกรณ์เสริม)

(ปลอกทางเลือก: ปลอกคอมโพสิต PVC+HDPE หรือ PVC + ไนลอน + HDPE (ปลอกคอมโพสิตที่มีคุณสมบัติป้องกันปลวก) หรือปลอกด้านนอก LSZH และพารามิเตอร์จะเปลี่ยนไปตามนั้น)

 

การรับรอง

 

 

สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางทองแดง 3 คอร์ได้รับการรับรองจาก SAA และมีสารหน่วงไฟ ทนไฟ ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และคุณสมบัติอื่นๆ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในโรงงานเคมีและสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายไฟของสายเคเบิลมีความต่อเนื่อง

SAA cable certification

 

บรรจุุภัณฑ์

 

sta power cable package

 

โรงงาน

 

SAA cable factory

 

สายเคเบิลและสายไฟของเราผ่านการรับรอง SAA, UL, TUV, CE และมาตรฐานอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศ และมักถูกส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกา และยุโรป การขายครอบคลุมมากกว่า 400 เมืองทั้งในและต่างประเทศ Greater Wire Company ได้พัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่งซึ่งครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การขาย การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งรับประกันตั้งแต่การออกแบบสายไฟและสายเคเบิลไปจนถึงการดำเนินโครงการ เราสามารถให้บริการระดับมืออาชีพและมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ ความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าทำให้ Greater Wire เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมสายไฟและสายเคเบิลทั่วโลก

 

กรณี

 

Company cases

 

พันธมิตร

 

greater wire Partner

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: จะจัดการกับขั้วต่อสายเคเบิลได้อย่างไร

ตอบ: เมื่อจัดการข้อต่อสายเคเบิล จำเป็นต้องมั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เพื่อรักษาการทำงานปกติของสายเคเบิลและป้องกันความล้มเหลว
1. เลือกวัสดุข้อต่อที่เหมาะสม ตามประเภทสายเคเบิล ระดับแรงดันไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมการใช้งาน ให้เลือกวัสดุและชุดข้อต่อที่เหมาะสม สำหรับสายไฟแรงดันปานกลาง มักใช้ข้อต่อแบบหดตัวเย็นหรือหดตัวด้วยความร้อน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลถูกตัดพลังงานอย่างสมบูรณ์แล้ว ทำการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีไฟฟ้าอยู่ เตรียมเครื่องมือปอกที่เหมาะสม เทปฉนวน กาวนำไฟฟ้า และชุดข้อต่อเพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3. ปอกสายเคเบิล ตามความต้องการในการออกแบบของข้อต่อ ให้ใช้เครื่องมือปอกแบบมืออาชีพเพื่อปอกเปลือกด้านนอก ชั้นป้องกัน ชั้นฉนวน และชั้นกึ่งตัวนำของสายเคเบิลอย่างระมัดระวัง
4. เชื่อมต่อตัวนำ ใช้วิธีการย้ำหรือเชื่อมที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อตัวนำเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการนำกระแสไฟฟ้าของตัวนำ
5. ติดตั้งปลอกข้อต่อ ตามประเภทของข้อต่อ ให้วางท่อฉนวนหรือวัสดุฉนวนทีละชั้นบนการเชื่อมต่อตัวนำเพื่อให้แน่ใจว่าฉนวนของข้อต่อ
6. ซีลและกันซึม ใช้เทปปิดผนึกกันน้ำหรือซีลข้อต่อพิเศษเพื่อปิดผนึกส่วนข้อต่อเพื่อป้องกันความชื้น ความชื้น หรือสิ่งปนเปื้อนภายนอกอื่น ๆ ไม่ให้เข้าไปในข้อต่อ
7. หลังจากติดตั้งขั้วต่อแล้ว ให้ทำการทดสอบทางไฟฟ้า เช่น การทดสอบความต้านทานของฉนวน การทดสอบแรงดันไฟฟ้า และการทดสอบความต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าขั้วต่อเป็นปกติและทำงานได้ดี
8. บันทึกวันที่ติดตั้ง ตำแหน่ง และประเภทตัวเชื่อมต่อของตัวเชื่อมต่อ และทำเครื่องหมายถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกในการระบุตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อในระหว่างการบำรุงรักษาในอนาคต
9. หลังการตรวจสอบและบำรุงรักษา ให้ตรวจสอบสถานะของขั้วต่ออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง เพื่อป้องกันอายุการใช้งาน การหลวม หรือความเสียหายอื่นๆ

ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?

ตอบ: เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่ให้การควบคุมคำสั่งซื้อของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การออกแบบเบื้องต้นจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย เรามั่นใจว่าทุกขั้นตอนตรงตามมาตรฐานสูงสุด

ถาม: ฉันจะได้ตัวอย่างได้อย่างไร?

ตอบ: ได้ เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบให้คุณได้ คุณจะต้องจ่ายเพียงค่าจัดส่งเท่านั้น

 

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: 6.35/11kv 3 core ทองแดงแรงดันไฟฟ้าปานกลางสาย, จีน 6.35/11kv 3 core ทองแดงแรงดันไฟฟ้าปานกลางสายผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน

3C copper MV Cable

3C copper MV power Cable

จำนวน
แกน
แกนครอส
ส่วน
พื้นที่
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
ภายใต้
โลหะ
หน้าจอ
ภายใต้
โลหะ
หน้าจอ
โดยรวม
เลขที่
มม.2
มม
มม
มม
3 16 14.7 16.2 39.0
3 25 15.9 17.4 42.0
3 35 16.9 18.4 44.0
3 50 18 19.5 47.0
3 70 19.7 21.2 51.0
3 95 21.2 22.7 54.0
3 120 22.8 24.3 58.0
3 150 24.2 25.7 61.0
3 185 25.9 27.4 65.0
3 240 28.2 29.7 70.0
3 300 30.2 31.7 75.0
3 400 33 34.5 81.0
3 500 36.4 37.9 89.0
• พารามิเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นอิงตามความจุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของโลก 3k A/วินาทีของตัวกรองทองแดง
 
ลักษณะทางไฟฟ้า:
จำนวนแกน
พื้นที่หน้าตัดแกนกลาง
สูงสุด ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงที่ 20°C
สูงสุด ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับที่ 90°C
ประมาณ ความจุ
ประมาณ ตัวเหนี่ยวนำ
ประมาณ

รีแอคแทนซ์

การจัดอันดับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ฝังดิเรตลงดิน
ในท่อฝัง
ในอากาศ
เลขที่
มม.2
Ω/กม
Ω/กม
µF/กม
mH/กม
Ω/กม
แอมป์
3 16 1.15 1.446 0.18 0.637 0.200 101 87 109
3 25 0.727 0.927 0.2 0.605 0.190 129 112 142
3 35 0.524 0.668 0.22 0.583 0.183 153 133 170
3 50 0.387 0.494 0.25 0.565 0.177 181 158 204
3 70 0.268 0.342 0.28 0.533 0.168 221 193 253
3 95 0.193 0.247 0.31 0.518 0.163 262 231 304
3 120 0.153 0.196 0.35 0.501 0.157 298 264 351
3 150 0.124 0.159 0.38 0.491 0.154 334 297 398
3 185 0.0991 0.127 0.41 0.481 0.151 377 336 455
3 240 0.0754 0.097 0.46 0.469 0.147 434 390 531
3 300 0.0601 0.078 0.5 0.459 0.144 489 441 606
3 400 0.047 0.062 0.56 0.450 0.141 553 501 696
3 500 0.0366 0.049 0.63 0.440 0.138 632 574 800
*: การให้คะแนนปัจจุบันอิงตาม IEC {{0}} และ IEC 60287, Max. อุณหภูมิตัวนำที่ 90 องศา อุณหภูมิแวดล้อมที่ 30 องศาในอากาศ / ที่ 20 องศาในพื้นดิน ความต้านทานความร้อนของดิน 1.5 กม./วัตต์ และสำหรับท่อเครื่องเคลือบดินเผา 1.2 กม./วัตต์ และความลึกของการวาง 0.8 ม.
ปัจจัยลดเรตติ้งปัจจุบันสำหรับอุณหภูมิอากาศแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ 30 องศา
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

ปัจจัยลดการจัดอันดับปัจจุบันสำหรับอุณหภูมิพื้นดินอื่นที่ไม่ใช่ 20 องศา
10 15 25 30 35 40 45 50
1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76

 

จำนวนแกน
พื้นที่หน้าตัดแกนกลาง
สูงสุด แรงดึงบนตัวนำ
การชาร์จไฟปัจจุบันต่อเฟส
อิมพีแดนซ์ลำดับเป็นศูนย์
ความเครียดทางไฟฟ้าที่หน้าจอตัวนำ
ระดับการลัดวงจรของตัวนำเฟส
เลขที่ มม.² กิโลนิวตัน แอมป์/กม โอห์ม/กม กิโลโวลต์/มม คะ ฉันวินาที
3 16 1.12 0.36 2.63 2.8 2.3
3 25 1.75 0.4 2.09 2.7 3.6
3 35 2.45 0.44 1.83 2.6 5.0
3 50 3.5 0.5 1.65 2.5 7.2
3 70 4.9 0.56 1.50 2.4 10.0
3 95 6.65 0.62 1.41 2.3 13.6
3 120 8.4 0.7 1.36 2.3 17.1
3 150 10.5 0.76 1.32 2.3 21.4
3 185 12.95 0.82 1.29 2.2 26.4
3 240 16.8 0.92 1.26 2.2 34.3
3 300 21 1 1.24 2.2 42.8
3 400 28 1.12 1.22 2.1 56.9
3 500 35 1.26 1.21 2.1 71.5

 

ส่งคำถาม