Két 110 kV-os betápláló ugyanabban az árokban, ugyanazt a terhelést ugyanazon a 630 mm²-es rézvezetőn keresztül. Az egyik huszonöt év után is alapterhelést fut. A másikat a hetedik évben ásták ki, miután két ízületi meghibásodást és részleges kisülési leolvasást végeztek, amelyek soha nem lépték túl az átvételi határt. Senki nem hibáztatta a rezet. A különbség három dologban mutatkozott meg: az extrudált félvezető rétegekben, a szigetelőernyőre tekert nedvességzáró rétegben, és abban, hogy az illesztéseket egy ellenőrzött gyári rekeszben vagy egy nedves, poros gödörben szerelték-e össze.
Következtetés először: 66 kV felett a HV kábelt a szigetelési rendszer és a vizsgálati bizonyíték alapján kell vásárolni, nem a méteráron. Négy szám határozza meg az eredményt – az U0/U (Um) feszültségjelölés, az extrudált falvastagság, a részleges kisülési határ és a fémes szita típusa. Az ajánlatok felbontása előtt mind a négyet rögzítse az ajánlattételi dokumentumban, mert utólag már kihúzott kábelbe nem illeszthetők be.
Az alábbi szakaszok végigvezetik a tervezési logikát, az átvételi számokat, a hibák tényleges eredetét, és azt, hogyan lehet felépíteni egy kiválasztási sorrendet úgy, hogy az túlélje a műszaki felülvizsgálatot és a garanciális igényt.
A feszültségosztály tervezési nyilatkozat, nem marketingcímke. A nagyfeszültségű kábel U0/U (Um) - például 64/110 (123) kV -, ahol U0 a fázis-föld feszültség, amely köré a szigetelés épül, U a fázis-fázis névleges érték, és Um a legmagasabb rendszerfeszültség, amelyet a kábelnek folyamatosan el kell viselnie. Az U0 és az U összekeverése az egyik leggyakoribb pályázati hiba, és csendben kivonja a teljes szigetelési osztályt a tervezésből.
Az IEC 60840 extrudált szigetelésű tápkábelekre vonatkozik 30 kV-tól (Um = 36 kV) 150 kV-ig (Um = 170 kV). Az IEC 62067 150 kV-ról 500 kV-ra veszi át. A gyakorlatban a 66 kV-os, 110 kV-os és 132 kV-os osztályú kábelek az IEC 60840 szabványon belül élnek, és olyan nemzeti megfelelőkkel együtt működnek, mint a GB/T 22078 Kínában és az AEIC CS9 Észak-Amerikában. Ha egy specifikáció csak a "HV kábelt" idézi a szabványos kiadás megnevezése nélkül, az elfogadási kritériumok nem definiáltak – és a tesztterv sem.
A térhálósított polietilén három gyakorlati okból váltotta fel a tömegesen impregnált papírt és az olajjal töltött konstrukciókat: a 90 °C-os folyamatos vezetékhőmérséklet, a 250 °C-os korlát a rövidzárlatos működésre legfeljebb öt másodpercig, és a dielektromos veszteségek elég alacsonyak ahhoz, hogy csak nagyon hosszú futásokon számítanak. Az XLPE elviseli az előformázott illesztéseket is, ami nagyrészt eltávolítja a helyszíni kockázatot. Gyengesége az érzékenység. A félvezető interfészén néhány tíz mikronos kiemelkedés vagy egyenetlenség olyan kisülést indíthat el, amely évekig csendesen növekszik.
Tömörített sodrott réz vagy alumínium. Körülbelül 1600 mm² felett a Milliken szegmensvezetőket használják a bőr- és közelséghatások ellenőrzése alatt tartására, valamint a külső átmérő tartására.
Extrudált belső és külső félvezető rétegek, jellemzően 1,0-1,5 mm vastagok, a szigeteléshez ragasztva. A kitüremkedés és a felületi érdesség jóval 0,2 mm alatt marad, mivel ez az interfész határozza meg a részleges kisülési viselkedést.
Ólom a hosszirányú vízzáráshoz, hullámos alumínium a kisebb súly és a jobb mechanikai szilárdság érdekében, vagy rézhuzalok a keresztkötésű hosszú lefutásokhoz. A választás a rövidzárlati képességet és a burkolat elvesztését eredményezi.
Extrudált HDPE vagy PVC, általában grafitbevonattal, így a külső réteg el tudja végezni az üzembe helyezési tesztet és támogatja a hibahelyet. A közvetlenül eltemetett útvonalak gyakran védőréteget adnak a mechanikai sérülések ellen.
A geometria ugyanolyan fontos, mint az anyagok. A 630 mm²-es 64/110 kV-os egyerű kábel külső átmérője közel 95 mm, és a minimális hajlítási sugár általában ennek az átmérőnek 15-20-szorosa. A húzófeszültség általában 50 N/mm² rézvezető keresztmetszet körül van korlátozva, alumíniumnál pedig közelebb 30 N/mm². Az ezeket a számokat figyelmen kívül hagyó útvonal-felmérések a legdrágább utómunkálatokat eredményezik, mivel a kábel jóval azelőtt megsérül, hogy feszültség alá kerülne. Amikor építettünk saját 110 kV osztályú XLPE tápkábel képességünk , az online excentricitás és átmérő figyelést pontosan ezért határozták meg: az extrudálás során elsodródó excentricitás a dob kiszállítása után láthatatlan.
66-110kV térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék neve: 66-110kV térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék megtekintése → A leggyorsabb módja annak, hogy észrevegye az alul meghatározott nagyfeszültségű kábel árajánlatot, ha összehasonlítja azt azzal az osztállyal, amelynek megfelel. Az alábbi táblázat felsorolja azokat a számokat, amelyeket a műszaki ellenőrnek dokumentáltan látnia kell.
A kezelői hibajelentések továbbra is ugyanazt a mintát mutatják. A kábeldob ritkán a leggyengébb láncszem; a kábel és minden körülötte lévő interfész általában az. Az alábbi eloszlás hasznos tervezési feltételezés a költségvetés anyag és felügyelet közötti elosztása során.
Olvassa el ezt a táblázatot kiadási utasításként. A kábelek árengedményéről a felügyelt illesztésekre, a szabályozott páratartalmú összeszerelésre, az útvonalvédelemre és az üzembe helyezési tesztelésre áthelyezett pénz pénzegységenként sokkal nagyobb megbízhatóságot eredményez, mint az alacsonyabb vételár valaha is.
Minden szelet saját tervezési nyomást hordoz. A városi átvitelt a csatornatér és az illesztési terek hajtják, ezért a kisebb átmérők és a gyárilag előregyártott csatlakozások nyernek. A megújuló projektek rövidebb szállítási ciklusokat és szabványosított 66 kV-os és 110 kV-os betáplálást szorgalmaznak. Az olyan vasúti rendszereknek, mint például a villamos energiaellátása, szűk termikus határokra van szükségük az alagutakban, és nagy toleranciára van szükségük az ismétlődő rövidzárlatokkal szemben. Ugyanez a szigetelési elv érvényesül új energiakábel alkalmazások , ahol a DC-oldali és az inverteroldali áramkörök sokkal alacsonyabb feszültségszinten megfelelnek a hasonló dielektromos követelményeknek.
10kV XLPE szigetelt tápkábel a villamos energiaellátó rendszerének tervezéséhez Termék neve: 10kV XLPE szigetelt tápkábel villamos energiaellátó rendszer tervezéshez Termék megtekintése → Ezek a lépések szabályosan működve olyan specifikációt adnak, amely megvédhető tervezési felülvizsgálaton, gyári átvételi teszten és garanciális igény esetén egyaránt.
1. lépés – Rögzítse a feszültségjelölést. Állítsa be egyértelműen az U0/U-t (Um), és erősítse meg a rendszer nullapontjának földelését. Ez az egyetlen döntés határozza meg a szigetelés vastagságát és a rutin tesztfeszültséget.
2. lépés – Futtassa le a termikus számítást. Használja az IEC 60287 szabványt az állandósult állapothoz és az IEC 60853 szabványt a ciklikus működéshez. Ellenőrizze a talaj hő-ellenállását 1,0 K·m/W feltételezés helyett, és vegye figyelembe a temetési mélységet, a csatornák csoportosítását és a szomszédos hőforrásokat.
3. lépés – Mérje meg a vezetőt mindkét feladathoz. A folyamatos terhelési áram beállítja a keresztmetszetet a normál működéshez; a 250 °C-os rövidzárlati áram a megadott időtartamig beállítja a minimálisan elfogadható vezetőt. A kettő közül a nagyobb kormányoz.
4. lépés – Válassza ki a burkolatot és a kötési sémát. Egypontos, mindkét végén vagy keresztkötésű, és az ebből eredő burkolati feszültség, amely általában 65 V közelében van a hozzáférhető fém részeken, hacsak nincsenek felszerelve köpenyfeszültség-határolók.
5. lépés – Adja meg a teszt bizonyítékait. Típusteszt az IEC 60840 szerint, előminősítési vizsgálat, ahol a projekt megköveteli, rutin részleges kisütés és AC vizsgálati jegyzőkönyv minden dobhoz, valamint a tartozék szállító saját minősítési nyilvántartása.
6. lépés – Zár beszerelése és üzembe helyezése. Szabályozza a hajlítási sugarat, a húzófeszültséget és az illesztési páratartalmat, majd az áramkör átadása előtt végezzen beépítés utáni AC tesztet részleges kisülési méréssel.
A legtöbb projektnek nincs szüksége az elérhető legmagasabb feszültségosztályra; szükségük van a rendszernek megfelelő osztályra, bizonyítékokkal ellátva. A megfelelően meghatározott és tesztelt 6/35 kV-os XLPE osztályú kábel minden alkalommal felülmúlja a túlméretezett, hiányos dokumentációval rendelkező kábelt.
6-35 kV-os, térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék neve: 6-35kV térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék megtekintése → A feszültség alá helyezést követően a HV-áramkört inkább figyelik, mintsem vizsgálják. A szabványos eszközkészlet a következőket tartalmazza:
A megfelelés ugyanúgy praktikus. Őrizze meg a dobvizsgálati tanúsítványokat, a típusvizsgálati jelentéseket a részleges kisülési adatokkal, a forró kötési nyúlási és térhálósítási nyilvántartásokkal, valamint az anyagtétel nyomon követhetőségével egy fájlban, a kábel útvonalához kötve. Minőségirányítás, környezetirányítás és munkavédelmi tanúsítványok adják a keretet, de a projekt aktája az, ami eldönti a vitát. A kábel csak annyira jó, mint a papírjai a garanciális igény benyújtásának napján.
A harminc évet túlélő 110 kV-os betápláló nem a legvastagabb rézzel rendelkezik. Ez az, amelynek a félvezető interfészeit az extrudálás során vezérelték, amelynek képernyője távol tartotta a nedvességet a szigeteléstől, és amelynek illesztéseit képzett kezek szerelték össze megfelelő körülmények között - ezt bizonyítja tesztadatokkal. Határozza meg ezeket a dolgokat a pályázati szakaszban, és az élettartam fennmaradó költsége magától jön.


Szerzői jog © Wuxi Henghui Cable Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
