1. Kõrgepingekaabli-määratlus
-
Põhineb isolatsioonimaterjalil ja kasutusstsenaariumil, võib need jagada üldotstarbelisteks-ristseotud-polüetüleenkaabliteks, leegi-aeglustavateks/tulekindlateks-kaabliteks, kaevanduskummist-mantliga painduvateks kaabliteks ja kõrgepinge-testikaabliteks jne.
-
Sõltuvalt ülekande tüübist,need võib jagada kõrgepinge{0}}vahelduvvoolukaabliteks ja kõrgepinge-alalisvoolukaabliteks.
-
Kasutuskoha põhjalneid saab jagada õhukaabliteks, maa-alusteks kaabliteks ja merekaabliteks.

2. Kõrgepingekaablite struktuur
Kõrgepinge{0}}kaablidneil on keeruline struktuur, mis koosneb peamiselt järgmistest kihtidest seestpoolt väljapoole: juhikiht, isolatsioonikiht, varjestuskiht (kaasa arvatud metallkest) ja väliskest.
- Juhtkiht on kaabli südamik, mis vastutab voolu edastamise eest ja on tavaliselt valmistatud vasest või alumiiniumist.
- Isolatsioonikiht keerdub ümber juhtme, vältides voolukadu ümbritsevasse keskkonda. Isolatsioonimaterjalid on tavaliselt polüetüleen (PE), ristseotud polüetüleen (XLPE) või kumm. Peamise isolatsioonimaterjalina on ristseotud polüetüleeni (XLPE) tootmine ja kvaliteedikontroll üliolulised. Isolatsiooni ekstrusiooni ajal on soojuspinge kõrvaldamiseks vajalik protsessi temperatuuri range kontroll (nt isolatsioonimaterjali töötlemistemperatuuri vahemik on 115-120 kraadi), eelristsidumise vältimine ja termilise stressi leevendamise võrgusüsteemide kasutamine. Samaaegselt tagavad isolatsioonikihi ühtluse, ekstrusioonivormi täpne juhtimine, vulkaniseerimistemperatuur (isolatsioonipinna temperatuur on rangelt kontrollitud vahemikus 250–280 kraadi) ja kontaktvõrgu tootmisliini ekstsentrilisuse juhtimistehnoloogia kasutamine.
- Metallkesta kiht tagab peamiselt kaabli mehaanilise kaitse ja elektromagnetilise varjestuse. Sõltuvalt konkreetsetest konstruktsiooni- ja kasutusnõuetest võib metallist varjestuskiht olla erineva kujuga, näiteks gofreeritud alumiiniumkest või vasktraadist varjestus. Mõnedes kõrgepingekaablites võib olla mitu isolatsioonikihti, et veelgi parandada isolatsiooni jõudlust ja taluda pinget.
- Väliskest on kaabli väline kaitsekiht, mida kasutatakse selle kaitsmiseks keskkonnamõjude, näiteks kemikaalide, ultraviolettkiirguse ja niiskuse eest. Väliskest on tavaliselt valmistatud ilmastiku- ja korrosioonikindlatest materjalidest, nagu polüvinüülkloriid (PVC) või ristseotud polüetüleen (XLPE). Loomulikult kasutatakse soomustatud kõrgepingekaableid peamiselt maa-aluseks matmiseks, mis taluvad kõrget-intensiivsusega maapinna survet ja hoiavad ära muude välisjõudude tekitatud kahju.

3.Kõrgepingekaablite tüübid ja rakendused
| Ei. | Kaabli mudel | Dirigent | Isolatsioon | Kest | Soomustatud | Omadused |
| 1 | NA-YJV | Vask | XLPE | PVC | Soomustamata- | A-klassi tulekindel |
| 2 | NB-YJV | Vask | XLPE | PVC | Soomustamata- | B-klassi tulekindel |
| 3 | NA-YJV22 | Vask | XLPE | PVC | Terastelint | A-klassi tulekindel |
| 4 | NB-YJV22 | Vask | XLPE | PVC | Terastelint | B-klassi tulekindel |
| 5 | NA-VV | Vask | PVC | PVC | Soomustamata- | A-klassi tulekindel |
| 6 | NB-VV | Vask | PVC | PVC | Soomustamata- | B-klassi tulekindel |
| 7 | NA-VV22 | Vask | PVC | PVC | Terastelint | A-klassi tulekindel |
| 8 | NB-VV22 | Vask | PVC | PVC | Terastelint | B-klassi tulekindel |
| 9 | WDNA-YJY23 | Vask | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | A-klass, halogeenivaba-, vähe-suitsu, tulekindel |
| 10 | WDNB-YJY23 | Vask | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | B-klass, halogeenivaba-, vähe-suitsu, tulekindel |
| 11 | ZA-YJV | Vask | XLPE | PVC | Soomustamata- | A-klassi leegiaeglustaja |
| 12 | ZA-YJLV | Alumiinium | XLPE | PVC | Soomustamata- | A-klassi leegiaeglustaja |
| 13 | ZB-YJV | Vask | XLPE | PVC | Soomustamata- | B-klassi leegiaeglustaja |
| 14 | ZB-YJLV | Alumiinium | XLPE | PVC | Soomustamata- | B-klassi leegiaeglustaja |
| 15 | ZC-YJV | Vask | XLPE | PVC | Soomustamata- | C-klassi leegiaeglustaja |
| 16 | ZC-YJLV | Alumiinium | XLPE | PVC | Soomustamata- | C-klassi leegiaeglustaja |
| 17 | ZA-YJV22 | Vask | XLPE | PVC | Terastelint | A-klassi leegiaeglustaja |
| 18 | ZA-YJLV22 | Alumiinium | XLPE | PVC | Terastelint | A-klassi leegiaeglustaja |
| 19 | ZB-YJV22 | Vask | XLPE | PVC | Terastelint | B-klassi leegiaeglustaja |
| 20 | ZB-YJLV22 | Alumiinium | XLPE | PVC | Terastelint | B-klassi leegiaeglustaja |
| 21 | ZC-YJV22 | Vask | XLPE | PVC | Terastelint | C-klassi leegiaeglustaja |
| 22 | ZC-YJLV22 | Alumiinium | XLPE | PVC | Terastelint | C-klassi leegiaeglustaja |
| 23 | ZA-VV | Vask | PVC | PVC | Soomustamata- | A-klassi leegiaeglustaja |
| 24 | ZA-VLV | Alumiinium | PVC | PVC | Soomustamata- | A-klassi leegiaeglustaja |
| 25 | ZB-VV | Vask | PVC | PVC | Soomustamata- | B-klassi leegiaeglustaja |
| 26 | ZB-VLV | Alumiinium | PVC | PVC | Soomustamata- | B-klassi leegiaeglustaja |
| 27 | ZC-VV | Vask | PVC | PVC | Soomustamata- | C-klassi leegiaeglustaja |
| 28 | ZC-VLV | Alumiinium | PVC | PVC | Soomustamata- | C-klassi leegiaeglustaja |
| 29 | ZA-VV22 | Vask | PVC | PVC | Terastelint | A-klassi leegiaeglustaja |
| 30 | ZA-VLV22 | Alumiinium | PVC | PVC | Terastelint | A-klassi leegiaeglustaja |
| 31 | ZB-VV22 | Vask | PVC | PVC | Terastelint | B-klassi leegiaeglustaja |
| 32 | ZB-VLV22 | Alumiinium | PVC | PVC | Terastelint | B-klassi leegiaeglustaja |
| 33 | ZC-VV22 | Vask | PVC | PVC | Terastelint | C-klassi leegiaeglustaja |
| 34 | ZC-VLV22 | Alumiinium | PVC | PVC | Terastelint | C-klassi leegiaeglustaja |
| 35 | WDZA-YJY | Vask | XLPE | Polüolefiin | Soomustamata- | A-klass, halogeenivaba-, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 36 | WDZA-YJLY | Alumiinium | XLPE | Polüolefiin | Soomustamata- | A-klass, halogeenivaba-, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 37 | WDZB-YJY | Vask | XLPE | Polüolefiin | Soomustamata- | B-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsutav, leegiaeglustav |
| 38 | WDZB-YJLY | Alumiinium | XLPE | Polüolefiin | Soomustamata- | B-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsutav, leegiaeglustav |
| 39 | WDZC-YJY | Vask | XLPE | Polüolefiin | Soomustamata- | C-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 40 | WDZC-YJLY | Alumiinium | XLPE | Polüolefiin | Soomustamata- | C-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 41 | WDZA-YJY23 | Vask | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | A-klass, halogeenivaba-, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 42 | WDZA-YJLY23 | Alumiinium | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | A-klass, halogeenivaba-, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 43 | WDZB-YJY23 | Vask | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | B-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsutav, leegiaeglustav |
| 44 | WDZB-YJLY23 | Alumiinium | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | B-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsutav, leegiaeglustav |
| 45 | WDZC-YJY23 | Vask | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | C-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 46 | WDZC-YJLY23 | Alumiinium | XLPE | Polüolefiin | Terastelint | C-klass, halogeeni-vaba, vähe-suitsu, leegiaeglustav |
| 47 | VV | Vask | PVC | PVC | Soomustamata- | Standardne toitekaabel |
| 48 | VLV | Alumiinium | PVC | PVC | Soomustamata- | Standardne toitekaabel |
| 49 | VY | Vask | PVC | PE | Soomustamata- | Standardne toitekaabel |
| 50 | VLY | Alumiinium | PVC | PE | Soomustamata- | Standardne toitekaabel |
| 51 | VV22 | Vask | PVC | PVC | Terastelint | Standardne toitekaabel |
| 52 | VLV22 | Alumiinium | PVC | PVC | Terastelint | Standardne toitekaabel |
| 53 | VV23 | Vask | PVC | PE | Terastelint | Standardne toitekaabel |
| 54 | VLV23 | Alumiinium | PVC | PE | Terastelint | Standardne toitekaabel |
4.kõrge-pingekaablid Kasutage funktsioone
Sobib fikseeritud{0}}vahelduvvoolu ülekande- ja jaotusliinidele nimipingega 35 kV ja alla selle. Kaablijuhtme maksimaalne pikaajaline töötemperatuur- on 90 kraadi Celsiuse järgi ja kaablijuhtme maksimaalne temperatuur lühise ajal (mitte üle 5 sekundi) ei tohiks ületada 250 kraadi Celsiuse järgi. Töö ajal ei tohiks pinge kõikumine ületada 15% nimipingest; vastasel juhul mõjutab see kaablit tõsiselt. Isolatsioonikihi ekstsentrilisus on kaabli jõudlust mõjutav võtmetegur; isolatsiooni ekstsentrilisus põhjustab elektrivälja moonutusi, lühendades sellega kaabli kasutusiga.
5. Kõrgepingekaablite kasutusalad
- Energeetikas on kõrgepingekaablid{0}}elektri ülekande- ja jaotussüsteemide selgrooks, eriti pikamaa{1}}võrguülekande, linna elektrijaotuse ja taastuvenergia tootmise võrguühenduse jaoks.
- Transporditööstuses kasutatakse neid elektrisõidukite (nt elektriautod ja elektrirongid) mootorite ja kontrollerite vaheliseks jõuülekandeks, samuti metroo- ja raudteetransiidisüsteemide toiteallikaks. Sidetööstuses kasutatakse neid telekommunikatsiooni-, võrgu-, ringhäälingu- ja televisioonisignaalide edastamiseks.
- Tervishoiutööstuses pakuvad need kõrge{0}}energiavoolu ja kõrge{1}}sagedusega signaaliedastust täiustatud meditsiiniseadmetele, nagu MRI- ja PET-skannerid.
- Tööstussektoris juhivad nad suuri ja suure võimsusega{0}}masinaid sellistes tööstusharudes nagu metallurgia, kaevandus, paberitööstus ja kemikaalid ning on integreeritud automatiseerimissüsteemidega. Ehitustööstuses pakuvad need stabiilset toite-energiat-tarbivatele hoonetele, nagu lennujaamad, kaubanduskeskused ja hotellid.

KKK
K: Mis vahe on kõrge{0}}- ja madalpinge{1}}kaablitel?
V: Kõrgepingekaablitel on paksem isolatsioon, varjestus/soomuskihid ja suurem painderaadius, mida kasutatakse pika-kõrgpinge{2}}jõuülekande jaoks; Madalpingekaablid on lihtsama ehitusega ja neid kasutatakse enamasti siseruumides terminalide toite jaotamiseks.
K: Kas kõrge{0}}pingekaablit saab kasutada madalpinge{1}}kaablina?
V: Jah, aga see pole soovitatav. See on kallim, raskemini painutatav, väiksema voolu-kandevõimega ja kolme-soonelise kõrge-pingekaabli puhul puudub üldiselt neutraaljuht, mistõttu need ei sobi madalpinge-kolme-neljafaasiliste-juhtmesüsteemide jaoks.
K: Milliseid parameetreid kõrgepingekaablite valimisel{0}}peamiselt arvesse võetakse?
V: nimipinge, juhtme materjal (vask/alumiinium), isolatsioonimaterjal (tavaliselt XLPE), juhtme ristlõige, ümbrise ja soomuse tüüp.
K: Kuidas valida kaabli ristlõike suurust-?
V: Arvutage voolu-kandevõime koormusvoolu põhjal, täitke pingelanguse ja termilise stabiilsuse nõuded ning arvestage seejärel 10–20% marginaaliga.
K: Kuidas valida ühe-- ja kolme-tuumalise kõrgepingekaabli vahel?
V: 10kV/35kV jaotusvõrkudes kasutatakse tavaliselt kolme-soonelist kaablit, et neid oleks lihtne paigaldada; ühetuumalised kaablid on levinumad 110 kV ja kõrgemate{5}}voolu rakendustes, et soojust paremini hajutada.
K: Mis on kõrgepingekaablite{0}}minimaalne painderaadius?
V: Tavaliselt 12–25 korda suurem kui kaabli välisläbimõõt; mida kõrgem on pinge, seda suurem on nõue.
Kui vajate kõrgepingekaabli kohta tehnilist tuge või hinnateavet, võtke meiega julgelt ühendust.
Telefon:+86138 9283 8980
Meil:cable@sxwqgb.com
wqsm@sxwqgb.com
Tauzhang@sxwqgb.com
vickywjm@sxwqgb.com
WhatsApp:+86 13772031937
+86 13772121840
+86 18192366268







