Szczegóły Produktu:
|
Materiał izolacyjny: | XLPE | Kurtka: | PE |
---|---|---|---|
Materiał przewodzący: | Uderzony okrągły lub segmentowy (Milliken) zagęszczony przewodnik miedzi | Nomienna napięcie: | 38/66KV (72,5 kV) |
Rdzeń: | 1 RDZEŃ | Zastosowanie: | Pod ziemią |
Podkreślić: | 110kV XLPE insulation power cable,high voltage copper wire screen cable,XLPE transmission cable with warranty |
1. Zasilanie miejskie
2. Zasilanie przemysłowe
IEC 60840 IEC 62067
Przewodnik |
Izolacja |
Nominalna powierzchnia drutów miedzianych |
Zewnętrzna Płaszcz |
||||||||||||
Nominalna |
Maks. DC |
Maks. AC |
Nominalna grubość izolacji |
Nominalna |
Przybliżona |
Przybliżona |
|||||||||
Przew. |
XLPE |
Izol. |
|||||||||||||
mm² |
Ω/km |
Ω/km |
mm |
mm |
mm |
mm² |
mm |
mm |
kg/m |
||||||
300 R |
0.0601 |
0.0787 |
1.2 |
15 |
1 |
95 |
3.5 |
67.9 |
6.47 |
||||||
400 R |
0.047 |
0.0627 |
1.2 |
15 |
1 |
95 |
3.5 |
70.5 |
7.41 |
||||||
500 R |
0.0366 |
0.0502 |
1.2 |
15 |
1 |
95 |
4 |
74.9 |
8.79 |
||||||
630 R |
0.0283 |
0.0407 |
1.2 |
15 |
1 |
95 |
4 |
78.4 |
10.21 |
||||||
800 R |
0.0221 |
0.0338 |
1.2 |
15 |
1 |
95 |
4 |
82.4 |
12.17 |
||||||
1000 S |
0.0176 |
0.024 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4 |
92.1 |
14.74 |
||||||
1200 S |
0.0151 |
0.0211 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
97.1 |
17 |
||||||
1400 S |
0.0129 |
0.0185 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
99.1 |
18.99 |
||||||
1600 S |
0.0113 |
0.0168 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
103.1 |
20.72 |
||||||
2000 S |
0.009 |
0.0143 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
108.1 |
24.42 |
||||||
2500 S |
0.0072 |
0.0125 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
116.1 |
29.99 |
P. Jak kabel 110kV XLPE różni się od tradycyjnych?
O. Izolacja XLPE (polietylen usieciowany) zapewnia wyższą odporność termiczną i dłuższą żywotność niż kable olejowo-papierowe, zmniejszając koszty konserwacji.
P. Jakie czynniki wpływają na wydajność kabla 110kV?
O. Kluczowe czynniki to: temperatura otoczenia, materiał przewodnika (np. aluminium vs. miedź) i głębokość instalacji (dla systemów podziemnych).
P. Czy kable 110kV mogą być używane w środowiskach podwodnych?
O. Tak, ze specjalnym pancerzem wodoszczelnym i powłokami odpornymi na korozję, ale koszty rosną ze względu na złożoność inżynieryjną.
P. Jak monitorować usterki w sieciach kablowych 110kV?
O. Techniki obejmują: czujniki wyładowań niezupełnych (PD), czujniki temperatury rozproszonej (DTS) i analitykę predykcyjną opartą na sztucznej inteligencji.
P. Jakie są najnowsze technologie chłodzenia kabli wysokiego napięcia?
O. Innowacje takie jak systemy chłodzenia cieczą i materiały zmiennofazowe pomagają rozpraszać ciepło, zwiększając obciążalność nawet o 30%.
P. Jaka jest typowa żywotność kabla 110kV?
O. Przy odpowiedniej konserwacji, kable XLPE wytrzymują 40–50 lat, podczas gdy starsze typy olejowo-papierowe mogą ulegać szybszej degradacji.
P. Czy kable nadprzewodzące są wykonalne dla zastosowań 110kV?
O. Nowe kable nadprzewodzące wysokotemperaturowe (HTS) są obiecujące, ale pozostają kosztowne; komercyjne wdrożenie jest nadal ograniczone.
P. Jakie normy bezpieczeństwa dotyczą kabli 110kV?
O. Zgodność z IEC 60287 (obliczanie obciążalności) i IEEE 400 (wytyczne dotyczące instalacji) ma kluczowe znaczenie dla niezawodności.
P. Jak zmniejszyć straty energii w transmisji 110kV?
O. Zoptymalizuj rozmiar przewodnika, używaj materiałów dielektrycznych o niskich stratach i wdrażaj systemy dynamicznej oceny linii (DLR).
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532