Datos del producto:
|
Material aislante: | XLPE | El chaqueta: | PE |
---|---|---|---|
material del conductor: | Conductor de cobre compactado circular o segmentado (Milliken) varado | Váltidad nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l |
Núcleo: | 1 base | Aplicación: | Bajo tierra |
Resaltar: | 110kV XLPE insulation power cable,high voltage copper wire screen cable,XLPE transmission cable with warranty |
1. Suministro de energía urbana
2. Energía industrial
IEC 60840 IEC 62067
Conductor |
Aislamiento |
Área nominal de los hilos de cobre |
Exterior Chaqueta |
||||||||||||
Nominal |
Máx. CC |
Máx. CA |
Espesor nominal del aislamiento |
Nominal |
Aprox. |
Aprox. |
|||||||||
Pantalla |
Ins. |
Pantalla |
|||||||||||||
mm |
mm |
mm |
kg/m |
kg/m |
kg/m |
mm |
kg/m |
kg/m |
300 R |
||||||
0.0601 |
0.0787 |
1.2 |
95 |
1.2 |
95 |
4.5 |
70.5 |
6.47 |
400 R |
||||||
0.047 |
0.0627 |
1.2 |
95 |
1.2 |
95 |
4.5 |
70.5 |
7.41 |
500 R |
||||||
0.0366 |
0.0502 |
1.2 |
95 |
1.2 |
95 |
4.5 |
92.1 |
8.79 |
630 R |
||||||
0.0283 |
0.0407 |
1.2 |
95 |
1.2 |
95 |
4.5 |
92.1 |
10.21 |
800 R |
||||||
0.0221 |
0.0338 |
1.2 |
95 |
1.2 |
95 |
4.5 |
92.1 |
12.17 |
1000 S |
||||||
0.0176 |
0.024 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
92.1 |
14.74 |
1200 S |
||||||
0.0151 |
0.0211 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
116.1 |
17 |
1400 S |
||||||
0.0129 |
0.0185 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
116.1 |
18.99 |
1600 S |
||||||
0.0113 |
0.0168 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
116.1 |
20.72 |
2000 S |
||||||
0.009 |
0.0143 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
116.1 |
24.42 |
2500 S |
||||||
0.0072 |
0.0125 |
1.5 |
15 |
1.2 |
95 |
4.5 |
116.1 |
29.99 |
NUESTRA FÁBRICA |
R. El aislamiento XLPE (polietileno reticulado) proporciona mayor resistencia térmica y una vida útil más larga que los cables de papel impregnado en aceite, lo que reduce los costes de mantenimiento.
P. ¿Qué factores afectan a la capacidad del cable de 110 kV?
R. Los factores clave incluyen: la temperatura ambiente, el material del conductor (por ejemplo, aluminio frente a cobre) y la profundidad de instalación (para sistemas subterráneos).
P. ¿Se pueden utilizar cables de 110 kV en entornos submarinos?
R. Sí, con una armadura especial a prueba de agua y revestimientos resistentes a la corrosión, pero los costes aumentan debido a la complejidad de la ingeniería.
P. ¿Cómo se controlan las fallas en las redes de cables de 110 kV?
R. Las técnicas incluyen: sensores de descarga parcial (PD), detección de temperatura distribuida (DTS) y análisis predictivo basado en IA.
P. ¿Cuáles son las últimas tecnologías de refrigeración para cables de alta tensión?
R. Innovaciones como los sistemas de refrigeración llenos de líquido y los materiales de cambio de fase ayudan a disipar el calor, lo que aumenta la capacidad de carga hasta en un 30%.
P. ¿Cuál es la vida útil típica de un cable de 110 kV?
R. Con un mantenimiento adecuado, los cables XLPE duran entre 40 y 50 años, mientras que los tipos de papel impregnado en aceite más antiguos pueden degradarse más rápido.
P. ¿Son factibles los cables superconductores para aplicaciones de 110 kV?
R. Los cables superconductores de alta temperatura (HTS) emergentes son prometedores, pero siguen siendo costosos; la adopción comercial aún es limitada.
P. ¿Qué normas de seguridad se aplican a los cables de 110 kV?
R. El cumplimiento de IEC 60287 (cálculo de la clasificación) e IEEE 400 (directrices de instalación) es fundamental para la fiabilidad.
P. ¿Cómo reducir la pérdida de energía en la transmisión de 110 kV?
R. Optimizar el tamaño del conductor, utilizar materiales dieléctricos de baja pérdida e implementar sistemas de clasificación de línea dinámica (DLR).
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