HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése
Hírek
Otthon / Hírek / Ipari hírek / HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése

Vegye fel velünk a kapcsolatot

HV kábel útmutató: 66-110 kV XLPE kábelek kiválasztása, tesztelése és telepítése

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.

Mitől lesz valójában egy kábel nagyfeszültségű

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.

Ahol a szabványok megoszlanak

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.

Szigetelés: XLPE vette át a magaslat

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.

karmester

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.

Félvezető képernyők

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.

Fém képernyő

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.

Köpeny

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 Cross-Linked Polyethylene Insulated Power Cable 66-110kV térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék neve: 66-110kV térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék megtekintése →

A számok leolvasása feszültségosztály szerint

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.

Tervezési elem
6/10 kV (MV)
64/110 kV (HV)
127/220 kV (EHV)
Irányadó szabvány
IEC 60502-2
IEC 60840
IEC 62067
Tipikus XLPE falvastagság
3,4-4,5 mm
16-19 mm
23-27 mm
Rutin részleges kisülési határ
10 db vagy kevesebb
5 db vagy kevesebb
5 db vagy kevesebb
Rutin AC-tűrési teszt
3,5 U0, 5 perc
2,5 U0, 30 perc
1,7 U0, 60 perc
Tipikus fém képernyő
Réz szalag vagy vezetékek
Ólom vagy hullámos alumínium
Hullámos alumínium plusz rézhuzalok
kb. egymagos átmérő 630 mm²
Körülbelül 35 mm
Körülbelül 95 mm
Körülbelül 125 mm
Az ábrák az XLPE szigetelésű egyeres kábelek tipikus értékei, általános vezetékméreteknél; mindig erősítse meg az irányadó szabvány aktuális kiadása és a projekt specifikációja alapján.

Honnan erednek a HV-kábel meghibásodásai

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.

38%
Beépítési sérülés
29%
Közös kivitelezés
15%
Nedvesség behatolása
11%
Gyári hiba
7%
Külső sérülés

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.

Hogyan oszlik meg a HV-kábelek kereslete az alkalmazások szerint

Városi földalatti átvitel – 34%
Alállomás és rács megerősítés – 22%
Megújuló export és begyűjtés – 16%
Vasúti és metró vontatási kínálat – 12%
Ipari üzemek és nehéz eljárások – 10%
Tengeralattjáró és összeköttetés – 6%

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 Insulated Power Cable For Tram Power Supply System Engineering 10kV XLPE szigetelt tápkábel a villamos energiaellátó rendszerének tervezéséhez Termék neve: 10kV XLPE szigetelt tápkábel villamos energiaellátó rendszer tervezéshez Termék megtekintése →

Hatlépéses kiválasztási sorozat, amely túléli az auditot

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.

6-35kV Cross-Linked Polyethylene Insulated Power Cable 6-35 kV-os, térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék neve: 6-35kV térhálósított polietilén szigetelésű tápkábel Termék megtekintése →

Karbantartás, felügyelet és a megfelelőségi papírok nyomvonala

A feszültség alá helyezést követően a HV-áramkört inkább figyelik, mintsem vizsgálják. A szabványos eszközkészlet a következőket tartalmazza:

  • Elosztott hőmérséklet- és akusztikus érzékelés az útvonalon, amely a kábelt saját besorolási érzékelőjévé alakítja, és észleli a harmadik fél ásatási tevékenységét.
  • Online részleges kisülési monitorozás az ízületeknél és végződéseknél, ahol a kisülési tevékenység hónapokkal a meghibásodás előtt megjelenik.
  • A köpenyfeszültség-határolók, csatlakozódobozok és kötőcsatlakozások időszakos ellenőrzése, mivel a köpeny cirkulációs hibái a veszteségeket növelik, mielőtt riasztást adnának.
  • A termikus besorolás felülvizsgálata, amikor a terhelési minták, a talajviszonyok vagy a szomszédos hőforrások megváltoznak a folyosón.

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.



Érdekel az együttműködés vagy kérdése van?