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


Kuidas valida MPP elektriliidetele kabeleid

James
James
Väli: Elektrilised toimingud
China

MPP-elektriliini valik: olulised tegurid ja praktilised juhised

Valides MPP (muundatud polüpropüleen) elektriliine, on oluline arvestada mitmeid tegureid, sealhulgas rakendussenaariume, jõudluse nõudeid, ehitusolukordi, eelarvet ja pikaajalist hooldust. Järgneb üksikasjalik analüüs:

1. Rakendussenaariumid ja kasutusjuhud

Pinge taseme ja kabe tüüp

  • Kõrgepingelised kabelid (üle 10 kV): Valige MPP-tuberid, millel on tihedamad seinad ja kõrge purunemiskindlus, et vältida muotumist elektromagnetiliste efektide või termilise laienemise tõttu kabe töötamisel.

  • Madalpingelised või sidekabelid: Saab kasutada ohutumat, paindlikumat MPP-mudelit, et vähendada kulutusi.

  • Eriline kabel (nt tulekestusvõimega või kõrge temperatuuriga toimetulekuga): Vastaavalt tulekestusreitingile (nt B1 klass) või parandatud soojuskindlusega MPP-tuberid.

Ympäristöolud

  • Kõrge temperatuurioludes: Soojemates piirkondades või suure kabe soojuse genereerimisel valige MPP-tuberid, millel on kõrgem soojuskindlus (tavaliselt ≥120°C).

  • Niisked või korroodeerivad keskkonnad: Ranniku-, keemiatehase- või kõrge alljärgsevee tasemega aladel tagage MPP-tuberidel hea keemiline vastupidavus, et vältida vananemist meediumi erosi tõttu.

  • Geoloogilised tingimused: Nõrges maapinnas või maavärinate piirkondades valige MPP-tuberid, millel on tugev langeduse vastupidavus, või tugevdage stabiilsust suurendades tubede läbimõõdu või sügavust.

MPP..jpg

2. Jõudluse parameetrid

Füüsikalised omadused

  • Ringide jäikus (SN reiting): Tunnustab tubede võimet vastata välisele rõskale. Tavalised reitingud on SN4 (4 kN/m²) ja SN8 (8 kN/m²).

    • Soovitatakse SN8 või kõrgemat madala sügavuse või kõrge koormuse aladel (nt teede all).

    • SN4 on piisav sügava sügavuse või madala koormuse aladel (nt roheliste alade all).

  • Purunemiskindlus: Peab vastama ülemineku maapinna rõsku ja elava pinnakoormust (nt sõidukite, seadmete). On vaja arvutusi või viitestandardeid.

  • Lõigekindlus: Piirkondades, kus on tõenäoline mehaaniline lõige (nt ehitustööde lähedal), valige MPP-tuberid, millel on kõrge lõigekindlus.

Termilised omadused

  • Soojuskindlus: Peab ületama kabe maksimaalse töötemperatuuri (tavaliselt 90°C johtja jaoks). Vältib muotumist termilise laienemise tõttu.

  • Lineaarne laienemisfaktor: Suurte temperatuurivahelduste piirkondades (nt suured päev-öö erinevused) arvestage termilise laienemise/suurumise jaoks laienemissambade või paindliku ühendite paigaldamisega.

Elektrilised omadused

  • Isolatsioonipind: Tagage siledad siseseinad, et vältida kabe isolatsiooni kahjustamist paigaldamisel. Tubede enda peab olema hea elektriline isolatsioon.

  • Dielektriline tugevus: Kõrgepingeliste rakenduste puhul veenduge, et MPP-tubede dielektriline tugevus vastab töötingimustele.

3. Ehitusolukorrad

Paigaldusmeetodid

  • Otsest sügavdamist: Kasutage tihedama seinaga, kõrge ringide jäikusega MPP-tube. Arvestage sügavust (tavaliselt ≥0.7 m) ja taastöömaterjali kompaktset (nt hienriisu).

  • Rööpeta paigaldus (nt horisontaalne suunaline drillimine): Valige paindlik, kõrge venituskindlusega MPP-tube, et vältida murdumist vedamisel.

  • Sillade või tunnelite paigaldus: Arvestage tulekestusvõimet (nt leeketundlikkusreiting) ja vibratsioonikindlust.

Ühendamismeetodid

  • Luumine: Sobib suure läbimõõduga tubede jaoks, mis nõuavad pikaajalist tiivitust. Kõrge ühenduse tugevus, kuid nõuab professionaalset varustust.

  • Paigaldus (kaasa kaasatud tiivitusring): Lihtne paigaldada; nõuab kvaliteetseid tiivitusringe. Sobib väikese läbimõõduga tubede või kiireloomuliste paranduste jaoks.

  • Elektrofüüsioline ühendamine: Sobib keeruliste maastike või kitsaste ruumide jaoks. Usaldusväärne, kuid kallim.

Ehitusgraafik ja kulud

  • Kiire paigaldus: Kärbideprojektide puhul valige lihtsalt paigaldatavad MPP-tuberid (nt eelasseadatud osad) ja ühendamismeetodid (nt paigaldus).

  • Elutsüklikud kulud: Hinnake materjalikulu, paigaldamise, hoolduse ja tööelu. Vältige madalaid esialgseid kulutusi, mis võivad põhjustada sageli asendamist.

MPP..jpg

4. Standardid ja regulatsioonid

Tööstusstandardid

  • Viidake standarditele, nagu "Elektriinseneriaprojektide kabelide disaini kodeks" (GB 50217) ja "Maapüstisse paigaldatud polüpropüleen (PP) struktureeritud seinaga tupe süsteemid" (GB/T 32439), et tagada vastavus ringide jäikuse, purunemiskindluse ja termilise jõudluse nõuetele.

  • Kinnitage, et tube vastab riiklike sertifikaatidele (nt CCC, tuleohutuse sertifikaat).

Projekti spetsiifilised nõuded

  • Erinevate nõudmistega (nt UV-kindlus, vananemise vastupidavus) valige MPP-tuberid, mis vastavad vastavatele standarditele, või paluge tootjalt kohandatud tooteid.

5. Kulud ja hooldus

Algul investeerimine

  • Võrdlustege MPP-tuberite hinna erineva läbimõõduga ja SN-reitinguga. Arvestage paigalduskulusid (kopa, ühendid, taastöö).

  • Arvestage transpordikulusid, eriti suure läbimõõduga või pikad vahemaad.

Pikaajaline hooldus

  • Valige korrosioonivastased, vananemise vastupidavad MPP-tuberid, et vähendada inspekteerimise ja asendamise sagedust.

  • Kinnitage tootja tagatis (nt 10+ aastat), et minimeerida pikaajalisi riske.

6. Reaalsete rakenduste näited

  • Linnaliku võrgu uuendus: Kõrgepingeliste kabede maapüstisse paigaldamiseks kasutatakse tavaliselt SN8-reitinguga MPP-tube, mis on ühendatud luumine, sügavus 1.2 m, et vastata sõidukiloadele.

  • Tegevusparkide elektritoe: Keemilistes või korroodeerivates keskkondades kasutatakse keemiliselt vastupidavat MPP-tube, millel on suuremad seinad, et tugevdada purunemiskindlust.

  • Mäismaastiku elektritoe: Komplekssetes maastikes kasutatakse paindlikke MPP-tube rööpeteta tehnikaga, et minimeerida keskkonna mõju.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut