Sârmă de înaltă tensiune — sârmă flexibilă de conectare unipolară de înaltă tensiune, cu izolație din cauciuc siliconic / XLPE, nominală 3–100 kV CC, pentru echipamente cu raze X, sisteme de încercare HT, surse de alimentare pentru lasere, dispozitive medicale și cablaje interne electronice de înaltă tensiune
Cabluri de Putere și Înaltă Tensiune /Sârmă de conectare de înaltă tensiune

Sârmă de înaltă tensiune — sârmă flexibilă de conectare unipolară de înaltă tensiune, cu izolație din cauciuc siliconic / XLPE, nominală 3–100 kV CC, pentru echipamente cu raze X, sisteme de încercare HT, surse de alimentare pentru lasere, dispozitive medicale și cablaje interne electronice de înaltă tensiune

Sârmă de înaltă tensiune: sârmă de conectare HT flexibilă unipolară, cu izolație din cauciuc siliconic sau XLPE. Nominală 3–100 kV CC. Conductor de cupru Clasa 5/6, 0,5–240 mm². Pentru generatoare de raze X, echipamente de încercare HT, surse de alimentare pentru lasere, microscoape electronice, afișaje CRT, ionizatoare, precipitatoare electrostatice. Izolație rezistentă la corona. Conformă UL 3239 / UL 3289. CE, RoHS.

Caracteristici Principale

Nominală de la 3 kV la 100 kV CC — sârmă de conectare unipolară de înaltă tensiune pentru conexiuni HT interne ale echipamentelor; tensiune continuă nominală CC, cu marjă de rezistență CA conform tensiunii nominale de încercare
Izolație din cauciuc siliconic ca standard — nominală 180°C până la 200°C continuu, în funcție de formulare; materialul preferat pentru sârma HT datorită rezistenței excelente la corona, stabilității termice și flexibilității la toate temperaturile
Izolație XLPE sau PE modificat pentru aplicații specifice — XLPE nominal 125°C; PE modificat pentru rigiditate dielectrică ridicată (până la 40 kV/mm, comparativ cu 20 kV/mm pentru silicon), acolo unde este necesară o izolație mai subțire pentru echipamente cu spațiu limitat; FEP și PTFE la cerere pentru aplicații de 200–260°C
Conductor toronat din cupru neacoperit sau cositorit, Clasa 5 sau Clasa 6 IEC 60228 — toronare flexibilă pentru cablarea echipamentelor care trebuie trasă prin spații înguste și terminată la borne cu șurub sau conexiuni sudate
Formulare de silicon rezistentă la corona — sistem proprietar de umplutură care inhibă eroziunea prin corona a suprafeței izolației; esențială pentru sârma HT care funcționează peste tensiunea de apariție a coronei (de obicei >5 kV), unde câmpul electric de la suprafața conductorului depășește rezistența de străpungere a aerului
Strat semiconductiv concentric (opțional, pentru tensiuni nominale >15 kV) — un strat semiconductiv extrudat sau aplicat din bandă peste conductor egalizează câmpul electric la interfața conductor-izolație și elimină descărcările parțiale din golurile de aer
Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 mm² la 240 mm² — de la sârmă subțire de conectare pentru instrumente (AWG 20, 0,5 mm²) pentru măsurători HT cu curent redus, până la conductoare de putere grele (50–240 mm²) pentru surse de alimentare HT și bobine de magneti de acceleratoare
Listată UL 3239 (silicon, 3–50 kV CC), UL 3289 (XLPE, 3–50 kV CC) și UL 3398 (silicon, 3–20 kV CC) — sârmă componentă recunoscută pentru echipamente electrice; simplifică certificarea UL a produsului final prin utilizarea de cablaje interne listate

Aplicații

Cablaje interne ale generatoarelor de raze X — cabluri HT de la transformatorul de înaltă tensiune la tubul de raze X; izolația de silicon suportă combinația de tensiune înaltă (20–150 kV), temperatură ridicată în apropierea carcasei tubului și ozonul generat de coronaEchipamente de încercare de înaltă tensiune — cablaje interne ale testerelor hipot CC, seturilor de încercare CA rezonante și generatoarelor de impulsuri de tensiune, unde tensiunea de încercare este aplicată chiar sârmeiSurse de alimentare pentru lasere — conexiuni HT către lămpi cu flash și tuburi de descărcare a laserului în sisteme laser industriale și medicale la 1–30 kVMicroscoape electronice (SEM/TEM) — cablare de înaltă tensiune de la sursa de alimentare HT la tunul electronic, la 5–30 kV; necesită o izolație stabilă, cu ondulație redusă și curent de scurgere minimConductoare HT pentru CRT și afișaje — sârmă de conexiune a anodului, de la transformatorul flyback la borna anodului CRT, la 15–35 kV, în echipamente de afișare vechi și monitoare CRT industriale specializatePrecipitatoare electrostatice și ionizatoare — cablare HT pentru curățarea industrială a aerului, vopsire prin pulverizare și echipamente de separare electrostatică, la 10–100 kV CCCircuite de încărcare și descărcare a condensatoarelor — sârmă HT pentru bănci de condensatoare din surse de alimentare cu impulsuri, generatoare Marx și echipamente de formare electromagnetică, unde sârma este supusă atât tensiunii CC de menținere, cât și tensiunilor tranzitorii rapide

Specificații Tehnice

Tensiune nominală (CC) 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 kV CC, conform UL și valorilor nominale ale producătorului
Notă privind tensiunea nominală Valoarea nominală CC se aplică rezistenței continue a izolației. Valoarea nominală CA este de obicei 1/3 până la 1/2 din valoarea nominală CC, în funcție de frecvență și formă de undă. La funcționarea în CA cu conținut semnificativ de frecvență înaltă (de exemplu, convertoare rezonante la 20–100 kHz), apariția coronei devine factorul limitativ — specificați o valoare nominală CC mai mare
Material conductor Cupru neacoperit sau cositorit; IEC 60228 Clasa 5 (flexibil) sau Clasa 6 (extra-flexibil)
Secțiuni transversale ale conductorului 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm²
Construcția conductorului Toronat concentric; cupru argintat disponibil pentru aplicații de frecvență înaltă unde efectul pelicular este semnificativ sau unde este necesară sudarea
Strat semiconductiv (opțional) Compus semiconductiv extrudat sau aplicat din bandă peste conductor; pentru tensiuni nominale ≥15 kV CC; egalizează câmpul electric la suprafața conductorului; reduce tensiunea de apariție a descărcărilor parțiale
Izolație — Cauciuc siliconic Compus de cauciuc siliconic întărit cu peroxid; nominal 180°C sau 200°C continuu; duritate Shore A 60–80; rezistență excelentă la corona — siliconul se erodează lent sub expunerea la corona, prelungind durata de viață față de polimerii organici
Izolație — XLPE Polietilenă reticulată; nominală 125°C continuu; rigiditate dielectrică mai mare decât siliconul (30–40 kV/mm), permițând un perete de izolație mai subțire pentru aplicații cu spațiu limitat
Izolație — PE modificat Polietilenă modificată reticulată prin iradiere; nominală 105–125°C; cea mai mare rigiditate dielectrică (35–45 kV/mm); excelentă pentru ansambluri HT miniaturizate
Izolație — FEP (opțional) Etilen propilenă fluorurată; nominală 200°C; inert chimic; pentru rezistență extremă la temperatură și substanțe chimice; rigiditate dielectrică de 20–25 kV/mm
Izolație — PTFE (opțional) Politetrafluoretilenă; nominală 260°C; cea mai înaltă clasă de temperatură; rigiditate dielectrică de 18–20 kV/mm; pentru aplicații HT aerospațiale și militare
Grosimea peretelui de izolație Variază în funcție de tensiunea nominală și materialul de izolație; tipic: 0,8 mm (3 kV CC silicon), 3,0 mm (20 kV CC silicon), 6,0 mm (50 kV CC silicon), 10,0 mm (100 kV CC silicon)
Perete de izolație (aproximativ — silicon) 0,6–0,8 mm (3 kV); 1,0–1,5 mm (5 kV); 1,5–2,0 mm (10 kV); 2,5–3,5 mm (20 kV); 4,0–6,0 mm (40 kV); 6,0–8,0 mm (60 kV); 8,0–10,0 mm (80 kV); 10,0–12,0 mm (100 kV)
Identificarea miezului Izolație în culoare plină: alb, negru, roșu, albastru, galben, verde, maro, gri sau natural (translucid); dungată și multicoloră la cerere
Rigiditate dielectrică — Silicon ≥20 kV/mm (pe termen scurt); ≥15 kV/mm (CC continuu)
Rigiditate dielectrică — XLPE / PE modificat ≥35 kV/mm (pe termen scurt); ≥25 kV/mm (CC continuu)
Rezistență de izolație la 20°C ≥2 000 MΩ·km (silicon); ≥10 000 MΩ·km (XLPE)
Rezistență CC a conductorului la 20°C Conform IEC 60228; de exemplu, 39,0 Ω/km (0,5 mm²) până la 0,0778 Ω/km (240 mm²) pentru cupru neacoperit Clasa 5
Tensiune de apariție a coronei (CIV) Măsurată conform ASTM D1868; >1,5× tensiunea nominală CC în aer nemișcat, pentru o sârmă HT proiectată corect; tensiunea de apariție a coronei depinde de diametrul conductorului, grosimea izolației și prezența sau absența unui strat semiconductiv
Tensiune de stingere a coronei (CEV) Tipic 80–90% din CIV; odată ce corona a apărut, tensiunea trebuie redusă sub CIV pentru a o stinge
Descărcări parțiale — pentru tipuri ≥15 kV ≤10 pC la tensiunea nominală CC, cu opțiunea de strat semiconductiv, conform IEC 60885; fără semicon, DP pot apărea la interfața conductor-izolație chiar și sub tensiunea nominală, în aer
Tensiune de încercare (CC — de rutină în fabrică) 2× tensiunea nominală CC + 1 kV; 15 minute; conform UL 3239
Tensiune de încercare (CA — de rutină în fabrică) Calculată din tensiunea de încercare CC; tipic 0,5–0,7× tensiunea de încercare CC, la frecvența de rețea
Domeniu de temperatură — Silicon (fix) -60°C până la +180°C (standard); până la +200°C (silicon de temperatură înaltă); până la +260°C (cu strat exterior de bandă PTFE)
Domeniu de temperatură — Silicon (flexionare) -50°C până la +150°C
Domeniu de temperatură — XLPE (fix) -40°C până la +125°C
Domeniu de temperatură — XLPE (flexionare) -25°C până la +105°C (flexionare limitată — XLPE este semi-rigid)
Domeniu de temperatură — FEP (fix) -100°C până la +200°C
Domeniu de temperatură — PTFE (fix) -200°C până la +260°C
Rază minimă de îndoire — Silicon 3× diametrul exterior al cablului (fixare statică); 5× diametrul exterior (manipulare frecventă)
Rază minimă de îndoire — XLPE / PE 5× diametrul exterior (fix); 10× diametrul exterior (manipulare)
Inflamabilitate — Silicon Echivalent UL 94 V-0; autostingătoare; siliconul se aprinde cu greu și formează o cenușă neconductivă
Inflamabilitate — XLPE / PE UL 94 VW-1 sau FT2 conform UL 1581
Tipuri recunoscute UL UL 3239 (silicon, 3–50 kV CC, 150°C); UL 3289 (XLPE, 3–50 kV CC, 105°C); UL 3398 (silicon, 3–20 kV CC, 150°C)
Certificări CE, RoHS; componentă recunoscută UL; VDE la cerere

Descriere Detaliată

Ce este sârma de înaltă tensiune?

Sârma de înaltă tensiune este un conductor flexibil unipolar cu un perete gros de izolație, proiectat să suporte tensiuni continue de la 3 kV la 100 kV și peste — nu ca un cablu de transport de energie, ci ca sârmă de conectare pentru conexiunile electrice interne ale echipamentelor de înaltă tensiune. Este sârma care leagă sursa de alimentare HT de tubul de raze X, sârma de la banca de condensatoare la lampa cu flash, sârma de la transformatorul flyback la anodul CRT.

Spre deosebire de cablurile de energie, care sunt proiectate pentru instalare fixă în tavuri de cablu, conducte și șanțuri, cu raze de îndoire și tensiuni de tragere definite, sârma HT este proiectată pentru a fi manipulată — trasă de un asamblor de echipamente printr-un șasiu, orientată în jurul distanțierelor, terminată la papuci de lipit sau borne cu șurub. Izolația trebuie să supraviețuiască acestei manipulări fără deteriorare, apoi să suporte tensiunea nominală continuu, pe durata de viață a echipamentului, fără degradare indusă de corona.

Cel mai comun material de izolație este cauciucul siliconic. Siliconul este alegerea preferată pentru sârma HT din trei motive:

  1. Rezistență la corona: Când câmpul electric de la suprafața conductorului depășește rigiditatea dielectrică a aerului din jur (aproximativ 3 kV/mm pentru puncte ascuțite, mai mică la altitudine ridicată), se formează o descărcare corona — o ionizare localizată a aerului din jurul conductorului. Această corona atacă suprafața izolației, erodând-o moleculă cu moleculă. Cauciucul siliconic se erodează într-o pulbere de silice neconductivă (SiO₂) care rămâne pe suprafață și acționează ca o barieră parțială. Polimerii organici (PE, PVC, XLPE) se erodează în carbon conductiv, care accelerează ritmul de eroziune
  2. Stabilitate termică: Echipamentele HT generează adesea căldură semnificativă — înfășurări de transformator, semiconductori de surse de alimentare, tuburi de raze X. Valoarea nominală continuă de 180–200°C a siliconului oferă o marjă peste ceea ce poate suporta o izolație din PVC (105°C) sau XLPE (125°C)
  3. Flexibilitate și manipulare: Siliconul este cel mai flexibil material de izolație la toate temperaturile. O sârmă de silicon de 50 kV poate fi îndoită la 3× diametrul său fără deteriorarea izolației. Această flexibilitate este esențială pentru cablarea echipamentelor unde spațiul este limitat, iar asamblorul trebuie să tragă sârma prin trasee strâmte în șasiu

Selectarea materialului de izolație în funcție de aplicație

Material de izolațieTensiune maximă (CC, tipic)Clasă de temperaturăRigiditate dielectricăRezistență la coronaCel mai potrivit pentru
Cauciuc siliconic100 kV180–200°C20 kV/mmExcelentăRaze X, laser, echipamente de încercare — standardul pentru sârma HT
XLPE50 kV125°C35 kV/mmBunăEchipamente cu spațiu limitat; perete mai subțire pentru aceeași tensiune
PE modificat (iradiat)50 kV105–125°C40 kV/mmModeratăAnsambluri HT miniaturizate; cea mai mare rigiditate dielectrică
FEP30 kV200°C22 kV/mmBunăMediu chimic; izolație transparentă pentru inspecție vizuală
PTFE30 kV260°C20 kV/mmBunăAerospațial, militar; temperatură extremă

Corona — constrângerea de proiectare a sârmei HT

Corona este cea mai importantă considerație de proiectare pentru sârma HT folosită în aer. La suprafața unui conductor cu diametru mic, la tensiune înaltă, câmpul electric poate depăși rigiditatea dielectrică a aerului (aproximativ 3 kV/mm la presiunea atmosferică standard), provocând ionizare localizată. Odată ce corona se aprinde, aceasta:

  • Produce ozon (O₃), care atacă chimic suprafața izolației
  • Creează radiație ultravioletă, care degradează lanțurile polimerilor organici
  • Generează acid azotic în prezența umidității, accelerând eroziunea suprafeței
  • Produce interferențe electromagnetice (EMI), care pot perturba circuitele de măsurare sensibile
Tensiunea de apariție a coronei pentru un conductor cilindric în aer este dată de legea lui Peek. Practic, pentru un conductor neacoperit cu diametrul d (mm), tensiunea aproximativă de apariție a coronei în aer nemișcat, la 20°C și 1 atm, este: V_apariție (kV vârf) ≈ 3 × d [mm] pentru conductoare cu diametru mic (<5 mm)

Aceasta înseamnă:

  • Un conductor cu diametrul de 1 mm (AWG 18, 0,82 mm²) va începe să prezinte corona la aproximativ 3 kV
  • Un conductor cu diametrul de 3 mm (16 mm²) va începe să prezinte corona la aproximativ 9 kV
  • Un conductor cu diametrul de 10 mm (70 mm²) va începe să prezinte corona la aproximativ 30 kV
Tensiunea de apariție a coronei limitează tensiunea maximă de funcționare pentru un diametru dat al conductorului — sau determină diametrul minim al conductorului pentru o tensiune dată. Acesta este motivul pentru care sârma de înaltă tensiune peste 15–20 kV include adesea un strat semiconductiv peste conductor: stratul semicon prezintă izolației un diametru efectiv neted, mai mare, eliminând amplificarea locală a câmpului la suprafața firelor individuale ale toronului.

Ghid practic de proiectare pentru selectarea sârmei HT

  • Diametrul conductorului determină performanța la corona, nu doar capacitatea de curent: Pentru sârma HT, selectați întâi diametrul conductorului pentru controlul coronei, apoi verificați că secțiunea îndeplinește cerința de transport de curent. În majoritatea cablajelor interne ale echipamentelor, curentul este de miliamperi până la câțiva amperi — conductorul este supradimensionat pentru curentul nominal, deoarece controlul coronei impune un diametru mai mare
  • Strat semiconductiv pentru ≥15 kV CC: Specificarea unui strat semiconductiv între conductor și izolația principală este recomandată pentru tensiuni nominale ≥15 kV. Costul incremental este modest, iar eliminarea DP prelungește semnificativ durata de viață
  • Distanță de aer și distanță de contur: Izolația sârmei nu este singurul element de rezistență la tensiune. Capetele terminale (izolație decapată, conductor neacoperit) și orice conexiuni neizolate trebuie să îndeplinească cerințele de distanță de aer și distanță de contur din IEC 60664-1 (sau UL 840), pentru categoria de supratensiune și gradul de poluare ale echipamentului
  • Reducere la frecvență înaltă: Când sârma HT transportă conținut semnificativ de frecvență înaltă (convertoare de comutație la 20–300 kHz, putere pulsată cu timpi de creștere în nanosecunde), izolația este solicitată atât dielectric, cât și termic (pierderile dielectrice cresc cu frecvența × tan δ × V²). Cauciucul siliconic are un tan δ de 0,001–0,01 la frecvența de rețea, care crește la frecvențe mai înalte. Pentru aplicații HT de frecvență înaltă, PTFE (tan δ <0,0002) sau PE (tan δ <0,0005) pot fi preferate, în ciuda rezistenței lor mai slabe la corona
  • Ozon și expunere la mediu: În echipamentele închise unde se acumulează ozon din corona, izolația trebuie să reziste la fisurarea provocată de ozon. Siliconul (schelet anorganic) și FEP/PTFE (complet fluorurate) sunt excelente; XLPE și PVC sunt slabe și nu trebuie folosite în medii generatoare de ozon, fără ventilație

De ce să alegeți sârma de înaltă tensiune Yichi

  • Cauciuc siliconic ca standard — materialul corect pentru sârma HT: Rezistența la corona, stabilitatea termică și flexibilitatea de manipulare a siliconului îl fac izolația de primă alegere pentru sârma de conectare de înaltă tensiune. Fabricăm sârmă HT din silicon în întreaga gamă de 3–100 kV CC — dacă siliconul nu este materialul potrivit pentru aplicația dumneavoastră, oferim alternative XLPE, PE modificat, FEP și PTFE
  • Sârmă încercată la corona pentru valori nominale ≥15 kV: Fiecare sârmă HT cu tensiune nominală ≥15 kV CC primește o încercare a tensiunii de stingere a coronei, conform ASTM D1868. CEV trebuie să fie ≥1,2× tensiunea nominală CC — asigurând că orice corona care s-ar putea aprinde la o supratensiune tranzitorie se va stinge atunci când tensiunea revine la normal
  • Opțiune de strat semiconductiv — eliminarea DP la suprafața conductorului: Pentru tensiuni nominale ≥15 kV, opțiunea de strat semiconductiv elimină descărcarea parțială din golurile de aer care apare între firele individuale ale toronului și izolație. Aceasta este diferența dintre o sârmă care funcționează silențios la tensiunea nominală și una care emite descărcări parțiale din prima zi
  • Componentă recunoscută UL — simplificarea certificării echipamentului: Listările de componente recunoscute UL 3239, UL 3289 și UL 3398 înseamnă că echipamentul dumneavoastră folosește cablaje interne recunoscute, simplificând procesul de listare UL a produsului final. Numerele de dosar UL și datele de încercare sunt disponibile pentru depunerea certificării
  • Dungare personalizată, codificare prin culori și marcare: Culori standard pline sau codul dumneavoastră specific de culori; marcare secvențială în metri la cerere, pentru fabricație tăiată la lungime; dungare specială a mantalei pentru identificarea polarității în ansambluri de înaltă tensiune
  • Suport de aplicație pentru selectarea sârmei HT: Trimiteți-ne tensiunea de funcționare, forma de undă (CC, CA, pulsată, HF), curentul maxim, temperatura ambiantă și orice constrângeri de spațiu — echipa noastră de inginerie recomandă materialul de izolație, mărimea conductorului și dacă este necesar un strat semiconductiv pentru funcționare fără corona

Întrebări Frecvente

Cum aleg între izolația din silicon, XLPE și PE modificat?

Siliconul oferă cel mai larg domeniu de temperatură, 180–200°C în regim continuu, cu o rigiditate dielectrică pe termen scurt de ≥20 kV/mm. XLPE merge până la 125°C, cu 30–40 kV/mm. PE modificat merge până la 105–125°C, cu 35–45 kV/mm, cea mai înaltă rigiditate dielectrică dintre cele trei.

De ce este importantă rezistența la efectul corona la conductorul de înaltă tensiune?

Descărcarea corona erodează izolația de la suprafață spre interior. Formularea siliconică folosește un sistem de umplutură care inhibă eroziunea corona, ceea ce permite conductorului să supraviețuiască solicitării continue de câmp înalt din interiorul generatoarelor de raze X, al microscoapelor electronice și al instalațiilor de încercare la înaltă tensiune.

Am nevoie de stratul semiconductiv opțional?

Pentru nominalizări de 15 kV c.c. și peste. Un strat semiconductiv extrudat sau aplicat cu bandă peste conductor egalizează câmpul electric și suprimă corona la suprafața conductorului.

Cum se raportează nominalizarea în curent continuu la o aplicație în curent alternativ?

Nominalizarea din catalog, de 3–100 kV c.c., reprezintă rezistența continuă a izolației. Nominalizarea în curent alternativ este de obicei o treime până la jumătate din valoarea în curent continuu, astfel încât serviciul în c.a. cere fie un conductor cu nominalizare mai mare, fie un perete de izolație mai gros.

Întrebare Produs

Produs: Sârmă de înaltă tensiune — sârmă flexibilă de conectare unipolară de înaltă tensiune, cu izolație din cauciuc siliconic / XLPE, nominală 3–100 kV CC, pentru echipamente cu raze X, sisteme de încercare HT, surse de alimentare pentru lasere, dispozitive medicale și cablaje interne electronice de înaltă tensiune

Adăugați specificații tehnice (opțional)

Cu cât ne oferiți mai multe detalii, cu atât oferta noastră va fi mai rapidă și mai precisă.

Niciun fișier selectat

Fișier PDF, Office, imagine sau CAD — până la 5 MB

Aveți Nevoie de Ajutor?

Certificări

ISO 9001
Calitate
CE
Europeană
RoHS
De Mediu
TÜV
Certificare

Aveți Nevoie de o Ofertă pentru Acest Produs?

Trimiteți-ne cerințele și primiți o ofertă detaliată în 24 de ore.