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


Komprehensiv lösning för högpresterande brandmotståndskablar och eldkvävande högspänningskablar

  1. Teknisk bakgrund och behovsanalys
    Högspänningskablar (vanligtvis hänvisar till kablar som överför elektrisk energi på 1kV–1000kV) fungerar som de centrala artärerna i strömsystem och används vid kritiska scenarier såsom stadsnät, kraftverk, industri- och gruvföretag samt övervattenström. Traditionella högspänningskablar visar flera brister under långsiktig drift:
  • Ofullständig skärmningsegenskap: Känsliga för extern elektromagnetisk störning, och de elektromagnetiska fält de genererar kan leda till högspänningsrisker och statiskt laddningsackumulering, vilket utgör säkerhetsrisker.
  • Svag brandmotståndsförmåga och flammskyddsegenskap: Isolerande material har dålig motståndskraft mot höga temperaturer, vilket gör dem lättantändliga vid fel och accelererar flamutbredning, vilket utökar omfattningen av olyckor.
  • Begränsat sammanhängande skydd: Otillräcklig design med avseende på vattentätning, korrosionsbeständighet, nötningstålighet och dämpning av vibrationer/ljud gör dem olämpliga för komplexa och hårda driftsmiljöer, vilket påverkar livslängd och driftstabilitet.

För att bemöta dessa vanliga industrinämnade utmaningar introducerar vårt företag en innovativ högpresterande högspänningskabellösning som integrerar flera skyddsfunger.

II. Lösningens kärna: Design av flerskiktad komposit skyddsskikt
Kärnan i denna lösning ligger i den revolutionära optimeringen av den traditionella kabellstrukturen, genom att anta en integrerad arkitektur av "kärnöverföring–intern stabilitet–flerskiktligt skydd." Kabellagen, från inre till yttre, är följande: högspänningskabelsilikonkropp → skärmningslager → brandskyddslager → vattentät membranlager → polyetenbeskyddslager. Varje lager ges specifika högpresterande funktioner.

(一) Intern kärna och stabil struktur

  1. Kopparkärnledare: Som kärna för strömförsäljning, är den omgiven av ett värmebeständigt gummi som består av oorganiska nanokompositmaterial, vilket grundläggande förbättrar ledarens värmebeständighet och effektivt förhindrar självantändning på grund av överhettning.
  2. Fylld pansarbunt: Kompositfyllning med polypropylenband, nonwoven, PP-snöre och hampsnöre förbättrar betydligt stabiliteten och kompaktheten i kabellagens interna struktur, förbättrar krossmotstånd och korrosionsbeständighet, och förlänger den totala livslängden.

(二) Externt multifunktionellt skyddslager

  1. Skärmningslager (fyrlagers struktur):
    • Inre/yttre antistatisk isoleringshud: Formar en grundläggande isoleringsbarriär, vilket effektivt förhindrar statisk laddningsbildning.
    • Skärmningsflätat nät: Ger utmärkt elektromagnetisk skärmning, motverkar extern störning.
    • Metalisk skärmningsmagnetring (Mn-Zn ferrit): En viktig innovation. Visar olika impedanskaraktärer för högfrekventa störningar vid olika frekvenser, extremt effektivt undertrycker högfrekventa störningar, fullständigt undviker högspänningsrisker och statiskt laddningsantändning. Dess skärmningsprestanda överträffar med avstånd den vanliga kabelförseendet.
  2. Brandskyddslager (tre-lagers struktur):
    • Glasfibers brandskyddsbeklädnad: Behandlad och formad med giftfritt brandskyddslim, bildar den första brandskyddbarriären.
    • Brandavvisande omhöljetape: Arbetar sinergistiskt med brandskyddsbeklädnaden för att förbättra brandavvisande egenskap.
    • Alufolielager: Den yttersta brandskyddslaget, ökar betydligt värmebeständigheten, förstärker brandavvisande egenskapen och ger ytterligare funktioner som termisk isolering och ljudabsorption.
  3. Vattentät membranlager:
    • Inbäddad med fuktabsorberande och ljudabsorberande bomull gjord av glasfibermaterial, absorberar snabbt infiltrerande fukt för att säkerställa intern torrhet. Samtidigt absorberar detta lager effektivt vibrationsljud genererade under kabeldrift.
  4. Polyetenbeskyddslager (dubbelt förstärkning):
    • Intern: Fylld med distribuerade nylontrådar, förbättrar betydligt kabellagens totala tåligkeit och dragstyrka.
    • Extern: Omhöljd med nötningstålighet gummibeklädnad, möjliggör kablen att tåla komplex fysisk friktion och mekanisk spänning, säkerställer långtidshållbarhet.

III. Arbetsprincip och kärnfordelar
(一) Arbetsprincip
Denna lösning uppnår sammanhängande skydd genom sinergieffekten av varje lager: kopparkärnledaren överför elektrisk energi effektivt; skärmningslagret filtrerar och undertrycker elektromagnetisk störning genom dess flerskiktiga struktur, säkerställer signalrenhet och driftsäkerhet; brandskyddslagret bildar en kontinuerlig barriär i högtemperatur- eller öppenflammemiljöer, fördröjer effektivt eller förhindrar till och med brandutbredning; vattentät membranlager absorberar aktivt fukt och minskar driftsljud; polyetenbeskyddslagret garanterar fysiskt kabellagens konstruktionstålighet, motstånd mot extern skada.

(二) Sammanfattning av kärnfordelar

  1. Ultimat skärmningsegenskap för säkerhet: Fyrlagers skärmningsstruktur, särskilt den innovativa inkluderingen av en ferritmagnetring, ger 360° allsidig elektromagnetisk skärmning, minskar betydligt högspänningsrisker och statiskt laddningsantändningsrisker, leder inom industrin i säkerhet.
  2. Utmärkt brandmotståndsförmåga och flammskyddsegenskap: Tredubbla brandskyddbarriären ger utmärkt värmebeständighet och brandavvisande egenskap, kontrollerar effektivt felomfattning och säkerställer strömsystems stabilitet och säkerhet under extrema förhållanden.
  3. Sammanhängande skyddsegenskap: Integrerar vattentätning, nötningstålighet, termisk isolering, ljudabsorption och korrosionsbeständighet. Med en stabil struktur och hög tålighet anpassar det sig till olika komplexa och hårda miljöer som tunnelbanor, gruvar, kustområden och överflodprojekt, utökar betydligt livslängd.
  4. Stabil långsiktig driftsegenskap: Intern pansarfyllning och extern förstärkt beskydd säkerställer mekanisk styrka och dimensionsstabilitet, minskar fel orsakade av deformation och nötning, och förbättrar betydligt driftsäkerhet.

IV. Användningsscenarior
Denna lösning är särskilt lämplig för scenarior med strikta krav på säkerhet, stabilitet och livslängd:

  • Stadsunderjordiska teknikkorridorer och smarta nät
  • Uttagande linjer från stora kraftverk (värmekraft, vattenkraft och förnyelsebar energi)
  • Strömförsörjning för industriella anläggningar inom riskindustrier som kemiska, gruva och metallurgi
  • Havsöverföringsprojekt över floder och hav
  • Strömfördelningsystem för kritiska anläggningar som datacenter, sjukhus och flygplatser
09/10/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet