
19/33kV 단일 코어 알루미늄 MV 비보호 케이블에는 일반적으로 케이블의 전자기 간섭을 줄이기 위해 금속 차폐층이 장착되어 있습니다. 차폐층은 일반적으로 구리 브레이드 또는 구리 테이프로 만들어지며 전도성이 뛰어나고 외부 전자파 간섭이 신호에 미치는 영향을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이는 신호 품질에 대한 요구 사항이 높은 일부 애플리케이션에 특히 중요합니다. 차폐층은 케이블 내부 도체의 신호 안정성을 보호할 뿐만 아니라 작동 중에 케이블이 주변 환경에 전자기 간섭을 일으키는 것을 방지합니다.
형질
MV 비보호 케이블은 전자기 간섭, 열 및 화재에 강하며 대규모 산업 단지의 전원 공급 시스템에 일반적으로 사용하기에 적합하여 장비 간 효율적인 전력 분배를 보장하고 산업 장비의 지속적인 작동을 보장합니다.

특징

• 도체: AS/NZS 1125에 따른 연선 압축 원형 알루미늄 도체
• 도체 스크린: 압출형 반도체 화합물
• 단열재: XLPE
• 절연 스크린: 압출형
• 종방향 수분 차단 : 박리 가능한 반도전성 화합물 위, 아래의 수분 차단 테이프
구리 스크린(옵션)
• 금속 절연 스크린: 구리 와이어 스크린 + 나선형으로 적용된 구리 테이프(E/F 전류 용량 - 요구 사항에 따라 다름)
• 금속 외장: 납 합금(옵션)
• 외부 피복: 압출 폴리염화비닐, 색상: 검정색
(대체 외장: PVC+HDPE 복합 외장 또는 LSZH 외부 외장 및 매개변수가 그에 따라 변경됩니다)
인증
당사의 전선과 케이블은 SAA 인증을 받았습니다. 인증된 케이블은 전기 고장이나 법적 준수 문제 등 비표준 제품을 사용할 때 프로젝트에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 줄여 프로젝트의 안전한 작동을 보장합니다.

패키지

생산 라인

Greater Wire 제조업체는 완전 자동화된 생산을 사용합니다. 자동화된 생산 장비의 정확도는 0.002mm에 달하며 모든 제품은 100% 검사되고 디지털 마킹됩니다. 회사는 귀하의 비즈니스를 보호하기 위해 일일 생산량 300,000미터, 확장성 및 적시 납품을 갖춘 초대형 창고를 보유하고 있습니다. 우리는 전문 판매 팀이 있습니다. 당사의 태양광 케이블은 레바논, 이라크, 미얀마, 필리핀, 독일, 미국, 스웨덴, 남아프리카공화국 등 주요 국가 및 지역 등 전 세계 여러 국가 및 지역에 공급되고 있습니다.
사례

파트너

FAQ
Q: 케이블이 노화되는 것을 방지하기 위해 추가 보호 계층이 필요합니까?
Q: 케이블을 더운 환경에서 사용해도 문제가 되나요?
1. 단열재
고온 환경은 절연 재료의 열 노화를 가속화하여 절연 층이 경화되거나 균열되거나 파손될 수 있어 케이블 수명에 영향을 미칩니다. 고온 응용 분야에서는 가교 폴리에틸렌(XLPE) 또는 클로로프렌 고무(CR)와 같은 고온 내성 절연 재료를 사용해야 하며, 이는 더 높은 열 안정성과 노화 방지 특성을 갖습니다.
2. 전류 운반 용량 감소
고온 환경에서는 케이블의 저항이 증가하여 발열이 증가하고 이는 케이블의 전류 전달 용량에 더욱 영향을 미칩니다. 일반적으로 뜨거운 환경에서는 케이블의 전류 전달 용량이 감소합니다. 케이블 전류 전달 용량의 경감 계수를 참조해야 하며 동일한 전류 수요를 처리하려면 더 두꺼운 케이블이 필요할 수 있습니다.
3. 과열 위험
고온 환경에서는 케이블 온도가 최대 허용 작동 온도를 쉽게 초과하여 과열 현상이 악화될 수 있습니다. 이로 인해 절연층이 손상되거나 단락 위험이 발생할 수 있습니다. 케이블은 방열 공간을 확보하여 배치해야 하며, 여러 개의 케이블을 너무 촘촘하게 묶거나 포설하는 것을 피해야 합니다.
4. 외장재의 열화
고온에서는 케이블의 피복재(예: PVC)가 점차 탄력성과 내구성을 잃어 갈라지거나 부서지기 쉽습니다. 케이블 외피의 수명을 연장하기 위해 고온 환경에서는 클로로프렌 고무나 실리콘 고무와 같이 내열성이 더 좋은 외장재를 사용하는 것이 좋습니다.
5. 열팽창 및 기계적 응력
온도가 높으면 케이블의 열팽창이 발생하여 기계적 응력 변화가 발생할 수 있습니다. 특히 설치 공간이 작고 고정 지점이 많은 경우 더욱 그렇습니다. 설치 시 열팽창 마진을 일부 확보하고 열팽창 및 수축 효과를 완충할 수 있는 어느 정도 유연성이 있는 재료를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.
6. 단락 및 과부하 용량
더운 환경에서는 케이블의 단락 허용 오차가 제한됩니다. 따라서 단락 보호를 설계할 때 단락 전류 임계값을 너무 높게 설정하지 않도록 주변 온도의 영향을 고려해야 합니다.
뜨거운 환경에서 케이블이 취할 수 있는 대책:
1. 고온에 견디는 케이블을 선택하거나 케이블 방열을 강화합니다(예: 서늘한 곳에 설치하거나 환기를 늘리는 등).
2. 케이블 제조업체의 정격 감소율에 따라 케이블 크기를 설계하십시오.
3. 노화를 지연시키고 고온 저항을 향상시키기 위해 적절한 재킷과 절연 재료를 사용하십시오.
Q: 케이블이 환경을 오염시키나요?
인기 탭: as/nzs1429.1 단일 코어 알루미늄 19/33kv mv 비무장 케이블, 중국 as/nzs1429.1 단일 코어 알루미늄 19/33kv mv 비무장 케이블 제조업체, 공급업체, 공장


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금속성
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아래에
금속성
화면
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전반적인
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아니요.
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mm2
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mm
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mm
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mm
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| 1 | 50 | 27.2 | 29.1 | 33.0 |
| 1 | 70 | 28.8 | 30.7 | 35.0 |
| 1 | 95 | 30.4 | 32.3 | 37.0 |
| 1 | 120 | 32 | 33.9 | 38.0 |
| 1 | 150 | 33.3 | 35.2 | 40.0 |
| 1 | 185 | 35 | 36.9 | 42.0 |
| 1 | 240 | 37.3 | 39.2 | 44.0 |
| 1 | 300 | 39.5 | 41.4 | 46.0 |
| 1 | 400 | 42.2 | 44.1 | 49.0 |
| 1 | 500 | 45.6 | 47.5 | 53.0 |
| 1 | 630 | 48.8 | 50.7 | 56.0 |
| 1 | 800 | 52.7 | 54.6 | 60.0 |
| 1 | 1000 | 57.2 | 59.1 | 65.0 |
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코어 수
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코어 단면적
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최대. 20˚C에서의 DC 저항
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최대. 90˚C에서의 AC 저항
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대략. 정전 용량
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대략. 인덕턴스
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대략.
유도 저항 |
연속 전류 정격
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지상 20도
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덕트 내
20도
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30도 공기 중
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평평한 |
개미자리
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평평한
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개미자리
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평평한
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개미자리
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아니요.
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mm2
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Ω/km
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Ω/km
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µF/km
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MH/km
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Ω/km
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앰프
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|||||
| 1 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.14 | 0.486 | 0.153 | 157 | 152 | 146 | 142 | 189 | 184 |
| 1 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.15 | 0.450 | 0.141 | 192 | 186 | 178 | 176 | 236 | 230 |
| 1 | 95 | 0.32 | 0.411 | 0.17 | 0.429 | 0.135 | 229 | 221 | 213 | 210 | 287 | 280 |
| 1 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.18 | 0.409 | 0.128 | 260 | 252 | 242 | 240 | 332 | 324 |
| 1 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.19 | 0.397 | 0.125 | 288 | 281 | 271 | 267 | 376 | 368 |
| 1 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.21 | 0.383 | 0.120 | 324 | 317 | 307 | 303 | 432 | 424 |
| 1 | 240 | 0.125 | 0.162 | 0.23 | 0.367 | 0.115 | 373 | 367 | 356 | 351 | 511 | 502 |
| 1 | 300 | 0.1 | 0.130 | 0.25 | 0.354 | 0.111 | 419 | 414 | 402 | 397 | 586 | 577 |
| 1 | 400 | 0.0778 | 0.102 | 0.27 | 0.341 | 0.107 | 466 | 470 | 457 | 451 | 676 | 673 |
| 1 | 500 | 0.0605 | 0.080 | 0.3 | 0.327 | 0.103 | 525 | 530 | 510 | 505 | 760 | 750 |
| 1 | 630 | 0.0469 | 0.064 | 0.33 | 0.317 | 0.100 | 580 | 585 | 560 | 555 | 860 | 850 |
| 1 | 800 | 0.0367 | 0.051 | 0.36 | 0.306 | 0.096 | 650 | 655 | 620 | 615 | 960 | 950 |
| 1 | 1000 | 0.0291 | 0.043 | 0.4 | 0.297 | 0.093 | 715 | 705 | 670 | 665 | 1060 | 1050 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
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코어 수
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코어 단면적
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최대. 도체에 장력을 당기는 것
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위상당 충전 전류
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제로 시퀀스 임피던스
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도체 스크린의 전기 응력
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상 도체의 단락 정격
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| 아니요. | mm² | kN | 암페어/km | 옴/km | kV/mm | 카, 나는 초 |
| 1 | 50 | 2.5 | 0.84 | 1.98 | 4.1 | 4.7 |
| 1 | 70 | 3.5 | 0.9 | 1.73 | 3.9 | 6.6 |
| 1 | 95 | 4.75 | 1.01 | 1.57 | 3.7 | 9.0 |
| 1 | 120 | 6 | 1.07 | 1.49 | 3.6 | 11.3 |
| 1 | 150 | 7.5 | 1.13 | 1.42 | 3.5 | 14.2 |
| 1 | 185 | 9.25 | 1.25 | 1.37 | 3.4 | 17.4 |
| 1 | 240 | 12 | 1.37 | 1.32 | 3.3 | 22.6 |
| 1 | 300 | 15 | 1.49 | 1.29 | 3.2 | 28.3 |
| 1 | 400 | 20 | 1.61 | 1.26 | 3.1 | 37.6 |
| 1 | 500 | 25 | 1.79 | 1.24 | 3.0 | 47.2 |
| 1 | 630 | 31.5 | 1.97 | 1.22 | 3.0 | 59.6 |
| 1 | 800 | 40 | 2.15 | 1.21 | 2.9 | 75.6 |
| 1 | 1000 | 50 | 2.39 | 1.20 | 2.8 | 94.5 |





























