Produktbeschreibung
Die in der Erde vergrabenen Kabel unserer Fabrik sind mit einer speziellen Metallummantelung und Panzerungsschicht ausgestattet, die eine hohe Spannungsbelastbarkeit und mehrere Sicherheitsschutzfunktionen bietet. Je nach tatsächlichem Szenario können verschiedene Modelle ausgewählt werden, um einen stabilen Betrieb in feuchten, korrosiven Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen zu gewährleisten. Einige Modelle verfügen sogar über flammhemmende, feuerfeste, wasserdichte und nagetiersichere Eigenschaften.

Produktmodell
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Modell |
Merkmale |
Anwendbare Spannung |
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YJV |
Kupferkern, vernetzte Polyethylenisolierung, PVC-Mantel |
0,6/1kV ~ 26/35kV |
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YJV22 |
YJV + Stahlbandpanzerung |
0,6/1kV ~ 26/35kV |
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YJV32 |
YJV + Feinstahldrahtpanzerung |
8,7/10 kV ~ 35 kV |
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YJLV |
Aluminiumkern, Isolierung aus vernetztem Polyethylen |
8,7/10 kV ~ 35 kV |
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ZR-YJLV22 |
Flammhemmendes, mit Aluminiumkern gepanzertes Kabel |
Kleiner oder gleich 35 kV |
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500 kV XLPE |
Ultra-vernetztes Polyethylen-Isoliersystem- |
500 kV |
Produkteigenschaften und Anwendung
Energiewirtschaft: Hauptübertragung und neue Energienetzanbindung
Wird zur Stromübertragung zwischen Kraftwerken und Umspannwerken verwendet; Unterstützt die zentrale Netzanbindung von Wind- und Solarkraftwerken und löst so das Problem der Fernübertragung neuer Energie; Ersetzt herkömmliche Freileitungen in städtischen unterirdischen Stromnetzen und verbessert so die Zuverlässigkeit der Stromversorgung.
Transportsystem: Schienenverkehr und Stromversorgung für Elektrofahrzeuge
Hochspannungskabel werden häufig in den Bahnstromversorgungssystemen von U-Bahnen, Stadtbahnen und Hochgeschwindigkeitszügen eingesetzt. Elektrische Züge und Elektrofahrzeuge sind für die Stromübertragung zwischen ihren Motoren und Steuerungen auf Hochspannungskabel angewiesen.
Industriesektor: Stromversorgung für Großgeräte
Hochleistungsgeräte in Branchen wie Metallurgie, Bergbau und Chemie benötigen Hochspannungskabel, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Mit Gummi-ummantelte flexible Bergbaukabel eignen sich für häufige Gerätebewegungen und verfügen über Flexibilität und flammhemmende Eigenschaften.
Gebäude und Infrastruktur
Hochspannungskabel werden in Hochhäusern, Flughäfen, Einkaufszentren und anderen großen öffentlichen Einrichtungen eingesetzt, um eine effiziente Stromverteilung zu erreichen. Die Installation von Kabeltunneln erleichtert die Wartung, und wenn hohe Brandschutzanforderungen erforderlich sind, können flammhemmende/feuerbeständige Typen ausgewählt werden.
Spezialtechnik und Spitzentechnologien:
Unterseekabel werden für die Stromübertragung über{0}}Flüsse und über- Meere verwendet, beispielsweise bei Offshore-Windkraftnetzanbindungsprojekten; In einigen Gebieten wurden supraleitende Kabel (gekühlt mit flüssigem Stickstoff) getestet, wodurch die Übertragungskapazität bei extrem geringem Verlust um mehr als das Fünffache erhöht wurde.
Technische Produktparameter
Direktbestattung:
Kabel werden direkt in unterirdischen Gräben verlegt, mit Erde aufgefüllt und mit Pfählen markiert. Diese Methode ist einfach zu konstruieren, kostengünstig und sorgt für eine gute Wärmeableitung. Es eignet sich für Bereiche mit nicht-korrosivem Boden und in denen kein häufiger Aushub erforderlich ist.
Kabelgrabenverlegung:
Unterirdisch werden geschlossene Gräben mit Stützen angelegt. An den Stützen sind Kabel befestigt, was die Wartung und Kapazitätserweiterung erleichtert. Geeignet für Industriebereiche oder Abgangsleitungen von Umspannwerken mit einer großen Anzahl von Kabeln.
Dual-Rohrverlegung:
Kabel werden durch PVC- oder Betonrohre verlegt und dann unter der Erde verlegt. Dadurch werden mechanische Beschädigungen und äußere Einflüsse wirksam verhindert. Geeignet für Bereiche, die äußeren Kräften ausgesetzt sind, wie Einfahrten und Kreuzungen.
Kabeltunnelverlegung:
Mehrkreiskabel werden zentral in großen unterirdischen Tunneln verlegt und mit Belüftungs-, Entwässerungs- und Überwachungssystemen ausgestattet. Geeignet für städtische Kerngebiete oder wichtige Energieversorgungsknoten.
FAQ
F: Was ist der akzeptable Erdungswiderstand für Hochspannungskabel?
A: Der zulässige Erdungswiderstand für Hochspannungskabel hängt vom Systemtyp, dem Spannungsniveau und der Erdungsmethode ab. Im Allgemeinen sollte er 4 Ω nicht überschreiten, unter bestimmten Bedingungen kann er jedoch auf 10 Ω oder weniger gesenkt werden. Die spezifischen Standards für verschiedene Szenarien lauten wie folgt:
Bei Systemen mit großen Erdungskurzschlussströmen sollte der Erdungswiderstand die folgende Anforderung erfüllen: R Kleiner oder gleich 2000/I. Wenn I > 4000 A, R kleiner oder gleich 0,5 Ω.
Für Systeme mit kleinen Erdungskurzschlussströmen, für gemeinsam genutzte Erdungsgeräte: R Kleiner oder gleich 120/I und Kleiner oder gleich 4 Ω. Für unabhängige Erdungsgeräte: R Kleiner oder gleich 250/I und Kleiner oder gleich 10 Ω.
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