สายไฟแรงดันปานกลางทนไฟ 6.35/11Kv 3 แกน

สายไฟแรงดันปานกลางทนไฟ 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
3C AL MV Cable

 

สายเคเบิลแรงดันปานกลางทนไฟ 6.35/11Kv 3 แกน

สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางทนไฟคำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทนต่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในระหว่างการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุสายเคเบิล การออกแบบโครงสร้าง และกระบวนการผลิตได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลจะรักษาประสิทธิภาพที่ดีตลอดอายุการใช้งาน ความเสถียรนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความถี่ในการบำรุงรักษาและลดต้นทุนการดำเนินงานอีกด้วย

 

 

แอปพลิเคชัน

 

 

สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางทนไฟต้องมีความสามารถในการทนไฟและป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เพื่อใช้จ่ายไฟให้กับเครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ และระบบอื่นๆ และสามารถรับประกันการจ่ายไฟที่เสถียรในสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์

STA cable application

 

คุณสมบัติ

 

AL 3C MV Cable

 

• ตัวนำ: ตัวนำอลูมิเนียมทรงกลมอัดเกลียวตาม AS/NZS 1125

• หน้าจอตัวนำ: สารประกอบกึ่งตัวนำอัดรีด

• ฉนวนกันความร้อน: XLPE

• ตะแกรงฉนวน: สารประกอบกึ่งตัวนำอัดรีด

• กั้นน้ำตามยาว : เทปกั้นน้ำด้านบนและด้านล่างตะแกรงทองแดง (อุปกรณ์เสริม)

• ตะแกรงฉนวนเมทัลลิก: ตะแกรงลวดทองแดง + เทปทองแดงแบบเกลียว

• เทปพันสายไฟ / ปลอกหุ้มไว้เหนือแกนที่ประกอบเข้าด้วยกัน

• ปลอกโลหะ: โลหะผสมตะกั่ว (อุปกรณ์เสริม)

• เปลือกด้านนอก: โพลีไวนิลคลอไรด์อัดรีด, สี: ดำ

• การป้องกันการโจมตีของแมลง: ไนลอนโพลีเอไมด์ (อุปกรณ์เสริม)

(เปลือกทางเลือก: PVC + HDPE เปลือกนอกหรือ LSZH เปลือกนอกและพารามิเตอร์จะเปลี่ยนตาม)

 

การรับรอง

 

 

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองระดับนานาชาติอันทรงเกียรติมากมาย รวมถึง UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS และอื่นๆ

SAA cable certification

 

บรรจุุภัณฑ์

 

sta power cable package

 

โรงงาน

 

SAA cable factory

 

ผู้ผลิตลวด Greater ลดต้นทุนการผลิตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ปรับปรุงการใช้อุปกรณ์ ลดการใช้พลังงาน และการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ ในเวลาเดียวกัน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงงานจะได้ราคาวัตถุดิบที่ดีขึ้นโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ ต้นทุนการขนส่งและคลังสินค้าก็ลดลงด้วยการขนส่งอัจฉริยะและการจัดการสินค้าคงคลัง

 

กรณี

 

Company cases

 

พันธมิตร

 

greater wire Partner

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: สายเคเบิลมีความยืดหยุ่นแค่ไหน?

ตอบ: ความยืดหยุ่นของสายเคเบิลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงโครงสร้าง วัสดุ การออกแบบ และสถานการณ์การใช้งาน สายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นที่ดีจะงอและวางได้ง่ายกว่าระหว่างการติดตั้ง และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนไหวหรือการดัดงอบ่อยครั้ง เช่น หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ระบบโซ่ลาก และอุปกรณ์เคลื่อนที่กลางแจ้ง

ถาม: ประสิทธิภาพการป้องกันฟ้าผ่าของสายเคเบิลแรงดันปานกลางเป็นเท่าใด?

ตอบ: ประสิทธิภาพการป้องกันฟ้าผ่าของสายเคเบิลแรงดันปานกลางค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการออกแบบและการติดตั้งที่เหมาะสม จึงสามารถต้านทานผลกระทบโดยตรงและที่เกิดจากฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายเคเบิลแรงดันปานกลางมักใช้ในระบบส่งกำลังที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 6~35kV สายเคเบิลแรงดันปานกลางมีชั้นป้องกันโลหะ ปลอกโลหะ (ชั้นเกราะ) และวัสดุชั้นฉนวนคุณภาพสูง ชั้นป้องกันและเปลือกของสายเคเบิลแรงดันปานกลางมักจะต้องเชื่อมต่อกับระบบสายดินที่เชื่อถือได้ เพื่อว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำถูกสร้างขึ้นจากฟ้าผ่า สายเคเบิลดังกล่าวจึงสามารถนำลงดินได้อย่างรวดเร็ว ในระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าปานกลางที่สำคัญ มักจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน เช่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า วิธีการวางสายเคเบิลแรงดันปานกลางจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันฟ้าผ่าด้วย สายเคเบิลแรงดันปานกลางที่วางอยู่ใต้ดินมักจะถูกบังด้วยดิน และความน่าจะเป็นที่จะถูกฟ้าผ่าโดยตรงนั้นมีน้อย ดังนั้นการวางใต้ดินจึงมีข้อได้เปรียบตามธรรมชาติในการป้องกันฟ้าผ่า สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางเหนือศีรษะอาจต้องมีมาตรการป้องกันฟ้าผ่าเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งสายล่อฟ้าและการติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากฟ้าผ่า สายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางมีความต้านทานแรงกระตุ้นฟ้าผ่าที่สูงกว่า หลังจากได้รับการดูแลเป็นพิเศษ สายเคเบิลเหล่านี้สามารถทนต่อแรงกระตุ้นกระแสฟ้าผ่าที่สูงขึ้น และไม่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพหรือการชำรุดของสายเคเบิลเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าชั่วครู่ การออกแบบความต้านทานแรงกระตุ้นฟ้าผ่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานในพื้นที่ที่มีฟ้าผ่าสูง เช่น พื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่ภูเขา และพื้นที่สูง

ถาม: จะหลีกเลี่ยงการลัดวงจรในสายเคเบิลได้อย่างไร?

ตอบ: เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรในสายเคเบิล เราสามารถเริ่มจากการเลือก การติดตั้ง มาตรการป้องกัน และการบำรุงรักษาสายเคเบิลในแต่ละวัน เราสามารถเลือกจับคู่ระดับแรงดันไฟฟ้า เลือกพื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลได้อย่างถูกต้องตามกระแสโหลด และเลือกสายทนความร้อน ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการสึกหรอ หรือหุ้มเกราะในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง การกัดกร่อน หรือผลกระทบทางกล สิ่งนี้สามารถลดความเสียหายของสายเคเบิลที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงป้องกันการลัดวงจร ตรวจสอบการติดตั้งสายเคเบิลที่ได้มาตรฐาน พยายามหลีกเลี่ยงการวางสายเคเบิลในพื้นที่ชื้น มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือมีอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการดัดหรือยืดสายเคเบิลมากเกินไประหว่างการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่มีรอยขีดข่วนด้วยวัตถุมีคม เพื่อลดความเสียหายทางกลระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน สำหรับสายเคเบิลที่อาจได้รับความเสียหายจากแรงภายนอก เช่น สายเคเบิลฝังหรือเหนือศีรษะ ขอแนะนำให้ใช้ท่อป้องกันหรือท่อสายเคเบิลเพื่อเพิ่มการป้องกัน หลีกเลี่ยงสายเคเบิลที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงหรือวัสดุที่ติดไฟและระเบิดได้มากเกินไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างการติดตั้งเพื่อลดผลกระทบของอุณหภูมิสูงและไฟไหม้บนสายเคเบิล การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ที่เหมาะสมที่ปลายสายขาเข้าหรือโหลดสามารถตัดการเชื่อมต่อวงจรได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการลัดวงจรเพื่อปกป้องสายเคเบิลและอุปกรณ์ ใช้ขั้วต่อแบบมืออาชีพ: ขั้วต่อสายเคเบิลเป็นตำแหน่งทั่วไปสำหรับอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ควรเลือกตัวเชื่อมต่อที่ตรงกับข้อกำหนดและประเภทของสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อนั้นเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและมีค่าการนำไฟฟ้าที่ดี ทดสอบความต้านทานฉนวนของสายไฟเป็นประจำ โดยเฉพาะสายไฟแรงสูง การทดสอบความต้านทานของฉนวนสามารถตรวจจับการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายของชั้นฉนวนได้ล่วงหน้า สภาพแวดล้อมที่ชื้นอาจทำให้ชั้นฉนวนของสายเคเบิลมีอายุและแตกร้าวได้ง่าย ควรใช้มาตรการระบายอากาศและกันความชื้น โดยเฉพาะสายเคเบิลใต้ดินหรือพื้นที่อับ การทำงานของสายเคเบิลที่โอเวอร์โหลดจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ฉนวนมีอายุ และเพิ่มความเสี่ยงของการลัดวงจร ดังนั้นควรกระจายโหลดอย่างสมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีโหลดสูงในระยะยาว

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: 6.35/11kv 3 core สายไฟแรงดันปานกลางทนไฟ, จีน 6.35/11kv 3 core สายไฟแรงดันไฟฟ้าปานกลางทนไฟ, ซัพพลายเออร์, โรงงาน

3C AL MV Cable

AL 3C MV Cable

จำนวน
แกน
แกนครอส
ส่วน
พื้นที่
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
ภายใต้
โลหะ
หน้าจอ
ภายใต้
โลหะ
หน้าจอ
โดยรวม
เลขที่
มม.2
มม
มม
มม
3 16 14.6 16.1 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 19.6 21.1 51.0
3 95 21.2 22.7 54.0
3 120 22.8 24.3 58.0
3 150 24.1 25.6 61.0
3 185 25.8 27.3 65.0
3 240 28.1 29.6 70.0
3 300 30.3 31.8

75.0

3 400 33 34.5 81.0
3 500 36.4 37.9 89.0
• พารามิเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นอิงตามความจุกระแสไฟฟ้าฟอลต์ลงดินของตะแกรงทองแดงที่ 3k A/วินาที
 
ลักษณะทางไฟฟ้า:
จำนวนแกน
พื้นที่หน้าตัดแกนกลาง
สูงสุด ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงที่ 20°C
สูงสุด ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับที่ 90°C
ประมาณ ความจุ
ประมาณ ตัวเหนี่ยวนำ
ประมาณ

รีแอคแทนซ์

การจัดอันดับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ฝังดิเรตลงดิน
อยู่ในท่อฝัง
ในอากาศ
เลขที่
มม.2
Ω/กม
Ω/กม
µF/กม
mH/กม
Ω/กม
แอมป์
3 16 1.91 2.449 0.17 0.640 0.201 78 67 84
3 25 1.2 1.539 0.2 0.605 0.190 100 87 110
3 35 0.868 1.113 0.22 0.583 0.183 119 103 132
3 50 0.641 0.822 0.25 0.565 0.177 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.28 0.535 0.168 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.31 0.518 0.163 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.35 0.501 0.157 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.37 0.492 0.154 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.41 0.481 0.151 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.46 0.470 0.148 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.5 0.459 0.144 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.56 0.450 0.141 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.63 0.440 0.138 505 460 646
*: 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 0.8 0.34 3.61 2.9 1.4
3 25 1.25 0.4 2.70 2.7 2.3
3 35 1.75 0.44 2.27 2.6 3.1
3 50 2.5 0.5 1.98 2.5 4.5
3 70 3.5 0.56 1.73 2.4 6.2
3 95 4.75 0.62 1.57 2.3 8.5
3 120 6 0.7 1.48 2.3 10.7
3 150 7.5 0.74 1.42 2.3 13.4
3 185 9.25 0.82 1.37 2.2 16.5
3 240 12 0.92 1.32 2.2 21.4
3 300 15 1 1.29 2.2 26.8
3 400 20 1.12 1.26 2.1 35.5
3 500 25 1.26 1.24 2.1 44.7

 

ส่งคำถาม