
Elektrisk energi kan antingen överföras eller distribueras genom överbystämmor eller underjordiska kablar. Kablar designas huvudsakligen för ett specifikt behov. Kraftkablar används huvudsakligen för överföring och distribution av el. Det är en sammansättning av en eller flera individuellt isolerade elektriska ledare, vanligtvis hålls ihop med en yttre mantel. Sammansättningen används för överföring och distribution av elektrisk energi.
Elektriska kraftkablar kan installeras som permanent ledning inuti byggnader, begraven i marken, upphängda eller exponerade. Flexibla kraftkablar används för portabla enheter, mobilverktyg och maskiner.
Dessa designas och tillverkas enligt spänning, ström som ska bäras, driftstemperatur och användningsändamål efter kundens önskemål.
För gruvdrift ger vi extra mekanisk styrka till kabeln med dubbel pansring. För vindkraftskunder krävs vanligtvis flexibla och UV-skyddade kablar med en mekaniskt tuff mantel, så vi utformar dem enligt deras behov. Underjordiska kablar har flera fördelar såsom mindre risk för skador genom stormar, blixt, låga underhållskostnader, lägre risk för fel, mindre spänningsfall och bättre allmänt utseende.
Det inträffar ofta att ledars storlek för installationen bestäms av dess förmåga att bära kortslutningsström snarare än upprätthållen ström. Vid ett kortslutning uppstår det en plötslig strömpuls under några cykler följt av en stabilare strömflöde under en kort period tills skyddsapparaterna aktiveras, normalt mellan 0.1 – 0.3 sekunder.
Ledars storlek och material |
Isoleringsmaterial |
Driftstemperatur |
Kortslutningsbetygsättning |
120 sq-mm Kopparledare |
PVC-isolering |
70oC |
13.80 KA/SEC |
120 sq-mm Aluminiumledare |
PVC-isolering |
70oC |
9.12 KA/SEC |
120 sq-mm Kopparledare |
PVC-isolering |
85oC |
12.48 KA/SEC |
120 sq-mm Aluminiumledare |
PVC-isolering |
85oC |
8.28 KA/ |
Strömföringskapaciteten är ett viktigt aspekt vid val av den optimala ledarsstorleken. Spänningsfallet och kortslutningsbetygsättningen är också mycket viktiga aspekter för att välja den ekonomiska och optimala ledarsstorleken. Den säkra strömföringskapaciteten för en underjordisk kabel fastställs av den maximala tillåtna temperaturhöjningen. Orsaken till temperaturhöjningen är de förluster som uppstår i en kabel, vilka framträder som värme.
Kontinuerlig strömbetygsättning (kablar läggda ensamt) |
2 Kärnor × 16 mm2 |
2 Kärnor × 25 mm2 |
(i) I mark (Marktemperatur 30oC) |
103 A |
Ge en tips och uppmuntra författaren
RekommenderadHuvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
|