Провод высокого напряжения — гибкий одножильный монтажный провод высокого напряжения с изоляцией из кремнийорганической резины/XLPE, рассчитанный на 3–100 кВ постоянного тока для рентгеновского оборудования, высоковольтных испытательных систем, источников питания лазеров, медицинских устройств и электронной высоковольтной внутренней проводки
Силовые и высоковольтные кабели /Монтажный провод высокого напряжения

Провод высокого напряжения — гибкий одножильный монтажный провод высокого напряжения с изоляцией из кремнийорганической резины/XLPE, рассчитанный на 3–100 кВ постоянного тока для рентгеновского оборудования, высоковольтных испытательных систем, источников питания лазеров, медицинских устройств и электронной высоковольтной внутренней проводки

Провод высокого напряжения: гибкий одножильный монтажный провод высокого напряжения с изоляцией из кремнийорганической резины или XLPE. Рассчитан на 3–100 кВ постоянного тока. Медная жила класса 5/6, 0,5–240 мм². Для рентгеновских генераторов, высоковольтного испытательного оборудования, источников питания лазеров, электронных микроскопов, ЭЛТ-дисплеев, ионизаторов, электрофильтров. Короностойкая изоляция. Соответствие UL 3239 / UL 3289. CE, RoHS.

Основные Характеристики

Рассчитан на 3–100 кВ постоянного тока — одножильный монтажный провод высокого напряжения для внутренних высоковольтных соединений оборудования; непрерывный номинал постоянного напряжения с запасом по переменному току в соответствии с номинальным испытательным напряжением
Изоляция из кремнийорганической резины как стандарт — непрерывно от 180°C до 200°C в зависимости от рецептуры; предпочтительная изоляция для провода высокого напряжения благодаря отличной стойкости к коронному разряду, термической стабильности и гибкости при всех температурах
Изоляция XLPE или модифицированного ПЭ для специальных применений — XLPE рассчитан на 125°C; модифицированный ПЭ для высокой диэлектрической прочности (до 40 кВ/мм по сравнению с 20 кВ/мм у силикона), где требуется более тонкая изоляция для оборудования с ограниченным пространством; FEP и ПТФЭ по запросу для применений при 200–260°C
Скрученная медная жила класса 5 или 6 по IEC 60228 из голой или лужёной меди — гибкая скрутка для проводки оборудования, которая должна прокладываться в тесных пространствах и оконцовываться винтовыми клеммами или паяными соединениями
Короностойкая силиконовая рецептура — запатентованная система наполнителей, подавляющая коррозионную эрозию поверхности изоляции; необходима для провода высокого напряжения, работающего выше напряжения возникновения короны (обычно >5 кВ), где напряжённость поля на поверхности жилы превышает электрическую прочность воздуха
Концентрический полупроводящий слой (опционально, для номиналов >15 кВ) — экструдированный или обмотанный полупроводящий слой поверх жилы выравнивает электрическое поле на границе жила-изоляция и устраняет частичные разряды в воздушных зазорах
Сечения жил от 0,5 мм² до 240 мм² — от тонкого приборного монтажного провода (AWG 20, 0,5 мм²) для слаботочных высоковольтных измерений до тяжёлых силовых жил (50–240 мм²) для высоковольтных источников питания и катушек магнитов ускорителей
Внесён в списки UL 3239 (силикон, 3–50 кВ постоянного тока), UL 3289 (XLPE, 3–50 кВ постоянного тока) и UL 3398 (силикон, 3–20 кВ постоянного тока) — признанный компонентный провод для электрического оборудования; упрощает сертификацию конечного продукта в UL за счёт использования внесённой в список внутренней проводки

Применение

Внутренняя проводка рентгеновских генераторов — кабели высокого напряжения от высоковольтного трансформатора к рентгеновской трубке; силиконовая изоляция выдерживает сочетание высокого напряжения (20–150 кВ), повышенной температуры вблизи корпуса трубки и озона, образующегося при коронном разрядеВысоковольтное испытательное оборудование — внутренняя проводка испытателей DC hipot, резонансных испытательных установок переменного тока и генераторов импульсных напряжений, где испытательное напряжение прикладывается непосредственно к проводуИсточники питания лазеров — высоковольтные соединения импульсных ламп и разрядных трубок лазеров в промышленных и медицинских лазерных системах при 1–30 кВЭлектронные микроскопы (SEM/TEM) — высоковольтная проводка от источника питания высокого напряжения к электронной пушке при 5–30 кВ; требует стабильной изоляции с низкой пульсацией и минимальным током утечкиВысоковольтные выводы ЭЛТ и дисплеев — провод анодного соединения от строчного трансформатора к анодной кнопке ЭЛТ при 15–35 кВ в устаревшем дисплейном оборудовании и специализированных промышленных ЭЛТ-мониторахЭлектрофильтры и ионизаторы — высоковольтная проводка для промышленной очистки воздуха, распыления краски и электростатической сепарации при 10–100 кВ постоянного токаЦепи заряда и разряда конденсаторов — высоковольтный провод для конденсаторных батарей в импульсных источниках питания, генераторах Маркса и оборудовании магнитно-импульсной формовки, где провод испытывает и постоянное запирающее напряжение, и быстрые переходные напряжения

Технические Характеристики

Номинальное напряжение (постоянный ток) 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 кВ постоянного тока по номиналам UL и производителя
Примечание к номинальному напряжению Номинал постоянного тока относится к непрерывной выдерживаемой способности изоляции. Номинал переменного тока обычно составляет от 1/3 до 1/2 номинала постоянного тока в зависимости от частоты и формы волны. При работе на переменном токе со значительной высокочастотной составляющей (например, резонансные преобразователи на 20–100 кГц) ограничивающим фактором становится возникновение короны — укажите более высокий номинал постоянного тока
Материал жилы Голая медь или лужёная медь; класс 5 (гибкая) или класс 6 (сверхгибкая) по IEC 60228
Сечения жил 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм²
Конструкция жилы Концентрическая скрутка; посеребрённая медь доступна для высокочастотных применений, где скин-эффект значителен или требуется пайка
Полупроводящий слой (опционально) Экструдированный или обмотанный полупроводящий компаунд поверх жилы; для номиналов напряжения ≥15 кВ постоянного тока; выравнивает электрическое поле на поверхности жилы; снижает возникновение частичных разрядов
Изоляция — кремнийорганическая резина Силиконовый компаунд пероксидного отверждения; непрерывно 180°C или 200°C; твёрдость по Шору A 60–80; отличная стойкость к коронному разряду — силикон медленно разрушается под воздействием короны, продлевая срок службы по сравнению с органическими полимерами
Изоляция — XLPE Сшитый полиэтилен; непрерывно 125°C; более высокая диэлектрическая прочность, чем у силикона (30–40 кВ/мм), что позволяет использовать более тонкую стенку изоляции для применений с ограниченным пространством
Изоляция — модифицированный ПЭ Облучённый сшитый модифицированный полиэтилен; рассчитан на 105–125°C; самая высокая диэлектрическая прочность (35–45 кВ/мм); отлично подходит для миниатюрных высоковольтных сборок
Изоляция — FEP (опционально) Фторированный этилен-пропилен; рассчитан на 200°C; химически инертен; для экстремальных температурных и химических условий; диэлектрическая прочность 20–25 кВ/мм
Изоляция — ПТФЭ (опционально) Политетрафторэтилен; рассчитан на 260°C; самый высокий температурный номинал; диэлектрическая прочность 18–20 кВ/мм; для аэрокосмических и военных высоковольтных применений
Толщина стенки изоляции Зависит от номинала напряжения и материала изоляции; типично: 0,8 мм (3 кВ постоянного тока, силикон), 3,0 мм (20 кВ постоянного тока, силикон), 6,0 мм (50 кВ постоянного тока, силикон), 10,0 мм (100 кВ постоянного тока, силикон)
Толщина стенки изоляции (приблизительно — силикон) 0,6–0,8 мм (3 кВ); 1,0–1,5 мм (5 кВ); 1,5–2,0 мм (10 кВ); 2,5–3,5 мм (20 кВ); 4,0–6,0 мм (40 кВ); 6,0–8,0 мм (60 кВ); 8,0–10,0 мм (80 кВ); 10,0–12,0 мм (100 кВ)
Маркировка жил Сплошная цветная изоляция: белая, чёрная, красная, синяя, жёлтая, зелёная, коричневая, серая или натуральная (полупрозрачная); полосатая и многоцветная по запросу
Диэлектрическая прочность — силикон ≥20 кВ/мм (кратковременно); ≥15 кВ/мм (непрерывно, постоянный ток)
Диэлектрическая прочность — XLPE / модифицированный ПЭ ≥35 кВ/мм (кратковременно); ≥25 кВ/мм (непрерывно, постоянный ток)
Сопротивление изоляции при 20°C ≥2 000 МОм·км (силикон); ≥10 000 МОм·км (XLPE)
Сопротивление жилы постоянному току при 20°C По IEC 60228; например, 39,0 Ом/км (0,5 мм²) до 0,0778 Ом/км (240 мм²) для голой меди класса 5
Напряжение возникновения короны (CIV) Измеряется по ASTM D1868; >1,5× номинального напряжения постоянного тока в неподвижном воздухе для правильно спроектированного провода высокого напряжения; напряжение возникновения короны зависит от диаметра жилы, толщины изоляции и наличия или отсутствия полупроводящего слоя
Напряжение гашения короны (CEV) Обычно 80–90% от CIV; после возникновения короны напряжение должно быть снижено ниже CIV для её гашения
Частичные разряды — для типов ≥15 кВ ≤10 пКл при номинальном напряжении постоянного тока с опцией полупроводящего слоя по IEC 60885; без полупроводящего слоя частичные разряды могут возникать на границе жила-изоляция даже ниже номинального напряжения в воздухе
Испытательное напряжение (постоянный ток — заводское контрольное) 2× номинального напряжения постоянного тока + 1 кВ; 15 минут; по UL 3239
Испытательное напряжение (переменный ток — заводское контрольное) Рассчитывается из испытательного напряжения постоянного тока; обычно 0,5–0,7× испытательного напряжения постоянного тока при промышленной частоте
Диапазон температур — силикон (стационарно) От -60°C до +180°C (стандарт); до +200°C (высокотемпературный силикон); до +260°C (с наружным слоем ПТФЭ-ленты)
Диапазон температур — силикон (при изгибе) От -50°C до +150°C
Диапазон температур — XLPE (стационарно) От -40°C до +125°C
Диапазон температур — XLPE (при изгибе) От -25°C до +105°C (ограниченный изгиб — XLPE полужесткий)
Диапазон температур — FEP (стационарно) От -100°C до +200°C
Диапазон температур — ПТФЭ (стационарно) От -200°C до +260°C
Минимальный радиус изгиба — силикон 3× наружного диаметра кабеля (стационарная прокладка); 5× наружного диаметра кабеля (частая обработка)
Минимальный радиус изгиба — XLPE / ПЭ 5× наружного диаметра кабеля (стационарно); 10× наружного диаметра кабеля (обработка)
Горючесть — силикон Эквивалент UL 94 V-0; самозатухающий; силикон воспламеняется с трудом и образует непроводящую золу
Горючесть — XLPE / ПЭ UL 94 VW-1 или FT2 по UL 1581
Признанные типы UL UL 3239 (силикон, 3–50 кВ постоянного тока, 150°C); UL 3289 (XLPE, 3–50 кВ постоянного тока, 105°C); UL 3398 (силикон, 3–20 кВ постоянного тока, 150°C)
Сертификаты CE, RoHS; признанный компонент UL; VDE по запросу

Подробное Описание

Что такое провод высокого напряжения?

Провод высокого напряжения — это одножильный гибкий проводник с толстой стенкой изоляции, предназначенный для выдерживания напряжений постоянного тока от 3 кВ до 100 кВ и выше — не как кабель передачи электроэнергии, а как монтажный провод для внутренних электрических соединений высоковольтного оборудования. Это провод, соединяющий источник питания высокого напряжения с рентгеновской трубкой, провод от конденсаторной батареи к импульсной лампе, провод от строчного трансформатора к аноду ЭЛТ.

В отличие от силовых кабелей, предназначенных для стационарной прокладки в кабельных лотках, каналах и траншеях с заданными радиусами изгиба и усилиями протяжки, провод высокого напряжения предназначен для обработки руками — прокладывается сборщиком оборудования через шасси, обводится вокруг стоек, оконцовывается на паяных наконечниках или винтовых клеммах. Изоляция должна пережить такую обработку без повреждений, а затем непрерывно выдерживать номинальное напряжение в течение срока службы оборудования без деградации под действием короны.

Самый распространённый материал изоляции — кремнийорганическая резина. Силикон является предпочтительным выбором для провода высокого напряжения по трём причинам:

  1. Стойкость к коронному разряду: Когда напряжённость электрического поля на поверхности жилы превышает электрическую прочность окружающего воздуха (примерно 3 кВ/мм для острых точек, ниже на большой высоте), возникает коронный разряд — локализованная ионизация воздуха вокруг жилы. Эта корона воздействует на поверхность изоляции, разрушая её молекула за молекулой. Кремнийорганическая резина разрушается до непроводящего порошка диоксида кремния (SiO₂), который остаётся на поверхности и действует как частичный барьер. Органические полимеры (ПЭ, ПВХ, XLPE) разрушаются до проводящего углерода, который ускоряет скорость эрозии
  2. Термическая стабильность: Высоковольтное оборудование часто выделяет значительное тепло — обмотки трансформаторов, полупроводники источников питания, рентгеновские трубки. Непрерывный номинал силикона 180–200°C обеспечивает запас относительно того, что может выдержать изоляция из ПВХ (105°C) или XLPE (125°C)
  3. Гибкость и обрабатываемость: Силикон — самый гибкий изоляционный материал при всех температурах. Провод на 50 кВ из силикона можно изгибать до 3× его диаметра без повреждения изоляции. Эта гибкость необходима для проводки оборудования, где пространство ограничено и сборщик должен прокладывать провод по тесным трассам в шасси

Выбор материала изоляции по применению

Материал изоляцииМакс. напряжение (постоянный ток, типично)Температурный номиналДиэлектрическая прочностьСтойкость к коронному разрядуЛучше всего для
Кремнийорганическая резина100 кВ180–200°C20 кВ/ммОтличнаяРентген, лазеры, испытательное оборудование — стандарт для провода высокого напряжения
XLPE50 кВ125°C35 кВ/ммХорошаяОборудование с ограниченным пространством; более тонкая стенка при том же напряжении
Модифицированный ПЭ (облучённый)50 кВ105–125°C40 кВ/ммУмереннаяМиниатюрные высоковольтные сборки; самая высокая диэлектрическая прочность
FEP30 кВ200°C22 кВ/ммХорошаяХимическая среда; прозрачная изоляция для визуального контроля
ПТФЭ30 кВ260°C20 кВ/ммХорошаяАэрокосмическая, военная; экстремальные температуры

Корона — определяющее ограничение конструкции провода высокого напряжения

Корона — единственный самый важный фактор конструкции для провода высокого напряжения, работающего на воздухе. На поверхности жилы малого диаметра при высоком напряжении электрическое поле может превысить электрическую прочность воздуха (примерно 3 кВ/мм при стандартном атмосферном давлении), вызывая локализованную ионизацию. После возникновения корона:

  • Производит озон (O₃), который химически воздействует на поверхность изоляции
  • Создаёт ультрафиолетовое излучение, деградирующее цепи органических полимеров
  • Генерирует азотную кислоту в присутствии влаги, ускоряя эрозию поверхности
  • Создаёт электромагнитные помехи (ЭМП), способные нарушить работу чувствительных измерительных цепей
Напряжение возникновения короны для цилиндрического проводника в воздухе определяется законом Пика. Практически, для голой жилы диаметром d (мм), приблизительное напряжение возникновения короны в неподвижном воздухе при 20°C и 1 атм: V_возн (кВ, пик) ≈ 3 × d [мм] для жил малого диаметра (<5 мм)

Это означает:

  • Жила диаметром 1 мм (AWG 18, 0,82 мм²) начнёт проявлять корону примерно при 3 кВ
  • Жила диаметром 3 мм (16 мм²) начнёт проявлять корону примерно при 9 кВ
  • Жила диаметром 10 мм (70 мм²) начнёт проявлять корону примерно при 30 кВ
Напряжение возникновения короны ограничивает максимальное рабочее напряжение для данного диаметра жилы — или определяет минимальный диаметр жилы для данного напряжения. Именно поэтому провод высокого напряжения выше 15–20 кВ часто включает полупроводящий слой поверх жилы: полупроводящий слой представляет гладкий, больший эффективный диаметр для изоляции, устраняя локальное усиление поля на поверхностях отдельных проволок.

Практические рекомендации по проектированию при выборе провода высокого напряжения

  • Диаметр жилы определяет характеристики короны, а не только токовую нагрузку: Для провода высокого напряжения сначала выбирайте диаметр жилы для контроля короны, затем проверяйте, что сечение удовлетворяет требованию по току. В большинстве внутренней проводки оборудования ток составляет миллиамперы или несколько ампер — жила имеет запас по току, поскольку контроль короны требует большего диаметра
  • Полупроводящий слой для ≥15 кВ постоянного тока: Указание полупроводящего слоя между жилой и основной изоляцией рекомендуется для номиналов напряжения ≥15 кВ. Дополнительная стоимость умеренная, а устранение частичных разрядов значительно продлевает срок службы
  • Воздушный зазор и длина пути утечки: Изоляция провода — не единственный элемент выдерживания напряжения. Концевые участки (зачищенная изоляция, голая жила) и любые неизолированные соединения должны удовлетворять требованиям по воздушному зазору и длине пути утечки IEC 60664-1 (или UL 840) для категории перенапряжения и степени загрязнения оборудования
  • Снижение номинала при высоких частотах: Когда провод высокого напряжения несёт значительную высокочастотную составляющую (переключающие преобразователи на 20–300 кГц, импульсная мощность с наносекундными фронтами), изоляция испытывает как диэлектрическую, так и термическую нагрузку (диэлектрические потери растут с частотой × tan δ × V²). Кремнийорганическая резина имеет tan δ 0,001–0,01 при промышленной частоте, увеличивающийся на более высоких частотах. Для высокочастотных высоковольтных применений могут предпочитаться ПТФЭ (tan δ <0,0002) или ПЭ (tan δ <0,0005), несмотря на их более слабую стойкость к короне
  • Озон и воздействие окружающей среды: В закрытом оборудовании, где накапливается озон от короны, изоляция должна быть устойчива к озонному растрескиванию. Силикон (неорганическая основная цепь) и FEP/ПТФЭ (полностью фторированные) отличны; XLPE и ПВХ слабы и не должны использоваться в средах с генерацией озона без вентиляции

Почему стоит выбрать провод высокого напряжения Yichi

  • Стандартная силиконовая изоляция — правильный материал для провода высокого напряжения: Стойкость силикона к коронному разряду, термическая стабильность и гибкость при обработке делают его изоляцией первого выбора для высоковольтного монтажного провода. Мы изготавливаем силиконовый провод высокого напряжения во всём диапазоне 3–100 кВ постоянного тока — если силикон не подходит для вашего применения, мы предлагаем альтернативы XLPE, модифицированный ПЭ, FEP и ПТФЭ
  • Испытанный на корону провод для номиналов ≥15 кВ: Каждый провод высокого напряжения с номинальным напряжением ≥15 кВ постоянного тока проходит испытание на напряжение гашения короны по ASTM D1868. CEV должно быть ≥1,2× номинального напряжения постоянного тока — гарантируя, что любая корона, которая может возникнуть при переходном перенапряжении, погаснет при возврате напряжения к норме
  • Опция полупроводящего слоя — устранение частичных разрядов на поверхности жилы: Для номиналов напряжения ≥15 кВ опция полупроводящего слоя устраняет частичные разряды в воздушных зазорах, возникающие между отдельными проволоками жилы и изоляцией. Это разница между проводом, работающим беззвучно при номинальном напряжении, и проводом, испускающим частичные разряды с первого дня
  • Признанный компонент UL — упрощение сертификации оборудования: Статус признанного компонента UL 3239, UL 3289 и UL 3398 означает, что ваше оборудование использует признанную внутреннюю проводку, упрощая процесс внесения конечного продукта в список UL. Номера файлов UL и данные испытаний доступны для предоставления при сертификации
  • Индивидуальная полосатость, цветовая маркировка и нанесение маркировки: Стандартные сплошные цвета или ваш конкретный цветовой код; последовательная погонная маркировка по запросу для производства с отрезкой по длине; специальная полосатость оболочки для идентификации полярности в высоковольтных сборках
  • Инженерная поддержка по выбору провода высокого напряжения: Пришлите нам ваше рабочее напряжение, форму волны (постоянный ток, переменный ток, импульсный, высокочастотный), максимальный ток, температуру окружающей среды и любые ограничения по пространству — наша инженерная команда рекомендует материал изоляции, размер жилы и необходимость полупроводящего слоя для безкоронной работы

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать между силиконовой, XLPE и модифицированной PE изоляцией?

Силикон даёт самый широкий диапазон температур — 180–200°C длительно с кратковременной электрической прочностью ≥20 кВ/мм. XLPE держит до 125°C при 30–40 кВ/мм. Модифицированная PE держит 105–125°C с 35–45 кВ/мм — наивысшей электрической прочностью из трёх.

Почему стойкость к короне важна для высоковольтного монтажного провода?

Коронный разряд разрушает изоляцию от поверхности внутрь. Силиконовая композиция использует наполнительную систему, подавляющую коронную эрозию, — именно это позволяет проводу выдерживать непрерывное высоконапряжённое поле внутри рентгеновских аппаратов, электронных микроскопов и высоковольтных испытательных установок.

Нужен ли опциональный полупроводящий слой?

Для номиналов 15 кВ DC и выше. Полупроводящий слой поверх жилы — экструдированный или ленточный — выравнивает электрическое поле и подавляет корону на поверхности жилы.

Как постоянное напряжение соотносится с применением на переменном?

Каталожный номинал 3–100 кВ DC — это длительное выдерживаемое напряжение изоляции. Номинал переменного тока обычно составляет от одной трети до половины значения DC, поэтому для переменного требуется либо провод с бóльшим номиналом, либо бóльшая толщина стенки изоляции.

Запрос по Товару

Продукт: Провод высокого напряжения — гибкий одножильный монтажный провод высокого напряжения с изоляцией из кремнийорганической резины/XLPE, рассчитанный на 3–100 кВ постоянного тока для рентгеновского оборудования, высоковольтных испытательных систем, источников питания лазеров, медицинских устройств и электронной высоковольтной внутренней проводки

Добавить технические характеристики (необязательно)

Чем подробнее вы опишете задачу, тем быстрее и точнее мы подготовим предложение.

Файл не выбран

PDF, Office, изображение или CAD-файл — до 5 МБ

Нужна Помощь?

Сертификаты

ISO 9001
Качество
CE
Европейский
RoHS
Экологический
TÜV
Сертификация

Нужен Расчёт для Этого Продукта?

Отправьте нам ваши требования и получите подробный расчёт в течение 24 часов.