• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hva er typer av elektriske kabeler

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Hva er typene elektriske kraftkabler?


Definisjon av kraftkabel


En kraftkabel er definert som et sett med isolerte elektriske ledere som brukes for å overføre og distribuere elektrisk strøm.

 


Typer kabler i kraftsystemer


Kraftkabler kan være over jord eller under jord, designet for spesifikke anvendelser og krav.


Kortslutningskapasitet


Det skjer ofte at størrelsen på lederen som er nødvendig for installasjon, styres av dens evne til å bære kortslutningsstrøm snarere enn vedvarende strøm. Under en kortslutning er det en plutselig strøminnskyting i noen sykluser, fulgt av en mer stabil strømforløp i en kort periode inntil beskyttelsesbrytere opererer, normalt mellom 0,1 – 0,3 sekunder.

 

b23bad7d226b0c1c0b187c7e78ef3a05.jpeg


Strømbæringskapasitet


Strømbæringskapasitet er viktig for å velge riktig lederstørrelse. Spenningsfall og kortslutningskapasitet er også viktige for økonomisk og optimal dimensjonering. Den sikre strømbæringskapasiteten til en underjordisk kabel baseres på dens maksimale tillatte temperaturøkning, forårsaket av varmetap.


37acfc1ba8e4bae9e5b5508b76fd4d95.jpeg


Spenningsfall


Det maksimale tillatte spenningsfallet fra kilde til last er et annet aspekt av kraftkabellederdesign.


Ifølge Ohms lov, V = IR. Det første er valg av materiale som brukes for tråden. Kobber er en bedre leder enn aluminium for en gitt lengde og trådstørrelse.


Trådstørrelse er et annet viktig faktor for å bestemme spenningsfall. Større trådstørrelser (med større diameter) vil ha mindre spenningsfall enn mindre trådstørrelser av samme lengde. I amerikansk trådmål, gir hvert 6 mål nedgang en dobling av tråddiameteren, og hver 3 mål nedgang dobler trådkorssnittarealet. I metrisk målsskala er målet 10 ganger diameteren i millimeter, så en 50 måls metrisk tråd ville være 5 mm i diameter.


Konstruksjon av kraftkabel


Det er ulike deler av en kabel som må tas vare på under konstruksjon. Kraftkabelen består hovedsakelig av


  • Leder

  • Isolering

  • LAY for flerkjernede kabler bare

  • Legeme

  • Perling/armoring (hvis nødvendig)

  • Ytre dekke


88b07d65ed9b097a6ff15be5b8dbe7db.jpeg


Leder


Ledere er den eneste strømbærende vei i en kraftkabel. Ledere er av ulike materialer. Hovedsakelig i kableindustrien bruker vi kobber (ATC, ABC) og aluminiumsledere for kraftkabler. Det er ulike typer ledere som Klasse 1: solid, Klasse 2 stranded, Klasse 5 fleksibel, Klasse 6 ekstra fleksibel (brukes mest for kabler og svetsing), osv. Lederstørrelser identifiseres med ledermotstand.


Isolering


Isoleringen som er gitt på hver leder i en kabel, består hovedsakelig av PVC (Poly Vinyl Klorid), XLPE (Krysslenket Polyetylen), GUMMI (Forskjellige typer gummier). Isoleringsmaterialet er basert på driftstemperatur.

Cha4


Kjerner identifiseres ved fargekoding ved bruk av forskjellige farger på isoleringen eller ved nummertrykk på kjerner.


Perling (Indre dekke)


Denne delen av kabelen kalles også indre dekke. Den brukes mest i flerkjernede kabler. Den fungerer som en binder for isolate ledere sammen i flerkjernede kraftkabler og gir legeme til armoring/braiding. Denne delen av kabelen er hovedsakelig laget av PVC (PVC ST-1, PVC ST-2), GUMMI (CSP SE-3, CSP SE-4, og PCP SE-3, PCP SE-4, HOFR SE-3 HOFR SE-4, HD HOFR SE-3 ETC).


Armoring


Det er hovedsakelig G.I. TRÅD ARMORING, G.I. STEEL STRIP armoring. Dette gjøres ved å plassere G.I. TRÅDER, GI, eller STEEL STRIPS én etter én på indre dekke. Armoring er en prosess som hovedsakelig utføres for å gi en jordskjerm til strømbærende ledere, samt for jordformål av kabelen for sikkerhet.


Når det oppstår isoleringsfeil i lederen, får feilstrømmen nok veier til å strømme gjennom armoringen hvis den er korrekt jordet. Å gi ekstra mekanisk beskyttelse og styrke til kabelen er et viktig tilleggsfordel av armoring. I gruvekabler gjøres dette for ledningsevne.


Perling


ANNEALED TINNED COPPER WIRE, NYLON BRAID, COTTON BRAID brukes hovedsakelig for dette formålet. Braiding er prosessen som gir høy mekanisk beskyttelse til kabelen og brukes også for jordformål. Betydningen av braiding er at den er mer fleksibel sammenlignet med armoring.


Ytre dekke


Dette er det ytreste dekket av kabelen, normalt laget av PVC (Poly Vinyl Klorid), GUMMI (Forskjellige typer gummier), og ofte det samme materialet som legemet. Det er gitt over armoringen for total mekanisk, vær, kjemisk og elektrisk beskyttelse. Ytre dekke gir beskyttelse til kabelen ikke så mye elektrisk, men mer mekanisk.


Hovedsakelig over 6 kvadratmillimeter kabler kalles kraftkabler, men det avhenger av bruken av kabelen. For PVC kraftkabler bruker vi IS:1554, og for XLPE kraftkabler bruker vi IS:7098, og for gummibaserte kraftkabler bruker vi IS:9968 og andre relevante spesifikasjoner. Kraftkabler defineres ved spenningsgrad og nominell korsnittsareal.

  


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Optimaliseringsforanstaltninger for rettifieresystemets effektivitetRettifieresystemer involverer mange og diverse utstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilnærming nødvendig under designet. Øk overføringsvoltage for rettifierelastRettifierinstallasjoner er høyeffektive AC/DC-konverteringssystemer som krever betydelig strøm. Overføringstap har direkte innvirkning på rettifierens effektivitet. Ved å øke overføringsvoltage passende, reduseres linjetap og det
James
10/22/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning