
Le câble moyenne tension résistant au feu prend en compte la stabilité à long terme pour garantir qu'il peut résister à diverses influences environnementales pendant son utilisation. La sélection des matériaux du câble, la conception structurelle et le processus de fabrication sont strictement testés pour garantir que le câble conserve de bonnes performances pendant sa durée de vie. Cette stabilité améliore non seulement la fiabilité de l'alimentation électrique, mais réduit également la fréquence de maintenance et réduit les coûts d'exploitation.
Application
Le câble moyenne tension résistant au feu doit avoir une bonne résistance au feu et des capacités anti-interférences électromagnétiques. Il convient aux grands centres commerciaux pour alimenter les climatiseurs, les ascenseurs et autres systèmes, et peut assurer une alimentation électrique stable dans les installations commerciales.

Fonctionnalité

• Conducteur : Conducteur circulaire toronné en aluminium compacté selon AS/NZS 1125
• Écran conducteur : composé semi-conducteur extrudé
• Isolation : XLPE
• Écran d'isolation : composé semi-conducteur extrudé
• Blocage de l'eau longitudinal : ruban de blocage de l'eau au-dessus et au-dessous de l'écran en cuivre (en option)
• Écran d'isolation métallique : écran en fil de cuivre + ruban de cuivre appliqué en hélice.
• ruban adhésif/gaine sur les âmes assemblées
• Gaine métallique : alliage de plomb (en option)
• Gaine extérieure : chlorure de polyvinyle extrudé, couleur : noir
• Protection contre les attaques d'insectes : Nylon Polyamide (en option)
(Gaine alternative : gaine extérieure en PVC + HDPE ou gaine extérieure en LSZH et les paramètres changeront en conséquence)
Attestation
Nos produits ont obtenu diverses certifications internationales prestigieuses, notamment UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS et autres.

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Usine

Greater Wire Manufacturer réduit les coûts de production en optimisant les processus de production, en améliorant l’utilisation des équipements, en réduisant la consommation d’énergie et le gaspillage de matières premières. Dans le même temps, dans le processus d'approvisionnement, l'usine obtient des prix de matières premières plus favorables en établissant des relations de coopération à long terme avec les fournisseurs. De plus, les coûts de transport et d’entreposage sont réduits grâce à une logistique et une gestion intelligente des stocks.
Cas

Partenaire

FAQ
Q : Quelle est la flexibilité du câble ?
Q : Quelle est la performance de protection contre la foudre du câble moyenne tension ?
Q : Comment éviter les courts-circuits dans les câbles ?
étiquette à chaud: Câble moyenne tension résistant au feu à 3 conducteurs 6,35/11 kv, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de câbles moyenne tension résistant au feu à 3 conducteurs 6,35/11 kv


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N° de
Noyaux
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Croix de base
en coupe
Zone
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Diamètre nominal
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||
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Sous
métallique
écran
|
Sous
métallique
écran
|
Dans l'ensemble
|
||
|
Non.
|
mm2
|
mm
|
mm
|
mm
|
| 3 | 16 | 14.6 | 16.1 | 39.0 |
| 3 | 25 | 15.9 | 17.4 | 42.0 |
| 3 | 35 | 16.9 | 18.4 | 44.0 |
| 3 | 50 | 18 | 19.5 | 47.0 |
| 3 | 70 | 19.6 | 21.1 | 51.0 |
| 3 | 95 | 21.2 | 22.7 | 54.0 |
| 3 | 120 | 22.8 | 24.3 | 58.0 |
| 3 | 150 | 24.1 | 25.6 | 61.0 |
| 3 | 185 | 25.8 | 27.3 | 65.0 |
| 3 | 240 | 28.1 | 29.6 | 70.0 |
| 3 | 300 | 30.3 | 31.8 |
75.0 |
| 3 | 400 | 33 | 34.5 | 81.0 |
| 3 | 500 | 36.4 | 37.9 | 89.0 |
|
Nombre de cœurs
|
Zone de section transversale centrale
|
Max. Résistance CC à 20˚C
|
Max. Résistance CA à 90˚C
|
Env. Capacitance
|
Env. Inductance
|
Env.
Réactance |
Courant nominal continu
|
||
| Directement enterré dans le sol |
Dans un conduit enterré
|
Dans les airs
|
|||||||
|
Non.
|
mm2
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
Ampères
|
||
| 3 | 16 | 1.91 | 2.449 | 0.17 | 0.640 | 0.201 | 78 | 67 | 84 |
| 3 | 25 | 1.2 | 1.539 | 0.2 | 0.605 | 0.190 | 100 | 87 | 110 |
| 3 | 35 | 0.868 | 1.113 | 0.22 | 0.583 | 0.183 | 119 | 103 | 132 |
| 3 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.25 | 0.565 | 0.177 | 140 | 122 | 158 |
| 3 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.28 | 0.535 | 0.168 | 171 | 150 | 196 |
| 3 | 95 | 0.32 | 0.411 | 0.31 | 0.518 | 0.163 | 203 | 179 | 236 |
| 3 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.35 | 0.501 | 0.157 | 232 | 205 | 273 |
| 3 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.37 | 0.492 | 0.154 | 260 | 231 | 309 |
| 3 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.41 | 0.481 | 0.151 | 294 | 262 | 355 |
| 3 | 240 | 0.125 | 0.161 | 0.46 | 0.470 | 0.148 | 340 | 305 | 415 |
| 3 | 300 | 0.1 | 0.129 | 0.5 | 0.459 | 0.144 | 384 | 346 | 475 |
| 3 | 400 | 0.778 | 0.101 | 0.56 | 0.450 | 0.141 | 438 | 398 | 552 |
| 3 | 500 | 0.0605 | 0.079 | 0.63 | 0.440 | 0.138 | 505 | 460 | 646 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
Nombre de cœurs
|
Zone de section transversale centrale
|
Max. tirer la tension sur le conducteur
|
Courant de charge par phase
|
Impédance homopolaire
|
Contrainte électrique sur l'écran du conducteur
|
Indice de court-circuit du conducteur de phase
|
| Non. | mm² | kN | Ampères/Km | Ohms/Km | kV/mm | kA, je vois |
| 3 | 16 | 0.8 | 0.34 | 3.61 | 2.9 | 1.4 |
| 3 | 25 | 1.25 | 0.4 | 2.70 | 2.7 | 2.3 |
| 3 | 35 | 1.75 | 0.44 | 2.27 | 2.6 | 3.1 |
| 3 | 50 | 2.5 | 0.5 | 1.98 | 2.5 | 4.5 |
| 3 | 70 | 3.5 | 0.56 | 1.73 | 2.4 | 6.2 |
| 3 | 95 | 4.75 | 0.62 | 1.57 | 2.3 | 8.5 |
| 3 | 120 | 6 | 0.7 | 1.48 | 2.3 | 10.7 |
| 3 | 150 | 7.5 | 0.74 | 1.42 | 2.3 | 13.4 |
| 3 | 185 | 9.25 | 0.82 | 1.37 | 2.2 | 16.5 |
| 3 | 240 | 12 | 0.92 | 1.32 | 2.2 | 21.4 |
| 3 | 300 | 15 | 1 | 1.29 | 2.2 | 26.8 |
| 3 | 400 | 20 | 1.12 | 1.26 | 2.1 | 35.5 |
| 3 | 500 | 25 | 1.26 | 1.24 | 2.1 | 44.7 |





























