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


Hvordan velge MPP elektriske ledninger for kabler

James
James
Felt: Elektriske operasjoner
China

Valg av MPP strømledning: Nøkkelfaktorer og praktiske retningslinjer

Når du velger MPP (modifisert polypropylene) strømledninger, er det viktig å ta hensyn til flere faktorer, inkludert anvendelsesscenarier, ytelseskrav, byggeforhold, budsjett og langvarig vedlikehold. Her følger en detaljert analyse:

1. Anvendelsesscenarier og bruksområder

Spenningsnivå og kabeltype

  • Høyspenningskabler (over 10 kV): Velg MPP rør med tykkere vegger og høy kompresjonstyrke for å unngå deformering som skyldes elektromagnetiske effekter eller termisk utvidelse under kabletters drift.

  • Lavspennings- eller kommunikasjonskabler: Tyndere veggede, mer fleksible MPP-modeller kan brukes for å redusere kostnader.

  • Spesielle kabler (f.eks. brandbestandige eller varmebestandige): Passer med MPP ledninger som har tilsvarende brandbestandighetsklassifikasjoner (f.eks. Klasse B1) eller forbedret termisk motstand.

Miljøforhold

  • Høytemperaturmiljøer: I områder med høye sommer temperaturer eller betydelig kabelvarmegenerering, velg MPP-rør med høyere varmetorsjons temperatur (typisk ≥120°C).

  • Fuktige eller korrosive miljøer: I kystområder, kjemiske anlegg eller områder med høyt grunnvannsnivå, sikre at MPP-ledningen har god kjemisk motstand for å forhindre aldring på grunn av mediumerosjon.

  • Geologiske forhold: I mykt jordgrunn eller seismiske sone, velg MPP-rør med sterk motstand mot nedsettelse, eller øk stabiliteten ved å øke rørdiameteren eller begravd dybde.

MPP..jpg

2. Ytelsesparametre

Fysiske egenskaper

  • Ringstivhet (SN-klassifisering): Angir rørets evne til å motstå eksternt trykk. Vanlige klassifiseringer er SN4 (4 kN/m²) og SN8 (8 kN/m²).

    • SN8 eller høyere anbefales for overflatiske gravlegginger eller høybelastede områder (f.eks. under veier).

    • SN4 er tilstrekkelig for dypere gravlegginger eller lavbelastede områder (f.eks. under grønne belte).

  • Kompresjonstyrke: Må tåle overbyggingsjordtrykk og levende overflatebelastninger (f.eks. kjøretøy, utstyr). Beregninger eller referanse til standarder er nødvendig.

  • Slagfasthet: I områder utsatt for mekanisk slag (f.eks. nær byggesteder), velg MPP-rør med høy slagfasthet.

Termiske egenskaper

  • Varmetorsjons temperatur: Må overstige kabels maksimale driftstemperatur (typisk 90°C for leder). Forhindrer deformering på grunn av termisk utvidelse.

  • Lineær utvidningskoeffisient: I områder med store temperaturvariasjoner (f.eks. store dag-natt differensialer), ta hensyn til termisk utvidelse/krympning ved å installere utvidningsledd eller fleksible koblinger.

Elektriske egenskaper

  • Isolasjonsmotstand: Sikre glatte indre vegger for å unngå skade på kabelisolasjon under installasjon. Ledningen selv må ha god elektrisk isolasjon.

  • Dielektrisk styrke: For høyspenningsapplikasjoner, verifiser at MPP-ledningens dielektriske styrke oppfyller driftskrav.

3. Byggeforhold

Installasjonsmetoder

  • Direkte gravlegging: Bruk tykkeveggede, høy-ringstive MPP-rør. Vurder gravleggingsdybde (typisk ≥0,7 m) og bakfyllmateriale kompaktering (f.eks. fint sand).

  • Gravlegging uten spenn (f.eks. horisontal rettningsboring): Velg fleksible, høy-trekningsstive MPP-rør for å unngå knusning under trakking.

  • Bro- eller tunnelinstallasjon: Vurder brandbestandighet (f.eks. flamme-retardant klassifisering) og vibrasjonsmotstand.

Tilkoblingsmetoder

  • Smelting forbund: Passer for store diameterer som krever langvarig tettning. Høy forbindelsesstyrke, men krever profesjonell utstyr.

  • Stokkforbund (med tetring): Enkel å installere; krever høykvalitets tetinger. Passer for små diameterer eller akutte reparasjoner.

  • Elektrofusion forbund: Ideelt for komplekse terrener eller begrenset rom. Rettferdig, men høyere kostnad.

Byggeplan og kostnad

  • Rask installasjon: For tette planer, velg lett-installerbare MPP-rør (f.eks. forhåndsmonterte seksjoner) og tilkoblingsmetoder (f.eks. stokkforbund).

  • Livssykluskostnad: Evaluer materialekostnad, installasjon, vedlikehold og servicelevetid. Unngå lav startkostnad som fører til hyppige erstatter.

MPP..jpg

4. Standarder og forskrifter

Branchestandarder

  • Referer til standarder som Regler for design av kabler i elektrisk teknikk (GB 50217) og Begravede polypropylene (PP) strukturerte veggledningsystemer (GB/T 32439) for å sikre overholdelse av ringstivhet, kompresjonstyrke og termisk ytelse.

  • Bekreft at røret oppfyller nasjonale sertifiseringer (f.eks. CCC, brandsikkerhetsgodkjenning).

Prosjektspesifikke krav

  • For spesielle behov (f.eks. UV-bestandighet, anti-aldring), velg MPP-rør som oppfyller relevante standarder eller be produsenter om tilpassede produkter.

5. Kostnad og vedlikehold

Inntilleggsinvestering

  • Sammenlign priser på MPP-rør med ulike diameterer og SN-klassifiseringer. Inkluder installasjonskostnader (gravning, tilkobling, bakfyll).

  • Ta hensyn til transportkostnader, spesielt for store diameterer eller lange distanser.

Langsiktig vedlikehold

  • Velg korrosjonsbestandige, anti-aldring MPP-rør for å redusere inspeksjons- og erstatterfrekvens.

  • Bekreft produsentgaranti (f.eks. 10+ år) for å minimere langsiktige risikoer.

6. Realfagslige anvendelseseksempler

  • Bynett oppgradering: For høyspenningskabel undergraving, brukes typisk SN8-grad MPP-rør, koblet via smelting forbund, med gravleggingsdybde på 1,2 m for å tåle kjøretøybelastning.

  • Industripark strømforsyning: I kjemiske eller korrosive miljøer, bruk kjemisk bestandige MPP-rør med økt veggetykkelse for forbedret kompresjonstyrke.

  • Fjellstrømoverføring: I komplekse terrener, installeres fleksible MPP-rør ved hjelp av gravlegging uten spenn for å minimere miljøpåvirkning.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Solid isolasjonshjelp kombinert med tørr luftisolasjon er en utviklingsretning for 24 kV ringhovedenheter. Ved å balansere isolasjonsytelse og kompakthet, lar bruken av solid hjelpeisolasjon til å bestå isolasjonstester uten å øke fase-til-fase eller fase-til-jorddimensjonene betydelig. Innkapsling av polen kan løse isolasjonen av vakuumavbryteren og dens forbundne ledere.For 24 kV utgående busbar, med faseavstanden vedlikeholdt på 110 mm, kan vulkanisering av busbars overflaten redusere elektri
Dyson
11/03/2025
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Ringhovedenheter (RMUs) brukes i sekundær strømfordeling, med direkte tilkobling til sluttkunder som boligområder, byggeplasser, kommersielle bygg, motorveier osv.I en boligblokk understation introduseres 12 kV mediumspenning gjennom RMU, som deretter reduseres til 380 V lavspenning gjennom transformatorer. Lavspenningsbryteren fordeles elektrisk energi til ulike brukere. For en 1250 kVA fordelingstransformator i et boligområde, benyttes typisk en konfigurasjon av to inngående og én utgående led
James
11/03/2025
Hva er THD? Hvordan den påvirker strømkvalitet og utstyr
Hva er THD? Hvordan den påvirker strømkvalitet og utstyr
I feltet for elektrisk teknikk er stabiliteten og påliteligheten av kraftsystemer av ytterste viktighet. Med fremgangen i effektelektronikknar, har den omfattende bruk av ikke-lineære laster ført til et stadig mer alvorlig problem med harmoniske forvridninger i kraftsystemer.Definisjon av THDTotal Harmonisk Forvridning (THD) defineres som forholdet mellom kvadratrot-middelverdien (RMS) av alle harmoniske komponenter til RMS-verdien av grunnkomponenten i et periodisk signal. Det er en enhetsløs s
Encyclopedia
11/01/2025
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