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


Cabos de Alta Tensão de 66-500kV com Isolamento em Polietileno Reticulado (XLPE)

  • 66-500kV High-Voltage Power Cables with Cross-Linked Polyethylene (XLPE) Insulation

Atributos-chave

Marca Wone Store
Número do Modelo Cabos de Alta Tensão de 66-500kV com Isolamento em Polietileno Reticulado (XLPE)
Tensão nominal 48/66kV
Frequência nominal 50/60Hz
Série YJLW

Descrições de produtos do fornecedor

Descrição

Descrição do Produto

Os cabos de alta tensão de 66 - 500kV com isolamento de polietileno reticulado (XLPE) são componentes cruciais nos sistemas modernos de transmissão de energia. Projetados para operar em uma faixa de tensão de 66 quilovolts a 500 quilovolts, esses cabos são usados principalmente para a transmissão de energia em longas distâncias e grande capacidade, conectando principais fontes de geração de energia, como centrais elétricas, a subestações em centros urbanos, áreas industriais e outras regiões-chave consumidoras de eletricidade. O isolamento de polietileno reticulado fornece excelentes propriedades elétricas e térmicas, garantindo uma entrega de energia estável e confiável por longos períodos.

Características

  • Ampla Adaptabilidade de Tensão:Estes cabos podem lidar com um amplo espectro de tensão, de 66kV a 500kV. Essa flexibilidade permite que sejam aplicados em diversos cenários de rede elétrica, desde redes de distribuição de alta tensão regional até linhas de transmissão super-alta tensão de longa distância. Por exemplo, em uma zona industrial de grande escala, cabos de 66kV podem distribuir energia dentro da área, enquanto cabos de 500kV podem conectar a zona a uma central elétrica distante.

  • Desempenho Superior de Isolamento:O isolamento XLPE oferece alta resistência dielétrica, prevenindo efetivamente a quebra elétrica. Possui baixa perda dielétrica, reduzindo a dissipação de energia durante a transmissão de energia. Além disso, o XLPE tem boa estabilidade térmica, capaz de suportar temperaturas de operação contínuas de até cerca de 90°C e temperaturas de curto-circuito de até 250°C por um curto período. Isso garante a confiabilidade e segurança a longo prazo do cabo sob diferentes condições de carga elétrica.

  • Capacidade de Transmissão em Longas Distâncias:Projetados para transmissão de energia em longas distâncias, esses cabos minimizam as perdas de energia. Os condutores de alta qualidade, geralmente feitos de cobre ou alumínio de alta pureza, combinados com as excelentes propriedades de isolamento, permitem a transferência eficiente de energia por dezenas ou até centenas de quilômetros. Isso é essencial para conectar instalações de geração de energia remota, como parques eólicos em áreas costeiras ou centrais hidrelétricas em regiões montanhosas, aos principais centros populacionais.

  • Resistência Mecânica e Ambiental Robusta:São construídos para suportar várias tensões mecânicas, incluindo forças de tração, dobragem e impactos externos. As camadas externas são frequentemente feitas de materiais duráveis, como polietileno ou cloridrato de polivinila, fornecendo proteção contra umidade, corrosão química e danos físicos. Isso torna os cabos adequados para diferentes ambientes de instalação, seja enterrados no solo, instalados em túneis ou montados em postes.

Modelo do produto

Modelo

nome

Núcleo de cobre

Núcleo de alumínio

YJLW02

YJLLW02

Cabo de energia com isolamento de PEXL, revestimento ondulado de alumínio e revestimento de PVC

YJLW02-Z

YJLLW02-Z

Cabo de energia com isolamento de PEXL, revestimento ondulado de alumínio, revestimento de PVC e bloqueio longitudinal de água

YJL02

YJLL02

Cabo de energia com isolamento de polietileno reticulado, revestimento liso de alumínio e revestimento de PVC

YJL02-Z

YJLL02-Z

Cabo de energia com isolamento de PEXL, revestimento liso de alumínio, revestimento de PVC e bloqueio longitudinal de água

YJLW03

YJLLW03

Cabo de energia com isolamento de PEXL, revestimento ondulado de alumínio e revestimento de polietileno

YJLW03-Z

YJLLW03-Z

Cabo de energia com isolamento de PEXL, revestimento ondulado de alumínio, revestimento de polietileno e bloqueio longitudinal de água

YJL03

YJLL03

Cabo de energia com isolamento de polietileno reticulado, revestimento liso de alumínio e revestimento de polietileno

YJL03-Z

YJLL03-Z

Cabo de energia com isolamento de polietileno reticulado, revestimento liso de alumínio, revestimento de polietileno e bloqueio longitudinal de água

Especificações do produto

Tensão nominal U0/U kV

48/66

64/110

127/220

290/500

Secção/mm2

240~1600

240~1600

400~2500

800~2500

Indicadores de desempenho do produto

  • Resistência DC do condutor

Nominal cross-section/mm2

Maximum Conductor Resistance at 20°C/(Ω/km)

copper

aluminium

240

0.0754

0.125

300

0.0601

0.100

400

0.0470

0.0778

500

0.0366

0.0605

630

0.0283

0.0469

800

0.0221

0.0367

800

0.0221

-

1000

0.0176

-

1200

0.0151

-

1400

0.0129

-

1600

0.0113

-

1800

0.0101

-

2000

0.0090

-

2200

0.0083

-

2500

0.0072

-

  • Teste de descarga parcial

Tensão nominal do cabo U0/U
kV

48/66

64/110

127/220

290/500

Teste de descarga parcial

Tensão de teste/kV

72

96

190

435

Sensibilidade/pC

<10

<5

Volume de descarga

Nenhuma descarga detectada

  • Teste de tensão

Tensão nominal do cabo U0/U
kV

48/66

64/110

127/220

290/500

Teste de tensão de frequência de rede

Tensão de teste/kV

120

160

318

580

Duração/min

30

30

30

60

Requisitos de desempenho:

Sem falha

Uso do produto

Este produto é adequado para linhas de transmissão e distribuição com tensão nominal de 66~500kV para transmissão e distribuição de energia, e o âmbito de utilização inclui enterro direto, túneis, valetas de cabos, ocasiões de tubulação, etc., e pode ser produzido conforme os requisitos do cliente (baixa fumaça e livre de halogénios) retardante de chama, tipo resistente a cupins, etc.

Normas de implementação

Este produto cumpre IEC 60840-2020, IEC 62607-2022, GB/T 11017-2014, GB/T 18890-2015, GB/T 22078-2008。

Características de uso

  • A temperatura máxima permitida pelo condutor durante a operação normal do cabo é de 90 °C, e a temperatura máxima permitida pelo condutor do cabo é de 250 °C em caso de curto-circuito (a duração máxima não deve exceder 5s);

  • A temperatura de instalação do cabo não deve ser inferior a 0°C;

  • O raio de dobragem mínimo é 20D (D é o diâmetro externo do cabo).

  • Especificações do modelo do produto

Conheça seu fornecedor
Loja online
Taxa de entrega no prazo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visão geral da empresa
Local de Trabalho: 1000m² Número total de funcionários: Maior Valor de Exportação Anual (USD): 300000000
Local de Trabalho: 1000m²
Número total de funcionários:
Maior Valor de Exportação Anual (USD): 300000000
Serviços
Tipo de Negócio: Vendas
Categorias Principais: Transformador/Peças de equipamento/Cabo elétrico/Energia renovável/Equipamento de deteção/aparelhos de alta tensão/Instalações elétricas Equipamentos elétricos/aparelhos de baixa tensão/Instrumentos e equipamentos/Equipamento de produção/Equipamento de geração de energia/Acessórios Elétricos
Gerenciador de garantia vitalícia
Serviços de gestão de cuidados ao longo do ciclo de vida para aquisição, uso, manutenção e pós-venda de equipamentos, garantindo operação segura de equipamentos elétricos, controle contínuo e consumo de eletricidade sem preocupações.
O fornecedor do equipamento passou pela certificação de qualificação da plataforma e avaliação técnica, garantindo conformidade, profissionalismo e confiabilidade desde a origem.

Produtos Relacionados

Conhecimentos Relacionados

  • Acidentes de Transformador Principal e Problemas de Operação com Gás Leve
    1. Registro de Acidente (19 de março de 2019)Às 16:13 do dia 19 de março de 2019, o sistema de monitoramento reportou uma ação de gás leve no transformador principal número 3. Conforme o Código para Operação de Transformadores de Potência (DL/T572-2010), os funcionários de operação e manutenção (O&M) inspecionaram a condição local do transformador principal número 3.Confirmação no local: O painel de proteção não-elétrica WBH do transformador principal número 3 reportou uma ação de gás leve n
    02/05/2026
  • Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
    Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
    01/30/2026
  • Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
    A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
    01/29/2026
  • Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
    Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
    01/29/2026
  • Por que o Núcleo de um Transformador Deve Ser Aterrado em Apenas um Ponto Não é o Aterramento Multi-Ponto Mais Confiável
    Por que o Núcleo do Transformador Precisa Ser Aterrado?Durante a operação, o núcleo do transformador, juntamente com as estruturas, peças e componentes metálicos que fixam o núcleo e as bobinas, estão todos situados em um forte campo elétrico. Sob a influência deste campo elétrico, eles adquirem um potencial relativamente alto em relação ao solo. Se o núcleo não for aterrado, haverá uma diferença de potencial entre o núcleo e as estruturas de fixação e tanque aterrados, o que pode levar a descar
    01/29/2026
  • Compreendendo o Aterramento do Neutro do Transformador
    I. O que é um Ponto Neutro?Em transformadores e geradores, o ponto neutro é um ponto específico no enrolamento onde a tensão absoluta entre esse ponto e cada terminal externo é igual. No diagrama abaixo, o pontoOrepresenta o ponto neutro.II. Por que o Ponto Neutro Precisa de Aterramento?O método de conexão elétrica entre o ponto neutro e a terra em um sistema de energia trifásico de corrente alternada é chamado demétodo de aterramento do neutro. Este método de aterramento afeta diretamente:A seg
    01/29/2026

Soluções Relacionadas

  • Solução Integrada de Energia Híbrida Eólica-Solar para Ilhas Remotas
    ResumoEsta proposta apresenta uma solução inovadora de energia integrada que combina profundamente a geração eólica, a geração fotovoltaica, o armazenamento hidroelétrico bombeado e as tecnologias de dessalinização de água do mar. Visa abordar sistematicamente os desafios centrais enfrentados por ilhas remotas, incluindo a dificuldade de cobertura da rede elétrica, os altos custos da geração de energia a diesel, as limitações do armazenamento de baterias tradicionais e a escassez de recursos híd
    10/17/2025
  • Um Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Inteligente com Controlo Fuzzy-PID para uma Gestão Aperfeiçoada de Baterias e MPPT
    ResumoEsta proposta apresenta um sistema de geração de energia híbrido eólico-solar baseado em tecnologia de controlo avançada, visando abordar de forma eficiente e económica as necessidades energéticas de áreas remotas e cenários de aplicação especiais. O núcleo do sistema reside num sistema de controlo inteligente centrado no microprocessador ATmega16. Este sistema realiza o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) tanto para a energia eólica como para a solar, e emprega um algoritmo ot
    10/17/2025
  • Solução Híbrida Eólica-Fotovoltaica Económica: Conversor Buck-Boost e Carregamento Inteligente Reduzem o Custo do Sistema
    Resumo Esta solução propõe um inovador sistema de geração híbrida eólica-solar de alta eficiência. Abordando as principais deficiências das tecnologias existentes, como a baixa utilização de energia, a curta duração da bateria e a instabilidade do sistema, o sistema emprega conversores DC/DC buck-boost totalmente controlados digitalmente, tecnologia paralela intercalada e um algoritmo de carregamento inteligente em três etapas. Isso permite o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) em u
    10/17/2025
Ainda não encontrou o fornecedor certo Deixe fornecedores verificados encontrarem você Obter Cotação Agora
Ainda não encontrou o fornecedor certo Deixe fornecedores verificados encontrarem você
Obter Cotação Agora
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia