1. Korkeajännitekaapelin-määritelmä
-
Perustuu eristysmateriaaliin ja käyttöskenaarioon, ne voidaan jakaa yleiskäyttöisiin-ristilinkotettuihin-polyeteenikaapeleihin, paloa-suojattuihin/palonkestäviin-kaapeleihin, kaivoskumi-vaippaisiin taipuisiin kaapeleihin ja korkea-jännitetestauskaapeleihin jne.
-
Lähetystyypin perusteella,ne voidaan jakaa korkeajännitteisiin AC-kaapeleihin ja korkeajännitteisiin DC-kaapeleihin.
-
Käyttöönottopaikan perusteellane voidaan jakaa ilmakaapeleihin, maanalaisiin kaapeleihin ja merikaapeleihin.

2. Korkeajännitteisten-kaapeleiden rakenne
Korkea{0}}jännitekaapelitniillä on monimutkainen rakenne, joka koostuu pääasiassa seuraavista kerroksista sisältä ulospäin: johdinkerros, eristekerros, suojakerros (mukaan lukien metallivaippa) ja ulkovaippa.
- Johdinkerros on kaapelin ydin, joka vastaa virran siirrosta ja on tyypillisesti valmistettu kuparista tai alumiinista.
- Eristyskerros kietoutuu johtimen ympärille ja estää virran menetyksen ympäröivään ympäristöön. Eristysmateriaalit ovat yleensä polyeteeniä (PE), silloitettua polyeteeniä (XLPE) tai kumia. Silloitetun polyeteenin (XLPE) tuotanto ja laadunvalvonta ovat valtavirran eristemateriaalia. Eristeen suulakepuristuksen aikana prosessin lämpötilan tiukka valvonta (esim. eristemateriaalin käsittelylämpötila-alue on 115-120 astetta), esisilloittumisen estäminen ja online-termisen jännityksen lievennysjärjestelmien käyttö ovat tarpeen lämpörasituksen poistamiseksi. Samanaikaisesti suulakepuristusmuotin tarkka ohjaus, vulkanointilämpötila (eristyspinnan lämpötila tiukasti 250-280 asteen välillä) ja ajolinjan tuotantolinjan epäkeskisyyden ohjaustekniikan käyttö varmistavat eristekerroksen tasaisuuden.
- Metallivaippakerros tarjoaa pääasiassa mekaanisen suojan ja sähkömagneettisen suojauksen kaapelille. Erityisistä suunnittelu- ja käyttövaatimuksista riippuen metallisuojakerros voi olla eri muodoissa, kuten aallotettu alumiinivaippa tai kuparilanka. Joissakin korkeajännitteisissä kaapeleissa voi olla useita eristyskerroksia eristyksen tehokkuuden parantamiseksi ja jännitteen kestämiseksi.
- Ulkovaippa on kaapelin ulkoinen suojakerros, jota käytetään suojaamaan sitä ympäristön vaikutuksilta, kuten kemikaaleilta, ultraviolettisäteilyltä ja kosteudelta. Ulkovaippa on tyypillisesti valmistettu sään- ja korroosionkestävistä materiaaleista, kuten polyvinyylikloridista (PVC) tai ristisilloitetusta polyeteenistä (XLPE). Tietysti panssaroituja korkeajännitteisiä kaapeleita käytetään pääasiassa maanalaiseen hautaamiseen, ja ne kestävät korkean -intensiteetin paineen maasta ja estävät muiden ulkoisten voimien aiheuttamat vauriot.

3.Korkeajännitekaapeleiden tyypit ja sovellukset
| Ei. | Kaapeli malli | Kapellimestari | Eristys | Tuppi | Panssaroitu | Ominaisuudet |
| 1 | NA-YJV | Kupari | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | A-luokan palonkestävä |
| 2 | HUOM-YJV | Kupari | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | Luokan B palonkestävä |
| 3 | NA-YJV22 | Kupari | XLPE | PVC | Teräsnauha | A-luokan palonkestävä |
| 4 | HUOM-YJV22 | Kupari | XLPE | PVC | Teräsnauha | Luokan B palonkestävä |
| 5 | NA-VV | Kupari | PVC | PVC | Panssaroitumaton | A-luokan palonkestävä |
| 6 | HUOM-VV | Kupari | PVC | PVC | Panssaroitumaton | Luokan B palonkestävä |
| 7 | NA-VV22 | Kupari | PVC | PVC | Teräsnauha | A-luokan palonkestävä |
| 8 | HUOM-VV22 | Kupari | PVC | PVC | Teräsnauha | Luokan B palonkestävä |
| 9 | WDNA-YJY23 | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka A, halogeeniton-, vähän savua-, palonkestävä |
| 10 | WDNB-YJY23 | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka B, halogeeniton-, vähän savua-, palonkestävä |
| 11 | ZA-YJV | Kupari | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | A-luokan palonestoaine |
| 12 | ZA-YJLV | Alumiini | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | A-luokan palonestoaine |
| 13 | ZB-YJV | Kupari | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | Luokan B palonestoaine |
| 14 | ZB-YJLV | Alumiini | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | Luokan B palonestoaine |
| 15 | ZC-YJV | Kupari | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | C-luokan palonestoaine |
| 16 | ZC-YJLV | Alumiini | XLPE | PVC | Panssaroitumaton | C-luokan palonestoaine |
| 17 | ZA-YJV22 | Kupari | XLPE | PVC | Teräsnauha | A-luokan palonestoaine |
| 18 | ZA-YJLV22 | Alumiini | XLPE | PVC | Teräsnauha | A-luokan palonestoaine |
| 19 | ZB-YJV22 | Kupari | XLPE | PVC | Teräsnauha | Luokan B palonestoaine |
| 20 | ZB-YJLV22 | Alumiini | XLPE | PVC | Teräsnauha | Luokan B palonestoaine |
| 21 | ZC-YJV22 | Kupari | XLPE | PVC | Teräsnauha | C-luokan palonestoaine |
| 22 | ZC-YJLV22 | Alumiini | XLPE | PVC | Teräsnauha | C-luokan palonestoaine |
| 23 | ZA-VV | Kupari | PVC | PVC | Panssaroitumaton | A-luokan palonestoaine |
| 24 | ZA-VLV | Alumiini | PVC | PVC | Panssaroitumaton | A-luokan palonestoaine |
| 25 | ZB-VV | Kupari | PVC | PVC | Panssaroitumaton | Luokan B palonestoaine |
| 26 | ZB-VLV | Alumiini | PVC | PVC | Panssaroitumaton | Luokan B palonestoaine |
| 27 | ZC-VV | Kupari | PVC | PVC | Panssaroitumaton | C-luokan palonestoaine |
| 28 | ZC-VLV | Alumiini | PVC | PVC | Panssaroitumaton | C-luokan palonestoaine |
| 29 | ZA-VV22 | Kupari | PVC | PVC | Teräsnauha | A-luokan palonestoaine |
| 30 | ZA-VLV22 | Alumiini | PVC | PVC | Teräsnauha | A-luokan palonestoaine |
| 31 | ZB-VV22 | Kupari | PVC | PVC | Teräsnauha | Luokan B palonestoaine |
| 32 | ZB-VLV22 | Alumiini | PVC | PVC | Teräsnauha | Luokan B palonestoaine |
| 33 | ZC-VV22 | Kupari | PVC | PVC | Teräsnauha | C-luokan palonestoaine |
| 34 | ZC-VLV22 | Alumiini | PVC | PVC | Teräsnauha | C-luokan palonestoaine |
| 35 | WDZA-YJY | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Panssaroitumaton | Luokka A, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 36 | WDZA-YJLY | Alumiini | XLPE | Polyolefiini | Panssaroitumaton | Luokka A, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 37 | WDZB-YJY | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Panssaroitumaton | Luokka B, halogeeniton-, vähän-savua, palonestoaine |
| 38 | WDZB-YJLY | Alumiini | XLPE | Polyolefiini | Panssaroitumaton | Luokka B, halogeeniton-, vähän-savua, palonestoaine |
| 39 | WDZC-YJY | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Panssaroitumaton | Luokka C, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 40 | WDZC-YJLY | Alumiini | XLPE | Polyolefiini | Panssaroitumaton | Luokka C, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 41 | WDZA-YJY23 | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka A, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 42 | WDZA-YJLY23 | Alumiini | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka A, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 43 | WDZB-YJY23 | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka B, halogeeniton-, vähän-savua, palonestoaine |
| 44 | WDZB-YJLY23 | Alumiini | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka B, halogeeniton-, vähän-savua, palonestoaine |
| 45 | WDZC-YJY23 | Kupari | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka C, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 46 | WDZC-YJLY23 | Alumiini | XLPE | Polyolefiini | Teräsnauha | Luokka C, halogeeniton-, vähäsavuinen-, palonestoaine |
| 47 | VV | Kupari | PVC | PVC | Panssaroitumaton | Vakiovirtakaapeli |
| 48 | VLV | Alumiini | PVC | PVC | Panssaroitumaton | Vakiovirtakaapeli |
| 49 | VY | Kupari | PVC | PE | Panssaroitumaton | Vakiovirtakaapeli |
| 50 | VLY | Alumiini | PVC | PE | Panssaroitumaton | Vakiovirtakaapeli |
| 51 | VV22 | Kupari | PVC | PVC | Teräsnauha | Vakiovirtakaapeli |
| 52 | VLV22 | Alumiini | PVC | PVC | Teräsnauha | Vakiovirtakaapeli |
| 53 | VV23 | Kupari | PVC | PE | Teräsnauha | Vakiovirtakaapeli |
| 54 | VLV23 | Alumiini | PVC | PE | Teräsnauha | Vakiovirtakaapeli |
4.korkea-jännitekaapelit Käytä ominaisuuksia
Soveltuu kiinteisiin{0}}vaihtovirran siirto- ja jakelulinjoihin, joiden nimellisjännite on 35 kV tai vähemmän. Kaapelijohtimen maksimi-käyttölämpötila pitkällä aikavälillä on 90 celsiusastetta, ja kaapelin johtimen maksimilämpötila oikosulun aikana (enintään 5 sekuntia) ei saa ylittää 250 celsiusastetta. Käytön aikana jännitteen vaihtelut eivät saa ylittää 15 % nimellisjännitteestä; muuten se vaikuttaa vakavasti kaapeliin. Eristyskerroksen epäkeskisyys on keskeinen kaapelin suorituskykyyn vaikuttava tekijä; eristyksen epäkeskisyys johtaa sähkökentän vääristymiseen, mikä lyhentää kaapelin käyttöikää.
5. Korkeajännitekaapeleiden käyttöalueet
- Sähköteollisuudessa korkeajännitekaapelit{0} toimivat voimansiirto- ja jakelujärjestelmien selkärangana, erityisesti pitkän matkan-verkkosiirrossa, kaupunkien sähkönjakelussa ja uusiutuvan energian tuotannon verkkoliitännässä.
- Kuljetusteollisuudessa niitä käytetään sähköajoneuvojen, kuten sähköautojen ja sähköjunien, moottoreiden ja ohjaimien väliseen voimansiirtoon sekä metro- ja rautatieliikennejärjestelmien virransyöttöön. Viestintäteollisuudessa niitä käytetään televiestintä-, verkko-, lähetys- ja televisiosignaalien lähettämiseen.
- Terveydenhuoltoalalla ne tarjoavat korkean{0}}energiavirran ja korkeataajuisen{1}}signaalin siirtoa edistyneille lääketieteellisille laitteille, kuten MRI- ja PET-skannereille.
- Teollisuussektorilla ne käyttävät suuria,{0}}tehokkaita koneita sellaisilla aloilla kuin metallurgiassa, kaivosteollisuudessa, paperinvalmistuksessa ja kemianteollisuudessa, ja ne on integroitu automaatiojärjestelmiin. Rakennusalalla ne tarjoavat vakaata virtaa -energiaa-kuluttaville rakennuksille, kuten lentokentille, ostoskeskuksille ja hotelleille.

FAQ
K: Mitä eroa on korkea{0}}- ja matalajännitteisten{1}}kaapeleiden välillä?
V: Korkeajännitekaapeleilla on paksumpi eristys, suojaus/panssarikerrokset ja suuremmat taivutussädevaatimukset, ja niitä käytetään pitkän-etäisyyden korkeajännitteiseen{2}}voimansiirtoon. Pien-jännitekaapeleilla on yksinkertaisempi rakenne, ja niitä käytetään enimmäkseen sisäpäätteiden virranjakelussa.
K: Voidaanko korkeajännitteistä-kaapelia käyttää matalajännitekaapelina?
V: Kyllä, mutta se ei ole suositeltavaa. Se on kalliimpi, vaikeampi taivuttaa, sillä on pienempi virran-kantokyky, ja kolmesta-johtimista korkea-jännitekaapeleista puuttuu yleensä nollajohdin, minkä vuoksi ne eivät sovellu matalajännitteisiin kolmi-vaiheen neljän{6}}johdinjärjestelmiin.
K: Mitä parametreja otetaan pääasiassa huomioon valittaessa{0}}korkeajännitekaapeleita?
V: Nimellisjännite, johdinmateriaali (kupari/alumiini), eristysmateriaali (yleensä XLPE), johtimen poikkileikkaus{0}}, vaippa ja panssarityyppi.
K: Miten valitaan kaapelin poikkileikkauksen-koko?
V: Laske virran-kantokyky kuormitusvirran perusteella, täytä jännitehäviön ja lämpöstabiilisuuden vaatimukset ja salli sitten 10–20 % marginaali.
K: Kuinka valita yksi--johdin- ja kolmijohdin-korkea-johtimien kaapeleiden välillä?
V: 10kV/35kV jakeluverkoissa käytetään yleisesti kolmea-johtimista asennuksen helpottamiseksi. yksi-johdinkaapelit ovat yleisempiä 110 kV:n ja korkeammissa{5}}virtasovelluksissa paremman lämmönpoiston vuoksi.
K: Mikä on korkeajännitekaapeleiden pienin taivutussäde{0}}?
V: Tyypillisesti 12-25 kertaa kaapelin ulkohalkaisija; mitä suurempi jännite, sitä suurempi tarve.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset teknistä tukea tai hintatietoja korkeajännitekaapelista.
Puhelin:+86138 9283 8980
Sähköposti:cable@sxwqgb.com
wqsm@sxwqgb.com
Tauzhang@sxwqgb.com
vickywjm@sxwqgb.com
WhatsApp:+86 13772031937
+86 13772121840
+86 18192366268







