1. Definícia vysokonapäťového-kábla
-
Na základe izolačného materiálu a scenára aplikáciemožno ich rozdeliť na všeobecné-prekrížené{1}}káble z polyetylénu,-spomalovače/požiarne-káble, banské gumené-ohybné káble s plášťom a vysokonapäťové testovacie káble atď.
-
Podľa typu prenosu,možno ich rozdeliť na vysokonapäťové káble striedavého prúdu a vysokonapäťové káble s jednosmerným prúdom.
-
Na základe miesta nasadenia,možno ich rozdeliť na nadzemné káble, podzemné káble a podmorské káble.

2. Štruktúra vysokonapäťových-káblov
Vysokonapäťové{0}káblemajú zložitú štruktúru, ktorá pozostáva hlavne z nasledujúcich vrstiev zvnútra von: vrstva vodiča, izolačná vrstva, tieniaca vrstva (vrátane kovového plášťa) a vonkajší plášť.
- Vrstva vodiča je jadrom kábla, ktoré je zodpovedné za prenos prúdu a je zvyčajne vyrobené z medi alebo hliníka.
- Izolačná vrstva obopína vodič, čím zabraňuje strate prúdu do okolitého prostredia. Izolačné materiály sú zvyčajne polyetylén (PE), zosieťovaný polyetylén (XLPE) alebo guma. Ako hlavný izolačný materiál je výroba a kontrola kvality zosieťovaného polyetylénu (XLPE) kľúčová. Počas extrúzie izolácie je na elimináciu tepelného napätia nevyhnutná prísna kontrola procesnej teploty (napr. rozsah teploty spracovania izolačného materiálu je medzi 115-120 stupňov ), predchádzanie predzosieťovaniu a používanie online systémov na relaxáciu tepelného napätia. Súčasne presné riadenie vytláčacej hubice, vulkanizačná teplota (teplota povrchu izolácie prísne kontrolovaná medzi 250-280 stupňami) a použitie technológie riadenia excentricity reťazovej výrobnej linky zabezpečujú rovnomernosť izolačnej vrstvy.
- Kovová plášťová vrstva poskytuje hlavne mechanickú ochranu a elektromagnetické tienenie kábla. V závislosti od špecifických požiadaviek na dizajn a aplikáciu môže mať kovová tieniaca vrstva rôzne formy, ako je vlnitý hliníkový plášť alebo tienenie z medeného drôtu. V niektorých kábloch s vysokým napätím- môže byť prítomných viacero vrstiev izolácie na ďalšie zvýšenie izolačného výkonu a odolnosť voči napätiu.
- Vonkajší plášť je vonkajšia ochranná vrstva kábla, ktorá sa používa na ochranu pred vplyvmi prostredia, ako sú chemikálie, ultrafialové žiarenie a vlhkosť. Vonkajší plášť je zvyčajne vyrobený z materiálov -odolných voči poveternostným vplyvom a korózii-, ako je polyvinylchlorid (PVC) alebo zosieťovaný polyetylén (XLPE). Pancierové vysokonapäťové káble sa, samozrejme, používajú najmä na podzemné pochovávanie, ktoré sú schopné odolať vysokému- tlaku zo zeme a zabrániť poškodeniu inými vonkajšími silami.

3.Typy a aplikácie vysokonapäťových{1}}káblov
| Nie | Model kábla | Dirigent | Izolácia | Plášť | Obrnený | Vlastnosti |
| 1 | NA-YJV | Meď | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Trieda A požiarna odolnosť |
| 2 | Pozn.-YJV | Meď | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Trieda B požiarna odolnosť |
| 3 | NA-YJV22 | Meď | XLPE | PVC | Oceľová páska | Trieda A požiarna odolnosť |
| 4 | Poznámka-YJV22 | Meď | XLPE | PVC | Oceľová páska | Trieda B požiarna odolnosť |
| 5 | NA-VV | Meď | PVC | PVC | Neozbrojené- | Trieda A požiarna odolnosť |
| 6 | Pozn.-VV | Meď | PVC | PVC | Neozbrojené- | Trieda B požiarna odolnosť |
| 7 | NA-VV22 | Meď | PVC | PVC | Oceľová páska | Trieda A požiarna odolnosť |
| 8 | Pozn.-VV22 | Meď | PVC | PVC | Oceľová páska | Trieda B požiarna odolnosť |
| 9 | WDNA-YJY23 | Meď | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda A, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, ohňovzdorné |
| 10 | WDNB-YJY23 | Meď | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda B, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, ohňovzdorné |
| 11 | ZA-YJV | Meď | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy A |
| 12 | ZA-YJLV | hliník | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy A |
| 13 | ZB-YJV | Meď | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy B |
| 14 | ZB-YJLV | hliník | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy B |
| 15 | ZC-YJV | Meď | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 16 | ZC-YJLV | hliník | XLPE | PVC | Neozbrojené- | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 17 | ZA-YJV22 | Meď | XLPE | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy A |
| 18 | ZA-YJLV22 | hliník | XLPE | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy A |
| 19 | ZB-YJV22 | Meď | XLPE | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy B |
| 20 | ZB-YJLV22 | hliník | XLPE | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy B |
| 21 | ZC-YJV22 | Meď | XLPE | PVC | Oceľová páska | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 22 | ZC-YJLV22 | hliník | XLPE | PVC | Oceľová páska | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 23 | ZA-VV | Meď | PVC | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy A |
| 24 | ZA-VLV | hliník | PVC | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy A |
| 25 | ZB-VV | Meď | PVC | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy B |
| 26 | ZB-VLV | hliník | PVC | PVC | Neozbrojené- | Spomaľovač horenia triedy B |
| 27 | ZC-VV | Meď | PVC | PVC | Neozbrojené- | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 28 | ZC-VLV | hliník | PVC | PVC | Neozbrojené- | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 29 | ZA-VV22 | Meď | PVC | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy A |
| 30 | ZA-VLV22 | hliník | PVC | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy A |
| 31 | ZB-VV22 | Meď | PVC | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy B |
| 32 | ZB-VLV22 | hliník | PVC | PVC | Oceľová páska | Spomaľovač horenia triedy B |
| 33 | ZC-VV22 | Meď | PVC | PVC | Oceľová páska | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 34 | ZC-VLV22 | hliník | PVC | PVC | Oceľová páska | Trieda C spomaľujúca horenie |
| 35 | WDZA-YJY | Meď | XLPE | polyolefín | Neozbrojené- | Trieda A, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 36 | WDZA-YJLY | hliník | XLPE | polyolefín | Neozbrojené- | Trieda A, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 37 | WDZB-YJY | Meď | XLPE | polyolefín | Neozbrojené- | Trieda B, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 38 | WDZB-YJLY | hliník | XLPE | polyolefín | Neozbrojené- | Trieda B, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 39 | WDZC-YJY | Meď | XLPE | polyolefín | Neozbrojené- | Trieda C, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 40 | WDZC-YJLY | hliník | XLPE | polyolefín | Neozbrojené- | Trieda C, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 41 | WDZA-YJY23 | Meď | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda A, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 42 | WDZA-YJLY23 | hliník | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda A, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 43 | WDZB-YJY23 | Meď | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda B, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 44 | WDZB-YJLY23 | hliník | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda B, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 45 | WDZC-YJY23 | Meď | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda C, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 46 | WDZC-YJLY23 | hliník | XLPE | polyolefín | Oceľová páska | Trieda C, bez-halogénu, s nízkou{1}}dymivosťou, spomaľuje horenie |
| 47 | VV | Meď | PVC | PVC | Neozbrojené- | Štandardný napájací kábel |
| 48 | VLV | hliník | PVC | PVC | Neozbrojené- | Štandardný napájací kábel |
| 49 | VY | Meď | PVC | PE | Neozbrojené- | Štandardný napájací kábel |
| 50 | VLY | hliník | PVC | PE | Neozbrojené- | Štandardný napájací kábel |
| 51 | VV22 | Meď | PVC | PVC | Oceľová páska | Štandardný napájací kábel |
| 52 | VLV22 | hliník | PVC | PVC | Oceľová páska | Štandardný napájací kábel |
| 53 | VV23 | Meď | PVC | PE | Oceľová páska | Štandardný napájací kábel |
| 54 | VLV23 | hliník | PVC | PE | Oceľová páska | Štandardný napájací kábel |
4.vysoko{1}}napäťové káble Používajte funkcie
Vhodné pre pevné{0}}položenie striedavého prúdu a rozvodné vedenia s menovitým napätím 35 kV a nižším. Maximálna-dlhodobá prevádzková teplota vodiča kábla je 90 stupňov Celzia a maximálna teplota vodiča kábla počas skratu (nepresahujúceho 5 sekúnd) by nemala presiahnuť 250 stupňov Celzia. Počas prevádzky by kolísanie napätia nemalo prekročiť 15% menovitého napätia; inak to vážne ovplyvní kábel. Excentricita izolačnej vrstvy je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim výkon kábla; excentricita izolácie povedie k skresleniu elektrického poľa, čím sa skráti životnosť kábla.
5. Oblasti použitia vysokonapäťových-káblov
- V energetickom priemysle-káble vysokého napätia slúžia ako chrbtica systémov prenosu a distribúcie energie, najmä pre prenos-do siete na veľké vzdialenosti, distribúciu energie v mestách a pripojenie do siete na výrobu obnoviteľnej energie.
- V dopravnom priemysle sa používajú na prenos energie medzi motormi a ovládačmi v elektrických vozidlách, ako sú elektrické autá a elektrické vlaky, ako aj na napájanie systémov metra a železničnej dopravy. V komunikačnom priemysle sa používajú na prenos telekomunikačných, sieťových, vysielacích a televíznych signálov.
- V zdravotníctve poskytujú vysoko{0}}energetický prúd a vysokofrekvenčný{1}} prenos signálu pre pokročilé lekárske zariadenia, ako sú MRI a PET skenery.
- V priemyselnom sektore poháňajú veľké-výkonné stroje v odvetviach, ako je hutníctvo, baníctvo, výroba papiera a chemikálie, a sú integrované s automatizačnými systémami. V stavebnom priemysle poskytujú stabilnú podporu pre budovy s vysokou -energiou-, ako sú letiská, nákupné centrá a hotely.

FAQ
Otázka: Aký je rozdiel medzi vysoko{0}}napäťovými a nízkonapäťovými{1} káblami?
Odpoveď: Vysokonapäťové káble majú hrubšiu izoláciu, tienenie/pancierové vrstvy a väčší polomer ohybu, ktoré sa používajú na prenos vysokého napätia na -vysokú vzdialenosť-na veľké vzdialenosti; nízkonapäťové káble-majú jednoduchšiu štruktúru a väčšinou sa používajú na distribúciu energie vo vnútorných termináloch.
Otázka: Dá sa použiť vysokonapäťový{0} kábel ako nízkonapäťový{1}?
Odpoveď: Áno, ale neodporúča sa to. Sú drahšie, ťažšie sa ohýbajú, majú menšiu prúdovú-zaťažiteľnosť a trojžilové vysokonapäťové káble{3}}vo všeobecnosti nemajú neutrálny vodič, takže nie sú vhodné pre nízkonapäťové troj{5}}fázové-káble.
Otázka: Aké parametre sa berú do úvahy najmä pri výbere-káblov s vysokým napätím?
Odpoveď: Menovité napätie, materiál vodiča (meď/hliník), izolačný materiál (bežne XLPE), prierez vodiča-, typ plášťa a panciera.
Otázka: Ako vybrať veľkosť prierezu kábla-?
Odpoveď: Vypočítajte prúdovú-zaťažnosť na základe záťažového prúdu, splňte požiadavky na pokles napätia a tepelnú stabilitu a potom počítajte s rezervou 10 %~20 %.
Otázka: Ako si vybrať medzi jednožilovým -a trojžilovým -vysokonapäťovým-káblom?
Odpoveď: Trojžilové káble sa bežne používajú v distribučných sieťach 10 kV/35 kV na jednoduchú inštaláciu; jednožilové káble sú bežnejšie v aplikáciách s napätím 110 kV a vyšším-pre lepší odvod tepla.
Otázka: Aký je minimálny polomer ohybu vysokonapäťových{0}}káblov?
A: Typicky 12 až 25-násobok vonkajšieho priemeru kábla; čím vyššie napätie, tým väčšia požiadavka.
Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete akúkoľvek technickú podporu alebo informácie o cene vysokonapäťového kábla.
Telefón:+86138 9283 8980
Email:cable@sxwqgb.com
wqsm@sxwqgb.com
Tauzhang@sxwqgb.com
vickywjm@sxwqgb.com
WhatsApp:+86 13772031937
+86 13772121840
+86 18192366268







