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


Egyszemműrű védett vékony falú magfeszültségi kábeles megoldás

  1. Összefoglaló
    Ez a megoldás a magasfeszültségi kábelek által komplex környezetekben tapasztalt gyakori ipari kihívásokra, mint a fizikai károsodás, kémiai értékvesztés és elektromágneses zavar ellen szolgál. A megoldás alapja egy új típusú egymagos védelmi vastagfalú magasfeszültségi kábel. Az innovatív kétszeres XLPE védelem, összetett védelmi szerkezet és a választott optimalizált külső burkolat révén kiváló mechanikai védelmet, izolációs teljesítményt, védelmi hatékonyságot és hosszabb használati időt nyújt, biztosítva a biztonságos, megbízható és hatékony kapcsolatot a villamosenergiaátviteli rendszerekhez.

II. Technológiai háttér és hasznos model célja

  1. Technológiai háttér
    A vezetékek és kábelek, amelyek a villamosenergia-átvitel, információszállítás és elektromágneses energia konverziójának központi alapvető termékei, gyakran a nemzeti gazdaság "vékonyait" és "idegrendszereit" nevezik. Megbízhatóságuk közvetlenül kritikus a teljes rendszer stabilitásához. Azonban a meglévő magasfeszültségi kábelek gyakran súlyos kihívásokkal néznek szembe:
    • Biológiai és környezeti értékvesztés: Károsodásra lehetséges rovarok, emlősök, vagy külső párat, savak, bázisok és más kémiai anyagok hatására, ami potenciálisan vezethet izolációs hibákhoz, rövidzárlatokhoz, vagy akár tűzveszélyekhez.
    • Mechanikai károsodás: Telepítési húzás, szél és napfény hatására a külső izolációs réteg könnyen elhasználódhat és lécsereg, kitenni a vezetőmagot, és veszélyeztetni a villamosenergia-átvitelt, miközben biztonsági kockázatokat is jelent.
    • Négyzetes védelem: Alacsony elektromágneses védelem miatt a kábelek sebezhetőek a külső zavarok vagy sugárzások hatására, ami a jelminőség és az átvitel stabilizálása szempontjából kedvezőtlenebb.
  2. Hasznos model célja
    Ez a megoldás egy egymagosan védett vastagfalú magasfeszültségi kábel szolgáltatását célozza, amely intelligens, racionális szerkezettel, kiváló védelmi teljesítménnyel, hosszú használati idejű és kiemelten hatékony védelmi képességgel, teljesen kezeli a fent említett problémákat, és kielégíti a szigorú követelményeket különböző összetett alkalmazási helyzetekben.

III. Alap kábel szerkezet és technikai paraméterek
A kábel precíz többrétegű szerkezetet alkalmaz vonatkozóan, minden réteg specifikus funkcióval, hogy együttesen javítsa a teljes teljesítményt.

(I) Alap szerkezet (rétegek belülről kifelé)

Szerkezeti réteg

Anyag / összetétel

Vastagság tartomány (preferált érték)

Fő funkció

Vezetőmag

Összegyúrt magas tiszta szénmentes vizmentes rézdrótkészlet

-

Vezető mag, amely a hatékony villamosenergia-átvitelért felelős.

XLPE belső burkoló réteg

Kereszteződő legénysav (XLPE)

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

A kétszeres védelem belső rétege. Kiváló elsődleges izolációt, hőtartó képességet, mechanikai erősséget és savak, bázisok és olajok elleni ellenállást nyújt. Biztosítja a mag biztonságát, még akkor is, ha a külső burkolat véletlenül károsodik.

Rögzítő csík réteg

Nagy teljesítményű lángoltatótlanító csík

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

Rögzíti és megfogja a belső szerkezetet, hogy megelőzze a lökődést; növeli a teljes lángoltatótlanító képességet, csökkentve a tűz kockázatát.

Bárgyútolt réz pletyár réteg

Pletyár bárgyútolt rézdrótkészlet

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

Növeli a kábel gömbös alakját, javítja a radiális nyomás elleni ellenállást, és alapvető elektromágneses védelmet nyújt.

Alumíniumfoliáris réteg

Alumíniumfolia (ragasztó háttérrel)

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

Kulcsfontosságú réteg a kompozit védelemre. Együttesen működik a bárgyútolt réz pletyárral, jelentősen javítva a védelmi hatékonyságot. A ragasztó réteg (amely az XLPE külső burkolat felé fordul) biztosítja a szoros, rés nélküli illeszkedést.

XLPE külső burkoló réteg

Kereszteződő legénysav (XLPE)

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

A kétszeres védelem külső rétege. Az első sorban a külső környezet ellen védi, a belső burkolattal együtt biztonsági redundanciát alkot. A külső felület alapot ad az optimalizált szerkezetek számára.

(II) Választott optimalizált szerkezetek (konfigurálható alkalmazási helyzetek alapján)
Szélsőséges vagy speciális környezetek esetén a következő optimalizált szerkezetek hozzáadhatók az XLPE külső burkolathoz:

  1. Tengelyes gerinc:
    • Szerkezet: Tengelyesen kiterjesztett gerincek a külső burkolat felületén, beágyazott földelő dróttal.
    • Funkció: A földelő drótnak az egyik végét a belső bárgyútolt réz pletyárhoz kötik, a másik végét pedig megbízhatóan földelik, formálva egy hatékony kieső utat, ami jelentősen javítja a védelmi és anti-zavar képességet. A gerincszerkezet növeli a kábel húzóerőt, és csökkenti a külső burkolat közvetlen használatát.
  2. Gyűrű alakú emelkedések:
    • Szerkezet: Gyűrű alakú emelkedések térképe a külső burkolat felületén, beágyazott fémmagcsoportokkal.
    • Funkció: A fémmagcsoportok hatékonyan csökkentik a magasfrekvenciás elektromágneses zavarokat, tovább optimalizálva a védelmi spektrumot. A gyűrű alakú emelkedések növelik a nyomás elleni ellenállást, és csökkentik a használatot.
  3. Polyéster szál pletyár réteg:
    • Szerkezet: Magas erőségű poliéster szál pletyár háló az legkülső rétegként.
    • Funkció: Teljes körű környezeti védelmet nyújt, hatékonyan ellenáll a UV sugárzásnak, a magas hőmérsékletnek, a párnak, a mély hőmérsékletnek, a savas/alkaline gázoknak és más értékvesztő tényezőknek. Enyhítve a mechanikai hatásokat, biztosítja a hosszú távú biztonságos működést kemény környezetekben.

IV. Technológiai előnyök és értékek

  1. Kétszeres védelem, biztonságos és megbízható:
    • A kétszeres XLPE izolációs tervezés redundáns biztonsági rendszert alkot. Még akkor is, ha a külső burkolat véletlenül súlyosan károsodik, a belső burkolat megmarad, jelentősen csökkentve a villamosenergia-szünet és rövidzárlat kockázatát, és biztosítva a villamosenergia-folyam folytonosságát.
  2. Stabil szerkezet, magas lángoltatótlanító képesség:
    • A kompakt rögzítő csík réteg biztosítja a kábel strukturális integritását és stabilitását, megelőzve a belső lökődést. A magas lángoltatótlanító tulajdonságai jelentősen javítják a termék tűzbiztonsági besorolását.
  3. Hatékony kompozit védelem, kiváló anti-zavar képesség:
    • A bárgyútolt réz pletyár és alumíniumfoliáris réteg ("fémes pletyár + teljes fedés") által alkotott kompozit védelmi szerkezet 360° hibátlan védelmet nyújt, hatékonyan elkülönítve a belső és külső elektromágneses zavarokat. A választott földelő drót és fémmagcsoportok specifikus frekvencia-sávokban fellépő zavarok kezelésére alkalmasak.
  4. Kiemelkedő tartósítás, széles alkalmazási skala:
    • A gerincszerkezet és a gyűrű alakú emelkedések, valamint a legkülső poliéster pletyár réteg tervezése jelentősen javítja a kábel használat, darálás és időjárási hatás elleni ellenállását. Jelentősen meghosszabbítja a használati időt, alkalmazható széles skálán összetett és kemény környezetekben, mint például ipari parkok, mezői telepítések, alagútak és bányászati műveletek, csökkentve a teljes karbantartási költségeket.
09/10/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését