Płaski kabel średniego napięcia — kabel zasilający o profilu wstęgowym 3,6/6 kV–8,7/15 kV z ekranami półprzewodzącymi do górnictwa, mobilnych podstacji i ciężkiego przemysłowego zwijania płaskiego
Kable Bębnowe i do Zwojów /Seria płaskich kabli średniego napięcia

Płaski kabel średniego napięcia — kabel zasilający o profilu wstęgowym 3,6/6 kV–8,7/15 kV z ekranami półprzewodzącymi do górnictwa, mobilnych podstacji i ciężkiego przemysłowego zwijania płaskiego

Płaski kabel średniego napięcia 3,6/6 kV do 8,7/15 kV: izolacja EPR z potrójnie wytłaczanymi ekranami półprzewodzącymi, ekrany metalowe z taśmy miedzianej, powłoka CR lub PUR. Geometria płaska wstęgowa ze zintegrowanymi nośnikami z drutu stalowego na krawędziach do wzmocnienia na rozciąganie i bezpustkowego nawijania na bęben. Zgodny z IEC 60502-2, badany na wyładowania niezupełne <5 pC przy 2 U₀. 25–400 mm². Do koparek górniczych, mobilnych podstacji, maszyn drążących tunele i przenośnego rozdziału energii SN, gdzie okrągły kabel SN marnuje miejsce na bębnie.

Najważniejsze Cechy

3,6/6 kV do 8,7/15 kV — prawdziwy płaski kabel średniego napięcia do rozdziału energii >1 kV
System izolacji SN z potrójnym wytłaczaniem zgodnie z IEC 60502-2: ekran na przewodzie + EPR + ekran na izolacji
Indywidualne ekrany metalowe z taśmy miedzianej na każdą żyłę — droga prądu zwarciowego doziemnego + ograniczanie pola elektrycznego
Geometria płaska: 30–50% więcej kabla na bębnie w porównaniu z okrągłym kablem SN, zerowe puste przestrzenie między zwojami
Zintegrowane nośniki krawędziowe z drutu stalowego — wwulkanizowane w powłokę PUR/CR, przenoszą obciążenie rozciągające
Badanie wyładowań niezupełnych <5 pC przy 2 U₀ zgodnie z IEC 60885-3 — każdy metr w 100% kontrolowany
Powłoka CR lub PUR — CR jako standard górniczy, PUR dla doskonałej odporności na ścieranie i bezhalogenowości
Stosunek D/d od 15:1 (minimum dla płaskiego SN); >50 000 cykli zwijania

Zastosowania

Koparki górnicze i koparki elektryczne — płaski kabel zasilający/zwijany 6,6 kVMobilne podstacje — przenośny rozdział energii 6–15 kV z kompaktowym przechowywaniem na bębnieMaszyny drążące tunele — płaski kabel zwijany SN do ciągłego postępu przy 6–10 kVKoparki kołowe czerpakowe — zasilanie SN z płaskim profilem dla efektywnego napełniania bębnaDuże pogłębiarki — kabel zasilający SN pogłębiarki ssącej nacinającej w konfiguracji płaskiego zwojuPrzenośne generatory SN — kompaktowy kabel bębnowy do systemów zasilania szybkiego rozmieszczenia

Specyfikacje Techniczne

Klasy napięć znamionowych 3,6/6 kV (U₀/U), 6/10 kV, 8,7/15 kV
Żyła Miedź goła, IEC 60228 klasa 5 (elastyczna) lub klasa 6 (bardzo elastyczna)
Przekroje żył 25–400 mm²
Ekran żyły Wytłaczana mieszanka półprzewodząca EPR — łączona, eliminuje szczeliny powietrzne
Izolacja EPR — klasa średniego napięcia, potrójnie wytłaczana z ekranami na przewodzie i izolacji
Grubość izolacji Zgodnie z IEC 60502-2: 2,5 mm (3,6/6 kV); 3,4 mm (6/10 kV); 4,5 mm (8,7/15 kV)
Ekran izolacji Wytłaczany półprzewodzący — ściągalny do zakończeń
Ekran metaliczny Taśma miedziana, nakładana spiralnie, ≥16 mm² na żyłę — znamionowy prąd zwarciowy doziemny
Układ żył 3 żyły w równoległym układzie płaskim — obok siebie we wstędze
Identyfikacja żył Kodowane kolorami lub numerowane + opcjonalnie zielono-żółty
Linka nośna Liny z drutu stalowego ocynkowanego wwulkanizowane w krawędzie kabla
Wytrzymałość na rozciąganie Dobrany do zastosowania — ciężar kabla + napięcie nawijania na bęben + obciążenie dynamiczne
Powłoka wewnętrzna (opcjonalnie) Kauczuk CR lub NBR — dodatkowa ochrona mechaniczna i przed wilgocią
Powłoka zewnętrzna — CR CR neopren, twardość Shore 60–70 A; czarny; standard górniczy; samogasnący
Powłoka zewnętrzna — PUR PUR TMPU, twardość Shore 85–90 A; czarny lub żółty; bezhalogenowy; doskonała odporność na ścieranie
Szerokość kabla (typowa) 50–180 mm
Grubość kabla (typowa) 15–35 mm
Napięcie znamionowe (U₀/U) 3,6/6 kV · 6/10 kV · 8,7/15 kV
Napięcie probiercze 11 000–22 000 V AC / 5 min zgodnie z IEC 60502-2
Wyładowania niezupełne <5 pC przy 2 U₀ — 100% badane produkcyjnie zgodnie z IEC 60885-3
Tan Delta <40 × 10⁻⁴ przy 2 U₀ — zweryfikowana jakość izolacji
Współczynnik średnicy bębna (D/d) 15:1 (minimum); 18:1 (zalecane); 20:1 (optymalne dla płaskiego SN)
Prędkość zwijania Do 40 m/min
Żywotność bębnowania przy 18:1 D/d >50 000 cykli
Zakres temperatur (CR) -25°C do +70°C
Zakres temperatur (PUR) -40°C do +80°C
Trudnopalność IEC 60332-1-2; MSHA 30 CFR część 18 (powłoka CR)
Odporność na oleje CR: dobra; PUR: doskonała (IEC 60811-404)
Odporność na UV Doskonała — zarówno CR, jak i PUR
Bezhalogenowa (PUR) IEC 60754-1
Certyfikaty CE, RoHS; zgodny z IEC 60502-2; MSHA/ATEX na zamówienie

Szczegółowy Opis

SN + płaski — połączenie dwóch specjalistycznych technologii

Kabel średniego napięcia wymaga określonej konstrukcji: potrójnie wytłaczanych ekranów półprzewodzących, izolacji EPR i metalowych ekranów z taśmy miedzianej — wszystko zweryfikowane przez 100% badanie wyładowań niezupełnych. Okrągły kabel SN jest standardem branżowym dla instalacji podziemnych i stałych.

Kabel płaski wymaga określonej geometrii: przewody ułożone obok siebie w profilu wstęgowym, nośniki krawędziowe z drutu stalowego do podparcia na rozciąganie i jednolite wytłaczanie powłoki na całej szerokości. Kable płaskie są standardem dla zwijania i przewodów jezdnych, gdzie miejsce na bębnie jest ograniczone.

Płaski kabel średniego napięcia łączy obie technologie — konstrukcję elektryczną SN wewnątrz geometrii płaskiej zoptymalizowanej do zwijania. To nie jest "zmodyfikowany kabel okrągły" — jest od początku zaprojektowany jako płaski kabel SN.

Przewaga płaska dla SN — dlaczego ma znaczenie

Kabel SN jest gruby. 3-żyłowy kabel 6/10 kV 95 mm² ma średnicę zewnętrzną około 55 mm. Nawinięty na bęben przy 15:1 D/d, minimalna średnica bębna wynosi 825 mm. Dla koparki górniczej wymagającej 400 m kabla bęben byłby niepraktycznie duży.

Płaski kabel SN o tym samym przekroju miedzi ma około 75 mm szerokości × 22 mm grubości. Bęben jest dobierany do grubości (22 mm × 15 = 330 mm średnicy), a nie szerokości. Rezultat: średnica bębna około 60% mniejsza dla tej samej długości kabla.

Ma to znaczenie, gdy:

  • Modernizacja: Istniejąca maszyna ma stały rozmiar bębna — okrągły kabel SN wymagałby nowego bębna, płaski kabel SN pasuje do istniejącego
  • Transport: Mniejsze bębny mieszczą się na standardowych ciężarówkach z platformą bez pozwoleń na ładunek ponadgabarytowy
  • Ciężar: Mniejsze bębny ważą mniej — mniejsza wymagana nośność dźwigu do instalacji i konserwacji

Płaski kabel SN — zginanie tylko w jednej płaszczyźnie

Kabel płaski zgina się w płaszczyźnie płaskiej (składając się nad swoim cienkim wymiarem) — tak samo jak składanie papieru. NIE zgina się krawędziowo (przeciwko szerokiemu wymiarowi). Dla płaskiego kabla SN jest to jeszcze bardziej krytyczne niż dla płaskiego kabla nn:

  • Izolacja SN jest grubsza: 2,5–4,5 mm EPR vs 0,6–1,2 mm dla nn. Grubsza izolacja podlega większym naprężeniom zginającym na wewnętrznym i zewnętrznym promieniu gięcia
  • Wiązanie warstw przy potrójnym wytłaczaniu: Połączenia ekran na przewodzie-EPR-ekran na izolacji muszą przetrwać zginanie bez delaminacji. Większy promień gięcia (minimum 18:1 D/d) zmniejsza naprężenia ścinające na tych krytycznych połączeniach
  • Integralność ekranu z taśmy miedzianej: Spiralnie nałożona taśma miedziana musi zachować swoje zachodzenie podczas zginania — szczeliny w zachodzeniu pogarszają zdolność ekranu do przewodzenia prądu zwarciowego doziemnego
Zawsze określaj minimalny promień gięcia na podstawie grubości kabla, a nie szerokości. Typowy płaski kabel 6/10 kV przy D/d 18:1 wymaga minimalnej średnicy bębna 396 mm (na podstawie grubości 22 mm) — NIE 1 350 mm (na podstawie szerokości 75 mm).

Dlaczego po prostu nie spłaszczyć okrągłego kabla SN?

Spłaszczenie konwencjonalnego okrągłego kabla SN przez przepuszczenie go przez rolki niszczy go. System izolacji z potrójnym wytłaczaniem jest zaprojektowany dla określonej geometrii kołowej — spłaszczenie powoduje:

  • Delaminację między ekranem na przewodzie a izolacją
  • Ścienienie izolacji na krawędziach spłaszczonego przekroju
  • Utratę zachodzenia ekranu z taśmy miedzianej na spłaszczonych bokach
Płaski kabel SN jest produkowany jako płaski od początku: przewody, ekrany i izolacja są układane w równoległym rozmieszczeniu podczas skręcania, a powłoka jest wytłaczana w płaskiej matrycy profilowej. System izolacji SN podlega tym samym naprężeniom co w kablu okrągłym — ponieważ został zaprojektowany dla geometrii płaskiej.

Dlaczego warto wybrać płaskie kable SN od Yichi

  • Doświadczenie w produkcji płaskich kabli SN: Nasze płaskie kable SN są projektowane i produkowane jako płaskie od początku — nie jako kable okrągłe spłaszczane po fakcie
  • 100% badane na WNZ: Każdy metr płaskiego kabla SN jest badany na wyładowania niezupełne przy 2 U₀ zgodnie z IEC 60885-3 — geometria płaska nie pogarsza wydajności WNZ
  • Tangens delta zweryfikowany: Badanie strat dielektrycznych potwierdza prawidłowe wiązanie przy potrójnym wytłaczaniu na całym płaskim przekroju — żadnych słabych punktów na krawędziach
  • Optymalizacja bębna: Obliczamy dokładną grubość i szerokość płaskiego kabla, aby zmaksymalizować długość kabla na istniejącym bębnie — prześlij nam wymiary swojego bębna
  • Nośniki z drutu stalowego zaprojektowane: Dobrane do ciężaru kabla, głębokości bębna i napięcia nawijania — nie standardowy rozmiar katalogowy

Zapytanie o Produkt

Produkt: Płaski kabel średniego napięcia — kabel zasilający o profilu wstęgowym 3,6/6 kV–8,7/15 kV z ekranami półprzewodzącymi do górnictwa, mobilnych podstacji i ciężkiego przemysłowego zwijania płaskiego

Dodaj specyfikację techniczną (opcjonalnie)

Im więcej szczegółów Państwo podadzą, tym szybciej i dokładniej przygotujemy ofertę.

Nie wybrano pliku

PDF, Office, obraz lub plik CAD — do 5 MB

Potrzebujesz Pomocy?

Certyfikaty

ISO 9001
Jakość
CE
Europejski
RoHS
Środowiskowy
TÜV
Certyfikacja

Potrzebujesz Wyceny dla Tego Produktu?

Wyślij nam swoje wymagania, a otrzymasz szczegółową wycenę w ciągu 24 godzin.