Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV
Berita
Rumah / Berita / Berita Industri / Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV

Hubungi kami

Panduan Kabel HV: Memilih, Menguji dan Memasang Kabel XLPE 66-110 kV

Dua penyuap 110 kV dalam parit yang sama, membawa beban yang sama melalui konduktor tembaga 630 mm² yang sama. Satu masih menjalankan beban asas selepas dua puluh lima tahun. Yang satu lagi digali pada tahun tujuh, selepas dua kegagalan sendi dan bacaan luahan separa yang tidak pernah melepasi had penerimaan. Tiada siapa yang menyalahkan tembaga. Perbezaannya datang kepada tiga perkara: lapisan semikonduktor tersemperit, penghalang lembapan yang dibalut pada skrin penebat, dan sama ada sambungan dipasang di ruang kilang terkawal atau dalam lubang yang lembap dan berdebu.

Kesimpulan pertama: melebihi 66 kV, kabel HV harus dibeli pada sistem penebat dan bukti ujian, bukan pada harga per meter. Empat nombor menentukan keputusan — penetapan voltan U0/U (Um), ketebalan dinding tersemperit, had nyahcas separa dan jenis skrin logam. Betulkan keempat-empat dalam dokumen tender sebelum sebut harga dibuka, kerana ia tidak boleh dipasang semula ke dalam kabel yang telah tersemperit.

Bahagian di bawah menelusuri logik reka bentuk, nombor penerimaan, tempat kegagalan sebenarnya berpunca, dan cara urutan pemilihan boleh dibina supaya ia kekal dalam semakan teknikal dan tuntutan jaminan.

Apa Sebenarnya Menjadikan Kabel Voltan Tinggi

Kelas voltan ialah pernyataan reka bentuk, bukan label pemasaran. Kabel HV ditulis sebagai U0/U (Um) — contohnya 64/110 (123) kV — dengan U0 ialah voltan fasa ke bumi yang dibina di sekeliling penebat, U ialah penarafan fasa ke fasa, dan Um ialah voltan sistem tertinggi yang mesti diterima oleh kabel secara berterusan. Mengelirukan U0 dengan U ialah salah satu ralat tender yang paling biasa, dan ia secara senyap menghilangkan kelas penebat penuh daripada reka bentuk.

Di mana piawaian dibahagikan

IEC 60840 meliputi kabel kuasa penebat tersemperit daripada 30 kV (Um = 36 kV) sehingga 150 kV (Um = 170 kV). IEC 62067 mengambil alih daripada 150 kV kepada 500 kV. Dalam amalan, kabel kelas 66 kV, 110 kV dan 132 kV tinggal di dalam IEC 60840, berfungsi bersama-sama setara nasional seperti GB/T 22078 di China dan AEIC CS9 di Amerika Utara. Apabila spesifikasi hanya memetik "kabel HV" tanpa menamakan edisi standard, kriteria penerimaan tidak ditentukan — dan begitu juga dengan pelan ujian.

Penebat: XLPE mengambil tempat yang tinggi

Polietilena berpaut silang menggantikan kertas yang diresapi secara besar-besaran dan reka bentuk berisi minyak untuk tiga sebab praktikal: suhu konduktor berterusan 90 °C, had 250 °C untuk tugas litar pintas sehingga lima saat, dan kehilangan dielektrik cukup rendah untuk perkara hanya pada larian yang sangat lama. XLPE juga bertolak ansur dengan sambungan pra-acuan, yang menghilangkan sebahagian besar risiko medan. Kelemahannya ialah sensitiviti. Penonjolan atau ketidakteraturan beberapa puluh mikron pada antara muka semikonduktor boleh memulakan pelepasan yang tumbuh secara senyap selama bertahun-tahun.

Konduktor

Kuprum atau aluminium terdampar padat. Di atas kira-kira 1600 mm², konduktor segmen Milliken digunakan untuk mengekalkan kesan kulit dan kedekatan di bawah kawalan dan untuk menahan diameter luar.

Skrin semikonduktor

Lapisan semikonduktif dalam dan luar yang tersemperit, biasanya setebal 1.0 hingga 1.5 mm, terikat pada penebat. Tonjolan dan kekasaran permukaan ditahan dengan baik di bawah 0.2 mm, kerana antara muka ini menetapkan tingkah laku nyahcas separa.

Skrin logam

Plumbum untuk penyekatan air membujur, aluminium beralun untuk berat yang lebih rendah dan kekuatan mekanikal yang lebih baik, atau wayar tembaga untuk jangka panjang berikat silang. Pilihan memacu keupayaan litar pintas dan kehilangan sarung.

Selubung

HDPE atau PVC tersemperit, biasanya dengan salutan grafit supaya lapisan luar boleh membawa ujian pentauliahan dan menyokong lokasi kerosakan. Laluan terkubur terus sering menambah lapisan pelindung terhadap kerosakan mekanikal.

Geometri penting seperti bahan. Kabel teras tunggal 64/110 kV pada 630 mm² mempunyai diameter luar berhampiran 95 mm, dan jejari lentur minimum biasanya 15 hingga 20 kali diameter itu. Ketegangan tarikan biasanya dihadkan sekitar 50 N/mm² keratan rentas konduktor kuprum, dan lebih hampir kepada 30 N/mm² untuk aluminium. Tinjauan laluan yang mengabaikan angka ini menghasilkan jenis kerja semula yang paling mahal, kerana kabel rosak lama sebelum ia ditenagakan. Apabila kita membina keupayaan kabel kuasa XLPE kelas 110 kV kami sendiri , pemantauan kesipian dan diameter dalam talian telah ditentukan atas sebab ini: kesipian yang hanyut semasa penyemperitan tidak dapat dilihat sebaik sahaja dram dihantar.

66-110kV Cross-Linked Polyethylene Insulated Power Cable Kabel Kuasa Bertebat Polietilena Berpaut Silang 66-110kV Nama Produk: Kabel kuasa terlindung polietilena berkait silang 66-110kV Lihat Produk →

Membaca Nombor mengikut Kelas Voltan

Cara terpantas untuk melihat petikan kabel HV yang kurang ditentukan ialah membandingkannya dengan kelas yang didakwanya ditemui. Jadual di bawah menyenaraikan angka yang harus dijangkakan oleh pengulas teknikal untuk melihat didokumenkan.

Item reka bentuk
6/10 kV (MV)
64/110 kV (HV)
127/220 kV (EHV)
Piawaian pentadbiran
IEC 60502-2
IEC 60840
IEC 62067
Ketebalan dinding XLPE biasa
3.4 hingga 4.5 mm
16 hingga 19 mm
23 hingga 27 mm
Had pelepasan separa rutin
10 pC atau kurang
5 pC atau kurang
5 pC atau kurang
Ujian tahan AC rutin
3.5 U0, 5 min
2.5 U0, 30 min
1.7 U0, 60 min
Skrin logam biasa
Pita kuprum atau wayar
Plumbum atau aluminium beralun
Aluminium beralun ditambah wayar tembaga
lebih kurang diameter teras tunggal pada 630 mm²
Kira-kira 35 mm
Kira-kira 95 mm
Kira-kira 125 mm
Angka ialah nilai biasa untuk kabel teras tunggal bertebat XLPE pada saiz konduktor biasa; sentiasa mengesahkan terhadap edisi semasa piawaian pentadbiran dan spesifikasi projek.

Dari Mana Kegagalan Kabel HV Sebenarnya Berpunca

Laporan kegagalan operator terus menunjuk pada corak yang sama. Drum kabel jarang menjadi pautan paling lemah; antara muka antara kabel dan segala-galanya di sekelilingnya biasanya. Pengagihan di bawah adalah andaian perancangan yang berguna apabila memperuntukkan belanjawan antara bahan dan penyeliaan.

38%
Kerosakan pemasangan
29%
Hasil kerja bersama
15%
Kemasukan lembapan
11%
Kecacatan kilang
7%
Kerosakan luaran

Baca carta itu sebagai arahan perbelanjaan. Wang beralih daripada diskaun kecil pada kabel kepada penyambungan yang diawasi, pemasangan kelembapan terkawal, perlindungan laluan dan ujian pentauliahan membeli jauh lebih kebolehpercayaan bagi setiap unit mata wang berbanding harga pembelian yang lebih rendah.

Bagaimana Permintaan Kabel HV Berpecah mengikut Aplikasi

Penghantaran bawah tanah bandar — 34%
Pencawang dan tetulang grid — 22%
Eksport dan pengumpulan boleh diperbaharui — 16%
Bekalan rel dan metro — 12%
Loji industri dan proses berat — 10%
Kapal selam dan sambungan — 6%

Setiap kepingan membawa tekanan reka bentuknya sendiri. Transmisi bandar didorong oleh ruang saluran dan ruang sambungan, itulah sebabnya diameter yang lebih kecil dan sambungan pasang siap kilang menang. Projek boleh diperbaharui mendorong kitaran penghantaran yang lebih pendek dan penyuap 66 kV dan 110 kV yang diseragamkan. Sistem rel seperti bekalan kuasa trem memerlukan margin terma yang ketat dalam terowong dan toleransi yang tinggi untuk tugas litar pintas berulang. Disiplin penebat yang sama dijalankan ke dalam aplikasi kabel tenaga baharu , di mana litar sisi DC dan sisi penyongsang memenuhi keperluan dielektrik yang setanding pada tahap voltan yang jauh lebih rendah.

10kV XLPE Insulated Power Cable For Tram Power Supply System Engineering Kabel Kuasa Bertebat XLPE 10kV Untuk Kejuruteraan Sistem Bekalan Kuasa Tram Nama Produk: Kabel kuasa bertebat XLPE 10kV untuk kejuruteraan sistem bekalan kuasa trem Lihat Produk →

Urutan Pemilihan Enam Langkah Yang Bertahan Audit

Berfungsi dengan teratur, langkah-langkah ini menghasilkan spesifikasi yang boleh dipertahankan dalam semakan reka bentuk, ujian penerimaan kilang dan tuntutan jaminan yang sama.

Langkah 1 — Betulkan penetapan voltan. Nyatakan U0/U (Um) dengan jelas dan sahkan cara neutral sistem dibumikan. Keputusan tunggal ini menetapkan ketebalan penebat dan voltan ujian rutin.

Langkah 2 — Jalankan pengiraan haba. Gunakan IEC 60287 untuk penarafan keadaan mantap dan IEC 60853 untuk tugas kitaran. Sahkan kerintangan terma tanah daripada mengandaikan 1.0 K·m/W, dan kira untuk kedalaman pengebumian, kumpulan saluran dan sumber haba bersebelahan.

Langkah 3 — Saiz konduktor untuk kedua-dua tugas. Arus beban berterusan menetapkan keratan rentas untuk operasi biasa; arus litar pintas pada 250 °C untuk tempoh yang ditetapkan menetapkan konduktor minimum yang boleh diterima. Yang lebih besar daripada dua kerajaan.

Langkah 4 — Pilih skema sarung dan ikatan. Titik tunggal, kedua-dua hujung atau ikatan silang, dan voltan berdiri sarung yang terhasil, yang biasanya dihadkan berhampiran 65 V pada bahagian logam yang boleh diakses melainkan pengehad voltan sarung dipasang.

Langkah 5 — Nyatakan bukti ujian. Jenis ujian kepada IEC 60840, ujian prakelayakan di mana projek memerlukannya, pelepasan separa rutin dan laporan ujian AC untuk setiap dram, dan rekod kelayakan pembekal aksesori sendiri.

Langkah 6 — Pemasangan dan pentauliahan kunci. Kawal jejari lentur, ketegangan tarik dan kelembapan penyambung, kemudian lengkapkan ujian AC selepas pemasangan dengan ukuran nyahcas separa sebelum litar diserahkan.

Kebanyakan projek tidak memerlukan kelas voltan tertinggi yang tersedia; mereka memerlukan kelas yang sepadan dengan sistem, dihantar dengan bukti. Kabel XLPE kelas 6/35 kV yang dinyatakan dan diuji dengan betul akan mengatasi kabel bersaiz besar dengan dokumentasi yang tidak lengkap setiap kali.

6-35kV Cross-Linked Polyethylene Insulated Power Cable Kabel Kuasa Bertebat Polietilena Berpaut Silang 6-35kV Nama Produk: Kabel kuasa terlindung polietilena berkait silang 6-35kV Lihat Produk →

Penyelenggaraan, Pemantauan dan Jejak Kertas Pematuhan

Setelah bertenaga, litar HV dipantau dan bukannya diperiksa. Set alat standard termasuk:

  • Pengedaran suhu dan penderiaan akustik di sepanjang laluan, yang menukar kabel kepada penderia penilaiannya sendiri dan mengesan aktiviti penggalian pihak ketiga.
  • Pemantauan pelepasan separa dalam talian pada sambungan dan penamatan, di mana aktiviti pelepasan muncul beberapa bulan sebelum kegagalan.
  • Pemeriksaan berkala bagi pengehad voltan sarung, kotak pautan dan sambungan ikatan, kerana kerosakan peredaran sarung menimbulkan kerugian sebelum ia menimbulkan penggera.
  • Semakan penarafan haba apabila corak beban, keadaan tanah atau sumber haba bersebelahan berubah di sepanjang koridor.

Pematuhan adalah sama praktikal. Simpan sijil ujian dram, laporan ujian jenis dengan data nyahcas separa yang disaksikan, pemanjangan set panas dan rekod pautan silang, dan kebolehkesanan kelompok bahan dalam satu fail yang terikat pada laluan kabel. Pengurusan kualiti, pengurusan alam sekitar dan pensijilan kesihatan dan keselamatan pekerjaan menyediakan rangka kerja, tetapi fail projek adalah perkara yang menyelesaikan pertikaian. Kabel hanya sebaik kertas kerjanya pada hari tuntutan waranti difailkan.

Penyumpan 110 kV yang bertahan selama tiga puluh tahun bukanlah yang mempunyai tembaga paling tebal. Ia adalah antara muka semikonduktor yang dikawal semasa penyemperitan, yang skrinnya menjauhkan kelembapan daripada penebat, dan yang sambungannya dipasang oleh tangan terlatih di bawah keadaan yang betul — dengan data ujian untuk membuktikannya. Nyatakan perkara tersebut pada peringkat tender, dan selebihnya kos seumur hidup akan diuruskan sendiri.



Berminat untuk kerjasama atau ada soalan?
  • Hantar Permintaan {$config.cms_name}