
O material de isolamento do cabo de média tensão condutor de alumínio de 3 núcleos tem resistência a altas temperaturas e pode operar de forma estável em ambientes de alta temperatura. Sua faixa de temperatura projetada geralmente está entre -25 graus e +90 graus, o que é adequado para uso em condições extremas de temperatura. A resistência a altas temperaturas garante que o cabo não sofrerá envelhecimento do isolamento ou degradação do desempenho sob cargas de altas temperaturas, melhorando a segurança e a confiabilidade do equipamento.
Min. temperatura de instalação: 0 graus
Temperatura operacional: -25 graus a +90 graus
Aplicativo
O cabo de média tensão possui propriedades anti-interferência eletromagnética e resistência ao fogo, e é adequado para uso em sistemas ferroviários para alimentar trens e equipamentos de sinalização, garantindo a operação segura e eficiente dos sistemas ferroviários.

Recurso

• Condutor: Condutor de cobre circular compactado trançado conforme AS/NZS 1125
• Tela do Condutor: Composto semicondutor extrudado
• Isolamento: XLPE
• Tela de Isolamento: Composto semicondutor extrudado
• Bloqueio longitudinal de água: Fita de bloqueio de água abaixo da tela de cobre (opcional)
• Tela Metálica de Isolamento: Tela de Fio de Cobre + fita de cobre aplicada helicoidalmente (capacidade de corrente E/F – Baseado na necessidade)
• fita/bainha adesiva sobre núcleos montados
• Bainha Metálica: Liga de Chumbo (opcional)
• Bainha Externa: Cloreto de Polivinila Extrudado, Cor: Preto
• Proteção contra ataque de insetos: Nylon Poliamida (opcional)
(Bainha alternativa: Bainha composta de PVC + HDPE ou PVC + Nylon + HDPE (bainha composta com propriedades anti-cupins) ou bainha externa LSZH, e os parâmetros serão alterados de acordo)
Certificação
O cabo de média tensão de cobre de 3 núcleos é certificado pela SAA e possui retardador de chama, resistente ao fogo, resistente à corrosão química e outras propriedades. Pode ser usado com segurança em fábricas de produtos químicos e ambientes industriais para garantir a continuidade do fornecimento de energia por cabo.

Pacote

Fábrica

Nossos cabos e fios passaram por SAA, UL, TUV, CE e outras certificações padrão. Nossos produtos ganharam enorme força no mercado internacional e são frequentemente exportados para regiões como Sudeste Asiático, Austrália, Oriente Médio, África, América, e na Europa, as vendas cobrem mais de 400 cidades no país e no exterior. A Greater Wire Company desenvolveu uma equipe forte que abrange pesquisa e desenvolvimento, conhecimento técnico, vendas, produção e inspeção de qualidade, o que garante que desde o design de fios e cabos até a implementação do projeto, podemos fornecer profissionais e serviços de alta qualidade para atender às diversas necessidades dos clientes com excelente qualidade. Nosso compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente fez da Greater Wire um parceiro confiável para a indústria global de fios e cabos.
Caso

Parceiro

Perguntas frequentes
P: Como lidar com conectores de cabos?
1. Selecione os materiais de junta apropriados. De acordo com o tipo de cabo, nível de tensão e ambiente de uso, selecione materiais e kits de junta adequados. Para cabos de média tensão, geralmente são usadas juntas retráteis a frio ou termorretráteis.
2. Certifique-se de que o cabo esteja completamente desenergizado, realize os testes de tensão necessários e evite trabalhos sob tensão. Prepare ferramentas de decapagem, fitas isolantes, colas condutoras e kits de juntas adequados para garantir uma construção segura e eficiente.
3. Desencape o cabo. De acordo com os requisitos de projeto da junta, use ferramentas de decapagem profissionais para descascar cuidadosamente a bainha externa, a camada de blindagem, a camada de isolamento e a camada semicondutora do cabo.
4. Conecte os condutores. Use métodos apropriados de crimpagem ou soldagem para conectar os condutores e garantir o desempenho de condução de corrente dos condutores.
5. Instale a luva de junta. De acordo com o tipo de junta, coloque o tubo isolante ou material isolante camada por camada na conexão do condutor para garantir o isolamento da junta.
6. Vedação e impermeabilização. Use fita de vedação à prova d'água ou vedações de junta especiais para vedar a peça da junta e evitar que umidade, umidade ou outros contaminantes externos entrem na junta.
7. Após a instalação do conector, execute testes elétricos, como teste de resistência de isolamento, teste de tensão suportável e teste de continuidade para garantir que o conector esteja normal e com bom desempenho.
8. Registre a data de instalação, o local e o tipo de conector do conector e coloque marcas permanentes para facilitar a identificação do local do conector durante manutenção futura.
9. Após a inspeção e manutenção, verifique regularmente o status do conector, especialmente em temperaturas extremas ou ambientes úmidos, para evitar envelhecimento, afrouxamento ou outros danos.
P: Você é um fabricante ou empresa comercial?
P: Como posso obter uma amostra?
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Nº de
Núcleos
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Cruz central
secional
Área
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Diâmetro Nominal
|
||
|
Sob
metálico
tela
|
Sob
metálico
tela
|
Geral
|
||
|
Não.
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mm2
|
milímetros
|
milímetros
|
milímetros
|
| 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 |
|
Nº de núcleos
|
Área transversal central
|
Máx. Resistência CC a 20˚C
|
Máx. Resistência AC a 90˚C
|
Aprox. Capacitância
|
Aprox. Indutância
|
Aprox.
Reatância |
Classificação de corrente contínua
|
||
| Enterrado diretamente no chão |
Em um duto enterrado
|
No ar
|
|||||||
|
Não.
|
mm2
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
Amplificadores
|
||
| 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 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
Nº de núcleos
|
Área transversal central
|
Máx. puxando tensão no condutor
|
Corrente de carga por fase
|
Impedância de sequência zero
|
Tensão Elétrica na Tela do Condutor
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Classificação de curto-circuito do condutor de fase
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| Não. | mm² | Kn | Ampéres/Km | Ohms/Km | kV/mm | kA, eu vejo |
| 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 |





























