
Os cabos de energia de média tensão têm um coeficiente de expansão térmica relativamente baixo e as dimensões do cabo não mudam muito. Esse recurso garante que o cabo não afetará a qualidade da instalação nas condições de expansão e contração térmica, manterá boas conexões elétricas e reduzirá o risco de falhas causadas por mudanças de temperatura.
Min. temperatura de instalação: 0 graus
Temperatura operacional: -25 graus a +90 graus
Temperatura operacional de emergência: 105 graus
Máx. Temperatura de curto-circuito: 250 graus
Aplicativo
Os cabos de energia de média tensão precisam ser resistentes à água e à corrosão, adequados para transmissão de energia entre geradores e subestações em usinas hidrelétricas. Os cabos devem ser capazes de suportar alta umidade e condições climáticas adversas em usinas hidrelétricas.

Recurso

• Condutor: Condutor de alumínio 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 acima e abaixo da tela de cobre (opcional)
• Tela Metálica de Isolamento: Tela de Fio de Cobre + fita de cobre aplicada helicoidalmente
• fita/bainha de encadernação sobre núcleos montados
Bainha composta
• Camada interna: Cloreto de Polivinila Extrudado, Cor: Laranja
• Proteção contra cupins: Poliamida (Nylon -12)
• Camada externa: HDPE (Preto)
Certificação
Os cabos de energia MT são certificados pela SAA, o que melhora sua alta eficiência e confiabilidade, reduz redundância desnecessária e riscos de segurança e melhora o nível geral de design do sistema.

Pacote

Fábrica

O maior fabricante de fios possui uma equipe de vendas profissional. Além dos serviços de pré-venda e pós-venda, a empresa atribui grande importância ao feedback dos clientes e considera-o uma base fundamental para a melhoria da qualidade. Por meio do feedback do cliente, a fábrica pode compreender o desempenho do produto em uso real, encontrar problemas a tempo e fazer melhorias. A fábrica também realiza pesquisas de satisfação do cliente regularmente para coletar informações sobre qualidade do produto, velocidade de entrega, serviço, etc. Com base nesses feedbacks, a fábrica pode otimizar continuamente o design do produto e os processos de produção para melhorar a experiência do cliente.
Caso

Parceiro

Perguntas frequentes
P: O fio anti-cupim pode ser usado em ambientes marinhos?
Os fios anti-cupins são especialmente revestidos ou feitos de metais resistentes à corrosão (por exemplo, aço inoxidável ou ligas de cobre-níquel). Para um ambiente marinho, é essencial usar cabos classificados especificamente para exposição à água salgada, muitas vezes com capas protetoras, que resistem tanto aos raios UV quanto à água salgada.
P: Os cabos de alimentação de média tensão são adequados para alimentar motores elétricos?
P: Os cabos precisam ser marcados?
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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.
|
mm2
|
milímetros
|
milímetros
|
milímetros
|
| 3 | 50 | 27.2 | 28.7 | 68.0 |
| 3 | 70 | 28.8 | 30.3 | 72.0 |
| 3 | 95 | 30.4 | 31.9 | 76.0 |
| 3 | 120 | 32.0 | 33.5 |
80.0 |
| 3 | 150 | 33.3 | 34.8 | 82.0 |
| 3 | 185 | 35 | 36.5 | 86.0 |
| 3 | 240 | 37.3 | 38.8 | 92.0 |
| 3 | 300 | 39.5 | 41.0 | 96.0 |
| 3 | 400 | 42.2 | 43.7 | 103.0 |
| 3 | 500 | 45.6 | 47.1 | 110.0 |
|
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
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|||||||
|
Não.
|
mm2
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
Amplificadores
|
||
| 3 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.14 | 0.643 | 0.202 | 140 | 122 | 158 |
| 3 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.15 | 0.608 | 0.191 | 171 | 150 | 196 |
| 3 | 95 | 0.32 | 0.410 | 0.17 | 0.586 | 0.184 | 203 | 179 | 236 |
| 3 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.18 | 0.567 | 0.178 | 232 | 205 | 273 |
| 3 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.19 | 0.554 | 0.174 | 260 | 231 | 309 |
| 3 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.21 | 0.541 | 0.170 | 294 | 262 | 355 |
| 3 | 240 | 0.125 | 0.161 | 0.23 | 0.525 | 0.165 | 340 | 305 | 415 |
| 3 | 300 | 0.1 | 0.129 | 0.25 | 0.511 | 0.160 | 384 | 346 | 475 |
| 3 | 400 | 0.778 | 0.101 | 0.27 | 0.498 | 0.156 | 438 | 398 | 552 |
| 3 | 500 | 0.0605 | 0.079 | 0.3 | 0.485 | 0.152 | 505 | 460 | 646 |
| 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 a tensão no condutor
|
Corrente de carga por fase
|
Impedância de sequência zero
|
Tensão Elétrica na Tela do Condutor
|
Classificação de curto-circuito do condutor de fase
|
| Não. | mm² | kN | Ampéres/Km | Ohms/Km | kV/mm | kA, eu vejo |
| 3 | 50 | 2.5 | 0.84 | 1.98 | 4.1 | 4.5 |
| 3 | 70 | 3.5 | 0.9 | 1.73 | 3.9 | 6.2 |
| 3 | 95 | 4.75 | 1.01 | 1.57 | 3.7 | 8.5 |
| 3 | 120 | 6 | 1.07 | 1.49 | 3.6 | 10.7 |
| 3 | 150 | 7.5 | 1.13 | 1.42 | 3.5 | 13.4 |
| 3 | 185 | 9.25 | 1.25 | 1.37 | 3.4 | 16.5 |
| 3 | 240 | 12 | 1.37 | 1.32 | 3.3 | 21.4 |
| 3 | 300 | 15 | 1.49 | 1.29 | 3.2 | 26.8 |
| 3 | 400 | 20 | 1.61 | 1.26 | 3.1 | 35.5 |
| 3 | 500 | 25 | 1.79 | 1.24 | 3.0 | 44.7 |





























