Câbles d'alimentation moyenne tension 6.35/12Kv, fil anti-termite à 3 conducteurs

Câbles d'alimentation moyenne tension 6.35/12Kv, fil anti-termite à 3 conducteurs
Détails:
Conformité
• Résistance du conducteur AS/NZS 1125
• Résistance d'isolement AS/NZS 1429.1
• Test de tension AS/NZS 1429.1
Norme et références
• AS/NZS 1429.1
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
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Description
Paramètres techniques
Attestation
Anti-Termite 3 core MV Cable

 

Câbles d'alimentation moyenne tension 6.35/12Kv, fil anti-termite à 3 conducteurs

Les câbles électriques moyenne tension ont un coefficient de dilatation thermique relativement faible et leurs dimensions ne changent pas beaucoup. Cette caractéristique garantit que le câble n'affectera pas la qualité de l'installation dans des conditions de dilatation et de contraction thermiques, maintiendra de bonnes connexions électriques et réduira le risque de défaillance provoqué par les changements de température.

Min. température d'installation : 0 degrés

Température de fonctionnement : -25 degrés à +90 degrés

Température de fonctionnement d'urgence : 105 degrés

Max. Température de court-circuit : 250 degrés

 

Application

 

 

Les câbles électriques moyenne tension doivent être résistants à l'eau et à la corrosion, adaptés à la transmission d'énergie entre les générateurs et les sous-stations des centrales hydroélectriques. Les câbles doivent pouvoir résister à une humidité élevée et aux conditions climatiques difficiles des centrales hydroélectriques.

STA cable application

 

Fonctionnalité

 

Anti-Termite 3C MV power Cable

 

• 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.

• Bande de reliure/gaine sur les noyaux assemblés

Gaine composite

• Couche intérieure : chlorure de polyvinyle extrudé, couleur : orange

• Protection contre les termites : Polyamide (Nylon -12)

• Couche externe : HDPE (noir)

 

Attestation

 

 

Les câbles d'alimentation MT sont certifiés SAA, ce qui améliore leur rendement et leur fiabilité élevés, réduit la redondance inutile et les risques de sécurité et améliore le niveau de conception global du système.

SAA cable certification

 

Emballer

 

sta power cable package

 

Usine

 

SAA cable factory

 

Greater Wire Manufacturer dispose d’une équipe de vente professionnelle. Outre les services avant-vente et après-vente, l'entreprise attache une grande importance aux commentaires des clients et les considère comme une base essentielle pour l'amélioration de la qualité. Grâce aux commentaires des clients, l'usine peut comprendre les performances du produit en utilisation réelle, détecter les problèmes à temps et apporter des améliorations. L'usine mène également régulièrement des enquêtes de satisfaction client pour collecter des informations sur la qualité des produits, la rapidité de livraison, le service, etc. Sur la base de ces retours, l'usine peut optimiser en permanence la conception des produits et les processus de production pour améliorer l'expérience client.

 

Cas

 

Company cases

 

Partenaire

 

greater wire Partner

 

FAQ

 

Q : Le fil anti-termite peut-il être utilisé dans les environnements marins ?

A:  Le fil anti-termites, qui est généralement traité avec des additifs chimiques pour prévenir les dommages causés par les termites, est principalement conçu pour les environnements terrestres où l'infestation de termites est un problème, comme les installations souterraines ou les zones comportant d'importantes structures en bois. Dans les environnements marins, cependant, les principales préoccupations sont la corrosion par l'eau salée, l'exposition aux UV et l'encrassement potentiel (accumulation d'organismes marins comme les algues et les balanes).

Les fils anti-termites sont spécialement revêtus ou fabriqués à partir de métaux résistants à la corrosion (par exemple, acier inoxydable ou alliages cuivre-nickel). Pour un environnement marin, il est essentiel d'utiliser des câbles spécialement conçus pour l'exposition à l'eau salée, souvent avec des gaines de protection qui résistent à la fois aux UV et à l'eau salée.

Q : Les câbles d’alimentation moyenne tension sont-ils adaptés à l’alimentation des moteurs électriques ?

R : Oui, les câbles d'alimentation moyenne tension conviennent à l'alimentation des moteurs, en particulier dans les applications industrielles et de grande envergure où une puissance élevée est requise. Mais il faut prêter attention à l'adaptation de la tension et à la capacité de transport du courant, et le câble doit être conçu pour le courant à pleine charge du moteur. Isolation et protection des câbles.

Q : Les câbles doivent-ils être marqués ?

R : Oui, les câbles doivent généralement être correctement marqués pour garantir la conformité aux exigences réglementaires, améliorer la sécurité et faciliter la gestion de la maintenance.

 

 

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Anti-Termite 3 core MV Cable

Anti-Termite 3C MV power Cable

N° de
Noyaux
Croix de base
en coupe
Zone
Diamètre nominal
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 43.0
3 35 16.9 18.4 45.0
3 50 18 19.5 47.0
3 70 19.6 21.1 51.0
3 95 21.2 22.7 55.0
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 82.0
3 500 36.4 37.9 89.0
• Les paramètres mentionnés ci-dessus sont basés sur une capacité de courant de défaut à la terre de 3 000 A/sec de l'écran en cuivre.
 
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :
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 0.642 0.202 78 67 84
3 25 1.2 1.539 0.2 0.607 0.191 100 87 110
3 35 0.868 1.113 0.22 0.586 0.184 119 103 132
3 50 0.641 0.822 0.25 0.566 0.178 140 122 158
3 70 0.443 0.568 0.28 0.536 0.168 171 150 196
3 95 0.32 0.411 0.31 0.520 0.163 203 179 236
3 120 0.253 0.325 0.35 0.502 0.158 232 205 273
3 150 0.206 0.265 0.37 0.493 0.155 260 231 309
3 185 0.164 0.211 0.41 0.482 0.151 294 262 355
3 240 0.125 0.161 0.46 0.471 0.148 340 305 415
3 300 0.1 0.129 0.5 0.460 0.145 384 346 475
3 400 0.778 0.101 0.56 0.451 0.142 438 398 552
3 500 0.0605 0.079 0.63 0.441 0.139 505 460 646
* : Les valeurs nominales de courant sont basées sur CEI {{0}} et CEI 60287, Max. Température du conducteur à 90 degrés, température ambiante à 30 degrés dans l'air/à 20 degrés dans le sol, résistivité thermique du sol 1,5 km/W et pour les conduits en faïence 1,2 km/W et profondeur de pose 0,8 m.
Facteurs de déclassement actuels pour une température de l'air ambiant autre que 30 degrés.
20 25 35 40 45 50 55 60
1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71

 

Facteurs de déclassement de la cote actuelle pour une température du sol autre que 20 degrés.
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

 

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