
A energia elétrica pode ser transmitida ou distribuída por sistemas de transmissão aéreos ou por cabos subterrâneos. Os cabos são projetados principalmente para um requisito específico. Cabos de energia são usados principalmente para fins de transmissão e distribuição de energia. É uma montagem de um ou mais condutores elétricos individualmente isolados, geralmente mantidos juntos com uma cobertura externa. A montagem é usada para transmissão e distribuição de energia elétrica.
Os cabos de energia elétrica podem ser instalados como fiação permanente dentro de edifícios, enterrados no solo, colocados aéreos ou expostos. Cabos de energia flexíveis são usados para dispositivos portáteis, ferramentas móveis e máquinas.
Estes são projetados e fabricados conforme a tensão, corrente a ser transportada, temperatura máxima de operação e finalidade das aplicações desejadas pelo cliente.
Para mineração, damos resistência mecânica extra ao cabo com dupla blindagem. Para clientes de plantas eólicas, geralmente, requerem cabo flexível e protegido contra UV com revestimento mecânico robusto, então projetamos conforme suas necessidades. Os cabos subterrâneos têm várias vantagens, como menor probabilidade de danos por tempestades, raios, custo de manutenção baixo, menor chance de falhas, queda de tensão menor e melhor aparência geral.
Classificação do Cabo de Energia
Classificação de Curto-Circuito
Frequentemente, o tamanho do condutor necessário para a instalação é ditado pela sua capacidade de suportar corrente de curto-circuito em vez de corrente contínua. Durante um curto-circuito, há uma súbita injeção de corrente por alguns ciclos seguida por um fluxo mais constante de corrente por um período curto até que o disjuntor de proteção opere, normalmente entre 0,1 a 0,3 segundos.
Tamanho e Material do Condutor |
Material de Isolamento |
Temperatura Máxima de Operação |
Classificação de Curto-Circuito |
Condutor de cobre 120 mm² |
Isolamento PVC |
70°C |
13,80 kA/s |
Condutor de alumínio 120 mm² |
Isolamento PVC |
70°C |
9,12 kA/s |
Condutor de cobre 120 mm² |
Isolamento PVC |
85°C |
12,48 kA/s |
Condutor de alumínio 120 mm² |
Isolamento PVC |
85°C |
8,28 kA/s |
Capacidade de Condução de Corrente
A capacidade de condução de corrente é um aspecto importante na seleção do tamanho ótimo do condutor. A queda de tensão e a classificação de curto-circuito também são aspectos muito importantes para selecionar o tamanho econômico e ótimo do condutor. A capacidade de condução de corrente segura de um cabo subterrâneo é determinada pela elevação máxima de temperatura permitida. A causa da elevação de temperatura é as perdas que ocorrem em um cabo, que aparecem como calor.
Classificação de Corrente Contínua (Cabo disposto individualmente) |
2 Núcleos × 16 mm² |
2 Núcleos × 25 mm² |
(i) No Solo (Temperatura do Solo 30°C) |
103 A |
131 A |
(ii) Em Duto (Temperatura do Solo 30°C) |
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