Cabo médio de cobre de núcleo único 6,35/11kV

Cabo médio de cobre de núcleo único 6,35/11kV
Detalhes:
Conformidade
• Resistência do condutor AS/NZS 1125
• Resistência de isolamento AS/NZS 1429.1
• Teste de tensão AS/NZS 1429.1
Padrão e Referências
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
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Descrição
Parâmetros Técnicos
Certificação
Copper Medium Voltage Cable

 

Cabo médio de cobre de núcleo único 6,35/11kV

O cabo médio de cobre de núcleo único 6,35 / 11kV é de longa vida, resistente a UV, resistente à exposição química, cuja blindagem de isolamento é feita de composto semicondutor extrudado. Esta blindagem pode reduzir o estresse elétrico entre a camada de isolamento e a blindagem de isolamento metálico, garantir que a distribuição de tensão seja uniforme e melhorar a segurança geral da operação do cabo, especialmente em ambientes industriais adversos.

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

 

 

O cabo médio de cobre de 6,35 / 11kV é adequado para sistemas de distribuição de energia de infraestrutura de grande escala e também pode ser usado em sistemas de iluminação de pistas de aeroportos e pistas de táxi. O ambiente aeroportuário tem requisitos elevados. O cabo médio tem resistência a altas temperaturas, resistência a tempestades e desempenho de proteção contra raios e pode fornecer uma fonte de alimentação estável.

STA cable application

 

Recurso

 

Single Core Medium Voltage Cable

 

• 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 removível

• 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 (capacidade de corrente E/F – Baseado na necessidade)

• Bainha Metálica: Liga de Chumbo (opcional)

• Proteção contra cupins: Poliamida (Nylon -12) (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

 

 

Os cabos de média tensão possuem certificação SAA e possuem resistência à pressão e resistência à força, tornando-os adequados para transmissão e distribuição de energia em projetos de infraestrutura, garantindo durabilidade aplicável.

SAA cable certification

 

Pacote

 

sta power cable package

 

Fábrica

 

SAA cable factory

 

A Greater Wire Manufacturer cumpre rigorosamente as regulamentações ambientais e promove a fabricação verde durante o processo de produção. A fábrica utiliza equipamentos avançados de proteção ambiental para reduzir a emissão de águas residuais, gases residuais e materiais residuais. Ao mesmo tempo, prefere utilizar materiais ecológicos na seleção das matérias-primas, como cabos isentos de halogéneo e com baixo teor de fumo e materiais reciclados. Ao melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões de carbono, a fábrica está empenhada em criar um ambiente de produção sustentável e em contribuir para a proteção do ambiente ecológico.

 

Caso

 

Company cases

 

Parceiro

 

greater wire Partner

 

Perguntas frequentes

 

P: Quais são as características de aplicação dos cabos de média tensão na geração de energia eólica?

R: Os cabos de média tensão são usados ​​em parques eólicos para transmitir eletricidade das turbinas eólicas às subestações e devem ter boa resistência à corrosão, resistência ao choque mecânico e resistência às mudanças climáticas.

P: Como é realizado o teste de flexão do cabo?

R: O teste de flexão do cabo consiste em dobrar o cabo várias vezes e testar suas propriedades elétricas para garantir que o cabo possa suportar estresse mecânico sem quebrar ou falhar elétrica em aplicações reais.

P: Que problemas ocorrerão quando os cabos de MT forem operados em ambientes frios?

R: Em ambientes frios, os materiais dos cabos de MT podem tornar-se duros e quebradiços, aumentando a dificuldade de instalação e operação, por isso é necessário selecionar materiais de isolamento e bainha que sejam resistentes a baixas temperaturas.

 

 

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MV105 cable

MV105 cable specification

Nº de
Núcleos

 

Cruz central
secional
Área
Diâmetro Nominal
Sob
metálico
tela
Sob
metálico
tela
Geral
Não.
mm2
milímetros
milímetros
milímetros
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
• Os parâmetros mencionados acima são baseados na capacidade de corrente de falta à terra de 3k A/seg da blindagem de cobre
 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:
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
No chão a 20 graus
No duto em
20 graus
No ar a 30 graus

Plano

Trevo
Plano
Trevo
Plano
Trevo
Não.
mm2
Ω/km
Ω/km
µF/km
mH/km
Ω/km
Amplificadores
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
*: As classificações atuais são baseadas em IEC {{0}} e IEC 60287, máx. Temperatura do condutor a 90 graus, temperatura ambiente a 30 graus no ar / a 20 graus no solo, resistividade térmica do solo 1,5 km/W e para dutos de barro 1,2 km/W e profundidade de assentamento 0,8 m.
Fatores de redução da classificação atual para temperaturas do ar ambiente diferentes de 30 graus.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Fatores de redução da classificação atual para temperatura do solo diferente de 20 graus.
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
Classificação de curto-circuito do condutor de fase
Não. mm² kN Ampéres/Km Ohms/Km kV/mm kA, eu vejo
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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