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


Enkeltkjernet skjoldet tynnvegg høyspenningskabeløsning

  1. Sammendrag
    Denne løsningen håndterer vanlige bransjeutfordringer som fysisk skade, kjemisk korrosjon og elektromagnetisk støy som høyspentkabler møter i komplekse miljøer. Kjernen i løsningen er en ny type enkeltkjernet skjoldet tynvegg høyspentkabel. Gjennom innovativ dobbeltskydd med XLPE, en sammensatt skjoldstruktur og en valgfri optimalisert yttermantel, gir den fremragende mekanisk beskyttelse, isolasjonsegenskaper, skjoldverknad og forlengt levetid, og sikrer trygge, pålitelige og effektive koblinger for strømoverføringsystemer.

II. Teknisk bakgrunn og formål med bruksmodell

  1. Teknisk bakgrunn
    Ledninger og kabler, som sentrale grunnleggende produkter for overføring av strøm, informasjon og omsetning av elektromagnetisk energi, blir ofte referert til som "blodårene" og "nerver" i nasjonaløkonomien. Deres pålitelighet er direkte kritisk for stabilt systemdrift. Imidlertid står eksisterende høyspentkabler ofte overfor alvorlige utfordringer:
    • Biologisk og miljømessig erosjon: Utsettelse for skade fra gnagere, insekter eller eksterne fukt, syrer, baser og andre kjemikalier, som kan føre til isolasjonsfeil, kortslutning eller enda brannfare.
    • Mekanisk skade: Under installasjonstrekk, vind og solutsikt, er ytterisolasjonslaget utsatt for slitasje og sprekking, som kan utsette kjernen og svekke strømoverføring samt representere sikkerhetsrisiko.
    • Utilstrekkelig skjolding: Dårlig elektromagnetisk skjolding gjør at kablene er sårbare for ekstern støy eller stråling, noe som påvirker signalkvalitet og overføringsstabilitet.
  2. Formål med bruksmodell
    Denne løsningen har som mål å levere en enkeltkjernet skjoldet tynvegg høyspentkabel med en klokktaktlig konstruksjon, fremragende beskyttelsesevne, lang levetid og superiore skjoldkapasiteter, for å fullstendig løse de nevnte eksisterende problemene og imøtekomme strenge krav for ulike komplekse anvendelsesscenarier.

III. Kjernen kabelstruktur og tekniske parametre
Kabelen bruker en presis flerskiktsstruktur fra innsiden og utover, der hver lag har spesifikke funksjoner for å samarbeide om å forbedre totalytelsen.

(I) Grunnleggende struktur (lag fra innsiden og utover)

Konstruksjonslag

Materiale / Sammensetning

Tykkelseområde (foretrukket verdi)

Hovedfunksjon

Ledningskjern

Trådet høyrenset oksygenfritt kobbertråd

-

Ledningskjern, ansvarlig for effektiv strømoverføring.

XLPE indre mantellag

Krysslenket polyetylen (XLPE)

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

Indre lag av dobbeltskydd. Gir fremragende primærisolasjon, varmestand, mekanisk styrke og motstand mot syrer, baser og oljer. Sikrer kjernens sikkerhet selv om yttermantelen skulle bli uheldig skadet.

Bindetape-lag

Høytydende flammeveddelig tape

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

Fester og strammer intern struktur for å unngå løsning; øker total flammeveddelighet, reduserer brannrisiko.

Bleket kobberbindinglag

Vevet bleket kobbertråd

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

Forbedrer kabelens rundhet, øker radiell kompresjonsmotstand, og gir grunnleggende elektromagnetisk skjolding.

Aluminiumfolie-lag

Aluminiumfolie (med limbakke)

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

Nøkkel lag for sammensatt skjolding. Arbeider samvarig med bleket kobberbinding for å betydelig forbedre skjoldverknad. Limlaget (rettet mot XLPE ytre mantel) sikrer tett, hullfri vedlikehold.

XLPE ytre mantellag

Krysslenket polyetylen (XLPE)

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

Ytre lag av dobbeltskydd. Tjenestegjør som første forsvar mot eksterne miljøer, danner en sikkerhetsredundans sammen med indre mantel. Ytre overflate gir grunnlag for optimaliserte strukturer.

(II) Valgfrie optimaliserte strukturer (konfigurerbar basert på anvendelsesscenarier)
For å håndtere ekstreme eller spesielle miljøer, kan følgende optimaliserte strukturer legges til utenfor XLPE ytre mantel:

  1. Aksielle ribber:
    • Struktur: Aksielt utvidede ribber er plassert på ytre manteloverflate, med en innbygd jordledning inne.
    • Funksjon: En ende av jordledningen kobles til det interne blekete kobberbinding, mens den andre enden er pålitelig jordet, danner en effektiv avgassbane som betydelig forbedrer skjolding og anti-støyegenskaper. Ribbestrukturen øker også kabelens trekkestyrke og reduserer direkte slitasje på ytre mantel.
  2. Ringformede utstikker:
    • Struktur: Ringformede utstikker er plassert på ytre manteloverflate, med innbygde ferritt magnetringe inne.
    • Funksjon: Ferritringer effektivt demper høyfrekvens elektromagnetisk støy, videre optimaliserer skjoldspekteret. Ringformede utstikker gir også kompresjonsmotstand og reduserer slitasje.
  3. Polyesterfiber bindinglag:
    • Struktur: Et høystyrke polyesterfiber bindingnett er lagt som det ytreste laget.
    • Funksjon: Gir helhetlig miljøbeskyttelse, effektivt motstandsdyktig mot UV-stråling, høy temperatur, fukt, lav temperatur, surt/alkalisk gasser og andre erosive faktorer. Det mildrer også mekanisk påvirkning, sikrer langtidstrygg drift i tøffe miljøer.

IV. Tekniske fordeler og verdier

  1. Dobbelt beskyttelse, trygt og pålitelig:
    • Dobbeltskyddet XLPE-isolasjonsdesign danner et redundanssikkerhetssystem. Selv om ytre mantel blir alvorlig skadet uheldig, forblir indre mantel intakt, reduserer betydelig risiko for strømtap og kortslutning, sikrer strømforsyningens kontinuitet.
  2. Stabil struktur, høy flammeveddelighet:
    • Kompakt bindetape-lag sikrer strukturell integritet og stabilitet av kabel, forebygger intern løsning. Dets høye flammeveddelige egenskaper forbedrer betydelig produktets brannsikkerhetsklasse.
  3. Effektiv sammensatt skjolding, fremragende anti-støyegenskaper:
    • Sammensatte skjoldstruktur dannet av bleket kobberbinding og aluminiumfolie-lag ("metallbinding + full dekning") gir 360° feilfri skjolding, effektivt isolerer interne og eksterne elektromagnetiske støy. Valgfri jordledning og ferritringer kan håndtere støyproblemer i spesifikke frekvensbånd.
  4. Eksepsjonell holdbarhet, bred anvendelsesområde:
    • Gjennom design av ribber og utstikker på ytre mantel og det ytreste polyesterbindinglaget, kabels motstand mot slitasje, revning og værslitasje hopper kvalitativt. Dets levetid blir betydelig forlengt, gjør det passende for et bredt spekter av komplekse og tøffe miljøer som industriområder, feltinstallasjon, tunneler og underjordiske gruver, reduserer total vedlikeholdsomkostninger.
09/10/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning