Kobber-højspændingskabel-kerne

Kobber-højspændingskabel-kerne

Kobberkerne højspændingskabel- er et effektivt transmissionskabel udviklet specielt til mellem- og højspændingseffekttransmissionsscenarier, med høj-rent iltfri kobber som lederkerne. Dens nominelle spænding dækker 10kV~220kV
Send forespørgsel
Chat nu
Beskrivelse

Denne serie af højspændingskabler med kobber- dækker to strukturelle typer: enkeltkerne og treleder. De bruger høj-renhed iltfri kobberledere, XLPE tværbundet-polyethylenisolering, flamme-hæmmende polyvinylchlorid (PVC)/vejrbestandig polyethylen (PE)/lavt røghalogen-fri kappe, galvaniseret stålstrimmel/stålledninger, som f.eks. 12706-2022, IEC 60502-2, GB/T 11017-2014. De har kernefordele såsom høj nominel spænding, lavt transmissionstab, fremragende isoleringsydelse, stærk mekanisk styrke, god anti{14}}interferensydelse, god miljøbestandighed og lang levetid. De kan imødekomme strømtransmissionsbehovene i forskellige scenarier såsom mellem- og højspændingsnetdistribution, industriel kraftig strømforsyning, ny energinetforbindelse, kommunal højspændingsteknik osv., og er velegnede til forskellige højspændingstransformere og distribution. Tilslutnings- og transmissionsscenarier af kabinetter og strømforsyningsudstyr.

 

Produktparameter

 

Model

YJV22-8,7/10 kV højspændingskabel med kobberkerne (enkeltleder/treleder, universal til elnet)

YJV22-26/35kV kobberkerne høj-højspændingskabel (enkeltleder/treleder, industriel kraftig version)

YJV22-64/110kV kobberkerne højspændingskabel (enkelt kerne/tre kerne, betaling for strømnetværk)

YJV32-26/35 kV højspændingskabel med kobberkerne (enkeltleder/treleder, minespecifikt)

Nominel spænding (U0/U)

8,7/10kV

26/35kV

64/110kV

26/35kV

Ledermateriale

Oxygenfrit kobber med høj renhed (Cu større end eller lig med 99,99 %)

Oxygenfrit kobber med høj renhed (Cu større end eller lig med 99,99 %)

Oxygenfrit kobber med høj renhed (Cu større end eller lig med 99,99 %)

Oxygenfrit kobber med høj renhed (Cu større end eller lig med 99,99 %)

lederstruktur

Strandet leder (Klasse 2, Klasse 2 leder)

Tæt presset snoet leder (Klasse 2, Klasse 2 leder)

Højdensitet komprimeret snoet leder (klasse 2, klasse 2 leder)

Højdensitet komprimeret snoet leder (klasse 2, klasse 2 leder)

Ledertværsnit- (mm ²)

Enkeltkerne: 50~400; Tre kerner: 3 × 35~3 × 240

Enkelt kerne: 70~630; Tre kerner: 3 × 50~3 × 400

Enkeltkerne: 120~1000; Tre kerner: 3 × 120~3 × 800

Enkelt kerne: 95~630; Tre kerner: 3 × 70~3 × 400

isolerende materiale

XLPE tværbundet-polyethylen

XLPE tværbundet-polyethylen

XLPE-tværbundet polyethylen med høj densitet{{0}

Korrosionsbestandig XLPE tværbundet-polyethylen

Isoleringstykkelse (mm)

4.5~10.0

8.0~14.5

17.0~26.0

8.0~14.5

Skede materiale

PVC polyvinylchlorid (flammehæmmende)

PE polyethylen (vejrbestandig)

PE polyethylen (høj-styrke)

PVC-polyvinylchlorid (korrosions-bestandig og flamme-hæmmende)

panserlag

Galvaniseret stålstrimmelpanser (dobbelt-lag)

Galvaniseret stålstrimmelpanser (dobbelt-lag)

Galvaniseret ståltrådsrustning (fler-lag)

Galvaniseret ståltrådsrustning (forstærket type)

Kabel udvendig diameter (mm)

Enkelt kerne: 25,8~58,6; Tre kerner: 38,5~72,8

Enkelt kerne: 32,5~76,8; Tre kerner: 52,3~98,6

Enkeltkerne: 58,2~115,6; Tre kerner: 95,2~168,5

Enkelt kerne: 38,6~82,5; Tre kerner: 58,6~105,3

Referencevægt (kg/km)

Enkelt kerne: 1250-4800; Tre kerner: 1480~5260

Enkeltkerne: 2100~8500; Tre kerner: 2850~9880

Enkelt kerne: 6800~25000; Tre kerner: 10500~32600

Enkeltkerne: 2500~9200; Tre kerner: 3280~10500

Nominel strømbærende kapacitet (A, 25 grader)

Enkelt kerne: 180~550; Tre kerner: 135~420

Enkelt kerne: 250~780; Tre kerner: 180~580

Enkeltkerne: 420~1200; Tre kerner: 320-950

Enkelt kerne: 280~820; Tre kerner: 195~600

Driftstemperatur

Lederens-tilladelige arbejdstemperatur på lang sigt er mindre end eller lig med 90 grader, og under kortslutning er den mindre end eller lig med 250 grader (5s)

Lederens-tilladelige arbejdstemperatur på lang sigt er mindre end eller lig med 90 grader, og under kortslutning er den mindre end eller lig med 250 grader (5s)

Lederens-tilladelige arbejdstemperatur på lang sigt er mindre end eller lig med 90 grader, og under kortslutning er den mindre end eller lig med 250 grader (5s)

Lederens-tilladelige arbejdstemperatur på lang sigt er mindre end eller lig med 90 grader, og under kortslutning er den mindre end eller lig med 250 grader (5s)

omgivende temperatur

-40 grader ~70 grader (lægning og drift)

-40 grader ~70 grader (lægning og drift)

-40 grader ~75 grader (lægning og drift)

-45 grader ~75 grader (lægning og drift)

lægningsmetode

Direkte nedgravning, installation af rørledninger, kabelgrav, broramme

Direkte nedgravet gennem rør, kabelgrave, kabelbakker, tunneler

Direkte nedgravning, kabelgrav, kabelbakke, tunnel, overhead

Direkte nedgravning, rørgennemføring, minedriftstunneller og havneudlægning

Brandhæmmende vurdering

B-niveau (tilpasses A-niveau)

B-niveau (tilpasses A-niveau)

B-niveau (tilpasses A-niveau)

A-niveau (obligatorisk flammehæmmer)

Note:Ovenstående er standardparametre, og ledertværsnit, isoleringstykkelse, kappemateriale og strukturtype (enkelt kerne/tre kerne) kan tilpasses efter brugernes behov; Den nominelle strømbærende kapacitet kan svinge lidt på grund af installationsmiljøet og varmeafledningsforholdene; Se venligst den fysiske genstand og inspektionsrapporten for detaljer.

 

Produktfunktion og applikation

Høj ren kobberkerne med ekstremt lavt transmissionstab

Lederen er lavet af iltfrit kobber med høj-renhed (Cu større end eller lig med 99,99 %), og ultra-højspændingsversionen bruger iltfrit kobber af speciel kvalitet (Cu større end eller lig med 99,995 %), med kobberindhold, der langt overstiger industristandarder og ledningsevne på internationalt avanceret niveau; Resistiviteten er mindre end eller lig med 0,017241 Ω· mm ²/m, meget lavere end for almindelige kobber- og aluminiumledere; Ved at anvende høj-kompressionsvridningsteknologi er lederens fyldningsgrad høj, og modstanden er lav, hvilket effektivt kan reducere strømtabet under høj-transmission med en transmissionseffektivitet på over 99,6 %; Velegnet til transmission i hele spændingsområdet på 10kV~220kV, med en stor strømbærende kapacitet, kan den opfylde behovene for høj-effekt- og{11}}højspændingseffekttransmission. Langsigtet brug kan reducere omkostningerne til strømtransmission markant, hvilket er i tråd med konceptet om grøn og{13}}energibesparende udvikling.

Dobbelt struktur fleksibel tilpasning, der dækker alle installationsscenarier

Dækker to store strukturelle typer: enkelt kerne og tre kerne, fleksibelt valg kan foretages i henhold til scenekrav: de tre kernestrukturer vedtager integreret snoet formning, uden at det er nødvendigt at lægge flere kabler separat, med høj konstruktionseffektivitet og lille pladsbesættelse, velegnet til scenarier med begrænset lægningsplads såsom mellem- og højspændingsdistributionsnetværk, industrianlæg, kommunal teknik osv. Enkeltkernestruktur er velegnet til ultra-højspænding (over 110 kV), adskilt lægning på lang-afstand og scenarier, der kræver fleksibel faseadskillelse. Den har fremragende bøjningsydelse og kan tilpasse sig komplekse lægningsbaner; Begge strukturer er velegnede til forskellige lægningsmetoder såsom direkte nedgravning, rørgennemføring, kabelbakke, tunnel og overhead, hvilket dækker højspændingstransmissionsbehovet i alle scenarier.

XLPE-isoleringsbeskyttelse, industri-førende spændingsmodstandsydelse

Isoleringslaget er lavet af høj-kvalitets XLPE-krydsbundet-polyethylenmateriale, og ultra-højspændingsversionen er lavet af ultra-specielt XLPE-materiale med høj spænding. Efter krydsbindingsbehandling med høj-temperatur- har den fremragende isoleringsevne, højspændingsmodstand og temperaturmodstand; Nøjagtig kontrol af isoleringstykkelse, isolationsmodstand Større end eller lig med 1000M Ω· km, gennembrudsspænding Større end eller lig med 35kV/mm, kan effektivt modstå risikoen for nedbrydning af elektriske-højspændingsfelter og sikre sikkerheden ved højspændingstransmission; XLPE-materiale har stærk kemisk stabilitet, er ikke let at ælde, knække eller deformere og kan fungere stabilt i et højtemperaturmiljø på 90 grader i lang tid. Dens ældningsmodstand overstiger langt den for traditionelle isoleringsmaterialer.

Flerlags panserbeskyttelse, med superstærk mekanisk styrke

Udstyret med dobbelt-lags galvaniseret stålbånd/fler-lags galvaniseret ståltrådsarmeringslag, minedrift og ultra-højspændingsmodeller anvender forstærket/special ståltrådsarmering, matchet med høj-styrkekappe, der danner en tredobbelt beskyttelsesstruktur af "isoleringslag+panserlag"; Panserlagets trækstyrke er større end eller lig med 150 MPa, trykstyrken er større end eller lig med 200 MPa, og trækstyrken af ​​ultra-højtryksversionen kan nå over 250 MPa. Det kan effektivt modstå ydre kræfter såsom mekanisk beskadigelse, kompression, spænding og stød under installation og drift; Galvaniseret behandling har fremragende anti-rust og anti{11}}korrosionsegenskaber og kan tilpasse sig komplekse miljøer såsom fugt, underjordiske og minedrift, hvilket forlænger kablers levetid.

 

Det kan bruges i forskellige scenarier.

1. Scenarie for elnettets backbone/distributionsnetværk

Velegnet til scenarier såsom hovedlinjer i elnettet, distributionsstationer, transformerstationer, regionale strømforsyningscentre, renovering af elnet i byer og landdistrikter og ultra-højspændingstransmissionsprojekter

2. Industrielle-scenarier

Velegnet til tunge-scenarier såsom store industrianlæg, tunge-værksteder, store produktionslinjer, industrielle distributionsstationer og tungindustrivirksomheder

3. Minedrift/havnescene

Velegnet til ekstreme scenarier såsom minedrift, minedriftstunneller, havneterminaler, åbne-miner, lastnings- og losningsområder i havne osv.

4. Kommunale/arkitektoniske scener

Velegnet til kommunal infrastruktur, bybanetransit,-højhuse, store kommercielle komplekser, underjordiske rørgallerier og andre scenarier

5. Nye energiscenarier

Velegnet til scenarier som fotovoltaiske kraftværker, vindkraftværker, energilagringskraftværker og nye energinetforbundne projekter

81

 

Produktionsdetaljer

 

① Dirigent:Oxygenfrit kobber med høj renhed/iltfrit kobber af specialkvalitet vælges og behandles gennem høj-densitetskompressions- og vridningsteknologi. Lederens overflade er glat, tætheden er høj, ledningsevnen er fremragende, modstanden er lav, og tabet er lavt; Nøjagtig kontrol af vridningsstigningen sikrer stabiliteten af ​​lederstrukturen og undgår løshed og brud under lægningsprocessen; Ultra-højspændingslederen anvender en komprimeringsproces med høj-densitet med en fyldningsgrad på over 95 %, hvilket yderligere reducerer transmissionstab.

 

②Isoleringslag:Fremstillet af høj-kvalitets XLPE-kryds-polyethylen/ultra-højspændings-specielt XLPE-materiale, tværbundet ved høj temperatur og kontinuerligt ekstruderet i form, med ensartet isoleringstykkelse, ingen bobler eller urenheder, høj isolationsmodstand og høj nedbrydningsspænding; Isoleringslaget er tæt klæbet til lederen, hvilket effektivt modstår risikoen for nedbrydning af elektriske- højspændingsfelter og sikrer stabil isoleringsydelse; Det ultra-højspændingsisoleringslag anvender en flerlagskompositstruktur for yderligere at forbedre spændingsmodstandens ydeevne.

 

③ Fyldningslag:Ved at bruge flammehæmmende-fyldningsreb af polypropylen er fyldningen ensartet og tæt, hvilket sikrer den symmetriske og stabile struktur af de tre kerneledere og undgår lederforskydning under lægningsprocessen; Den har gode flammehæmmende og bufferegenskaber, som kan reducere skader på ledere og isoleringslag forårsaget af eksterne stødkræfter.

 

④ Panserlag:Galvaniseret stålbånd/tråd er pansret og dannet af specialiseret udstyr, med ensartet og stramt arrangement af stålbånd/tråd og stærk mekanisk styrke; Tykkelsen af ​​det galvaniserede lag opfylder standarden (Større end eller lig med 80 μm), med fremragende rust- og korrosionsbestandighed og kan tilpasse sig komplekse fugtige miljøer; Den forstærkede/specialiserede rustning anvender flerlags ståltrådssnoning, hvilket i høj grad forbedrer slagfastheden og trækmodstandens ydeevne.

 

⑤ Skedelag:Fremstillet af flamme-hæmmende PVC/vejrbestandig PE/lav røghalogen-fri PE-materialer, ekstruderet og formet, tykkelsen af ​​kappen er ensartet, overfladen er glat, og den har god vejrbestandighed, korrosionsbestandighed og flammehæmmende egenskaber; Kappen og panserlaget er tæt klæbet, hvilket effektivt beskytter panserlaget og den indre struktur og forlænger kablets levetid.

 

94
95
96

92

93

 

Produkt certificering

 

Kobberkerne højspændingskabler er afhængige af høj-kvalitets kernematerialer, avancerede produktionsprocesser, strenge kvalitetskontrolsystemer og omfattende testprocesser. De har bestået flere internationale autoritative certificeringer og industricertificeringer med komplette kvalifikationer og garanteret kvalitet

43

44

 

FAQ

 

Sp.: Hvad er forskellen mellem højspændingskabler med kobberkerne- og højspændingskabler i aluminium med-kerne? Hvordan vælger man?

A: Kerneforskellen ligger i materialeydeevne og brugsscenarier: ① Ledningsevne: Kobberkernekabler har lav resistivitet (mindre end eller lig med 0,017241 Ω· mm²/m), lavt transmissionstab og høj strømbærende kapacitet; Aluminiumskernekabler har høj resistivitet (mindre end eller lig med 0,0282 Ω· mm²/m), stort transmissionstab og lav strømbærende kapacitet; ② Mekaniske egenskaber: Kobberkernekabler har fremragende duktilitet og trækstyrke og knækkes ikke let eller ældes; Aluminiumskernekabler har dårlig duktilitet og er tilbøjelige til oxidation og løse samlinger efter lang tids-brug; ③ Levetid: Kobberkernekabler har en levetid på mere end eller lig med 30 år, og aluminiumskernekabler har en levetid på mindre end eller lig med 20 år; ④ Omkostninger: Kobberkernekabler har høje materialeomkostninger, mens aluminiumskernekabler har lave omkostninger. Valgforslag: For scenarier med mellem til høj spænding, høj effekt, lang-transmission og lang-drift (såsom hovedlinjerne i elnettet, industrielle tunge belastninger og nye energikraftværker), foretrækkes højspændingskabler med kobberkerne-; Aluminiumskernekabler kan vælges til lavspænding, kort afstand, midlertidig strømforsyning og omkostningsfølsomme scenarier.

Spørgsmål: Hvordan vælger man mellem højspændingskabler med enkelt- og trekernet kobberkerne?

A: I henhold til spændingsniveauet, installationspladsen og transmissionskravene skal du vælge: ① Spændingsniveau: 10kV~35kV mellemspændingsscenarie, prioriter de tre kernestrukturer for høj installationseffektivitet og lille pladsbesættelse; 110kV~220kV ultra-højspændingsscenarie, prioritet givet til enkeltkernestruktur, velegnet til ultra-højspændingstransmission og lang-udlægning; ② Lægningsplads: Smalle rum såsom kabelgrave, kabelbakker, underjordiske rørgallerier osv. Vælg en struktur med tre kerner, der er ikke behov for flere lægninger, hvilket sparer plads; Udendørs overhead, lang-separat lægning, enkelt kernestruktur, fleksibel bøjning, velegnet til lange-stier; ③ Transmissionskrav: Trefaset strømforsyning, intet behov for faseadskillelsesscenarier (industrianlæg, kommunalteknik), vælg en trekernestruktur; Scenarier, der kræver fleksibel faseadskillelse og separat vedligeholdelse (ultra-højspændingstransmission, faseadskillelsesstrømforsyning i distributionsstationer) med en enkelt kernestruktur.

Spørgsmål: Hvordan vælger man nominel spænding og ledertværsnit- af højspændingskabler med kobberkerne?

A: ① Valg af nominel spænding: Baseret på strømforsyningssystemets nominelle spænding er det nødvendigt at opfylde kravet om "kabel nominel spænding U0/U Større end eller lig med systemets nominelle spænding" og tilpasse til systemets maksimale arbejdsspænding. Vælg f.eks. kabler med U0/U=8.7/10kV i et 10kV elnetsystem (maksimal arbejdsspænding 12kV); 35 kV industrielt system (maksimal driftsspænding 40,5 kV), vælg U0/U=26/35 kV kabel; Vælg kabler med U0/U=127/220kV til 220kV ultra-højspændingssystemet. ② Valg af ledertværsnit-: Bestemt baseret på den samlede belastningseffekt, transmissionsafstand og tilladt tab. Kerneformlen er: ledertværsnit- S (mm ²) Større end eller lig med (P × L)/(K × Δ U × U ²) (P er belastningseffekt, L er transmissionsafstand, K er kobberleders ledningsevne, Δ U er tilladt spændingstab); Samtidig er det nødvendigt at opfylde de nuværende krav til bæreevne, undgå overbelastningsopvarmning og desuden overveje koronatab i ultra-højspændingsscenarier. Eksempel: Et 35 kV system med en belastningseffekt på 5000 kW, en transmissionsafstand på 1 km og et tilladt spændingstab på 5 %. Det anbefales at vælge et ledertværsnit på 3 × 240 mm ² (tre ledere) eller 240 mm ² (enkeltledere).

 

Pakning & forsendelse

 

91

Populære tags: kobber-kerne højspændingskabel-, Kina kobber-kerne højspændingskabel producenter, leverandører, fabrik