Ta serija visokonapetostnih kablov z bakrenim jedrom- pokriva dve strukturni vrsti: enožilni in trižilni. Uporabljajo bakrene prevodnike brez kisika visoke-čistosti, izolacijo iz navzkrižno-polietilena XLPE, ognjevarni-polivinilklorid (PVC)/polietilen (PE) odporen na vremenske vplive/nizkodimni ovoj brez halogenov-, oklep iz pocinkanega jeklenega traku/jeklene žice in strogo upoštevajo mednarodne in domače avtoritativne standarde, kot je npr. GB/T 12706-2022, IEC 60502-2, GB/T 11017-2014. Imajo glavne prednosti, kot so visoka nazivna napetost, nizka izguba pri prenosu, odlična izolacijska zmogljivost, močna mehanska trdnost, dobra zmogljivost proti-motenju, dobra odpornost na okolje in dolga življenjska doba. Zadovoljijo lahko potrebe po prenosu električne energije v različnih scenarijih, kot so srednje in visokonapetostna distribucija električnega omrežja, industrijska močna oskrba z električno energijo, nova povezava z energetskim omrežjem, komunalna visokonapetostna gradnja itd., in so primerni za različne visokonapetostne transformatorje in distribucijo. Scenariji povezav in prenosov omar in napajalne opreme.
Parameter izdelka
|
Model |
YJV22-8,7/10kV visokonapetostni kabel z bakrenim jedrom (enožilni/trižilni, univerzalni za električno omrežje) |
YJV22-26/35kV visokonapetostni kabel z bakrenim jedrom- (enožilni/trižilni, industrijska različica za težke obremenitve) |
Visokonapetostni kabel z bakrenim jedrom YJV22-64/110 kV (enožilni/trijedrni, plačilo inženiringa električnega omrežja) |
YJV32-26/35kV visokonapetostni kabel z bakrenim jedrom (enožilni/trijedrni, specifično za rudnik) |
|
Nazivna napetost (U0/U) |
8,7/10kV |
26/35kV |
64/110kV |
26/35kV |
|
Material prevodnika |
Baker brez kisika visoke čistosti (Cu Večji ali enak 99,99 %) |
Baker brez kisika visoke čistosti (Cu Večji ali enak 99,99 %) |
Baker brez kisika visoke čistosti (Cu Večji ali enak 99,99 %) |
Baker brez kisika visoke čistosti (Cu Večji ali enak 99,99 %) |
|
struktura prevodnika |
Vpredelen vodnik (razred 2, prevodnik razreda 2) |
Tesno stisnjen zvit vodnik (razred 2, prevodnik razreda 2) |
Stisnjen zvit vodnik visoke gostote (razred 2, prevodnik razreda 2) |
Stisnjen zvit vodnik visoke gostote (razred 2, prevodnik razreda 2) |
|
Prerez-vodnika (mm²) |
Eno jedro: 50~400; Tri jedra: 3 × 35 ~ 3 × 240 |
Eno jedro: 70~630; Tri jedra: 3 × 50 ~ 3 × 400 |
Eno jedro: 120~1000; Tri jedra: 3 × 120 ~ 3 × 800 |
Eno jedro: 95~630; Tri jedra: 3 × 70 ~ 3 × 400 |
|
izolacijski material |
XLPE navzkrižno-polietilen |
XLPE navzkrižno-polietilen |
Navzkrižno povezan polietilen iz XLPE visoke{0}} gostote |
Na korozijo odporen XLPE navzkrižno-polietilen |
|
Debelina izolacije (mm) |
4.5~10.0 |
8.0~14.5 |
17.0~26.0 |
8.0~14.5 |
|
Material plašča |
PVC polivinilklorid (zaviralec gorenja) |
PE polietilen (odporen na vremenske vplive) |
PE polietilen (visoka-trdnost) |
PVC polivinilklorid (odporen-na korozijo in{1}}ognjevaren) |
|
oklepni sloj |
Oklep iz pocinkanega jeklenega traku (dvo-slojni) |
Oklep iz pocinkanega jeklenega traku (dvo-slojni) |
Oklep iz pocinkane jeklene žice (več-slojni) |
Oklep iz pocinkane jeklene žice (ojačan tip) |
|
Zunanji premer kabla (mm) |
Eno jedro: 25,8~58,6; Tri jedra: 38,5~72,8 |
Eno jedro: 32,5~76,8; Tri jedra: 52,3 ~ 98,6 |
Eno jedro: 58,2~115,6; Tri jedra: 95,2~168,5 |
Eno jedro: 38,6~82,5; Tri jedra: 58,6 ~ 105,3 |
|
Referenčna teža (kg/km) |
Eno jedro: 1250-4800; Tri jedra: 1480~5260 |
Eno jedro: 2100~8500; Tri jedra: 2850~9880 |
Eno jedro: 6800~25000; Tri jedra: 10500~32600 |
Eno jedro: 2500~9200; Tri jedra: 3280~10500 |
|
Nazivna tokovna nosilnost (A, 25 stopinj) |
Eno jedro: 180~550; Tri jedra: 135~420 |
Eno jedro: 250~780; Tri jedra: 180~580 |
Eno jedro: 420~1200; Tri jedra: 320-950 |
Eno jedro: 280~820; Tri jedra: 195~600 |
|
Delovna temperatura |
Dolgotrajna-dovoljena delovna temperatura prevodnika je manjša ali enaka 90 stopinjam, med kratkim stikom pa je manjša ali enaka 250 stopinjam (5 s) |
Dolgotrajna-dovoljena delovna temperatura prevodnika je manjša ali enaka 90 stopinjam, med kratkim stikom pa je manjša ali enaka 250 stopinjam (5 s) |
Dolgotrajna-dovoljena delovna temperatura prevodnika je manjša ali enaka 90 stopinjam, med kratkim stikom pa je manjša ali enaka 250 stopinjam (5 s) |
Dolgotrajna-dovoljena delovna temperatura prevodnika je manjša ali enaka 90 stopinjam, med kratkim stikom pa je manjša ali enaka 250 stopinjam (5 s) |
|
temperatura okolja |
-40 stopinj ~70 stopinj (polaganje in delovanje) |
-40 stopinj ~70 stopinj (polaganje in delovanje) |
-40 stopinj ~75 stopinj (polaganje in delovanje) |
-45 stopinj ~75 stopinj (polaganje in delovanje) |
|
način polaganja |
Direkten vkop, postavitev cevi, kabelski jarek, okvir mostu |
Neposredno vkopano, skozi cevi, kabelske rove, kabelske police, predore |
Neposredni vkop, kabelski jarek, kabelski pladenj, tunel, nadzemni |
Neposredni zakop, preboj cevi, rudarski tuneli in polaganje pristanišč |
|
Stopnja zaviranja gorenja |
B-raven (prilagodljiva A-raven) |
B-raven (prilagodljiva A-raven) |
B-raven (prilagodljiva A-raven) |
A{0}}raven (obvezno zaviralec gorenja) |
Opomba:Zgoraj navedeni so standardni parametri, prerez-prevodnika, debelino izolacije, material plašča in strukturni tip (enožilni/trižilni) pa je mogoče prilagoditi glede na potrebe uporabnika; Nazivna tokovna nosilnost lahko rahlo niha zaradi okolja namestitve in pogojev odvajanja toplote; Za podrobnosti glejte fizični predmet in poročilo o pregledu.
Lastnosti in uporaba izdelka
Prevodnik je izdelan iz bakra brez kisika visoke-čistosti (Cu več kot ali enako 99,99 %), ultra{2}}visokonapetostna različica pa uporablja baker brez kisika posebnega razreda (Cu več kot ali enako 99,995 %), z vsebnostjo bakra, ki daleč presega industrijske standarde in prevodnost na mednarodni napredni ravni; Upornost je manjša ali enaka 0,017241 Ω· mm²/m, kar je veliko manj kot pri navadnih bakrenih in aluminijastih vodnikih; S sprejetjem tehnologije kompresijskega zvijanja z visoko-gostoto je stopnja polnjenja prevodnika visoka in upor nizek, kar lahko učinkovito zmanjša izgubo moči med visoko{6}}napetostnim prenosom z učinkovitostjo prenosa več kot 99,6 %; Primeren za prenos v celotnem razponu napetosti 10kV~220kV, z veliko tokovno nosilnostjo lahko zadovolji potrebe po visoko-moči in visoko{11}}napetostnem prenosu električne energije. Dolgotrajna uporaba lahko znatno zmanjša stroške prenosa električne energije, kar je v skladu s konceptom zelenega in-razvoja varčevanja z energijo.
Fleksibilna prilagoditev dvojne strukture, ki pokriva vse scenarije namestitve
Pokriva dva glavna strukturna tipa: enožilno in trijedrno, prilagodljivo izbiro pa je mogoče narediti glede na zahteve prizorišča: trijedrna struktura sprejme integrirano zvito oblikovanje, brez potrebe po ločenem polaganju več kablov, z visoko učinkovitostjo konstrukcije in majhno zasedenostjo prostora, primerno za scenarije z omejenim prostorom za polaganje, kot so srednje in visokonapetostna distribucijska omrežja, industrijski obrati, komunalni inženiring itd.; Enojedrna struktura je primerna za ultra-visoko napetost (nad 110 kV),-ločeno polaganje na velike razdalje in scenarije, ki zahtevajo prilagodljivo ločevanje faz. Ima odlično zmogljivost upogibanja in se lahko prilagodi zapletenim potem polaganja; Obe strukturi sta primerni za različne načine polaganja, kot so neposredni vkop, preboj cevi, kabelski pladenj, tunel in nadzemni del, ki pokrivajo potrebe visoko{4}}napetostnega prenosa v vseh scenarijih.
Izolacijska plast je izdelana iz visoko-kakovostnega XLPE križno-polietilenskega materiala, ultra-visokonapetostna različica pa je narejena iz ultra-visokonapetostnega posebnega XLPE materiala. Po-visokotemperaturni navzkrižni-povezavi ima odlično izolacijo, odpornost na visoko napetost in temperaturo; Natančen nadzor debeline izolacije, izolacijske upornosti, večje ali enake 1000 M Ω· km, prebojne napetosti, večje ali enake 35 kV/mm, se lahko učinkovito upre nevarnosti razpada električnega polja visoke-napetosti in zagotovi varnost visoko{10}}napetostnega prenosa; Material XLPE ima močno kemično stabilnost, ni ga enostavno starati, počiti ali deformirati in lahko dolgo časa stabilno deluje v okolju visoke temperature 90 stopinj. Njegova odpornost proti staranju daleč presega odpornost tradicionalnih izolacijskih materialov.
Opremljeni z dvo-slojnim pocinkanim jeklenim trakom/več-slojnim oklepnim slojem iz pocinkane jeklene žice, rudarski in ultra-visokonapetostni modeli uporabljajo oklep iz ojačane/posebne jeklene žice, ki se ujema z visoko-trdnostnim plaščem, ki tvori trojno zaščitno strukturo "izolacijski sloj+oklepni sloj+plast ovoja"; Natezna trdnost oklepne plasti je večja ali enaka 150MPa, tlačna trdnost je večja ali enaka 200MPa, natezna trdnost različice z ultra-visokim tlakom pa lahko doseže več kot 250MPa. Lahko se učinkovito upre zunanjim silam, kot so mehanske poškodbe, stiskanje, napetost in udarci med namestitvijo in delovanjem; Galvanizirana obdelava ima odlične lastnosti proti rjavenju in -koroziji ter se lahko prilagodi zapletenim okoljem, kot so vlaga, podzemlje in rudarstvo, s čimer podaljša življenjsko dobo kablov.
Uporablja se lahko v različnih scenarijih.
1. Scenarij hrbtenice/distribucijskega omrežja električnega omrežja
Primerno za scenarije, kot so hrbtenični vodi električnega omrežja, distribucijske postaje, transformatorske postaje, regionalni centri za oskrbo z električno energijo, prenova mestnih in podeželskih električnih omrežij ter projekti prenosa ultra-visoke napetosti
2. Scenariji težkih-industrij
Primerno za težke-scenarije, kot so veliki industrijski obrati, težke-delavnice, velike proizvodne linije, industrijske distribucijske postaje in podjetja težke industrije
3. Rudarstvo/pristaniška scena
Primerno za ekstremne scenarije, kot so rudarjenje, rudarski tuneli, pristaniški terminali,-odprti rudniki, območja za nakladanje in razkladanje v pristaniščih itd.
4. Mestne/arhitekturne scene
Primerno za občinsko infrastrukturo, mestni železniški tranzit, visoke-zgradbe, velike poslovne komplekse, mestne podzemne cevne galerije in druge scenarije
5. Novi energetski scenariji
Primerno za scenarije, kot so fotovoltaične elektrarne, vetrne elektrarne, elektrarne za shranjevanje energije in novi projekti, povezani z energetskim omrežjem

Podrobnosti proizvodnje
① Dirigent:Baker brez kisika visoke čistosti/baker brez kisika posebne kakovosti je izbran in obdelan s tehnologijo stiskanja in zvijanja visoke-gostote. Površina prevodnika je gladka, gostota je visoka, prevodnost je odlična, odpornost je nizka in izguba je majhna; Natančna kontrola koraka zvijanja zagotavlja stabilnost strukture prevodnika in preprečuje ohlapnost in zlom med postopkom polaganja; Ultra-visokonapetostni vodnik uporablja postopek stiskanja visoke-gostote s stopnjo polnjenja nad 95 %, kar dodatno zmanjšuje izgube pri prenosu.
② Izolacijska plast:Izdelan iz visoko-kakovostnega XLPE navzkrižno-polietilena/ultra{2}}visokonapetostnega posebnega XLPE materiala, navzkrižno-povezanega pri visoki temperaturi in neprekinjeno ekstrudiranega v obliko, z enakomerno debelino izolacije, brez mehurčkov ali nečistoč, visoko izolacijsko odpornostjo in visoko prebojno napetostjo; Izolacijska plast je tesno pritrjena na prevodnik, kar učinkovito preprečuje tveganje razpada električnega-napetostnega polja in zagotavlja stabilno izolacijo; Ultra-visokonapetostna izolacijska plast sprejme več-plastno kompozitno strukturo za dodatno izboljšanje napetostne odpornosti.
③ Polnilni sloj:Z uporabo polnilne vrvi iz polipropilena, ki zavira gorenje, je polnilo enakomerno in tesno, kar zagotavlja simetrično in stabilno strukturo trižilnega prevodnika in preprečuje premik prevodnika med postopkom polaganja; Ima dobre lastnosti zaviranja gorenja in pufra, kar lahko zmanjša poškodbe prevodnikov in izolacijskih plasti, ki jih povzročijo zunanje udarne sile.
④ Plast oklepa:Pocinkani jekleni trak/žica je oklepna in oblikovana s specializirano opremo, z enotno in tesno razporeditvijo jeklenega traku/žice ter močno mehansko trdnostjo; Debelina pocinkane plasti ustreza standardu (večja ali enaka 80 μm), z odlično odpornostjo proti rji in koroziji ter se lahko prilagodi zapletenim vlažnim okoljem; Ojačani/specializirani oklep uporablja več-slojno zvijanje jeklene žice, kar močno izboljša odpornost na udarce in natezno odpornost.
⑤ Plast ovoja:Izdelano iz ognjevarnega PVC-a/odpornega na vremenske razmere PE/materialov PE brez -halogena z nizko vsebnostjo dima, ekstrudiran in oblikovan, debelina ovoja je enakomerna, površina je gladka in ima dobro vremensko odpornost, odpornost proti koroziji in zaviranje gorenja; Plašč in oklepna plast sta tesno prilepljena, kar učinkovito ščiti oklepno plast in notranjo strukturo ter podaljšuje življenjsko dobo kabla.





Certificiranje izdelka
Visoko{0}}napetostni kabli z bakrenim jedrom temeljijo na visoko{1}}kakovostnih jedrnih materialih, naprednih proizvodnih procesih, strogih sistemih nadzora kakovosti in celovitih postopkih testiranja. Opravili so številne mednarodne avtoritativne certifikate in industrijske certifikate s popolnimi kvalifikacijami in zajamčeno kakovostjo


pogosta vprašanja
V: Kakšna je razlika med visokonapetostnimi-kabli z bakrenim jedrom in visoko{1}}napetostnimi kabli z aluminijastim jedrom? Kako izbrati?
O: Glavna razlika je v zmogljivosti materiala in scenarijih uporabe: ① Prevodnost: kabli z bakrenim jedrom imajo nizko upornost (manj kot ali enako 0,017241 Ω· mm²/m), nizke izgube pri prenosu in visoko nosilnost toka; Kabli z aluminijastim jedrom imajo visoko upornost (manj kot ali enako 0,0282 Ω· mm²/m), veliko izgubo prenosa in nizko tokovno nosilnost; ② Mehanske lastnosti: kabli z bakrenim jedrom imajo odlično duktilnost in natezno trdnost ter jih ni zlahka zlomiti ali postarati; Kabli z aluminijastim jedrom imajo slabo duktilnost in so nagnjeni k oksidaciji in ohlapnim spojem po dolgotrajni-rabi; ③ Življenjska doba: kabli z bakrenim jedrom imajo življenjsko dobo več kot ali enako 30 let, kabli z aluminijastim jedrom pa imajo življenjsko dobo manj kot ali enako 20 let; ④ Stroški: Kabli z bakrenim jedrom imajo visoke materialne stroške, medtem ko imajo kabli z aluminijastim jedrom nizke stroške. Predlog izbire: Za scenarije s srednjo do visoko napetostjo, visoko močjo, prenosom na-razdalje in dolgotrajnim-delovanjem (kot so hrbtenični vodi električnega omrežja, velike industrijske obremenitve in nove energetske elektrarne) so prednostni visokonapetostni kabli z bakrenim jedrom; Kabli z aluminijastim jedrom se lahko izberejo za nizkonapetostne, kratke razdalje, začasno napajanje in stroškovno občutljive scenarije.
V: Kako izbrati med enožilnimi in trižilnimi bakrenimi visokonapetostnimi-kabli?
O: Glede na napetostno raven, prostor za namestitev in zahteve za prenos izberite: ① Raven napetosti: scenarij srednje napetosti 10kV~35kV, dajte prednost trijedrni strukturi za visoko učinkovitost namestitve in zasedenost majhnega prostora; 110kV~220kV ultra{4}}visokonapetostni scenarij, prednost je dana enojedrni strukturi, primerni za ultra-visokonapetostni prenos in polaganje na velike-razdalje; ② Prostor za polaganje: ozki prostori, kot so kabelski jarki, kabelski pladnji, podzemne cevne galerije itd. Izberite trijedrno strukturo, ni potrebe po večkratnem polaganju, prihranite prostor; Zunanji strop, ločeno polaganje-na dolge razdalje, enojedrna struktura, prilagodljivo upogibanje, primerno za poti-na dolge razdalje; ③ Zahteve za prenos: trifazno napajanje, ni potrebe po scenarijih ločevanja faz (industrijski obrati, komunalni inženiring), izberite trijedrno strukturo; Scenariji, ki zahtevajo prilagodljivo ločevanje faz in ločeno vzdrževanje (ultra-visokonapetostni prenos, napajanje z ločevanjem faz v distribucijskih postajah), z enojedrno strukturo.
V: Kako izbrati nazivno napetost in presek vodnika visokonapetostnih kablov-z bakrenim jedrom?
A: ① Izbira nazivne napetosti: Glede na nazivno napetost napajalnega sistema je treba izpolniti zahtevo "nazivna napetost kabla U0/U, ki je večja ali enaka nazivni napetosti sistema" in se prilagoditi največji delovni napetosti sistema. Na primer, v sistemu električnega omrežja 10 kV (največja delovna napetost 12 kV) izberite kable z U0/U=8.7/10kV; 35kV industrijski sistem (največja delovna napetost 40,5kV), izberite kabel U0/U=26/35kV; Izberite kable z U0/U=127/220kV za 220kV ultra{16}}visokonapetostni sistem. ② Izbira preseka prevodnika: določeno na podlagi skupne moči obremenitve, razdalje prenosa in dovoljene izgube. Osnovna formula je: presek prevodnika S (mm ²) Večji ali enak (P × L)/(K × Δ U × U ²) (P je moč bremena, L je razdalja prenosa, K je prevodnost bakrenega prevodnika, Δ U je dovoljena izguba napetosti); Hkrati je treba izpolniti zahteve glede trenutne nosilnosti, se izogniti preobremenitvenemu segrevanju in dodatno upoštevati koronske izgube v scenarijih ultra-visoke napetosti. Primer: 35kV sistem z bremensko močjo 5000kW, prenosno razdaljo 1km in dovoljeno izgubo napetosti 5%. Priporočljivo je, da izberete prerez prevodnika 3 × 240 mm² (tri žilni) ali 240 mm² (enožilni).
Pakiranje in pošiljanje

Priljubljena oznake: bakreni-žični visokonapetostni kabel, Kitajska bakreni-žilni-visokonapetostni kabel proizvajalci, dobavitelji, tovarna




