< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1328094928830899&ev=PageView&noscript=1" />
×
Jakość Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia fabryka
Jakość Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia fabryka
Jakość Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia fabryka
Jakość Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia fabryka
Jakość Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia fabryka
Jakość Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia fabryka

Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia

Specyfikacja produktu
Miejsce pochodzenia: Anhui Chiny
Nazwa marki: JinHong
Certyfikacja: CE、ROHS
Numer modelu: YJV22
Minimalna ilość zamówienia: 1000M
Ceny: 25-35USD/m
Czas dostawy: 30 DNI
Warunki płatności: T/T

Podsumowanie produktu

1. Zgodny ze standardami światowymi i krajowymi oraz posiada kompleksowy system certyfikacji Ten trójżyłowy kabel średniego napięcia YJV22 8,7/15 kV 3×95 jest produkowany w całości zgodnie z chińską normą krajową dotyczącą kabli elektroenergetycznych średniego napięcia GB/T 12706.3-2020 i jest w pe...

Szczegóły produktu

Podkreślić:

Żelazny taśma o opancerzonym kablu MV

,

kabel XLPE do stacji transformatorów

,

przemysłowy kabel dystrybucyjny średniego napięcia

Opis produktu

1. Zgodny ze standardami światowymi i krajowymi oraz posiada kompleksowy system certyfikacji

Ten trójżyłowy kabel średniego napięcia YJV22 8,7/15 kV 3×95 jest produkowany w całości zgodnie z chińską normą krajową dotyczącą kabli elektroenergetycznych średniego napięcia GB/T 12706.3-2020 i jest w pełni zgodny z międzynarodową normą IEC 60502-2 dla kabli dystrybucyjnych 6 kV ~ 35 kV. Przeszedł dyrektywy UE CE LVD i EMC, spełniając wymagania kontrolne dla transgranicznego eksportu infrastruktury.

Wszystkie gotowe materiały cewek przeszły niezależne badania typu przeprowadzone przez akredytowane w kraju laboratorium energetyczne. Zakres testów obejmuje wykrywanie wyładowań niezupełnych, napięcie wytrzymywane częstotliwości sieciowej, napięcie udaru piorunowego, starzenie w cyklu termicznym, badania wydajności mechanicznej przy wytłaczaniu statycznym, badania pionowego rozprzestrzeniania się płomienia i długoterminowe badania starzenia w pionowym zanurzeniu.

Do każdego zamówienia dołączony jest kompletny zestaw oficjalnych dokumentów opieczętowanych przez fabrykę do celów zgłoszenia projektu i odprawy celnej: miarodajny raport z testu typu, protokół kontroli fabrycznej partii, certyfikat kontroli surowca z miedzi beztlenowej T2, certyfikat CE, arkusz identyfikowalności partii produkcyjnej oraz profesjonalna instrukcja montażu i produkcji terminala. Wszystkie materiały spełniają standardy nadzoru biur energetycznych, firm nadzoru budowlanego, odbiorów przeciwpożarowych i zagranicznych przeglądów projektów EPC.

2. Struktura warstwowa i szczegółowe parametry techniczne YJV22 8,7/15kV 3×95
2.1 Szczegółowe wyjaśnienie definicji kodu modelu
YJ:
Izolacja wysokonapięciowa z polietylenu usieciowanego (XLPE).
V:
Wewnętrzna osłona z wytłaczanego PCV
22:
Dwuwarstwowy pancerz z ocynkowanej taśmy stalowej + czarna, odporna na warunki atmosferyczne osłona zewnętrzna z PCV
Znamionowy poziom napięcia:
U0/U = 8,7/15kV, odpowiedni dla trójfazowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV
Konfiguracja rdzenia:
Trójfazowy zagęszczony rdzeń miedziany 3×95mm² (bez przewodu neutralnego, standardowy układ magistrali transformatora)
2.2 Kompletny projekt struktury warstwy wewnętrznej
Przewodnik z zagęszczonej miedzi beztlenowej klasy 2 T2 (95 mm² na rdzeń)
Wykonane z ciasno skręconego drutu miedzianego o dużej gęstości i czystości, o rezystancji prądu stałego ściśle kontrolowanej poniżej górnej granicy normy krajowej. Niska rezystancja przewodu skutecznie tłumi spadki napięcia podczas transmisji 15 kV na średnie odległości. Ciasne sploty zmniejszają całkowitą średnicę kabla, zmniejszając obciążenie pracą wykopów i zmniejszając przestrzeń na rozmieszczenie korytek kablowych dla personelu budowlanego. Do surowców nie dodaje się miedzi pochodzącej z recyklingu, co zapewnia stabilną, ciągłą obciążalność prądową.
Wytłaczana wewnętrzna warstwa ekranująca półprzewodnika
Równomiernie współwytłaczana warstwa półprzewodnika jest ściśle związana z powierzchnią miedzianego rdzenia, eliminując szczeliny powietrzne pomiędzy metalowym przewodnikiem a główną warstwą izolacyjną. Powoduje to równomierny rozkład wewnętrznego pola elektrycznego, znacznie zmniejszając ryzyko wyładowań niezupełnych przy ciągłym napięciu roboczym 15 kV.
Izolacja główna z pogrubionego usieciowanego polietylenu o wysokiej czystości (XLPE) (dedykowana grubość 15 kV)
Grubość izolacji z usieciowanego polietylenu o bardzo niskich stratach dielektrycznych, specjalnie dostosowana do poziomów napięcia 8,7/15 kV. Długoterminowa ciągła dopuszczalna temperatura pracy: 90 ℃; Temperatura odporności na ciepło zwarciowe może osiągnąć 250 ℃ w ciągu 5 sekund i może wytrzymać chwilowe uderzenie nadprądowe podczas zwarć w sieci energetycznej. Ma stabilną izolację w warunkach wysokiego napięcia prądu przemiennego, a jej właściwości izolacyjne nie pogarszają się po długotrwałych sezonowych cyklach temperatur.
Zewnętrzna warstwa ekranująca półprzewodnika
Współwytłaczana zewnętrzna warstwa półprzewodnika jest ściśle związana z warstwą izolacyjną i działa w połączeniu z metalową warstwą ekranującą z taśmy miedzianej, tworząc zamkniętą strukturę bufora pola elektrycznego, zapobiegając miejscowej koncentracji pola elektrycznego spowodowanej zginaniem, ściskaniem i zarysowaniami kabla.
Stale nawinięta metalowa warstwa ekranująca z taśmy miedzianej
Nakładające się na siebie warstwy ekranujące z miękkiej taśmy miedzianej pokrywają każdy izolowany przewód rdzenia, przewodząc prądy indukowane i zwarciowe prądy doziemne w sieci elektroenergetycznej 15 kV, izolując wewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne wysokiego napięcia i zapobiegając zakłóceniom z sąsiednimi kablami sygnałowymi, sterującymi i monitorującymi w zintegrowanym tunelu użytkowym. Przekrój warstwy ekranującej spełnia standardowe wymagania dotyczące zdolności uziemienia zwarciowego sieci dystrybucyjnej 15kV.
Zintegrowana wyściółka z wytłaczanego PCV
Bezszwowa, wytłaczana wewnętrzna osłona z PCV owija się wokół trójżyłowego zespołu ekranującego, izolując warstwę ekranującą taśmy miedzianej od zewnętrznej warstwy pancerza taśmy stalowej, zapobiegając korozji metalowej warstwy ekranującej i przewodów rdzenia izolowanego XLPE przed wilgocią gruntową, zasoleniem gleby, słabymi kwasami i słabymi zasadami.
Dwuwarstwowy pancerz z taśmy stalowej ocynkowanej
Dwie warstwy naprzemiennych, zachodzących na siebie pasków stali ocynkowanej, spiralnie zwiniętych ze sobą, zapewniają dużą promieniową wytrzymałość na ściskanie, wytrzymując ostre tarcie skał, zgniatanie ciężkich pojazdów, uderzenia maszyn budowlanych i gryzienie podziemnych gryzoni. Kontrolowane, równomierne szczeliny nawojowe zapobiegają zarysowaniu okładziny przez krawędzie taśm ze stali pancernej podczas naciągania i zginania liny.
Odporna na promieniowanie UV czarna powłoka zewnętrzna z PVC
Ta zewnętrzna powłoka z kompozytu PVC jest odporna na starzenie, ozon i korozję bakteryjną. Nadaje się do bezpośredniego montażu pod ziemią, przejść rurowych, rowów kablowych i układania częściowo na zewnątrz; zapewnia stabilną odporność na korozję w obszarach przybrzeżnych mgły solnej i glebach zanieczyszczonych chemicznie.
2.3 Wersje niestandardowe i ulepszone dostępne dla projektów specjalnych
  • ZA/ZB/ZC-YJV22 8,7/15kV 3×95: Typ trudnopalny, odpowiedni do zamkniętych korytarzy rurociągów, zakładów chemicznych i podziemnych tuneli użytkowych.
  • WDZ-YJV22 8,7/15kV 3×95: Typ bezhalogenowy o niskiej emisji dymu, odpowiedni do szpitali, podstacji centrów danych i podziemnych kompleksów handlowych.
  • Specjalny płaszcz zewnętrzny odporny na mgłę solną: dostosowany do przybrzeżnych obszarów przemysłowych i projektów energetyki morskiej.
3. Podstawowe parametry wytrzymałości elektrycznej, mechanicznej i środowiskowej
3.1 Główne specyfikacje elektryczne
Znamionowe napięcie robocze AC:
8,7/15kV Trójfazowy system średniego napięcia
Test napięcia wytrzymującego częstotliwość zasilania:
39 kV, brak awarii i wyładowań po 15 minutach
Napięcie wytrzymujące impuls piorunowy:
105 kV, test impulsowy na biegunie dodatnim i ujemnym zaliczony
Charakterystyka wyładowania częściowego:
Amplituda rozładowania <10pC przy znamionowym napięciu roboczym, stabilność pracy w długim cyklu
Referencyjna ciągła obciążalność prądowa:
Standardowa instalacja bezpośrednio w ziemi to... 268A; 232A do układania warstwowych rowów kablowych
Styczna straty dielektrycznej:
Konstrukcja o bardzo niskich stratach, która może zmniejszyć długoterminowe straty ciepła w sieci energetycznej.
3.2 Wydajność konstrukcji mechanicznej
Minimalny dopuszczalny promień gięcia podczas montażu:
15-krotność zewnętrznej średnicy kabla
Statyczna odporność na ściskanie:
Przechodzi test kompresji pod dużym obciążeniem; warstwa izolacyjna nie wykazuje pęknięć ani trwałych odkształceń.
Wymagania dotyczące temperatury otoczenia podczas układania:
Model standardowy ≥ 0℃; Model dostosowany do niskich temperatur umożliwia układanie w temperaturze -20 ℃ bez podgrzewania.
Wytrzymałość na rozciąganie:
Zoptymalizowana ogólna wytrzymałość konstrukcji na rozciąganie, aby zapobiec niewspółosiowości drutu rdzeniowego podczas układania kabli na duże odległości.
3.3 Długoterminowa zdolność adaptacji do środowiska
Standardowy okres użytkowania przy układaniu w ziemi:
Ponad 35 lat
Odporność na pionową penetrację wody:
Przeszedł pomyślnie test długotrwałego zanurzenia na głębokość 100 metrów; nadaje się do fundamentów bogatych w wodę i rowów kablowych w poprzek rzek.
Odporność na korozję chemiczną:
Odporny na słabe kwasy glebowe, słabe zasady i korozję jonów chlorkowych.
Odporność na starzenie UV:
Umożliwia długotrwałe układanie rowów kablowych w warunkach półzewnętrznych bez pękania powłoki.
Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia
4. Unikalna przewaga konkurencyjna produktu (szyta na miarę dla inżynierów-projektantów)
4.1 Trójwarstwowa konstrukcja równoważenia pola elektrycznego eliminuje ukryte zagrożenia w obwodach 15 kV

Złożona struktura wewnętrznej półprzewodzącej warstwy ekranującej + warstwy izolacyjnej z usieciowanego polietylenu (XLPE) + zewnętrznej półprzewodzącej warstwy ekranującej + ciągłej metalowej warstwy ekranującej z taśmy miedzianej rozwiązuje najczęstszy czynnik usterek w kablach średniego napięcia 15 kV: przebicie wyładowań niezupełnych. W przypadku linii działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, takich jak wychodzące linie magistralne podstacji i fabrycznie zamontowane linie dochodzące transformatorów, ten wielowarstwowy układ ekranowania znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo nieplanowanych przerw w dostawie prądu i odciąża zespół operacyjny i zarządzający pracą związaną z codziennymi inspekcjami i konserwacją. W porównaniu z jednowarstwowymi ekranowanymi kablami średniego napięcia, długoterminowa awaryjność obwodów jest znacznie zmniejszona.

4.2 Dwuwarstwowy pancerz z taśmy stalowej dostosowuje się do złożonych środowisk budownictwa podziemnego

Dwuwarstwowa ochrona mechaniczna z taśm stalowych dostosowuje się do scenariuszy układania wysokiego ryzyka, w tym przejazdów przez drogi gminne, rowów fundamentowych w skałach górskich, rurociągów podziemnych na parkingach o dużym obciążeniu oraz zintegrowanych miejskich tuneli użyteczności publicznej. Pozwala to skutecznie uniknąć uszkodzeń izolacji, często powodowanych przez osiadanie fundamentów, uderzenia tymczasowego sprzętu budowlanego i tarcie od podziemnych ostrych skał w projektach renowacji sieci energetycznej 15 kV, zmniejszając w ten sposób inwestycje generalnego wykonawcy w wymianę kabli i konserwację obwodów na późniejszych etapach.

4.3 Zoptymalizowana specyfikacja 3×95mm² równoważy nośność i koszty budowy

Kabel trójżyłowy o przekroju 95 mm² to standardowa specyfikacja średniego przekroju dla kabli wejściowych transformatorów 15 kV 1250 kVA ~ 1600 kVA. Zapewnia wystarczającą obciążalność prądową, aby obsłużyć prąd pełnego obciążenia transformatora, unikając jednocześnie strat finansowych spowodowanych użyciem zbyt dużych kabli 120/150 mm². Projektanci powszechnie wybierają tę specyfikację w przypadku małych i średnich parków przemysłowych, podstacji lokalnych i rozproszonych fotowoltaicznych stacji wspomagających, aby uzyskać rozsądne dopasowanie pomiędzy zapotrzebowaniem na obciążenie a budżetem inwestycyjnym projektu.

4.4 Kompaktowa, trójrdzeniowa zintegrowana struktura upraszcza konstrukcję okablowania

Trzy izolowane rdzenie są integralnie formowane przy użyciu elastycznego, niehigroskopijnego wypełniacza, co daje prosty i zaokrąglony ogólny kształt. W porównaniu z trzema oddzielnie ułożonymi jednożyłowymi kablami pancernymi, ten trójżyłowy kabel oszczędza miejsce w korytku kablowym, zmniejsza liczbę przewodów i czas instalacji, znacznie skraca cykl budowy okablowania elektrycznego dla wykonawców EPC i zmniejsza koszty robocizny.

4.5 Ścisła kontrola spójności parametrów partii w trybie online

W pełni zautomatyzowana, zintegrowana linia produkcyjna monitoruje w czasie rzeczywistym grubość warstw izolacji, osłon i pancerza w trybie on-line. Grubość izolacji, stopień nakładania się taśmy miedzianej i szczelność uzwojenia taśmy stalowej w każdej partii produkcyjnej są kontrolowane w ramach ścisłych standardowych tolerancji. Wszystkie bębny kablowe mają spójne parametry elektryczne, co eliminuje ryzyko miejscowego przegrzania i nierównomiernego rozkładu napięcia w przypadku równoległego połączenia wielu kabli w sieci dystrybucyjnej 15 kV.

5. Scenariusze zastosowań obejmujących wiele dziedzin + trzy niezależne przypadki inżynieryjne w świecie rzeczywistym
5.1 Główny zakres zastosowania
  • Modernizacja miejskiej sieci elektroenergetycznej: modernizacja miejskiej sieci dystrybucyjnej 15 kV, kable wejściowe i odpływowe transformatorów przeznaczonych dla społeczności, podziemne linie magistralne średniego napięcia dla dróg, obwody zasilania zintegrowanych tuneli komunalnych
  • Projekty produkcji przemysłowej: Główne kable wejściowe do transformatorów w małych i średnich fabrykach, naziemne obwody dystrybucyjne na terenach górniczych, scentralizowane linie zasilające dla lekkich parków przemysłowych
  • Nowa Infrastruktura Energetyczna: Kable przyłączeniowe dla rozproszonych stacji fotowoltaicznych, magistrale przesyłowe średniego napięcia dla małych farm wiatrowych, kable zasilania pomocniczego 15kV dla stacji magazynowania energii
  • Budownictwo publiczne i komercyjne: Dedykowane podziemne podstacje transformatorowe dla szpitali, szkół, logistycznych parków przemysłowych i podmiejskich kompleksów handlowych
5.2 Przypadki zastosowań inżynieryjnych na miejscu

Przypadek 1: Projekt modernizacji miejskiej sieci dystrybucyjnej 15 kV

W ramach projektu modernizacji sieci energetycznej na poziomie hrabstwa wykorzystano dużą liczbę kabli YJV22 8,7/15 kV 3 × 95 jako podziemnych kabli odpływowych dla 10 nowo wybudowanych transformatorów typu „community box”. Teren budowy obejmował wodonośne warstwy gleby nadbrzeżnej oraz w kilku miejscach przecinające się drogi gminne. Dwuwarstwowa konstrukcja opancerzona z taśm stalowych skutecznie wytrzymała zgniatanie i ściskanie podczas późniejszej rozbudowy drogi; kompletny zestaw raportów z testów stron trzecich dostarczonych przez naszą fabrykę przeszedł akceptację biura energetycznego i nie wymagał dodatkowych testów. Po 3 latach podłączenia do sieci nie wystąpiły żadne wyładowania niezupełne ani błędy związane ze starzeniem się izolacji, co pozwoliło zaoszczędzić 65% kosztów pracy związanych z inspekcją i konserwacją sieci energetycznej.

Przypadek 2: Projekt podłączenia rozproszonej stacji fotowoltaicznej o mocy 80 MW

Górska elektrownia fotowoltaiczna wybrała ognioodporne kable ZC YJV22 8,7/15 kV 3×95 jako linię odbiorczą średniego napięcia pomiędzy podstacją a skrzynką rozdzielczą fotowoltaiczną. Na terenie projektu występowało silne zewnętrzne promieniowanie ultrafioletowe, a w glebie znajdowały się pozostałości soli chlorkowych. System wykorzystuje odporną na promieniowanie UV i korozję powłokę zewnętrzną oraz konstrukcję ekranującą z taśmy miedzianej, skutecznie przeciwstawiając się trudnym warunkom zewnętrznym i zakłóceniom elektromagnetycznym pomiędzy równoległymi liniami średniego napięcia. Kompletna dokumentacja certyfikacyjna przyspieszyła proces przeglądu przyłączenia do sieci dla wykonawcy EPC, umożliwiając rozpoczęcie realizacji projektu przed terminem.

Przypadek 3: Projekt dedykowanego zasilania transformatorowego dla parku przemysłu lekkiego

W parku maszynowym zbudowano 12 zestawów transformatorów skrzynkowych o mocy 1600 kVA, stosując jednakowo kable YJV22 8,7/15 kV 3×95 mm² jako podziemne linie wejściowe. W glebie podziemnej znajdowały się resztkowe, słabo kwaśne ścieki z produkcji warsztatowej. Specjalnie zaprojektowane, wzmocnione antykorozyjne powłoki zewnętrzne pozwoliły uniknąć przedwczesnego starzenia się powłok i korozji metalowej warstwy ekranującej, powszechnej w starszych liniach kablowych. Stabilna obciążalność prądowa i zrównoważona wydajność pola elektrycznego zapewniły nieprzerwane, 24-godzinne zasilanie urządzeń produkcyjnych, redukując roczne koszty konserwacji linii i straty wynikające z przestojów o ponad 80%.

Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia
6. Kluczowe wytyczne dotyczące obliczeń projektowych dla inżynierów elektryków i układania na miejscu
6.1 Kluczowe punkty dotyczące dopasowywania projektu przed projektem
  1. Dopasowanie obciążenia transformatora: Ta specyfikacja 3 × 95 mm² jest odpowiednia dla transformatorów 1250 kVA ~ 1600 kVA 15 kV. W przypadku odległości transmisji przekraczających 500 metrów, prosimy o przesłanie wydajności transformatora, odległości transmisji i współczynnika obciążenia naszemu zespołowi technicznemu w celu bezpłatnej symulacji spadku napięcia, aby uniknąć nadmiernej utraty napięcia po stronie obciążenia.
  2. Klasyfikacja środowiska układania Dopasowanie: Standard YJV22 jest stosowany do zwykłych gleb miejskich; wzmocniona wersja antykorozyjna jest stosowana do przybrzeżnych gleb solnych i pozostałości środków chemicznych; Wersja modyfikowana trudnopalna/bezhalogenowa o niskiej emisji dymu stosowana jest w zamkniętych korytarzach rurociągów i podstacjach budynków użyteczności publicznej.
  3. Potwierdzenie specyfikacji ekranowania: Wszystkie zakopane trzyżyłowe kable 15 kV muszą posiadać pełną warstwę ekranującą z taśmy miedzianej; Zabrania się stosowania kabli nieekranowanych, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym pobliskich kabli niskoprądowych monitorujących i komunikacyjnych.
6.2 Specyfikacje ułożenia kabli na miejscu
  1. Kontrola temperatury otoczenia: Temperatura otoczenia przy standardowym układaniu kabli nie może być niższa niż 0℃; w przypadku konstrukcji niskotemperaturowych należy stosować kable modyfikowane w niskich temperaturach, aby uniknąć kruchego pękania powłoki zewnętrznej podczas zginania i ciągnięcia.
  2. Ograniczenie promienia zgięcia: Promień zgięcia wszystkich zwojów, instalacji przewodów i połączeń zacisków transformatora musi wynosić ≥ 15-krotność zewnętrznej średnicy kabla; Zabrania się stosowania ostrych zakrętów, aby zapobiec pękaniu wewnętrznej warstwy izolacyjnej z polietylenu usieciowanego (XLPE) i ryzyku ukrytego wyładowania niezupełnego.
  3. Wymagania dotyczące równoległego układania kabli: Pomiędzy równoległymi kablami średniego napięcia należy zachować wystarczające szczeliny odprowadzające ciepło, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła prowadzącemu do zmniejszenia rzeczywistej obciążalności prądowej; W rowach kablowych należy zamontować przegrody izolacyjne w celu oddzielenia obszarów kablowych średniego i niskiego napięcia.
  4. Środki ochrony przejazdów drogowych: Nad kablami pod pasem ruchu samochodowego należy ułożyć żelbetową warstwę ochronną, aby wytrzymać długotrwałe obciążenie toczne pojazdów; długości kabli należy zarezerwować na obu końcach transformatorów i szaf rozdzielczych na potrzeby przyszłej wymiany końcówek kablowych i konserwacji obwodów.
6.3 Kluczowe elementy badania odbiorczego po ułożeniu kabla
  1. Przed rozpoczęciem procesu odbioru należy sprawdzić certyfikat kontroli partii, raport z badania typu strony trzeciej i certyfikat pochodzenia miedzi.
  2. Po zakończeniu układania kabli i produkcji terminali należy przeprowadzić badanie napięcia wytrzymywanego przy częstotliwości sieciowej i wykrywanie wyładowań niezupełnych.
  3. Zmierz rezystancję izolacji każdego przewodu rdzenia fazowego, aby upewnić się, że dane spełniają normę akceptacji kabli średniego napięcia 15 kV.
  4. Wykonaj niezawodne połączenia uziemiające dla warstwy ekranującej z taśmy miedzianej i warstwy pancernej z taśmy stalowej oraz przetestuj rezystancję uziemienia, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa działania sieci energetycznej.
  5. Wykonaj niezawodne połączenia uziemiające dla warstwy ekranującej z taśmy miedzianej i warstwy pancernej z taśmy stalowej oraz przetestuj rezystancję uziemienia, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa działania sieci energetycznej.
Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia
7. Zapewnienie kompleksowych korzyści związanych z wartością zamówień dla nabywców i wykonawców projektów
7.1 Dostarczanie kompleksowych kompletnych dokumentów certyfikacyjnych dla projektów krajowych i międzynarodowych
  • Do każdej przesyłki dołączony jest kompletny zestaw oficjalnych materiałów certyfikacyjnych ostemplowanych przez fabrykę: raport z badania typu krajowego przemysłu energetycznego, certyfikat zgodności IEC, certyfikat CE, certyfikat pochodzenia miedzi, protokoły kontroli produkcji seryjnej oraz instrukcja profesjonalnej produkcji i układania terminali. Dokumenty te w pełni spełniają wymagania dotyczące składania wniosków w biurze energetycznym, przeglądu nadzoru budowlanego, akceptacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagranicznej odprawy celnej, co pozwala uniknąć opóźnień w budowie projektu z powodu niekompletnych materiałów pomocniczych.
7.2 Bezpłatne wsparcie techniczne przed sprzedażą od profesjonalnych inżynierów średniego napięcia
  • Nasz wewnętrzny zespół projektantów kabli średniego napięcia zapewnia bezpłatne konsultacje techniczne: obliczenie obciążalności prądowej transformatora, symulację spadku napięcia na duże odległości, zalecenia dotyczące dopasowania specyfikacji kabli, wybór klasy ognioodporności i optymalizację schematu układania. W przypadku dużych zamówień komunalnych, nowych źródeł energii i przemysłowych inżynierowie mogą zapewnić zdalne wskazówki dotyczące budowy na miejscu za pomocą wideo, szybko pomagając zespołom budowlanym w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z produkcją terminali, układaniem kabli i odbiorem.
7.3 Stabilne, wysokiej jakości surowce miedziane i ścisła kontrola jakości całego procesu
  • Mamy długoterminowe partnerstwo na wyłączność w zakresie dostaw z najwyższej klasy hutą miedzi beztlenowej T2, surowo zabraniające mieszania surowców miedzianych pochodzących z recyklingu. Przed wysyłką próbki każdej partii wysyłane są do laboratorium wysokiego napięcia w celu kompleksowego przetestowania wydajności; podczas produkcji grubość izolacji, stopień nakładania się miedzianej warstwy ekranującej i szczelność uzwojeń pancerza taśmy stalowej są monitorowane online w czasie rzeczywistym, aby zapewnić stałą wydajność elektryczną wszystkich szpul kabli i wyeliminować ryzyko odchyleń parametrów pomiędzy różnymi partiami.
7.4 Elastyczne planowanie produkcji i krótki cykl dostaw
  • Posiadamy profesjonalny, zautomatyzowany warsztat produkcji kabli średniego napięcia z dużym zapasem popularnych kabli YJV22 8,7/15kV 3×95, gotowych do natychmiastowej wysyłki. W przypadku kluczowych projektów EPC komunalnych, związanych z nową energią i przemysłem priorytetowo traktujemy produkcję niestandardowych, modyfikowanych kabli zmniejszających palność, niskodymowych, bezhalogenowych i odpornych na korozję, aby dopasować je do harmonogramów budowy wykonawców inżynieryjnych.
7.5 Identyfikowalność pełnej partii i długoterminowy system zapewnienia jakości w fabryce
  • Każda szpula kabla jest oznaczona unikalnym numerem partii produkcyjnej, datą produkcji, napięciem znamionowym i specyfikacjami rdzenia, co umożliwia pełną identyfikowalność procesu produkcji. Wielkonakładowe zamówienia inżynieryjne podlegają wydłużonym fabrycznym okresom zapewnienia jakości. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią defekty izolacji, ekranowania lub pancerza inne niż ludzkie, powstałe w wyniku fabrycznych procesów produkcyjnych, zapewnimy bezpłatną wymianę produktu i usługi wymiany produktu, aby zminimalizować ryzyko związane z realizacją projektu dla naszych klientów.
Opancerzony kabel MV XLPE z taśmą stalową do stacji transformatorowej i przemysłowej dystrybucji średniego napięcia
8. Przegląd kontroli jakości partii i długoterminowej wartości operacyjnej projektu

Trójżyłowy kabel średniego napięcia YJV22 8,7/15 kV 3×95 z opancerzoną taśmą stalową, usieciowanym polietylenem jest głównym, ekonomicznym i wydajnym standardem dla małych i średnich linii wejściowych transformatorów 15 kV, powszechnie uznawanym przez światowe instytuty projektowania elektroenergetycznego, przedsiębiorstwa miejskich sieci elektroenergetycznych i wykonawców EPC. Jego wielowarstwowa konstrukcja ekranująca równoważąca pole elektryczne, wszechstronna ochrona mechaniczna taśmy stalowej i trwała antykorozyjna powłoka zewnętrzna umożliwiają dostosowanie kabla do prawie wszystkich środowisk układania pod ziemią 15 kV, skutecznie równoważąc początkowe koszty budowy i zakupu oraz długoterminowe wydatki na eksploatację i konserwację dla właścicieli i wykonawców projektów.

Nasza fabryka integruje niezależne prace badawczo-rozwojowe, zautomatyzowaną inteligentną produkcję i pełne standardy testowania wysokiego napięcia kabli średniego napięcia, zobowiązując się do zapewnienia stabilnych, w pełni zgodnych i opłacalnych kabli pancernych średniego napięcia serii YJV22 dla globalnych użytkowników infrastruktury przemysłowej, komunalnej i nowej infrastruktury energetycznej, wspierając długoterminowe, stabilne i wsadowe wspólne dostawy dla różnych projektów dystrybucji energii 15 kV.

Może Ci się spodobać