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


Enkeltledet Skjoldet Tyndvægtaget Højspændingskabel Løsning

  1. Resumé
    Denne løsning adresserer almindelige brancheproblemer som fysisk skade, kemisk korrosion og elektromagnetisk støj, som højspændingskabler møder i komplekse miljøer. Kernen i løsningen er en ny enkeltledet skjoldet tyndvægget højspændingskabel. Gennem innovativ dobbeltlaget XLPE beskyttelse, en komposit skjoldstruktur og en valgfri optimeret yderskjold design, leverer den fremragende mekanisk beskyttelse, isolationsydeevne, skjoldningseffektivitet og forlænget levetid, der sikrer sikker, pålidelig og effektiv tilslutning for strømtransmissionsystemer.

II. Teknisk Baggrund og Anvendelsesmodel Formål

  1. Teknisk Baggrund
    Ledninger og kabler, som er kernefundamentale produkter til overførsel af strøm, information og muliggørelse af elektromagnetisk energi konvertering, kaldes ofte for "blodårene" og "nervene" i den nationale økonomi. Deres pålidelighed er direkte afgørende for det stabile drift af hele systemer. Eksisterende højspændingskabler står dog ofte over for alvorlige udfordringer:
    • Biologisk og miljømæssig erosion: Udsat for skade fra gnagere, insekter eller eksterne fugt, syre, base og andre kemikalier, hvilket potentielt kan føre til isolationsfejl, kortslutninger eller endda brandhazards.
    • Mekanisk skade: Under forhold som installation trækning, vind og soludstødning, er det ydre isolationslag udsat for slitage og sprækning, hvilket udsætter kernen og bringer strømoverførslen i fare samtidig med at det udgør sikkerhedsrisici.
    • Utilstrækkelig skjoldning: Suboptimale elektromagnetiske skjoldninger gør kablerne sårbar over for ekstern støj eller stråling, hvilket påvirker signal kvaliteten og transmissionsstabiliteten.
  2. Anvendelsesmodel Formål
    Denne løsning har til formål at levere en enkeltledet skjoldet tyndvægget højspændingskabel med en genialt rationel strukturel design, fremragende beskyttelsesydeevne, lang levetid og superiore skjoldningskapaciteter, der grundigt løser de ovennævnte eksisterende problemer og opfylder strenge krav for forskellige komplekse anvendelsesscenarier.

III. Kernekablestruktur og tekniske parametre
Kablet anvender en præcis flerlaget struktur fra indtil ud, hvor hvert lag har specifikke funktioner, der samarbejdsvist forbedrer den samlede ydeevne.

(I) Grundlæggende Struktur (Lag fra Indtil Ud)

Konstruktionslag

Materiale / Sammensætning

Tykkelsesområde (Foretrukket værdi)

Kernefunktion

Ledningskern

Stranded højrenset oksygenfri kobbertråde

-

Ledningskern, ansvarlig for effektiv strømoverførsel.

XLPE inderskjoldlag

Krydstilkoblet polyetylen (XLPE)

9,9~10,3mm (10,1mm)

Indre lag af dobbeltbeskyttelse. Leverer fremragende primær isolation, varmebestandighed, mekanisk styrke og modstandskraft mod syre, base og oljer. Sikrer kernens sikkerhed, selv hvis yderskjoldet uforventet bliver skadet.

Binderibandlag

Højprestationbrandhæmmende bånd

0,3~0,4mm (0,3mm)

Fastgør og strammer den interne struktur for at forhindre løsning; forbedrer den samlede brandhæmmende egenskab, der reducerer brandrisikoen.

Tinned Kobberbraid Lag

Braided tinned copper wires

0,2~0,3mm (0,2mm)

Forbedrer kablers runde form, forøger modstandskraft mod radiale kompression og giver grundlæggende elektromagnetisk skjoldning.

Aluminiumfolielag

Aluminiumfolie (med limbakke)

0,1~0,2mm (0,2mm)

Nøglelag for komposit skjoldning. Synergiserer med tinned kobberbraid for at betydeligt forbedre skjoldningseffektiviteten. Limlaget (vendt mod XLPE yderskjold) sikrer tæt, gabefri vedhæftning.

XLPE yderskjoldlag

Krydstilkoblet polyetylen (XLPE)

13,9~14,5mm (14,2mm)

Ydre lag af dobbeltbeskyttelse. Funktionerer som den første forsvarslinje mod eksterne miljøer, danner en sikkerhed redundans sammen med inderskjoldet. Ydre overflade giver grundlag for optimerede strukturer.

(II) Valgfrie Optimerede Strukturer (Konfigurerbar baseret på anvendelsesscenarier)
For at imødekomme ekstreme eller specielle miljøer, kan følgende optimerede strukturer tilføjes uden for XLPE yderskjold:

  1. Aksielle Ripper:
    • Struktur: Aksielt udvidende ripper er placeret på yderskjoldoverfladen, med en indbygget jordtråd indeni.
    • Funktion: En ende af jordtråden forbinder til den interne tinned kobberbraid, og den anden ende er pålideligt jordet, der danner en effektiv udladningssti, der betydeligt forbedrer skjoldning og anti-støj kapaciteter. Ripperstrukturen øger også kablers trækkevne og reducerer direkte slitage på yderskjoldet.
  2. Cirkulære Protuberancer:
    • Struktur: Cirkulære protuberancer er placeret på yderskjoldoverfladen, med indbyggede ferritmagnetsringe indeni.
    • Funktion: Ferritringe effektivt undertrykker højfrekvens elektromagnetisk støj, der yderligere optimere skjoldningsspektrum. Cirkulære protuberancer giver også trykkevne og reducerer slitage.
  3. Polyesterfiberbraidlag:
    • Struktur: Et højstyrke polyesterfiberbraidnet anvendes som det yderste lag.
    • Funktion: Leverer omfattende miljøbeskyttelse, effektivt modstandsdygtig mod UV-stråling, høje temperaturer, fugt, lave temperaturer, sur/base gaser og andre erosive faktorer. Det mildner også mekanisk påvirkning, der sikrer længere tidssikker drift i hårde miljøer.

IV. Tekniske Fordele og Værdi

  1. Dobbelt Beskyttelse, Sikker og Pålidelig:
    • Designet med dobbeltlaget XLPE-isolation danner et redundant sikkerhedssystem. Selv hvis yderskjoldet uheldigt bliver alvorligt skadet, forbliver inderskjoldet intakt, hvilket betydeligt reducerer risikoen for strømafbrydelser og kortslutninger og sikrer strømforsyningskontinuitet.
  2. Stabil Struktur, Høj Brandhæmmende Evne:
    • Det kompakte binderibandlag sikrer strukturintegritet og -stabilitet af kablet, der forhindrer intern løsning. Dets høje brandhæmmende egenskaber forbedrer betydeligt produktets brandsikkerhedsrating.
  3. Effektiv Komposit Skjoldning, Fremragende Anti-støj Kapacitet:
    • Den komposit skjoldningsstruktur, der dannes af tinned kobberbraid og aluminiumfolielag ("metallbraid + fuld dækning"), giver 360° fejlfri skjoldning, der effektivt isolerer interne og eksterne elektromagnetiske støj. Den valgfrie jordtråd og ferritringe kan adressere støjproblemer i specifikke frekvensbånder.
  4. Udmærket Holdbarhed, Bred Anvendelsesområde:
    • Gennem designet med ripper og protuberancer på yderskjoldet og det yderste polyesterbraidlag, springer kablers modstandskraft mod slitage, revne og vejrqualitativt. Dets levetid forlænges betydeligt, der gør det passende til et bredt spektrum af komplekse og hårde miljøer som industriområder, feltinstallation, tunneler og underjordiske miner, der reducerer samlede vedligeholdelsesomkostninger.
09/10/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning