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


Enkärnig sköldad tunnväggig högspänningskabellösning

  1. Sammanfattning
    Denna lösning hanterar vanliga branschutmaningar som fysisk skada, kemisk erosion och elektromagnetisk störning som högspänningskablar står inför i komplexa miljöer. Kärnan i lösningen är en ny typ av enskildkärnig skärmad tunnväggig högspänningskabel. Genom innovativ dubbelskyddande XLPE-skydd, en kombinerad skärmstruktur och en valfri optimerad yttre mantel levererar den exceptionell mekaniskt skydd, isoleringsprestanda, skärmverkan och förlängd livslängd, vilket ger säker, tillförlitlig och effektiv anslutning för strömförsöksystem.

II. Teknisk bakgrund och nyttoformål

  1. Teknisk bakgrund
    Ledningar och kablar, som kärnprodukter för strömöverföring, informationsöverföring och elektromagnetisk energiöverföring, kallas ofta "blodkärl" och "nervsystem" för nationalekonomin. Deras tillförlitlighet är direkt kritisk för hela systemets stabila drift. Existerande högspänningskablar står dock ofta inför allvarliga utmaningar:
    • Biologisk och miljömässig erosion: Lättskadade av gnagare, insekter eller extern fukt, syror, baser och andra kemikalier, vilket kan leda till isoleringsfel, kortslutning eller till och med brandrisk.
    • Mekanisk skada: Under installation, dragning, vind och solutsättning är den yttre isoleringslagret sårbar för slitage och sprickor, vilket exponerar kärnan och hotar strömförsöring samt säkerhet.
    • Otillräckligt skärmning: Underlägsen elektromagnetisk skärmning gör kablar sårbara för extern störning eller strålning, vilket påverkar signalens kvalitet och överföringsstabilitet.
  2. Nyttoformål
    Denna lösning syftar till att erbjuda en enskildkärnig skärmad tunnväggig högspänningskabel med ett genialt rationellt strukturellt design, utmärkt skyddande prestanda, lång livslängd och överlägsna skärmegenskaper, vilket fullständigt löser de ovan nämnda problemen och uppfyller strikta krav för olika komplexa användningsområden.

III. Kärnkabelstruktur och tekniska parametrar
Kabeln använder en precisionsflerlagsstruktur från insidan ut, där varje lager har specifika funktioner för att samverka för att öka den totala prestandan.

(I) Grundläggande struktur (lager från insidan ut)

Konstruktionsskikt

Material / Sammansättning

Tjockleksintervall (Föredragen värde)

Huvudfunktion

Ledningskärna

Flersträngig högpurifierad syrefri koppartråd

-

Ledningskärna ansvarar för effektiv strömöverföring.

XLPE inre mantellager

Korslänkat polyeten (XLPE)

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

Inre lager av dubbelskydd. Ger utmärkt primär isolering, värmeståndighet, mekanisk styrka och resistens mot syror, baser och oljor. Garanterar kärnens säkerhet även om den yttre manteln skadas av misstag.

Bindbandsskikt

Högpresterande brandskyddande band

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

Säkrar och fastnar det interna strukturen för att förhindra lossning; ökar den totala brandskyddskapaciteten, minskar brandrisk.

Tennat kopparbrytesskikt

Brytesskikt av tennat koppartråd

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

Förbättrar kablens rundhet, ökar radiekomprimeringsresistens och ger grundläggande elektromagnetisk skärmning.

Aluminiumfolieskikt

Aluminiumfolie (med limbak)

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

Nyckellager för kombinerad skärmning. Arbetar samverkande med tennat kopparbrytes för att betydligt öka skärmverkan. Limlagret (mot XLPE yttre mantel) garanterar tätt, gapfritt fäste.

XLPE yttre mantellager

Korslänkat polyeten (XLPE)

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

Yttre lager av dubbelskydd. Tjänar som första linjen av försvar mot externa miljöer, bildar en säkerhetsredundans med den inre manteln. Yttre yta ger grund för optimerade strukturer.

(II) Valbara optimerade strukturer (konfigurerbara beroende på användningsområde)
För att hantera extrema eller särskilda miljöer kan följande optimerade strukturer läggas till utanför XLPE yttre mantel:

  1. Axiala ripper:
    • Struktur: Axialt utsträckta ripper på yttre mantelytan, med en inbyggd jordningsledning inuti.
    • Funktion: Ena änden av jordningsledningen ansluter till den inre tennade kopparbrytes, och den andra änden är pålitligt jordad, vilket skapar en effektiv utlösningssökväg som betydligt ökar skärm- och antistörningskapaciteten. Ripperstrukturen ökar också kablens dragstyrka och minskar direkt slitage på yttre mantel.
  2. Cirkulära framtoningar:
    • Struktur: Cirkulära framtoningar är placerade på yttre mantelytan, med inbyggda ferritmagnetriska ringar inuti.
    • Funktion: Ferritringarna undertrycker effektivt högfrekventa elektromagnetiska störningar, vilket ytterligare optimerar skärmfrekvensspektrum. Cirkulära framtoningar ger också komprimeringsresistens och minskar slitage.
  3. Polyesterfiberbryteslager:
    • Struktur: Ett höghållfast polyesterfiberbrytesnät appliceras som det yttersta lagret.
    • Funktion: Ger omfattande miljöskydd, effektivt motstånd mot UV-strålning, höga temperaturer, fukt, låga temperaturer, sura/basa gaser och andra erosionsfaktorer. Det mildrar också mekaniska påverkan, vilket garanterar långsiktig säker drift i hårda miljöer.

IV. Tekniska fördelar och värde

  1. Dubbelskydd, säkert och tillförlitligt:
    • Designen med dubbelt XLPE-isoleringslager bildar ett redundant säkerhetssystem. Även om den yttre manteln skadas allvarligt av misstag, förblir den inre manteln intakt, vilket drastiskt minskar risken för strömavbrott och kortslutning och säkerställer kontinuitet i strömförsöring.
  2. Stabil struktur, hög brandskyddskapacitet:
    • Det kompakta bindbandsskiktet garanterar kablens strukturella integritet och stabilitet, förhindrar intern lossning. Dess höga brandskyddsegenskaper förbättrar betydligt produktens brandsäkerhetskarakteristik.
  3. Effektiv kombinerad skärmning, utmärkt antistörningskapacitet:
    • Kombinerad skärmningsstruktur formad av tennat kopparbrytes och aluminiumfolieskikt ("metallbrytes + full täckning") ger 360° fellos skärmning, effektivt isolerar interna och externa elektromagnetiska störningar. Den valbara jordningsledningen och ferritringar kan hantera störningsproblem i specifika frekvensband.
  4. Utmärkt hållbarhet, bred användningsomfattning:
    • Genom designen av ripper och framtoningar på yttre mantel och det yttersta polyesterbryteslagret ökar kablens motstånd mot slitage, revning och vädering kvalitativt. Dess livslängd förlängs betydligt, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av komplexa och hårda miljöer som industriområden, fältinstallation, tunnelbanor och gruvmiljöer, vilket minskar totala underhållskostnader.
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