×
Jakość Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej fabryka
Jakość Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej fabryka
Jakość Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej fabryka
Jakość Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej fabryka
Jakość Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej fabryka
Jakość Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej fabryka

Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej

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. Standardowe ramy wdrażania i globalne certyfikaty Ten trójżyłowy kabel średniego napięcia YJV22 8,7/15 kV 3 × 185 jest ściśle zgodny z normą krajową GB/T 12706.3-2020 „Kable elektroenergetyczne średniego napięcia 6 kV ~ 35 kV”, w pełni jest zgodny z międzynarodową normą IEC 60502-2 i spełnia ...

Szczegóły produktu

Podkreślić:

kablów trójrodkowych ze stali z taśmą pancerną

,

Kabel średniego napięcia XLPE

,

kabli głównego sieci przemysłowej o dużym obciążeniu

Opis produktu

1. Standardowe ramy wdrażania i globalne certyfikaty

Ten trójżyłowy kabel średniego napięcia YJV22 8,7/15 kV 3 × 185 jest ściśle zgodny z normą krajową GB/T 12706.3-2020 „Kable elektroenergetyczne średniego napięcia 6 kV ~ 35 kV”, w pełni jest zgodny z międzynarodową normą IEC 60502-2 i spełnia dyrektywy UE CE LVD i EMC, spełniając wymagania dotyczące przetargów na infrastrukturę transgraniczną i odprawy celnej.

Wszystkie gotowe szpule kablowe przechodzą kompleksowe testy przeprowadzane przez strony trzecie w akredytowanym na szczeblu krajowym laboratorium energetycznym. Elementy testowe obejmują:

  • Testowanie wyładowań niezupełnych
  • Testowanie napięcia wytrzymywanego przy częstotliwości sieciowej
  • Test wytrzymałości na impuls piorunowy
  • Długoterminowe badania starzenia pod wpływem cykli cieplnych
  • Ciężkie mechaniczne testy ściskania
  • Badanie pionowej propagacji płomienia
  • Długoterminowe badanie starzenia poprzez pionową penetrację wody

Do każdej partii towaru dołączony jest komplet urzędowych, opieczętowanych fabrycznie dokumentów, niewymagających dodatkowego składania wniosków:

  • Wiarygodny raport z testu typu
  • Protokół kontroli fabrycznej partii
  • Certyfikat kontroli surowca miedzi beztlenowej T2
  • Certyfikat zgodności CE
  • Unikalny dokument identyfikowalności partii
  • Profesjonalna instrukcja techniczna dotycząca produkcji i układania końcówek kablowych

Wszystkie dokumenty spełniają wymagania dotyczące akceptacji biura ds. sieci elektroenergetycznych, przeglądu nadzoru budowlanego, inspekcji ochrony przeciwpożarowej oraz składania ofert i składania projektów EPC za granicą.

2. YJV22 8,7/15kV 3×185 Konstrukcja pełnowarstwowa i dokładne specyfikacje techniczne
2.1 Interpretacja kodu modelu
  • YJ:Izolacja z usieciowanego polietylenu średniego napięcia o wysokich parametrach
  • V:Wewnętrzna osłona izolacyjna z wytłaczanego PCV
  • 22:Dwuwarstwowy pancerz z ocynkowanej taśmy stalowej + odporna na warunki atmosferyczne czarna zewnętrzna osłona ochronna z PCV
  • Napięcie znamionowe:U0/U = 8,7/15kV, kompatybilny z trójfazowymi systemami dystrybucji energii średniego napięcia 15kV
  • Konfiguracja rdzenia:3×185mm² trzy niezależne, zagęszczone rdzenie miedziane, standardowy układ głównej linii wejściowej, odpowiedni dla transformatorów o dużej mocy 2000kVA ~ 2500kVA
2.2 Projekt warstwowej struktury wewnętrznej

Przewodnik wysokiego napięcia klasy 2 z zagęszczonej miedzi beztlenowej T2 (pojedynczy rdzeń 185 mm²)

Okrągły przewód pleciony z czystej miedzi o dużej gęstości, rezystancja prądu stałego znacznie poniżej wartości standardowej, spełniająca górną granicę norm krajowych. Ultraniska rezystywność minimalizuje spadek napięcia na długich dystansach pod dużym obciążeniem, doskonale dopasowując się do wymagań wyjściowych pełnego prądu dużych transformatorów. Kompaktowa konstrukcja skrętkowa zmniejsza zewnętrzną średnicę kabla, oszczędzając miejsce zespołom budowlanym na kopanie rowów i zmniejszając koszty układania korytek kablowych. Miedź z recyklingu z zerową domieszką zapewnia stałą obciążalność prądową we wszystkich partiach produkcyjnych.

Współwytłaczana wewnętrzna warstwa ekranująca półprzewodnik

Jednolita warstwa półprzewodnika jest ściśle połączona z powierzchnią miedzianego rdzenia, eliminując mikroszczeliny pomiędzy przewodnikiem a główną warstwą izolacyjną i równomiernie rozprowadzając wewnętrzne pole elektryczne, zasadniczo ograniczając ryzyko wyładowań niezupełnych podczas długotrwałej pracy pod wysokim napięciem 15 kV.

Główna warstwa izolacyjna XLPE o napięciu 15 kV, bardzo gruba

Grubość warstwy izolacyjnej jest dostosowywana do poziomu napięcia 8,7/15 kV przy użyciu usieciowanego związku polietylenowego o wysokiej czystości z bardzo niską styczną strat dielektrycznych. Długoterminowa, zrównoważona temperatura pracy: 90 ℃; chwilowa temperatura wytrzymywania zwarcia może osiągnąć 250 ℃ w ciągu 5 sekund, jest w stanie wytrzymać poważne uderzenia nadprądowe podczas zwarć w sieci energetycznej. Wydajność izolacji pozostaje stabilna przy zmiennym wysokim napięciu i rocznych sezonowych cyklach temperatur.

Zewnętrzna warstwa ekranująca półprzewodnika

Współwytłaczana zewnętrzna warstwa półprzewodnika jest przymocowana do zewnętrznej warstwy warstwy izolacyjnej, tworząc zamkniętą warstwę buforową pola elektrycznego wraz z metalową warstwą ekranującą z taśmy miedzianej, co pozwala uniknąć miejscowej koncentracji pola elektrycznego spowodowanej zginaniem kabla, zadrapaniami wytłoczeniowymi i uszkodzeniami trakcji konstrukcyjnej.

Ciągła nakładająca się metalowa warstwa ekranująca z taśmy miedzianej

Spiralnie nawinięta warstwa ekranująca z miękkiej taśmy miedzianej pokrywa każdy izolowany przewód rdzenia, przewodząc prądy indukowane i zwarciowe prądy doziemne w sieci elektroenergetycznej 15 kV, izolując wewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości i zapobiegając zniekształceniom sygnału z sąsiednich kabli sterujących, monitorujących i komunikacyjnych w zintegrowanym tunelu użytkowym. Przekrój warstwy ekranującej spełnia standardowe wymagania dotyczące zdolności uziemienia zwarciowego dla wysokoobciążonych sieci dystrybucyjnych 15 kV.

Bezszwowa wyściółka z wytłaczanego PCV

Zintegrowana osłona wewnętrzna z wytłaczanego PCV otacza trójrdzeniowy zespół ekranujący, izolując warstwę ekranującą z taśmy miedzianej od zewnętrznej warstwy pancerza z taśmy stalowej. To skutecznie blokuje wilgoć podziemną, jony soli glebowych oraz słabe kwasy i zasady przed korozją metalowej warstwy ekranującej i rdzenia izolacyjnego XLPE.

Dwuwarstwowa warstwa pancerza z ocynkowanej taśmy stalowej

Dwie warstwy naprzemiennej, nakładającej się spiralnej struktury uzwojenia z ocynkowanej taśmy stalowej zapewniają dużą odporność na ściskanie promieniowe, wytrzymując tarcie ostrymi skałami, zgniatanie przez ciężkie pojazdy, uderzenia maszyn budowlanych i gryzienie przez podziemne gryzonie. Jednolita i kontrolowana szczelina nawojowa zapobiega zarysowaniu okładziny przez krawędzie taśmy stalowej podczas rozciągania i zginania kabla na duże odległości.

Odporna na promieniowanie UV, antykorozyjna czarna powłoka zewnętrzna z PVC

Zewnętrzna powłoka kompozytowa zapobiegająca starzeniu się, chroniąca przed ozonem, antybakteryjna i antykorozyjna. Nadaje się do bezpośredniego zakopywania pod ziemią, przejść rurociągów, rowów kablowych i układania częściowo na zewnątrz; zapewnia stabilną odporność na mgłę solną w przybrzeżnych obszarach przemysłowych i projektach portowych.

2.3 Niestandardowe ulepszenia dla specjalnych warunków technicznych
  • ZA/ZB/ZC-YJV22 8,7/15kV 3×185:Klasa ognioodporności, odpowiednia do zamkniętych tuneli publicznych, zakładów chemicznych i podziemnych kompleksów handlowych.
  • WDZ-YJV22 8,7/15kV 3×185:Ulepszona wersja bezhalogenowa o niskim poziomie dymu, odpowiednia dla dużych szpitali, głównych podstacji centrów danych i podstacji dystrybucyjnych na lotniskach.
  • Wzmocniona powłoka zewnętrzna odporna na mgłę solną:Dostosowane do przybrzeżnych parków przemysłu ciężkiego i projektów dystrybucji morskiej energii wiatrowej.
3. Kompleksowe wskaźniki trwałości elektrycznej, mechanicznej i środowiskowej
3.1 Podstawowe parametry wydajności elektrycznej
  • Znamionowe napięcie robocze AC:Trójfazowy system średniego napięcia 8,7/15 kV
  • Test napięcia wytrzymującego częstotliwość zasilania:39 kV, brak awarii lub nietypowego wyładowania w ciągu 15 minut
  • Napięcie wytrzymujące impuls piorunowy:Testy impulsowe 105 kV, dodatniego i ujemnego bieguna przebiegły pomyślnie
  • Wydajność częściowego rozładowania:Ilość wyładowań mniejsza niż 10pC znamionowego napięcia roboczego, stabilna podczas długotrwałej ciągłej pracy
  • Referencyjna ciągła obciążalność prądowa:Standardowe bezpośrednie zakopywanie 362A; Równoległy kanał kablowy warstwowy 315A
  • Konstrukcja o niskich stratach dielektrycznych:Zmniejsza straty samonagrzewania podczas długotrwałej pracy pod dużym obciążeniem, poprawiając ogólną efektywność energetyczną sieci energetycznej
3.2 Wskaźniki wydajności konstrukcji mechanicznej
  • Minimalny dopuszczalny promień zgięcia:15-krotność zewnętrznej średnicy gotowego kabla
  • Statyczna odporność na ściskanie przy dużym obciążeniu:Przechodzi krajowy standardowy test ściskania; warstwa izolacyjna nie wykazuje pęknięć ani trwałych odkształceń.
  • Wymagania dotyczące temperatury otoczenia:Typ standardowy: ≥0 ℃; Wersja dostosowana do niskich temperatur: Możliwość układania w temperaturze -20 ℃ bez wstępnego podgrzewania.
  • Wytrzymałość na rozciąganie:Zoptymalizowana ogólna wytrzymałość konstrukcji na rozciąganie, aby zapobiec wewnętrznemu przemieszczaniu się materiału rdzenia podczas trakcji rurociągu na duże odległości; nadaje się do układania dróg.
3.3 Długoterminowa zdolność adaptacji do środowiska
  • Projektowany okres użytkowania w standardowych warunkach układania w ziemi:Ponad 35 lat
  • Odporność na pionową przepuszczalność wody:Przeszedł test długotrwałego starzenia w zanurzeniu na głębokość 100 metrów; nadaje się do fundamentów bogatych w wodę, rowów kablowych w poprzek rzek i obszarów w pobliżu podziemnych rur kanalizacyjnych.
  • Odporność na korozję chemiczną:Odporny na długotrwałą korozję powodowaną przez słabe kwasy glebowe, słabe zasady i jony chlorkowe.
  • Odporność na starzenie UV:Umożliwia długotrwałe układanie rowów kablowych w miejscach częściowo otwartych, bez pękania i proszkowania powłoki.
    Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej 0
4. Wyjątkowe zalety produktu podstawowego
  • 4.1 Wielowarstwowa zrównoważona struktura pola elektrycznego znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo awarii obwodów przy dużym obciążeniu

    Zintegrowana konstrukcja wewnętrznej półprzewodzącej warstwy ekranującej + pogrubionej warstwy izolacyjnej z usieciowanego polietylenu + zewnętrznej półprzewodzącej warstwy ekranującej + metalowej warstwy ekranującej wykonanej w całości z miedzi skutecznie rozwiązuje współczynnik uszkodzeń rdzenia kabli średniego napięcia 15 kV o dużym obciążeniu: przebicie wyładowania częściowego. Ta specyfikacja 3×185 jest odpowiednia dla linii działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, takich jak główne linie wejściowe transformatorów o dużej mocy i linie magistralne ciężkiego sprzętu produkcyjnego. Kompozytowa konstrukcja ekranująca znacząco zmniejsza ryzyko nieplanowanych przerw w dostawie prądu oraz zmniejsza obciążenie zespołu operacyjnego i zarządzającego pracą związaną z codziennymi przeglądami sieci energetycznej i konserwacją urządzeń. W porównaniu z jednowarstwowymi ekranowanymi kablami średniego napięcia wykazuje znaczną przewagę w zakresie niezawodności po długotrwałej pracy pod pełnym obciążeniem.

  • 4.2 Dwuwarstwowy pancerz z taśmy stalowej w pełni dostosowuje się do trudnych i złożonych środowisk budownictwa podziemnego

    Dwuwarstwowa ochrona mechaniczna z taśm stalowych jest odpowiednia dla środowisk układania wysokiego ryzyka, takich jak skrzyżowania głównych dróg miejskich, rowy fundamentowe w skałach górskich, podziemne rurociągi na parkingach dla samochodów ciężarowych oraz zintegrowane korytarze rur w dużych obszarach przemysłowych. Może skutecznie zapobiegać uszkodzeniom warstwy izolacyjnej spowodowanym osiadaniem fundamentów, tymczasowym toczeniem się pojazdów budowlanych i tarciem od podziemnych ostrych skał, które są powszechne w projektach rozbudowy sieci elektroenergetycznej na dużą skalę, zmniejszając w ten sposób inwestycje kapitałowe generalnych wykonawców w wymianę kabli i konserwację linii na późniejszym etapie.

  • 4.3 Specyfikacja trzech rdzeni 185 mm² spełnia ekonomiczną logikę dopasowania transformatorów o dużej mocy

    Specyfikacja trzech rdzeni o przekroju 185 mm² to optymalny przekrój głównego nurtu dla kabli wejściowych transformatorów 15 kV 2000 kVA ~ 2500 kVA. Może obsłużyć duży prąd pełnego obciążenia wymagany przez duże przemysłowe linie produkcyjne, urządzenia do magazynowania energii i duże obciążenia w portach, unikając jednocześnie niepotrzebnych kosztów zakupu związanych ze stosowaniem zbyt dużych kabli 240 mm². Inżynierowie zajmujący się projektowaniem instalacji elektrycznych zwykle wybierają tę specyfikację w projektach, takich jak duże parki przemysłowe, węzły logistyczne i scentralizowane fotowoltaiczne stacje wspomagające, aby zrównoważyć nośność i budżety na budowę projektu.

  • 4.4 Zintegrowana trójżyłowa struktura kołowa optymalizuje wydajność budowy na miejscu

    Trzy izolowane żyły są wypełnione niehigroskopijnym, elastycznym wypełniaczem, tworząc zgrabny okrągły korpus kabla. W porównaniu z trzema indywidualnie ułożonymi jednożyłowymi kablami pancernymi, ten trójżyłowy produkt oszczędza miejsce w korytku kablowym, zmniejsza liczbę otworów kanałowych i powtarzalne prace związane z przeciąganiem kabla, znacznie skraca cykl budowy okablowania elektrycznego dla wykonawców EPC i zmniejsza koszty pracy w przypadku dużych projektów.

  • 4.5 W pełni zautomatyzowany monitoring produkcji online zapewnia spójność parametrów partii

    Inteligentna zintegrowana linia produkcyjna może monitorować grubość warstw izolacji, osłon i pancerza w czasie rzeczywistym online. Grubość izolacji, stopień nakładania się taśmy miedzianej i szczelność uzwojenia taśmy stalowej każdej partii produktów są ściśle kontrolowane w ramach standardowych tolerancji. Wszystkie bębny kablowe mają spójne parametry elektryczne, eliminując ryzyko miejscowego przegrzania i nierównomiernego rozkładu napięcia, które może wystąpić, gdy wiele kabli działa równolegle w systemie dystrybucji zasilania o dużym obciążeniu 15 kV.

    Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej 1
5. Różnorodne obszary zastosowań inżynieryjnych + 3 unikalne przykłady konstrukcji z prawdziwego świata
5.1 Główne mające zastosowanie obszary inżynieryjne
  • Budowa wielkoskalowych miejskich sieci elektroenergetycznych:Magistrale odpływowe miejskich podstacji centralnych, scentralizowane sieci dystrybucyjne 15kV w strefach przemysłowych, linie dystrybucyjne silnoprądowe dla zintegrowanych tuneli komunalnych
  • Projekty związane z produkcją przemysłu ciężkiego:Główne linie wejściowe transformatorów 2000 kVA+ w dużych fabrykach, linie magistralne średniego napięcia w warsztatach stali i metali nieżelaznych, naziemne linie dystrybucyjne dużych obciążeń na terenach górniczych
  • Wielkoskalowa infrastruktura nowej energii:Scentralizowane linie zbiorcze stacji wspomagających fotowoltaikę, pomocnicze kable zasilające 15kV dla dużych stacji magazynowania energii, linie przyłączane do sieci średniego napięcia dla lądowych farm wiatrowych
  • Logistyka i Portowa Infrastruktura Publiczna:Scentralizowane zasilanie dużych portowych placów kontenerowych, kable podziemne do dedykowanych transformatorów w bardzo dużych parkach logistycznych, linie dystrybucyjne dla głównych podstacji w centralnych szpitalach i na lotniskach
5.2 Przypadki zastosowań inżynierskich w świecie rzeczywistym
  1. Przypadek 1: Projekt rozbudowy kabla odpływowego 15 kV dla centralnej podstacji miejskiej

    W ramach projektu rozbudowy centralnej sieci energetycznej na poziomie prefektury wykorzystano kable masowe typu YJV22 8,7/15 kV 3 × 185 jako podziemne kable główne dla 16 transformatorów skrzynkowych o mocy 2500 kVA, obsługujących obszar klastra przemysłowego. Zakres budowy obejmował wiele skrzyżowań z głównymi drogami gminnymi oraz rowy wodonośne wzdłuż brzegów rzek. Dwuwarstwowa konstrukcja opancerzona z taśm stalowych skutecznie wytrzymała zgniatanie i ściskanie podczas późniejszej przebudowy dróg miejskich; kompletny zestaw wiarygodnych dokumentów testowych dostarczonych przez naszą fabrykę przeszedł akceptację biura ds. sieci elektroenergetycznych przy pierwszej próbie i nie wymagał dodatkowej kontroli próbek. Po czterech latach ciągłej pracy przy podłączeniu do sieci nie wystąpiły żadne wyładowania niezupełne ani błędy starzenia się izolacji, co zmniejszyło obciążenie pracą związaną z codziennymi przeglądami i konserwacją sieci elektroenergetycznej o 70%.

  2. Studium przypadku 2: Projekt scentralizowanej podstacji fotowoltaicznej o mocy 300 MW służącej do gromadzenia i przesyłu średniego napięcia

    Wielkoskalowa naziemna elektrownia fotowoltaiczna wybrała kable typu YJV22 8,7/15 kV 3×185 ZC, modyfikowane ognioodpornie, jako główną linię gromadzenia i przesyłu średniego napięcia pomiędzy podstacją a skrzynkami rozdzielczymi fotowoltaicznymi. Na terenie projektu występowało długotrwałe intensywne promieniowanie ultrafioletowe i wysoki poziom pozostałości chlorków w lokalnej glebie. Odporna na promieniowanie UV i korozję powłoka zewnętrzna oraz pełna konstrukcja ekranująca z taśmy miedzianej skutecznie przeciwstawiały się surowemu środowisku na świeżym powietrzu i zakłóceniom elektromagnetycznym pomiędzy dziesiątkami równoległych linii średniego napięcia. Kompletne, ujednolicone dokumenty certyfikacyjne przyspieszyły proces audytu przyłączenia do sieci dla wykonawcy EPC, umożliwiając w ramach projektu osiągnięcie wytwarzania energii przy pełnym obciążeniu 15 dni przed terminem.

  3. Studium przypadku 3: Projekt zasilania dedykowanych transformatorów w parku przemysłowym produkującym ciężki sprzęt

    Park przemysłowy produkujący ciężkie maszyny zbudował 15 zestawów transformatorów skrzynkowych o mocy 2500 kVA, jednolicie wybierając YJV22 8,7/15 kV 3 × 185 jako główny podziemny kabel wejściowy. W glebie podziemnej znajdowały się resztkowe słabo kwaśne ścieki chemiczne odprowadzane z warsztatu obróbki powierzchni metalowych. Specjalnie dostosowane, wzmocnione, antykorozyjne płaszcze zewnętrzne rozwiązały typowe problemy związane z przedwczesnym starzeniem się płaszcza i korozją metalowych ekranów, występujące w starszych kablach obwodów w podobnych parkach przemysłowych. Stabilna obciążalność prądowa i zrównoważona wydajność pola elektrycznego zapewniły nieprzerwane, 24-godzinne zasilanie dużych urządzeń produkcyjnych do tłoczenia i kucia, redukując roczne koszty konserwacji obwodów i straty wynikające z przestojów o ponad 85%.

6. Standardowe specyfikacje dotyczące dopasowywania projektów i operacji układania na miejscu
6.1 Podstawowe wytyczne dotyczące dopasowywania projektu przed projektem
  • Standard dopasowania obciążenia transformatora:Ta specyfikacja 3 × 185 mm² jest odpowiednia dla transformatorów 2000 kVA ~ 2500 kVA 15 kV. W przypadku odległości transmisji przekraczających 500 metrów prosimy o przesłanie wydajności znamionowej transformatora, odległości transmisji i średniego rocznego współczynnika obciążenia naszemu wewnętrznemu zespołowi technicznemu, abyśmy mogli wykonać bezpłatne obliczenia symulacyjne spadku napięcia i uniknąć nadmiernej utraty napięcia na zaciskach, wpływającej na działanie urządzeń produkcyjnych.

  • Klasyfikacja i zasady dopasowywania środowiska układania:Standardowy typ YJV22 stosowany jest na glebach neutralnych w zwykłych miastach; ulepszona, dostosowana do potrzeb wersja antykorozyjna jest stosowana w przybrzeżnych obszarach mgły solnej i glebach z pozostałościami środków chemicznych; zmodyfikowany typ ognioodporny/bezhalogenowy o niskiej emisji dymu, stosowany w zamkniętych korytarzach rurociągów i głównych podstacjach w gęsto zaludnionych budynkach użyteczności publicznej.

  • Obowiązkowe potwierdzenie struktury ekranującej:Wszystkie zakopane, trójżyłowe kable o dużym obciążeniu 15 kV muszą posiadać kompletną i ciągłą warstwę ekranującą z metalowej taśmy miedzianej; stosowanie kabli nieekranowanych jest surowo zabronione, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym w pobliskich kablach niskoprądowych do monitorowania, komunikacji i automatycznego sterowania.

6.2 Specyfikacje konstrukcyjne dotyczące układania na miejscu
  • Wymagania dotyczące kontroli temperatury otoczenia:Temperatura otoczenia przy standardowym układaniu kabli nie może być niższa niż 0℃; Do konstrukcji niskotemperaturowych w zimie należy wybrać typ modyfikowany niskotemperaturowy, aby uniknąć kruchego pękania płaszcza zewnętrznego podczas zginania i ciągnięcia.

  • Standardowy limit promienia zginania:Promień gięcia dla wszystkich zagięć, wprowadzenia przewodów i podłączenia zacisków transformatora musi wynosić ≥ 15-krotność zewnętrznej średnicy kabla; Zabronione jest wymuszone zginanie pod ostrym kątem, aby zapobiec pękaniu wewnętrznej warstwy izolacyjnej XLPE i potencjalnemu ryzyku wyładowań niezupełnych.

  • Wymagania dotyczące odprowadzania ciepła przy układaniu kabli równoległych:Pomiędzy równoległymi kablami średniego napięcia należy zachować wystarczające szczeliny odprowadzające ciepło, aby uniknąć gromadzenia się ciepła prowadzącego do zmniejszenia rzeczywistej obciążalności prądowej; należy wydzielić obszary układania kabli średniego i niskiego napięcia, a w rowach kablowych zamontować przegrody izolacyjne.

  • Wzmocnienia i zabezpieczenia przejazdów drogowych:Nad warstwą kabli pod główną drogą dla pojazdów mechanicznych należy ułożyć żelbetową warstwę ochronną, aby wytrzymała obciążenie toczne ciężkich pojazdów przez długi czas; Na obu końcach transformatorów i szaf rozdzielczych należy zarezerwować wystarczającą długość kabla na potrzeby przyszłej wymiany końcówek kablowych i naprawy usterek w obwodzie.

6.3 Kluczowe elementy badań przy odbiorze po ułożeniu:
  • Przed rozpoczęciem prac odbiorczych sprawdź certyfikat kontroli fabryki partii, pełny raport z testów innej firmy i certyfikat surowca miedzianego.
  • Po zakończeniu układania kabli i produkcji końcówek kablowych należy przeprowadzić test napięcia wytrzymywanego przy częstotliwości sieciowej i wykryć wyładowania niezupełne.
  • Zmierz wartość rezystancji izolacji każdego przewodu z rdzeniem fazowym, aby upewnić się, że wszystkie dane spełniają krajowe standardy dopuszczalności kabli średniego napięcia 15 kV.
  • Wykonaj niezawodne połączenie uziemiające warstwy ekranującej z taśmy miedzianej i warstwy pancerza z taśmy stalowej oraz sprawdź rezystancję uziemienia, aby upewnić się, że spełnia ona specyfikacje bezpieczeństwa pracy sieci energetycznej.
Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej 2
7. Kompleksowa współpraca zakupowa, tworzenie wartości dla wykonawców i zamawiających inżynieryjnych
7.1 Kompletny zestaw dokumentów certyfikacyjnych dla projektów krajowych i międzynarodowych w jednym miejscu
  • Do każdej dostawy dołączony jest bezpłatny komplet oficjalnych dokumentów certyfikacyjnych opatrzonych pieczątką producenta: miarodajne raporty z badań typu krajowego przemysłu energetycznego, certyfikaty zgodności IEC, dokumenty certyfikacyjne CE, certyfikaty pochodzenia miedzi, protokoły kontroli produkcji seryjnej oraz instrukcje dotyczące profesjonalnej produkcji i układania końcówek kablowych. Dokumenty te w pełni spełniają wymagania dotyczące zgłoszenia do biura ds. sieci elektroenergetycznych, przeglądu nadzoru budowlanego, akceptacji przeciwpożarowej i odprawy celnej dla zagranicznych projektów EPC, unikając opóźnień w realizacji projektów z powodu niekompletnej dokumentacji.

7.2 Bezpłatne przedsprzedażowe usługi techniczne świadczone przez profesjonalnych inżynierów zajmujących się kablami średniego napięcia
  • Nasz profesjonalny zespół projektantów kabli średniego napięcia zapewnia bezpłatne konsultacje techniczne: obliczenie obciążalności prądowej transformatora przy pełnym obciążeniu, symulację spadku napięcia na długich dystansach, zalecenia dotyczące dopasowania specyfikacji kabli, wybór klasy ognioodporności i ogólną optymalizację schematu układania. W przypadku dużych zamówień komunalnych, nowych źródeł energii i przemysłu ciężkiego profesjonalni inżynierowie zapewniają zdalne wskazówki dotyczące budowy na miejscu za pomocą wideo, szybko rozwiązując problemy techniczne napotkane przez zespół konstrukcyjny podczas produkcji terminali, układania kabli na duże odległości i odbioru.

7.3 Stabilne dostawy wysokiej jakości surowców miedziowych i ścisła kontrola jakości w całym procesie
  • Nawiązaliśmy długoterminowe, wyłączne partnerstwo strategiczne z najwyższej klasy hutą miedzi beztlenowej T2, całkowicie zakazując stosowania surowców miedzianych pochodzących z recyklingu. Przed wysyłką próbki każdej partii poddawane są kompleksowym testom laboratoryjnym pod wysokim napięciem. W całym procesie produkcyjnym grubość izolacji, stopień zachodzenia na siebie ekranowania miedzi oraz szczelność uzwojeń pancerza taśmy stalowej są monitorowane online w czasie rzeczywistym, aby zapewnić spójność i stabilność parametrów elektrycznych wszystkich szpul kablowych, eliminując ryzyko odchyleń parametrów między partiami.

7.4 Elastyczne planowanie produkcji i krótkie cykle dostaw
  • Nasz profesjonalny, inteligentny, zautomatyzowany warsztat produkcji kabli średniego napięcia utrzymuje wystarczające zapasy gotowych produktów głównego nurtu YJV22 8,7/15 kV 3×185, gotowych do natychmiastowej wysyłki. W przypadku kluczowych projektów komunalnych, nowych projektów energetycznych i projektów EPC w przemyśle ciężkim priorytetowo traktujemy produkcję dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ognioodpornych, niskodymnych, bezhalogenowych i wzmocnionych, odpornych na korozję modyfikowanych kabli, aby w pełni wspierać harmonogramy budowy wykonawców inżynieryjnych.

7.5 System identyfikowalności pełnej partii i długoterminowy mechanizm zapewnienia jakości w fabryce
  • Na każdej rolce kabla jest wydrukowany unikalny numer partii produkcyjnej, data produkcji, napięcie znamionowe i specyfikacje rdzenia, co umożliwia pełną identyfikowalność produkcji od dostawy surowca do dostawy gotowego produktu. Wielkonakładowe zamówienia inżynieryjne objęte są dłuższym okresem fabrycznej gwarancji jakości. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią defekty izolacji, ekranowania lub pancerza w wyniku uszkodzeń innych niż ludzkie podczas fabrycznego procesu produkcyjnego, zapewnimy bezpłatne części zamienne i wymianę produktów, aby zminimalizować ryzyko operacyjne projektu zarówno dla nabywcy, jak i partnerów inżynieryjnych.

Kabel średniego napięcia XLPE z trójrodzeniową taśmą stalową z opancerzeniem do dużych transformatorów i dużych obciążeń sieci głównej przemysłowej 3
8. Nadzór nad jakością partii i analiza inwestycji w projekt w pełnym cyklu życia

YJV22 8,7/15kV 3×185 Trójżyłowy kabel średniego napięcia z opancerzoną taśmą stalową, usieciowanym polietylenem jest ekonomicznym głównym kablem do dużych obciążeń, odpowiednim dla głównej linii wejściowej transformatorów o dużej mocy 15 kV. Jest powszechnie uznawany i określany przez instytuty projektowania energetyki, przedsiębiorstwa miejskich sieci elektroenergetycznych i światowych wykonawców EPC przemysłu ciężkiego. Wielowarstwowa konstrukcja ekranująca równoważąca pole elektryczne, wszechstronna taśma stalowa chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi i trwała, antykorozyjna powłoka zewnętrzna umożliwiają dostosowanie kabla do różnych podziemnych środowisk układania średniego napięcia pod dużym obciążeniem, w rozsądny sposób równoważąc początkową inwestycję w ramach zamówienia publicznego oraz długoterminowe koszty eksploatacji i konserwacji dla właścicieli i wykonawców projektów.

Nasza fabryka integruje niezależne badania i rozwój, inteligentną zautomatyzowaną produkcję oraz w pełni standardowe laboratorium testujące wysokie napięcie dla kabli średniego napięcia. Koncentrujemy się na dostarczaniu stabilnych, w pełni zgodnych i opłacalnych kabli pancernych średniego napięcia serii YJV22 dla odbiorców z globalnego przemysłu ciężkiego, miejskich sieci energetycznych, nowej infrastruktury energetycznej i logistyki portowej, wspierając długoterminowe, stabilne dostawy wsadowe dla różnych dużych projektów dystrybucji energii o napięciu 15 kV na dużą skalę.

Może Ci się spodobać