Drei-Kern-Stahlband gepanzertes XLPE-Mittelspannungskabel für große Transformatoren und schwere industrielle Hauptnetze
Produktübersicht
Produktdetails
Dreiadriges gepanzertes Stahlbandkabel
,XLPE-Mittelspannungskabel
,industrielles Hauptnetzkabel für schwere Lasten
Produktbeschreibung
Dieses dreiadrige Mittelspannungskabel YJV22 8,7/15kV 3×185 hält sich strikt an die nationale Norm GB/T 12706.3-2020 „6kV~35kV Mittelspannungs-Stromkabel“, entspricht vollständig der internationalen Norm IEC 60502-2 und erfüllt die LVD- und EMV-Richtlinien der EU CE, wodurch grenzüberschreitende Infrastrukturausschreibungen und Zollabfertigungsanforderungen erfüllt werden.
Alle fertigen Kabeltrommeln werden von einem staatlich akkreditierten Energielabor einer umfassenden Prüfung durch Dritte unterzogen. Zu den Testgegenständen gehören:
- Teilentladungsprüfung
- Prüfung der Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz
- Prüfung der Blitzimpulsfestigkeit
- Langzeit-Wärmewechsel-Alterungsprüfung
- Schwere mechanische Kompressionsprüfung
- Vertikale Flammenausbreitungsprüfung
- Langzeit-Alterungsprüfung bei vertikaler Wassereindringung
Zu jeder Warencharge gehört ein vollständiger Satz offizieller, im Werk abgestempelter Dokumente, für die kein zusätzlicher Antrag erforderlich ist:
- Maßgeblicher Typprüfbericht
- Protokoll der Chargen-Werksinspektion
- T2-Rohstoff-Inspektionszertifikat für sauerstofffreies Kupfer
- CE-Konformitätszertifikat
- Einzigartiges Dokument zur Chargenrückverfolgbarkeit
- Professionelles technisches Handbuch zur Herstellung und Verlegung von Kabelklemmen
Alle Dokumente erfüllen die Anforderungen für die Abnahme durch das Stromnetz, die Überprüfung der Bauaufsicht, die Brandschutzinspektion sowie die Ausschreibung und Einreichung von EPC-Projekten im Ausland.
- YJ:Mittelspannungs-Hochleistungsisolierung aus vernetztem Polyethylen
- V:Innenmantel aus extrudiertem PVC
- 22:Doppelschichtige überlappende verzinkte Stahlbandpanzerung + wetterbeständiger schwarzer PVC-Außenschutzmantel
- Nennspannung:U0/U = 8,7/15 kV, kompatibel mit 15 kV dreiphasigen Mittelspannungs-Stromverteilungssystemen
- Kernkonfiguration:3 × 185 mm², drei unabhängige verdichtete Kupferkerne, Standard-Haupteingangsleitungslayout, geeignet für Großtransformatoren mit 2000 kVA bis 2500 kVA
Hochspannungsverdichteter sauerstofffreier T2-Kupferleiter der Klasse 2 (einzelner Kern 185 mm²)
Runder Litzenleiter aus reinem Kupfer mit hoher Dichte, Gleichstromwiderstand weit unter dem Standardwert, der die Obergrenze der nationalen Standards erfüllt. Der extrem niedrige spezifische Widerstand minimiert den Spannungsabfall über große Entfernungen unter hoher Last und entspricht perfekt den Vollstrom-Ausgangsanforderungen großer Transformatoren. Die kompakte Litzenstruktur reduziert den Außendurchmesser des Kabels, wodurch Bauteams Platz für den Grabenaushub sparen und die Kosten für die Kabeltrassenauslegung sinken. Nulldotiertes recyceltes Kupfer gewährleistet eine gleichbleibende Stromtragfähigkeit über alle Produktionschargen hinweg.
Coextrudierte innere Halbleiter-Abschirmschicht
Eine gleichmäßige Halbleiterschicht ist fest mit der Kupferkernoberfläche verbunden, wodurch Mikrospalte zwischen dem Leiter und der Hauptisolationsschicht vermieden werden und das interne elektrische Feld gleichmäßig verteilt wird, wodurch das Risiko einer Teilentladung bei langfristigem 15-kV-Hochspannungsbetrieb grundsätzlich unterdrückt wird.
15 kV extra dicke XLPE-Hauptisolationsschicht
Die Dicke der Isolierschicht wird entsprechend dem Spannungsniveau von 8,7/15 kV angepasst, wobei eine hochreine, vernetzte Polyethylenverbindung mit einem extrem niedrigen dielektrischen Verlustfaktor verwendet wird. Langfristig nachhaltige Betriebstemperatur: 90℃; Die Temperatur, die einem Kurzschluss standhält, kann innerhalb von 5 Sekunden 250 °C erreichen und ist in der Lage, schweren Überstromstößen bei Kurzschlussfehlern im Stromnetz standzuhalten. Die Isolationsleistung bleibt unter wechselnder Hochspannung und jährlichen saisonalen Temperaturschwankungen stabil.
Äußere Halbleiter-Abschirmschicht
Die coextrudierte äußere Halbleiterschicht ist an der Außenschicht der Isolationsschicht befestigt und bildet zusammen mit der metallischen Abschirmschicht aus Kupferstreifen eine geschlossene Pufferschicht für elektrische Felder. Dadurch wird eine örtliche elektrische Feldkonzentration vermieden, die durch Kabelbiegen, Extrusionskratzer und Konstruktionszugschäden verursacht wird.
Kontinuierlich überlappende Kupferband-Metallabschirmschicht
Eine spiralförmig gewickelte Abschirmschicht aus weichem Kupferband bedeckt jeden isolierten Kerndraht, leitet induzierte Ströme und Kurzschluss-Erdschlussströme im 15-kV-Stromnetz, isoliert interne hochfrequente elektromagnetische Strahlung und verhindert Signalverzerrungen durch benachbarte Steuer-, Überwachungs- und Kommunikationskabel innerhalb des integrierten Versorgungstunnels. Der Querschnitt der Abschirmschicht erfüllt die Standardanforderungen an die Kurzschluss-Erdungskapazität von Hochleistungs-15-kV-Verteilungsnetzen.
Nahtlose extrudierte PVC-Auskleidung
Ein integrierter extrudierter PVC-Innenmantel umhüllt die dreiadrige Abschirmungsbaugruppe und isoliert die Abschirmungsschicht aus Kupferstreifen von der äußeren Panzerungsschicht aus Stahlstreifen. Dadurch wird effektiv verhindert, dass Untergrundfeuchtigkeit, Bodensalzionen sowie schwache Säuren und Laugen die Metallabschirmschicht und den XLPE-Isolierungskern korrodieren.
Doppelschichtige Panzerschicht aus verzinktem Stahlband
Zwei Schichten einer versetzten, überlappenden spiralförmigen Wicklungsstruktur aus verzinktem Stahlband sorgen für einen starken radialen Druckwiderstand und widerstehen der Reibung durch scharfe Steine, dem Zerquetschen durch schwere Fahrzeuge, Stößen durch Baumaschinen und dem Nagen durch unterirdische Nagetiere. Der gleichmäßige und kontrollierbare Wickelspalt verhindert, dass die Stahlbandkanten die Auskleidung bei Langstreckenzug- und Biegekonstruktionen zerkratzen.
UV-stabiler, korrosionsbeständiger schwarzer PVC-Außenmantel
Eine Anti-Aging-, Anti-Ozon-, antibakterielle und Anti-Korrosions-Außenhülle aus Verbundwerkstoff. Geeignet für die direkte Erdverlegung, Pipelinekreuzungen, Kabelgräben und die Verlegung halb im Freien; Bietet eine stabile Salznebelbeständigkeit in Industriegebieten an der Küste und bei Hafenprojekten.
- ZA/ZB/ZC-YJV22 8,7/15kV 3×185:Flammhemmend, geeignet für geschlossene öffentliche Tunnel, Chemiefabriken und unterirdische Gewerbekomplexe.
- WDZ-YJV22 8,7/15kV 3×185:Halogenfreie, verbesserte Version mit geringer Rauchentwicklung, geeignet für große Krankenhäuser, Hauptumspannwerke von Rechenzentren und Flughafenverteilerstationen.
- Verstärkter, salzsprühbeständiger Außenmantel:Maßgeschneidert für Schwerindustrieparks an der Küste und Offshore-Windkraftverteilungsprojekte.
- Nenn-AC-Betriebsspannung:8,7/15-kV-Dreiphasen-Mittelspannungssystem
- Spannungsfestigkeitstest bei Netzfrequenz:39 kV, kein Ausfall oder abnormale Entladung innerhalb von 15 Minuten
- Blitzstoßfestigkeit:105-kV-, Plus- und Minuspol-Impulstests wurden vollständig bestanden
- Teilentladungsleistung:Entladungsmenge weniger als 10 pC der Nennbetriebsspannung, stabil bei langfristigem Dauerbetrieb
- Referenz-Dauerstrombelastbarkeit:Standard-Direktbestattung 362A; Mehrschichtige Kabelgraben-Parallelverlegung 315A
- Design mit geringem dielektrischen Verlust:Reduziert Eigenerwärmungsverluste bei langfristigem Schwerlastbetrieb und verbessert so die Gesamtenergieeffizienz des Stromnetzes
- Minimal zulässiger Biegeradius:15-facher Außendurchmesser des fertigen Kabels
- Statischer Druckwiderstand bei hoher Belastung:Besteht den nationalen Standard-Kompressionstest; Die Dämmschicht weist keine Risse oder dauerhafte Verformungen auf.
- Anforderungen an die Umgebungstemperatur:Standardtyp: ≥0℃; Kundenspezifische Version für niedrige Temperaturen: Unterstützt die Verlegung bei -20 °C ohne Vorheizen.
- Zugfestigkeit:Optimierte allgemeine Zugfestigkeit der Struktur, um eine Verschiebung des inneren Kernmaterials während der Zugkraft der Pipeline über große Entfernungen zu verhindern; geeignet für den Straßenbau.
- Bemessungslebensdauer unter standardmäßiger vergrabener Verlegeumgebung:Über 35 Jahre
- Widerstand gegen vertikale Wasserdurchlässigkeit:Besteht einen 100-Meter-Langzeit-Alterungstest unter Eintauchen; Geeignet für wasserreiche Fundamente, Kabelgräben über Flüssen und Bereiche in der Nähe von unterirdischen Abwasserleitungen.
- Chemische Korrosionsbeständigkeit:Beständig gegen Langzeitkorrosion durch schwache Bodensäuren, schwache Laugen und Chloridionen.
- UV-Alterungsbeständigkeit:Unterstützt die langfristige Verlegung von Kabelgräben im Freien, ohne dass der Mantel reißt oder abblättert.

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4.1 Die mehrschichtige, symmetrische Struktur des elektrischen Feldes verringert die Wahrscheinlichkeit von Stromkreisausfällen bei hoher Belastung erheblich
Das integrierte Design einer inneren halbleitenden Abschirmschicht + einer verdickten Isolierschicht aus vernetztem Polyethylen + einer äußeren halbleitenden Abschirmschicht + einer vollständig aus Kupfer bestehenden Metallabschirmschicht löst effektiv den Kernausfallfaktor von 15-kV-Hochlast-Mittelspannungskabeln: Teilentladungsdurchschlag. Diese 3×185-Spezifikation eignet sich für Leitungen, die rund um die Uhr in Betrieb sind, wie z. B. Haupteingangsleitungen von Transformatoren mit großer Kapazität und Hauptleitungen für schwere Produktionsanlagen. Die zusammengesetzte Abschirmstruktur reduziert das Risiko ungeplanter Stromausfälle erheblich und verringert die Arbeitsbelastung der täglichen Stromnetzinspektionen und Gerätewartung für das Betriebs- und Managementteam. Im Vergleich zu einlagig geschirmten Mittelspannungskabeln weist es einen deutlichen Zuverlässigkeitsvorteil nach längerem Volllastbetrieb auf.
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4.2 Doppelschichtige Stahlbandpanzerung passt sich vollständig an raue und komplexe unterirdische Bauumgebungen an
Der mechanische Schutz aus zweischichtigem Stahlband eignet sich für Verlegeumgebungen mit hohem Risiko, wie z. B. kommunale Hauptstraßenkreuzungen, Fundamentgräben in Bergfelsen, unterirdische Rohrleitungen auf Parkplätzen für schwere Lkw und integrierte Rohrkorridore in großen Industriegebieten. Dadurch können Schäden an der Dämmschicht wirksam vermieden werden, die durch Setzungen des Fundaments, temporäres Rollen von Baufahrzeugen und Reibung durch scharfkantige Steine im Untergrund verursacht werden, die bei groß angelegten Stromnetzausbauprojekten häufig vorkommen, wodurch die Kapitalinvestitionen von Generalunternehmern in den Kabelaustausch und die Leitungswartung in der späteren Phase reduziert werden.
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4.3 Die 185-mm²-Dreikernspezifikation erfüllt die wirtschaftliche Anpassungslogik von Transformatoren mit großer Kapazität
Die 185-mm²-Dreileiterspezifikation ist die optimale Hauptstromquerschnittsfläche für 15-kV-2000-kVA-2500-kVA-Transformatoreingangskabel. Es kann den reichlichen Volllaststrom bewältigen, der von großen industriellen Produktionslinien, Energiespeichergeräten und hohen Stromanforderungen in Häfen benötigt wird, und vermeidet gleichzeitig die verschwenderischen Beschaffungskosten, die mit der Verwendung übermäßig großer 240-mm²-Kabel verbunden sind. Elektroplaner wählen diese Spezifikation in der Regel bei Projekten wie großen Industrieparks, Logistikzentren und zentralen Photovoltaik-Boosterstationen, um ein Gleichgewicht zwischen Tragfähigkeit und Projektbaubudgets herzustellen.
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4.4 Die integrierte kreisförmige Struktur mit drei Kernen optimiert die Baueffizienz vor Ort
Die drei isolierten Adern sind mit nicht hygroskopischem flexiblem Füllstoff gefüllt und bilden einen sauberen kreisförmigen Kabelkörper. Im Vergleich zu drei einzeln verlegten einadrigen gepanzerten Kabeln spart dieses dreiadrige Produkt Platz im Kabelkanal, reduziert die Anzahl der Kanalöffnungen und sich wiederholende Kabelzieharbeiten, verkürzt den Bauzyklus für elektrische Leitungen für EPC-Auftragnehmer erheblich und senkt die Arbeitskosten bei großen Projekten.
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4.5 Vollautomatische Online-Produktionsüberwachung gewährleistet die Konsistenz der Chargenparameter
Die intelligente integrierte Produktionslinie kann die Dicke der Isolations-, Abschirm- und Panzerungsschichten in Echtzeit online überwachen. Die Isolationsdicke, die Kupferbandüberlappungsrate und die Wickelfestigkeit des Stahlbandes werden bei jeder Produktcharge streng innerhalb der Standardtoleranzen kontrolliert. Alle Kabeltrommeln verfügen über einheitliche elektrische Parameter, wodurch das Risiko lokaler Überhitzung und ungleichmäßiger Spannungsverteilung vermieden wird, die auftreten können, wenn mehrere Kabel parallel in einem Hochleistungs-15-kV-Stromverteilungssystem betrieben werden.

- Kommunaler Großstromnetzbau:Abgehende Hauptleitungen städtischer Umspannwerke, zentralisierte 15-kV-Verteilungsnetze in Industriegebieten, Starkstrom-Verteilungsleitungen für kommunale integrierte Versorgungstunnel
- Schwerindustrielle Fertigungsprojekte:Haupteingangsleitungen von 2000-kVA-Transformatoren in großen Fabriken, Mittelspannungs-Hauptleitungen in Stahl- und Nichteisenmetallwerkstätten, Schwerlast-Erdverteilungsleitungen in Bergbaugebieten
- Neue Energie-Großinfrastruktur:Zentrale Sammelleitungen für Photovoltaik-Booster-Stationen, 15-kV-Hilfsstromkabel für große Energiespeicherstationen, an das Mittelspannungsnetz angeschlossene Leitungen für Onshore-Windparks
- Logistik und öffentliche Hafeninfrastruktur:Zentralisierte Stromversorgung für große Hafencontainerhöfe, Erdkabel für spezielle Transformatoren in sehr großen Logistikparks, Verteilungsleitungen für Hauptumspannwerke in zentralen Krankenhäusern und Flughäfen
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Fall 1: 15-kV-Abgangskabelerweiterungsprojekt für ein zentrales städtisches Umspannwerk
Bei einem Projekt zur Erweiterung des zentralen Stromnetzes auf Präfekturebene wurden Massenkabel vom Typ YJV22 8,7/15 kV 3×185 als erdverlegte abgehende Hauptkabel für 16 2500-kVA-Kastentransformatoren verwendet, die ein Industrieclustergebiet versorgen. Der Bauumfang umfasste mehrere Kreuzungen kommunaler Hauptstraßen und wasserführender Gräben entlang von Flussufern. Die doppelschichtige Stahlbandpanzerkonstruktion hielt den Quetschungen und Quetschungen während der anschließenden Sanierung der Gemeindestraße wirksam stand; Der vollständige Satz maßgeblicher Prüfdokumente, die von unserem Werk bereitgestellt wurden, bestand die Abnahme durch die Stromnetzbehörde im ersten Anlauf, sodass keine zusätzliche Stichprobenkontrolle erforderlich war. Nach vier Jahren kontinuierlichem Netzbetrieb traten keine Teilentladungs- oder Isolationsalterungsfehler auf, was den täglichen Inspektions- und Wartungsaufwand des Stromnetzes um 70 % reduzierte.
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Fallstudie 2: Zentralisiertes 300-MW-Photovoltaik-Umspannwerk zur Mittelspannungserfassung und -übertragung
Ein großes Photovoltaik-Freiflächenkraftwerk wählte flammhemmend modifizierte Kabel des Typs YJV22 8,7/15 kV 3×185 von ZC als Hauptmittelspannungssammel- und Übertragungsleitung zwischen dem Umspannwerk und den Photovoltaik-Kombinationskästen. Der Projektstandort war über einen längeren Zeitraum intensiver ultravioletter Strahlung und einem hohen Chloridgehalt im örtlichen Boden ausgesetzt. Der UV-beständige und korrosionsbeständige Außenmantel und die vollständige Abschirmstruktur aus Kupferstreifen hielten der rauen Umgebung im Freien und elektromagnetischen Störungen zwischen Dutzenden paralleler Mittelspannungsleitungen wirksam stand. Vollständige standardisierte Zertifizierungsdokumente beschleunigten den Netzanschluss-Auditprozess für den EPC-Auftragnehmer und ermöglichten es dem Projekt, die Volllaststromerzeugung 15 Tage früher als geplant zu erreichen.
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Fallstudie 3: Stromversorgungsprojekt für spezielle Transformatoren in einem Industriepark für die Herstellung von Schwermaschinen
Ein Schwermaschinenbau-Industriepark baute 15 Sätze von 2500-kVA-Kastentransformatoren und wählte einheitlich YJV22 8,7/15 kV 3×185 als unterirdisches Haupteingangskabel. Der Untergrundboden enthielt Reste schwach saurer chemischer Abwässer aus der Metalloberflächenbehandlungswerkstatt. Maßgeschneiderte, verstärkte, korrosionsbeständige Außenmäntel lösten die häufigen Probleme der vorzeitigen Mantelalterung und der Metallabschirmungskorrosion, die bei älteren Stromkreiskabeln in ähnlichen Industrieparks auftreten. Eine stabile Strombelastbarkeit und eine ausgewogene Leistung des elektrischen Feldes gewährleisteten eine unterbrechungsfreie 24-Stunden-Stromversorgung großer Stanz- und Schmiedeanlagen und reduzierten die jährliche Wartung der Schaltkreise und Ausfallzeiten um mehr als 85 %.
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Standard zur Anpassung der Transformatorlast:Diese 3×185 mm²-Spezifikation ist für 15-kV-Transformatoren mit 2000 kVA bis 2500 kVA geeignet. Bei Übertragungsentfernungen von mehr als 500 Metern übermitteln Sie bitte die Nennkapazität des Transformators, die Übertragungsentfernung und den jährlichen durchschnittlichen Lastfaktor an unser internes technisches Team, damit wir kostenlose Spannungsabfallsimulationsberechnungen durchführen können, um übermäßige Klemmenspannungsverluste zu vermeiden, die den Betrieb von Produktionsanlagen beeinträchtigen.
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Festlegung von Umgebungsklassifizierungs- und Zuordnungsregeln:Der Standardtyp YJV22 wird für neutralen Boden in normalen Städten verwendet. Die kundenspezifische Version mit verbessertem Korrosionsschutz wird für Salznebelgebiete an der Küste und Böden mit chemischen Rückständen verwendet. Der flammhemmende/raucharme, halogenfreie modifizierte Typ wird für geschlossene Rohrleitungskorridore und Hauptumspannwerke in dicht besiedelten öffentlichen Gebäuden verwendet.
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Obligatorische Bestätigung der Abschirmstruktur:Alle erdverlegten dreiadrigen 15-kV-Hochlastkabel müssen eine vollständige und durchgehende Kupferband-Metallabschirmschicht aufweisen; Die Verwendung ungeschirmter Kabel ist strengstens untersagt, um elektromagnetische Störungen nahegelegener Überwachungs-, Kommunikations- und automatischer Steuerungskabel mit geringem Stromverbrauch zu verhindern.
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Anforderungen an die Umgebungstemperaturkontrolle:Die Umgebungstemperatur bei Standardkabelverlegung darf nicht unter 0℃ liegen; Für den Winter-Niedertemperaturbau muss ein niedrigtemperaturmodifizierter Typ ausgewählt werden, um Sprödrisse des Außenmantels beim Biegen und Ziehen zu vermeiden.
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Biegeradius-Grenzstandard:Der Biegeradius für alle Biegungen, das Einführen von Leitungen und den Anschluss von Transformatorklemmen muss ≥ dem 15-fachen des Kabelaußendurchmessers sein; Erzwungenes Biegen in scharfen Winkeln ist verboten, um Risse in der inneren XLPE-Isolierschicht und mögliche Teilentladungsrisiken zu vermeiden.
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Anforderungen an die Wärmeableitung bei paralleler Kabelverlegung:Zwischen parallelen Mittelspannungskabeln sollten ausreichend Wärmeableitungsabstände vorgesehen werden, um einen Wärmestau zu vermeiden, der zu einer Verringerung der tatsächlichen Stromtragfähigkeit führt. Die Verlegebereiche für Mittelspannungs- und Niederspannungskabel sollten getrennt werden und in den Kabelgräben sollten Trennwände installiert werden.
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Verstärkungs- und Schutzmaßnahmen für Straßenkreuzungen:Über der Kabelschicht unter der Hauptverkehrsstraße sollte eine Schutzschicht aus Stahlbeton verlegt werden, um der rollenden Belastung durch schwere Fahrzeuge über einen langen Zeitraum standzuhalten; An beiden Enden von Transformatoren und Verteilerschränken sollte eine ausreichende Kabellänge für den zukünftigen Austausch von Kabelanschlüssen und die Reparatur von Stromkreisfehlern reserviert werden.
- Bevor Sie mit den Abnahmearbeiten beginnen, überprüfen Sie das Chargen-Werksinspektionszertifikat, den vollständigen Prüfbericht eines Dritten und das Kupfermaterial-Rohstoffzertifikat.
- Nachdem die Kabelverlegung und die Herstellung der Kabelklemmen abgeschlossen sind, schließen Sie den Netzfrequenz-Spannungstest und die Teilentladungserkennung ab.
- Messen Sie den Isolationswiderstandswert jedes Phasenkerndrahts, um sicherzustellen, dass alle Daten dem nationalen 15-kV-Mittelspannungskabel-Akzeptanzstandard entsprechen.
- Vervollständigen Sie die zuverlässige Erdungsverbindung der Kupferband-Abschirmschicht und der Stahlband-Panzerungsschicht und testen Sie den Erdungswiderstand, um sicherzustellen, dass er den Sicherheitsspezifikationen des Stromnetzes entspricht.

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Zu jeder Lieferung gehört ein vollständiger Satz offizieller Zertifizierungsdokumente, die vom Werk kostenlos abgestempelt werden: maßgebliche Typprüfberichte der nationalen Energiewirtschaft, IEC-Konformitätszertifikate, CE-Zertifizierungsdokumente, Kupferursprungszertifikate, Protokolle zur Chargenproduktionskontrolle sowie professionelle Handbücher zur Herstellung und Verlegung von Kabelklemmen. Diese Dokumente erfüllen vollständig die Anforderungen für die Einreichung bei der Stromnetzbehörde, die Überprüfung der Bauaufsicht, die Brandschutzabnahme und die Zollabfertigung für EPC-Projekte in Übersee und vermeiden Projektverzögerungen aufgrund unvollständiger Dokumentation.
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Unser professionelles Team für die Entwicklung von Mittelspannungskabeln bietet kostenlose technische Beratungsdienste: Berechnung der Volllaststrombelastbarkeit des Transformators, Simulation des Spannungsabfalls über große Entfernungen, Empfehlungen zur Anpassung der Kabelspezifikationen, Auswahl der Flammschutzklasse und Optimierung des gesamten Verlegeschemas. Bei großen Kommunal-, neuen Energie- und Schwerindustrieaufträgen bieten professionelle Ingenieure per Fernvideo Bauanleitungen vor Ort an und lösen so umgehend technische Schwierigkeiten, auf die das Bauteam bei der Terminalfertigung, der Verlegung von Fernkabeln und der Abnahme stößt.
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Wir haben eine langfristige, exklusive strategische Partnerschaft mit einer erstklassigen sauerstofffreien T2-Kupferschmelze geschlossen und die Verwendung von recycelten Kupferrohstoffen vollständig verboten. Vor dem Versand werden Proben jeder Charge umfassenden Leistungstests im Hochspannungslabor unterzogen. Während des gesamten Produktionsprozesses werden die Isolationsdicke, die Überlappungsrate der Kupferabschirmung und die Festigkeit der Stahlbandpanzerung online in Echtzeit überwacht, um die Konsistenz und Stabilität der elektrischen Leistung aller Kabeltrommeln sicherzustellen und das Risiko von Parameterabweichungen von Charge zu Charge auszuschließen.
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Unsere professionelle, intelligente, automatisierte Produktionswerkstatt für Mittelspannungskabel verfügt über einen großen Bestand an gängigen YJV22 8,7/15kV 3×185-Fertigprodukten, die sofort versandbereit sind. Bei wichtigen kommunalen Projekten, neuen Energieprojekten und EPC-Projekten für die Schwerindustrie legen wir Wert auf die Produktion maßgeschneiderter flammhemmender, raucharmer, halogenfreier und verstärkter, korrosionsbeständiger modifizierter Kabel, um die Baupläne von Ingenieurunternehmen vollständig zu unterstützen.
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Jede Kabelrolle ist mit einer eindeutigen Produktionschargennummer, einem Produktionsdatum, einer Nennspannung und Kernspezifikationen bedruckt, was eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Produktion von der Rohstoffversorgung bis zur Lieferung des fertigen Produkts ermöglicht. Bei großvolumigen technischen Aufträgen gilt eine längere Garantiezeit für die Werksqualität. Sollten während der Garantiezeit Mängel an der Isolierung, Abschirmung oder Panzerung auftreten, die auf nicht von Menschen verursachte Schäden während des Produktionsprozesses im Werk zurückzuführen sind, bieten wir kostenlosen Ersatz und Produktaustausch an, um die Betriebsrisiken des Projekts sowohl für den Käufer als auch für die technischen Partner zu minimieren.

Das dreiadrige, mit Stahlband gepanzerte Mittelspannungskabel YJV22 8,7/15 kV 3×185 aus vernetztem Polyethylen ist ein kostengünstiges Mainstream-Hochlastkabel, das für die Haupteingangsleitung von 15-kV-Transformatoren mit großer Kapazität geeignet ist. Es wird von Energiedesigninstituten, kommunalen Stromnetzbetreibern und globalen EPC-Auftragnehmern der Schwerindustrie weithin anerkannt und spezifiziert. Sein mehrschichtiges Abschirmungsdesign für den elektrischen Feldausgleich, der umlaufende Schutz vor mechanischer Beschädigung durch Stahlband und der langlebige korrosionsbeständige Außenmantel ermöglichen die Anpassung des Kabels an verschiedene unterirdische Schwerlast-Mittelspannungsverlegungsumgebungen und sorgen so für einen angemessenen Ausgleich zwischen den anfänglichen Projektbeschaffungsinvestitionen und den langfristigen Betriebs- und Wartungskosten für Projektbesitzer und Auftragnehmer.
Unsere Fabrik integriert unabhängige Forschung und Entwicklung, eine intelligente automatisierte Produktion und ein vollwertiges Hochspannungsprüflabor für Mittelspannungskabel. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung stabiler, vollständig konformer und kostengünstiger gepanzerter Mittelspannungskabel der YJV22-Serie für Käufer in der globalen Schwerindustrie, kommunalen Stromnetzen, neuen Energien und der Hafenlogistikinfrastruktur und unterstützen eine langfristig stabile Chargenversorgung für verschiedene große 15-kV-Hochlast-Stromverteilungsprojekte.