Câble de Puissance Enterré — Câble de Puissance d'Enfouissement Direct 0,6/1 kV à Isolation XLPE, Armé SWA/STA et Gaine PE selon IEC 60502-1, avec Barrière d'Humidité, Protection Rongeurs et Résistance Mécanique pour l'Installation Enterrée dans le Sol, les Fourreaux et les Réseaux de Distribution Souterrains
Câbles d'Alimentation et Haute Tension /Série Installation Souterraine

Câble de Puissance Enterré — Câble de Puissance d'Enfouissement Direct 0,6/1 kV à Isolation XLPE, Armé SWA/STA et Gaine PE selon IEC 60502-1, avec Barrière d'Humidité, Protection Rongeurs et Résistance Mécanique pour l'Installation Enterrée dans le Sol, les Fourreaux et les Réseaux de Distribution Souterrains

Câble de puissance enterré : isolation XLPE, armure SWA/STA, gaine PE selon IEC 60502-1, 0,6/1 kV, cuivre ou aluminium 1,5–630 mm². Homologué enfouissement direct avec barrière d'humidité, protection rongeurs, résistance à l'écrasement. Pour la distribution enterrée, l'éclairage public, l'alimentation de campus, les réseaux souterrains. Gaine PE stable aux UV. CE, RoHS.

Caractéristiques Principales

Conforme IEC 60502-1 avec construction spécifiquement conçue pour l'enfouissement direct — la combinaison d'isolation XLPE, d'armure SWA/STA en fil ou ruban d'acier, et de gaine extérieure PE (polyéthylène) fournit le système de protection complet exigé par l'installation souterraine
Gaine extérieure PE (polyéthylène) ST7 — le matériau de gaine préféré pour les câbles d'enfouissement direct car le PE est plus résistant à l'humidité que le PVC, a une meilleure stabilité UV pour les sections qui émergent du sol aux terminaisons, et ne contient pas de plastifiants qui peuvent migrer dans le sol après des décennies d'enfouissement
SWA (armure en fil d'acier) pour la résistance à la traction et la protection rongeurs — l'armure en fil d'acier galvanisé fournit la barrière mécanique qui empêche les rongeurs (rats, gaufres, taupes) de ronger jusqu'aux conducteurs, et fournit la résistance à la traction pour survivre aux mouvements du sol, aux tassements et aux forces de tirage lors de la pose de câbles dans les fourreaux et tranchées
Isolation XLPE (polyéthylène réticulé) nominale 90°C — l'isolation standard des câbles enterrés en raison de sa résistance supérieure aux arborescences d'eau ; XLPE retardateur d'arborescences (TR-XLPE) disponible pour les installations en nappe phréatique haute, sol en permanence humide ou lorsque le câble est connu pour être en contact avec l'eau souterraine pendant toute sa durée de vie de service
Conducteur en cuivre ou aluminium, unipolaire ou multipolaire — cuivre pour toutes les sections standard 1,5–630 mm² ; aluminium pour la réduction de poids dans les grandes alimentations et les longues longueurs enterrées où le conducteur d'aluminium plus léger réduit la tension de tirage et le poids de la bobine
Options de construction à barrière d'humidité — rubans gonflant à l'eau sous la gaine et/ou barrière d'humidité en laminé aluminium-polyéthylène (APL) appliqué longitudinalement pour les installations en sol en permanence humide, zones à nappe phréatique haute et sections d'atterrissage de rivage sous-marin
Enfouissement direct sans fourreau — la construction armée + gaine PE est homologuée pour le contact direct avec le sol sans fourreau supplémentaire ; la gaine PE résiste aux conditions de sol alcalines et acides qui dégraderaient le PVC avec le temps
Gaine PE stabilisée UV pour la transition aérienne — les sections de câble qui émergent du sol aux terminaisons de poteaux, connexions de transformateurs et points d'entrée de bâtiments doivent résister à des années d'exposition aux UV ; la teneur en noir de carbone (≥2,5 %) du compound PE ST7 fournit la stabilisation UV nécessaire

Applications

Réseaux de distribution souterrains — câbles d'enfouissement direct des postes secondaires aux colonnes de distribution, armoires de rue et points de connexion des clients dans les schémas de distribution souterraine résidentiels et commerciauxÉclairage public et autoroutier — câble armé enterré pour les colonnes d'éclairage public, les circuits d'éclairage autoroutier et l'alimentation des feux de signalisation ; la construction armée protège contre les dommages d'excavation accidentels et les attaques de rongeursDistribution d'énergie de campus et de site — câble de puissance enterré entre les bâtiments des campus universitaires, complexes hospitaliers, sites industriels et bases militaires où les lignes aériennes ne sont pas autorisées et où toute la distribution d'énergie est enterréeInstallation en fourreaux souterrains — câbles tirés à travers des fourreaux et conduits en PVC ou béton enterrés ; la construction armée fournit la résistance au tirage et à l'écrasement pour l'installation dans des fourreaux multi-voies sous les routes et zones pavéesCollecte souterraine de parcs éoliens et solaires — câbles enterrés reliant les aérogénérateurs au poste du parc éolien et les stations d'onduleurs solaires au poste du parc solaire ; la gaine PE et la construction armée sont spécifiées pour la durée de vie de conception de 25+ ans des installations d'énergie renouvelableEntrée de service souterraine de bâtiment — câble enterré de la limite de propriété ou du point de connexion du réseau au tableau principal du bâtiment ; la construction armée + gaine PE est la spécification standard pour les câbles d'entrée de service souterrains des services publicsAlimentation temporaire de chantier en enfouissement direct — câble armé pour la distribution d'énergie de chantier où le câble est enterré dans une tranchée peu profonde à travers le site pendant la durée du projet de construction ; l'armure fournit une protection contre les dommages mécaniques accidentels pendant les opérations du site

Spécifications Techniques

Norme IEC 60502-1 : câbles de puissance à isolation extrudée et leurs accessoires pour tensions assignées de 1 kV (Um = 1,2 kV) à 30 kV ; la norme couvre tous les composants de câble pour l'installation souterraine
Tension nominale (U₀/U) 0,6/1 kV (Um = 1,2 kV) ; également disponible à 3,6/6 kV, 6/10 kV et 12/20 kV selon IEC 60502-2 pour la distribution souterraine moyenne tension
Matériau du conducteur — Cuivre Cuivre nu ; IEC 60228 Classe 1 (plein ≤4 mm²) ou Classe 2 (toronné ≥6 mm²) ; circulaire ou circulaire compacté ; conducteur bloqué à l'eau (toronné avec fils gonflant à l'eau dans les interstices) disponible pour une protection accrue contre l'humidité
Matériau du conducteur — Aluminium Aluminium (99,5 %) ; IEC 60228 Classe 2 toronné ; ≥16 mm² ; pour la réduction de poids dans les longues longueurs enterrées ; terminaisons bimétalliques requises aux points de connexion
Sections du conducteur — Cuivre 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630 mm²
Sections du conducteur — Aluminium 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630 mm²
Configuration des conducteurs Unipolaire ; bipolaire ; tripolaire ; 3,5 conducteurs ; quadripolaire ; pentapolaire ; configurations de conducteurs selon la norme IEC 60502-1 pour la distribution souterraine
Isolation des conducteurs — XLPE Polyéthylène réticulé ; 90°C en continu ; 250°C en court-circuit ; XLPE retardateur d'arborescences (TR-XLPE) en option pour les conditions enterrées en permanence humides ; l'épaisseur d'isolation selon le tableau 3 de la IEC 60502-1 fournit la tenue nominale 0,6/1 kV plus une marge
Identification des conducteurs Selon HD 308 S2 : brun, noir, gris (L1, L2, L3), bleu (N), vert-jaune (PE) ; conducteurs noirs numérotés sur demande
Assemblage des conducteurs — Multipolaire Toronnage concentrique avec éléments de remplissage non hygroscopiques ; fils de remplissage gonflant à l'eau en option pour le blocage longitudinal de l'humidité — si la gaine est endommagée à un point, la migration de l'eau le long du câble est bloquée par les remplissages gonflants
Blocage d'eau (en option) — Interstices des conducteurs Fils gonflant à l'eau (polymère superabsorbant sur support polyester) toronnés dans le conducteur et posés dans les interstices des conducteurs ; gonflent au contact de l'eau pour former un bouchon de gel qui bloque la migration de l'eau le long du câble
Revêtement intérieur / lit de pose PVC ST2 ou PE ST7 extrudé ; fournit une surface cylindrique lisse pour l'application des fils d'armure et une couche supplémentaire de barrière d'humidité
Blocage d'eau (en option) — Sous gaine Ruban(s) gonflant à l'eau appliqués en hélice sur le lit de pose (pour armure) ou l'assemblage des conducteurs (pour non armé) ; le ruban gonfle radialement au contact de l'eau, formant une barrière de gel qui scelle l'espace entre le lit de pose et la gaine extérieure
Barrière d'humidité (en option) — Laminé APL Laminé aluminium-polyéthylène appliqué longitudinalement et lié à la gaine extérieure PE ; fournit une barrière d'humidité radiale à 100 % (la feuille d'aluminium est imperméable à la vapeur d'eau) ; utilisé pour l'atterrissage de rivage sous-marin et les câbles souterrains en permanence immergés
Armure — SWA Armure en fil d'acier galvanisé ; diamètre de fil selon le tableau 5 de la IEC 60502-1 (1,25–5,0 mm) ; appliquée en hélice avec pas contrôlé ; l'armure sert de protection mécanique, d'élément de résistance à la traction et de chemin de retour du courant de défaut à la terre
Armure — STA Armure en ruban d'acier galvanisé ; double ruban avec recouvrement ≥25 % ; épaisseur de ruban 0,2–0,8 mm ; pour les installations où la résistance à la traction est moins critique mais où la protection contre l'écrasement et les rongeurs est requise
Armure — DSA (Double Armure en Ruban d'Acier) Pour une protection mécanique renforcée dans les environnements particulièrement agressifs — sol rocheux, zones de trafic de véhicules lourds directement au-dessus du câble ou terrain connu pour être infesté de rongeurs
Gaine extérieure — PE ST7 Polyéthylène moyenne densité ou haute densité (MDPE/HDPE) extrudé ; noir RAL 9005 ; teneur en noir de carbone ≥2,5 % pour la stabilisation UV ; le matériau de gaine définitif pour l'enfouissement direct en raison de sa résistance à l'humidité, sa stabilité chimique dans le sol et sa résistance UV pour les sections aériennes
Gaine extérieure — PVC ST2 (alternative) Pour les installations souterraines intérieures ou sous fourreau où le câble n'est pas en contact direct avec le sol ; coût inférieur au PE mais non recommandé pour l'enfouissement direct en raison d'une résistance à l'humidité inférieure et de la migration des plastifiants avec le temps
Épaisseur de gaine Selon le tableau 7 de la IEC 60502-1 ; de 1,4 mm (câble le plus petit) à 3,4 mm (câble le plus grand) ; l'épaisseur de la gaine PE garantit la protection mécanique pendant la pose du câble et la résistance à long terme à la pression du sol
Résistance CC maximale du conducteur à 20°C — Cuivre Selon IEC 60228 Classe 2 ; 12,1 Ω/km (1,5 mm²) à 0,0283 Ω/km (630 mm²)
Résistance CC maximale du conducteur à 20°C — Aluminium Selon IEC 60228 Classe 2 ; 1,91 Ω/km (16 mm²) à 0,0469 Ω/km (630 mm²)
Résistance d'isolation à 20°C — XLPE ≥1 000 MΩ·km (conducteur-à-conducteur et conducteur-à-terre à 500 V CC, 1 min)
Tension d'essai (CA — routine) 3 500 V CA / 5 min (0,6/1 kV) ; selon IEC 60502-1
Plage de température — Continue (conducteur) 90°C (XLPE) ; surface de gaine : PE 80°C max ; la résistivité thermique du sol sur le site d'installation affecte l'intensité admissible du câble — pour l'enfouissement direct, l'intensité admissible du câble est calculée en utilisant la résistivité thermique du sol (typiquement 1,0–2,5 K·m/W) selon IEC 60287
Température de court-circuit — XLPE 250°C (5 s max) selon IEC 60949 ; la terre entourant le câble fournit une masse thermique supplémentaire qui absorbe l'énergie de court-circuit, réduisant l'élévation de température du conducteur par rapport à un câble en air libre
Rayon de courbure minimal — Unipolaire 15× DE du câble
Rayon de courbure minimal — Multipolaire non armé 12× DE du câble
Rayon de courbure minimal — Multipolaire armé 15× DE du câble
Tension de tirage maximale 50 N/mm² de section totale de conducteur en cuivre ; 30 N/mm² en aluminium ; tirage par le conducteur uniquement — ne pas tirer par l'armure ; utiliser une chaussette de tirage sur la gaine extérieure pour le tirage à travers les fourreaux et tranchées
Température d'installation — Gaine PE -20°C minimum (le PE conserve sa flexibilité aux basses températures) ; 0°C minimum (gaine PVC) — si vous installez un câble à gaine PVC en dessous de 0°C, le câble doit être préchauffé
Profondeur d'enfouissement — Minimum (zones piétonnes) 600 mm (selon IEC 60364 / réglementations nationales typiques) ; ruban avertisseur de câble à 250 mm au-dessus du câble ; le ruban fournit un avertissement visuel à quiconque excave au-dessus du câble
Profondeur d'enfouissement — Minimum (chaussées) 1 000 mm ; le câble doit être dans un fourreau ou conduit sous les chaussées ; l'enfouissement direct sous les chaussées n'est pas autorisé dans la plupart des juridictions
Lit de pose et environnement du câble Le câble doit être posé sur un lit de 100 mm de sable ou de sol fin (exempt de pierres, objets tranchants) et recouvert de 100 mm de sable avant le remblai avec le sol excavé ; le lit de sable protège la gaine PE de la perforation par les pierres pendant le compactage du remblai
Intensité admissible (typique, cuivre/XLPE/gaine PE, 3 conducteurs SWA, enfouissement direct, sol 1,5 K·m/W, 20°C) Selon IEC 60287 ; 16 mm² ≈ 82 A ; 35 mm² ≈ 125 A ; 70 mm² ≈ 186 A ; 120 mm² ≈ 256 A ; 240 mm² ≈ 386 A ; l'intensité admissible enterrée est typiquement inférieure à l'intensité admissible en air en raison de la résistance thermique plus élevée du sol par rapport à l'air
Ignifugation — Gaine PE Le PE n'est pas intrinsèquement ignifuge — pour les installations où les sections aériennes exigent l'ignifugation, spécifiez une sur-gaine PVC sur les sections exposées ou utilisez un câble à gaine LSZH
Certifications CE, RoHS ; BASEC, KEMA KEUR, VDE sur demande selon le marché national ; certificats d'essais de type selon IEC 60502-1 disponibles

Description Détaillée

Qu'est-ce qu'un Câble de Puissance Enterré ?

Un câble de puissance enterré est un câble conçu et construit spécifiquement pour l'installation en contact direct avec le sol — enterré dans une tranchée, posé sur un lit de sable et remblayé. Ce n'est pas simplement un câble de puissance intérieur qui se trouve être enterré. Chaque composant de la construction du câble est sélectionné pour survivre à l'environnement souterrain pendant 30–50 ans sans maintenance : l'humidité de l'eau souterraine, l'attaque chimique des acides et alcalis du sol, la pression mécanique du poids du sol et du trafic de surface, le rongement des rongeurs et la contrainte physique des mouvements et tassements du sol.

La construction qui définit un câble enterré est : isolation XLPE + armure d'acier SWA/STA + gaine extérieure PE. Chaque couche traite un risque souterrain spécifique :

  • Isolation XLPE : Résiste aux arborescences d'eau dans le sol humide — le mécanisme de défaillance à long terme dominant des câbles enterrés
  • Armure d'acier SWA/STA : Empêche les rongeurs d'atteindre les conducteurs ; fournit la résistance à l'écrasement contre les pierres du remblai et l'activité de construction au-dessus du câble ; fournit la résistance à la traction pour survivre aux tassements du sol sans rupture du conducteur
  • Gaine extérieure PE : Imperméable à la vapeur d'eau pendant des décennies ; chimiquement inerte dans le sol — ne réagit pas avec les acides, alcalis ou micro-organismes du sol ; stabilisée UV pour les sections de câble qui émergent du sol aux terminaisons

Pourquoi une Gaine PE pour l'Enfouissement Direct ? — Le Problème du PVC Enterré

Un câble à gaine PVC peut être enterré — il l'est depuis des décennies. Mais le PVC enterré a une limitation fondamentale : la migration des plastifiants. Les plastifiants qui donnent au PVC sa flexibilité ne sont pas chimiquement liés au polymère — ils sont dispersés dans la matrice PVC. Après des décennies dans un sol humide, ces plastifiants migrent lentement hors du PVC et dans le sol environnant. À mesure que la teneur en plastifiant diminue, la gaine PVC devient progressivement plus cassante, finissant par fissurer sous la pression du sol ou le mouvement du terrain. Une fissure dans la gaine permet à l'eau souterraine d'atteindre l'armure, qui se corrode, puis d'atteindre finalement l'isolation des conducteurs.

Le PE (polyéthylène) ne contient pas de plastifiants — il est intrinsèquement flexible sans additifs. Le PE est également plus résistant à la perméation de l'eau que le PVC, et il est chimiquement plus inerte dans le sol. Pour un câble censé fonctionner 30–50 ans en contact direct avec le sol, le PE est le bon matériau de gaine. Le câble à gaine PVC doit être réservé aux installations intérieures, sous fourreau et aériennes où l'exposition environnementale est moins sévère.

PropriétéGaine PE (Câble Enterré)Gaine PVC
Perméation de l'humiditéFaible — le PE est une meilleure barrière d'humidité que le PVCModérée — la vapeur d'eau pénètre plus facilement à travers le PVC
Stabilité chimique dans le solExcellente — le PE est chimiquement inerte ; ne réagit pas avec les acides, alcalis ou micro-organismes du solModérée — les plastifiants peuvent être extraits par les micro-organismes et produits chimiques du sol
Teneur en plastifiantsNulle — le PE est intrinsèquement flexible ; aucun plastifiant à migrer20–40 % — les plastifiants migrent avec le temps, provoquant la fragilisation
Résistance UV (aérien)Excellente — le noir de carbone fournit une stabilisation UV complèteBonne (PVC noir) ; médiocre (PVC gris/blanc)
Flexibilité à basse température-20°C (le PE reste flexible aux températures d'installation hivernale typiques)0°C (le PVC devient cassant ; préchauffage requis pour l'installation par temps froid)
CoûtRéférence5–10 % inférieur
Recommandé pour l'enfouissement directOui — le matériau de gaine standard pour l'enfouissement directNon — non recommandé pour le contact direct à long terme avec le sol

Installation — Le Détail de Tranchée Qui Empêche la Défaillance

La cause unique la plus courante de défaillance prématurée des câbles enterrés est la mauvaise préparation de la tranchée — plus précisément, remblayer la tranchée du câble avec le sol excavé sans d'abord entourer le câble d'un lit de sable. Le sol natif contient des pierres, des fragments de roche tranchants, des débris de construction et d'autres objets qui, sous le poids du remblai, indentent lentement la gaine du câble. Avec les années, cette indentation perce la gaine, l'eau pénètre, l'armure se corrode et le câble défaille.

La méthode d'installation correcte (selon IEC 60364 / réglementations nationales de câblage) est :

  1. Excavation de la tranchée : Profondeur minimale de 600 mm pour les zones piétonnes, 1 000 mm pour les chaussées. Le fond de la tranchée doit être plat et exempt de pierres et objets tranchants
  2. Lit de sable : 100 mm de sable propre ou de sol fin tamisé placés au fond de la tranchée. Le câble est posé sur ce lit — il ne doit pas être en contact direct avec le sol natif
  3. Pose du câble : Le câble est posé avec un léger serpentement (non tendu) pour permettre la dilatation thermique et le tassement du sol sans tension. Le rayon de courbure minimal doit être maintenu sur tout le parcours du câble
  4. Environnement de sable : 100 mm de sable placés au-dessus du câble. Le sable doit être compacté à la main autour et au-dessus du câble — le compactage mécanique directement au-dessus du câble peut l'écraser
  5. Protection du câble : Des dalles de protection de câble (couvercles de protection en béton ou plastique) placées sur la couche de sable pour la protection mécanique contre les excavations futures. Ruban avertisseur de câble posé 250 mm au-dessus des dalles
  6. Remblai : Le reste de la tranchée rempli avec le sol excavé, compacté mécaniquement par couches de 150–200 mm. La première couche au-dessus de la protection du câble doit être compactée à la main ou légèrement compactée mécaniquement

Pourquoi Choisir les Câbles de Puissance Enterrés Yichi

  • Gaine PE en standard pour tous les câbles enterrés : Nous fabriquons le câble enterré avec une gaine PE ST7 — pas du PVC. Le compound PE est spécifié pour l'enfouissement direct avec une teneur en noir de carbone ≥2,5 % pour la stabilité UV et une résistance vérifiée à la perméation d'humidité selon les exigences de matériaux de la IEC 60502-1
  • Armure SWA/STA — résistante aux rongeurs et à l'écrasement : L'armure d'acier galvanisé est la barrière mécanique qui protège le câble des attaques de rongeurs (la cause principale des dommages aux câbles dans les installations enterrées), de la perforation par les pierres pendant le remblai et des dommages d'excavation accidentels. Les fils d'armure sont galvanisés selon ASTM A641 / BS EN 10244 pour la résistance à la corrosion en service enterré
  • Option TR-XLPE pour les installations à nappe phréatique haute : Pour les installations où le câble est connu pour être en contact permanent avec l'eau souterraine, le compound d'isolation XLPE retardateur d'arborescences fournit la résistance supplémentaire aux arborescences d'eau qui prolonge significativement la durée de vie de conception du câble par rapport au XLPE standard dans les conditions de sol humide
  • Options de blocage d'eau pour une protection accrue contre l'humidité : Rubans gonflant à l'eau, fils de remplissage gonflant à l'eau dans les interstices des conducteurs et barrière d'humidité APL (laminé aluminium-polyéthylène) sous la gaine — spécifiez le niveau de blocage d'eau approprié aux conditions d'eau souterraine du site d'installation
  • Ingénierie d'application pour l'intensité admissible des câbles enterrés : L'intensité admissible d'un câble enterré dépend de la résistivité thermique du sol sur le site d'installation, de la profondeur d'enfouissement, de l'espacement des câbles (pour les circuits multiples dans la même tranchée) et de la température ambiante du sol. Fournissez vos conditions de site et nous calculons l'intensité admissible déclassée selon IEC 60287 et recommandons la section de conducteur qui répond à votre exigence de charge dans les conditions enterrées

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