
A electricidade pode ser transmitida ou distribuída mediante sistemas de transmisión aérea ou por cabos subterrâneos. Os cabos están principalmente deseñados para unha necesidade específica. Os cables de potencia usáronse principalmente para propósitos de transmisión e distribución de potencia. É unha asamblea dun ou máis condutores eléctricos individualmente aislados, xeralmente mantidos xuntos con unha vaina xeral. A asamblea úsase para a transmisión e distribución de potencia eléctrica.
Os cables de potencia eléctrica poden instalarse como cableado permanente dentro de edificios, enterrados no chan, ou colocados aéreos ou expostos. Os cables de potencia flexibles usáronse para dispositivos portátiles, ferramentas móveis e maquinaria.
Estes son deseñados e fabricados segundo a tensión, corrente a transportar, temperatura máxima de funcionamento e o propósito das aplicacións desexadas polo cliente.
Para a minería, damos resistencia mecánica extra ao cable con dobre armadura. Para os clientes de centrais eólicas, xeralmente requiren cables flexibles e protexidos contra UV coa vaina dura, así que os deseñamos segundo as súas necesidades. Os cables subterráneos teñen varias vantaxes como menos susceptibles a danos por tormentas, raios, baixo custo de manutención, menor probabilidade de fallos, menor caída de tensión e mellor aspecto xeral.
Clasificación dos Cables de Potencia
Clasificación de Cortocircuito
É frecuente que o tamaño do conductor necesario para a instalación sexa dictado pola súa capacidade para transportar a corrente de cortocircuito en lugar da corrente sostenida. Durante un cortocircuito, hai un repentino influxo de corrente durante algúns ciclos seguido por un fluxo de corrente máis estable durante un breve período ata que o equipamento de protección actuou, normalmente entre 0.1 – 0.3 segundos.
Tamaño e Material do Conductor |
Material de Aislamiento |
Temperatura Máxima de Funcionamento |
Clasificación de Cortocircuito |
Conductor de cobre de 120 mm² |
Aislamiento de PVC |
70ºC |
13.80 KA/SEG |
Conductor de aluminio de 120 mm² |
Aislamiento de PVC |
70ºC |
9.12 KA/SEG |
Conductor de cobre de 120 mm² |
Aislamiento de PVC |
85ºC |
12.48 KA/SEG |
Conductor de aluminio de 120 mm² |
Aislamiento de PVC |
85ºC |
8.28 KA/ |
Capacidade de Transporte de Corrente
A capacidade de transporte de corrente é un aspecto importante na selección do tamaño óptimo do conductor. A caída de tensión e a clasificación de cortocircuito tamén son aspectos moi importantes para seleccionar o tamaño económico e óptimo do conductor. A capacidade de transporte de corrente segura dun cable subterráneo determinase pola temperatura máxima permitida. A causa do aumento de temperatura son as perdas que ocorren nun cable que aparecen como calor.
Clasificación de Corrente Continua (Cables colocados individualmente) |
2 Núcleos × 16 mm2 |
2 Núcleos × 25 mm2 |
(i) No Chan (Temperatura do Chan 30ºC) |
103 A |
131 A |
(ii) En Ducto (Temperatura do Chan 30ºC) |
Dá unha propina e anima ao autor
Normas de selección de aisladores de alta tensión para transformadores de potencia
1. Estructuras e clasificación dos forrosAs formas de estrutura e a clasificación dos forros amóstranse na táboa a continuación: Número de serie Característica de clasificación Categoría 1 Estrutura principal de aislamento Tipo capacitivoPapel impregnado con resinaPapel impregnado con óleo Tipo non capacitivoAislamento a gasAislamento líquidoResina de fundiciónAislamento compuesto 2 Material de aislamento externo PorcelanaCaucho de silicona 3 Material de re
Guía de instalación e manexo de grandes transformadores de potencia
1. Tracción mecánica directa de grandes transformadores de potenciaCando se transportan grandes transformadores de potencia mediante tracción mecánica directa, debe completarse adecuadamente o seguinte traballo:Investigar a estrutura, ancho, pendente, inclinación, ángulos de xiro e capacidade de carga de estradas, puentes, alcantarillas, aceas, etc. ao longo da ruta; reforzálas cando sexa necesario.Levantar unha enquisa sobre obstáculos aéreos ao longo da ruta, como liñas eléctricas e de comunic
5 Técnicas de Diagnóstico de Fallos para Grandes Transformadores Eléctricos
Métodos de diagnóstico de fallos en transformadores1. Método de razón para o análise de gases disueltosPara a maioría dos transformadores de potencia de aceite, ba tensión térmica e eléctrica, prodúcese unha cantidade determinada de gases combustibles no tanque do transformador. Os gases combustibles disueltos no aceite poden utilizarse para determinar as características de descomposición térmica do sistema de aislamento de aceite e papel do transformador, baseándose na súa composición específic
17 Preguntas Comúns Sobre Transformadores Eléctricos
1 Por que o núcleo do transformador debe estar aterrado?Durante a operación normal dos transformadores de potencia, o núcleo debe ter unha conexión a terra fiable. Sen aterramento, unha tensión flotante entre o núcleo e a terra causaría descargas intermitentes por ruptura. O aterramento en un único punto elimina a posibilidade de potencial flotante no núcleo. No entanto, cando existen dous ou máis puntos de aterramento, os potenciais desiguais entre as seccións do núcleo crean correntes circulan
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía
|