FDEH vindkraftverkskabel — flexibel EPR-isolerad CR/CPE-mantlad vridningsbeständig 0.6/1 kV till 1.8/3 kV kabel för vindturbinens maskinhus och torn med klass 5 förtennad kopparledare, EMC-skärmning och kallflexklassning till -40°C för pitch-, vrid-, generator- och tornnedledartillämpningar
EV-laddning och Förnybara Energikablar /Vindkraftverkskabel

FDEH vindkraftverkskabel — flexibel EPR-isolerad CR/CPE-mantlad vridningsbeständig 0.6/1 kV till 1.8/3 kV kabel för vindturbinens maskinhus och torn med klass 5 förtennad kopparledare, EMC-skärmning och kallflexklassning till -40°C för pitch-, vrid-, generator- och tornnedledartillämpningar

FDEH vindkraftverkskabel: EPR-isolerad, CR/CPE-mantlad, 0.6/1 kV till 1.8/3 kV. Klass 5 förtennad koppar 1.5–240 mm², valfri EMC-skärm. Vridningsbeständig ±150°/m, kallflex -40°C. För vindturbinens maskinhus, pitch, vrid, generator, tornanslutningar. Olje-, UV-, ozon- och saltvattentålig. CE, RoHS.

Viktigaste Funktionerna

FDEH-typbeteckning — den kinesiska standardkabeln för vindkraftverk (风力发电用电缆 Fēnglì Fādiàn Diànlǎn) konstruerad för de extrema mekaniska och miljömässiga förhållandena inuti ett vindturbins maskinhus och torn: kontinuerliga vibrationer, vridning i kabelslingan mellan maskinhus och torn, oljedimma från växellådan och temperaturcykling från -40°C vinteravstängning till +70°C sommardrift vid full last
EPR (eten-propen-gummi) ledarisolering — vald för vindkraftverkskabel eftersom EPR kombinerar hög dielektrisk hållfasthet med den flexibilitet, vridningsbeständighet och kompressionsåterhämtning som kabelslingan mellan det roterande maskinhuset och det fasta tornet kräver; PVC och XLPE är inte lämpliga för vridningsbelastningen
CR (neopren) eller CPE (klorerad polyeten) yttermantel — oljetålig (oljedimma från växellåda, hydraulolja, fett), väderbeständig (tornets interiör kan uppleva kondens och fukt), UV-tålig för tornets bottensektion som exponeras för dagsljus genom servicedörren och flamsäker för brandsäkerheten i det slutna maskinhusutrymmet
Klass 5 flexibel förtennad kopparledare — förtentningen skyddar mot korrosion i den kondenserande fuktighetsmiljön inuti maskinhuset och tornet; den fina kardeleringen (klass 5) ger den flexibilitet som krävs för att forma serviceledningen mellan maskinhus och torn, vilken måste klara maskinhusets vridrörelse (normalt ±3 hela varv, 1 080°)
Vridningsklassad ±150° per meter — kabelslingan i tornets övre sektion utsätts för vridning runt sin längdaxel när maskinhuset vrids mot vinden; kabelkonstruktionen (slaglängd, fyllnadsdesign, ledarkardelering) är konstruerad för vridfrihet utan ledarutmattning eller isoleringsskador
Valfri EMC-skärm (elektromagnetisk kompatibilitet) — förtennad kopparfläta (≥85 % täckning) över ledarmontaget eller individuellt skärmade par; vindkraftverkens effektomriktare (IGBT-baserade) genererar högfrekvent EMI som kan störa turbinens styr- och kommunikationssystem; skärmade kraftkablar minskar utstrålad EMI från kraftledarna
0.6/1 kV för generator och hjälpkraft; 1.8/3 kV för kraftanslutningen generator-till-omriktare — de två standardmässiga spänningsklasserna för intern kraftkabeldragning i vindkraftverk enligt turbintillverkarens elspecifikation
Kallflexklassad till -40°C — kabeln måste förbli flexibel och installerbar vid vinterunderhåll när turbinen är stoppad och maskinhusets innertemperatur motsvarar utomhustemperaturen; PVC-kabel skulle vara glasartad och spröd; EPR/CR-kabel förblir flexibel

Tillämpningar

Intern kraftkabeldragning i vindturbinens maskinhus — kablar från generatorns plintar till effektomriktarskåpet och från omriktaren till tornnedledarens anslutningspunkt; kablarna dras genom det trånga, oljedimmexponerade maskinhusutrymmet med flera böjar och stödVindturbinens pitchsystem — kablar från pitchstyrskåpet i maskinhuset till pitchmotorerna i det roterande navet; kabeln går genom slirringen eller serviceledningen som tar upp bladens kontinuerliga pitchrotation; vridningsklassad kabelkonstruktion är avgörandeVindturbinens vridsystem — kraft- och styrkablar för vridmotorerna som roterar maskinhuset mot vinden; kablarna utsätts för vibrationer från vridväxeldriften och exponeras för fett och olja från vridlagrets smörjningTornnedledare — de huvudkraftkablar som går vertikalt från maskinhuset till ställverket vid tornets fot; kablarna stöds med intervaller (normalt var 1.5–3 m) i tornets kabelhanteringssystem och utsätts för hela maskinhusets vridning som torsionsinput vid den övre kabelanslutningenVindturbinens hjälpkraft — kablar för hjälpsystem i maskinhuset: kylfläktar, oljepumpar, värmare, belysning och serviceuttag; normalt lägre ström men måste uppfylla samma miljöspecifikation som huvudkraftkablarnaOffshore-vindkraftverk — kablar för havsturbiner med förbättrat korrosionsskydd (förtennad kopparledare, CR-mantel med saltvattentålighet) och, för den nedsänkta tornsektionen, extra vattenspärrande konstruktion för att förhindra vattenvandring längs kabeln om tornets fot översvämmas

Tekniska Specifikationer

Typbeteckning FDEH (kinesisk standardkabel för vindkraftverk); uppfyller de mekaniska och elektriska kraven i GB/T 29631 (kinesisk nationalstandard för vindkraftverkskablar) och IEC 60502-1 för 0.6/1 kV-kraftkabelns elektriska parametrar
Märkspänning — kraft U₀/U = 0.6/1 kV (generatorhjälp, vrid, pitch, tornhjälp); 1.8/3 kV (huvudkraftanslutning generator-till-omriktare, på begäran)
Märkspänning — styrning/signal (om kombinerad) 300/500 V; styr- och signalledare kan integreras med kraftledarna i en kompositkabel för vindkraftverk
Ledarmaterial Förtennad koppar; IEC 60228 klass 5 flexibel fintrådig; förtentning specificeras för att förhindra kopparkorrosion i den kondenserande fuktighetsmiljön inuti maskinhuset där temperaturen cyklar dagligen mellan nattens omgivningstemperatur och dagtidens solvärmda topp, vilket skapar kondens på alla metallytor
Ledartvärsnitt — kraft 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm²
Ledartvärsnitt — styrning (valfritt) 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 mm²; numrerad eller färgkodad; upp till 36 styrledare i en kompositkabel med kraftledare
Ledarisolering — EPR Eten-propen-gummi; klassad 90°C kontinuerligt; 250°C kortslutning; isoleringen är formulerad för den kombinerade elektriska och mekaniska belastningen vid vindkraftverksdrift — dielektrisk hållfasthet, flexibilitet, vridningsbeständighet och oljetålighet
Ledarmärkning — kraft Färgkodad: svart, röd, blå (L1/L2/L3); grön-gul (PE); numrerad på begäran enligt turbintillverkarens kopplingsspecifikation
Ledarmärkning — styrning Numrerade svarta ledare enligt VDE 0293 eller färgkodade enligt DIN 47100
Ledarmontering Koncentrisk kardelering med speciell slaglängd och anti-vridningsfyllnadselement; slaglängden väljs för att balansera böjningsflexibilitet med vridfrihet — kabeln måste böjas i maskinhusets kabelstege och vridas i serviceledningen utan att de enskilda ledarna ändrar position eller att ledartrådarna ackumulerar utmattningsskador
Anti-vridningsfyllnadselement PU (polyuretan)-stavar eller aramidförstärkta profilfyllningar i mellanrummen mellan ledarna; fyllningarna ger en elastisk återställningskraft som återför kabeln till sitt neutrala läge när vridkraften upphör (när maskinhuset vrids tillbaka till sitt neutrala läge)
Dragförstärkning (valfritt) Aramidgarn (Kevlar) centralt hållfasthetselement; bär kabelns egenvikt i tornets vertikalsektion, vilket minskar dragbelastningen på kopparledarna
Innerhölje CR- eller CPE-gummi; ger extra mekaniskt skydd mellan ledarmontaget och yttermanteln eller skärmen
EMC-skärm (valfritt) Förtennad kopparfläta; ≥85 % täckning; applicerad över innerhöljet; ger en lågimpedans returväg för common mode-strömmar från effektomriktaren och minskar utstrålad EMI som kan störa turbinens styr-, kommunikations- och konditionsövervakningssystem
Yttermantel — CR Polychloroprengummi (neopren); Shore A 60–70; svart; standardmanteln för vindkraftverkskablar på grund av dess balanserade olje-, väder-, flam- och mekaniska tålighetsegenskaper
Yttermantel — CPE (kallt klimat) Klorerad polyetengummi; Shore A 60–70; svart; för vindkraftverk i arktiska och subarktiska områden där CR-manteln kan styvna under -30°C; CPE behåller flexibiliteten ned till -50°C
Manteltjocklek 1.5–3.0 mm beroende på kabeldiameter; manteltjockleken är konstruerad för den mekaniska miljön — nötning mot maskinhusets struktur, oljedimmeexponering och hantering vid turbinunderhåll
Max DC-ledarmotstånd vid 20°C — förtennad koppar Enligt IEC 60228 klass 5; 13.7 Ω/km (1.5 mm²) till 0.0802 Ω/km (240 mm²)
Isoleringsmotstånd vid 20°C — EPR ≥1 000 MΩ·km (vid 500 V DC, 1 min)
Provspänning (AC) — 0.6/1 kV 3 500 V AC / 5 min (rutin, färdig kabel) enligt IEC 60502-1
Provspänning (AC) — 1.8/3 kV 6 500 V AC / 5 min (rutin, färdig kabel) enligt IEC 60502-2
Temperaturområde — flexning/rörelse -40°C till +80°C (CR-mantel); -50°C till +80°C (CPE-mantel); kabeln måste flexa när turbinen är i drift och när underhåll utförs i vinterförhållanden
Temperaturområde — fast -50°C till +90°C (CR); -50°C till +90°C (CPE)
Vridningsklassning ±150° per meter kabellängd; vridningstestet enligt turbintillverkarens specifikation eller enligt GB/T 29631 innebär att kabeln cyklas vid ±150°/m under ett specificerat antal cykler (normalt >10 000) med kontinuerlig övervakning av ledarmotstånd och isoleringsintegritet
Minsta böjningsradie — flexning 6× kabel-OD (tillfällig flexning vid installation och underhåll)
Minsta böjningsradie — fast dragning 4× kabel-OD (fast dragning i maskinhusets kabelstege)
Oljetålighet — CR/CPE-mantel IEC 60811-404; kabeln arbetar i en miljö mättad med oljedimma från växellåda, hydraulolja och fett; manteln får inte mjukna, svälla eller förlora mekanisk hållfasthet efter långvarig oljeexponering
Väder-/UV-tålighet Utmärkt — kolsvartförstärkt CR/CPE är i sig UV-stabilt för tornets bottensektion och vridplattformsområdet som kan exponeras för dagsljus
Ozontålighet Utmärkt — CR/CPE är ozontåligt; viktigt i högspänningsmiljön nära generatorn och omriktaren där koronaurladdningar kan generera ozon
Saltvattentålighet (offshore) IEC 60068-2-52; förbättrad CR/CPE-massa testad för offshore-vindkraftverk; den saltbelastade marina atmosfären accelererar korrosion av oskyddade koppar- och stålkomponenter
Flamsäker IEC 60332-1-2; CR/CPE självslocknande; brandsäkerhet i det slutna maskinhusutrymmet är kritiskt — en kabelbrand i ett maskinhus 80–150 m ovan mark är en katastrof som kan förstöra turbinen
Halogenfri (CPE-mantel) IEC 60754-1; CPE är halogenfritt; CR innehåller klor men i en lägre andel än PVC och förbränningsprodukterna är mindre sura
Certifieringar CE, RoHS; GB/T 29631-typtestning på begäran; tillverkad enligt ISO 9001; kvalificeringstestning enligt turbintillverkarens specifikation tillgänglig enligt tillverkarens kabelspecifikation

Detaljerad Beskrivning

Vad är FDEH vindkraftverkskabel?

FDEH är den kinesiska beteckningen för vindkraftverkskabel (风力发电电缆 Fēnglì Fādiàn Diànlǎn — bokstäverna F, D, E, H kodar kabeltypen enligt det kinesiska kabelbeteckningssystemet). Det är en flexibel EPR-isolerad, CR/CPE-mantlad kraftkabel konstruerad specifikt för de extrema mekaniska och miljömässiga förhållandena inuti ett vindturbins maskinhus och torn.

Vindkraftverksmiljön är unikt krävande: maskinhuset sitter 80–150 meter ovan mark och roterar för att vända mot vinden. Kablarna inuti maskinhuset utsätts för kontinuerliga vibrationer från växellådan och generatorn, oljedimma från växellådans smörjsystem, temperaturcykling från -40°C till +70°C och elektromagnetisk störning från den IGBT-baserade effektomriktaren som omvandlar generatorns utsignal till nätsynkron kraft. Kabelslingan mellan maskinhuset och tornet utsätts för vridning — ±150° per meter — när maskinhuset vrids mot ändrade vindriktningar, och cyklar hundratals gånger per dag under turbinens konstruktionslivslängd på 20–25 år.

En standardkraftkabel installerad i denna miljö skulle gå sönder inom några månader: PVC-isolering skörnar av oljeexponering och lågtemperaturcykling; XLPE-isolering saknar den vridningsflexibilitet som EPR ger; bar kopparledare korroderar av kondens; en PVC-mantel spricker av ozon som genereras av högspänningsgeneratorn och omriktaren. FDEH-kabelkonstruktionen — EPR-isolering, CR/CPE-mantel, förtennad kopparledare, anti-vridningskardelering — är den konstruerade lösningen för denna miljö.

Vridningsproblemet — varför vindkraftverkskabel är annorlunda

Vridning — vridning runt kabelns längdaxel — är den mekaniska påkänning som skiljer vindkraftverkskabeln från alla andra industriella flexibla kablar. En dragkedjekabel böjs i ett plan. En robotkabel böjs och vrids vid lederna. En vindkraftverkskabel utsätts för ren vridning i serviceledningen vid tornets topp, där kabeln ansluter tornets fasta ledningar till det roterande maskinhuset.

När en standard fintrådig kabel vrids, dras ledarnas helixformade slaglängd åt på ena sidan av vridningen och lossnar på den andra — ledarna på den åtdragna sidan utsätts för kompression (knäckning) och de på den lösa sidan för spänning (försnävning). Över tusentals vridningscykler utmattar denna växlande kompression/spänning koppartrådarna och bryter så småningom av dem.

Vindkraftverkskabeln hanterar vridning genom tre konstruktionselement:

  1. Kontrollerad slaglängd: Ledarkardeleringens slaglängd är kortare än hos en standardflexibel kabel — normalt 8–12× ledardiametern jämfört med 12–16× för standard — för att minimera den relativa rörelsen mellan trådarna under vridning
  2. Anti-vridningsfyllnadselement: PU- eller aramidförstärkta stavar i mellanrummen mellan ledarna fungerar som elastiska fjädrar — de lagrar energi när kabeln vrids och släpper den när vridningen upphör, vilket återför kabeln till sitt neutrala läge och minskar det mekaniska arbete som kopparledarna måste absorbera
  3. EPR-isolering: EPR:s gummiliknande elasticitet gör att isoleringen kan deformeras elastiskt tillsammans med ledaren under vridning och återhämta sig utan permanent deformation eller delaminering från ledarytan

Varför välja Yichis FDEH vindkraftverkskablar

  • EPR-isolering som standard — rätt material för vindkraftverksdrift: EPR är den enda isoleringen som kombinerar vridningsflexibilitet, oljetålighet och kallflexprestanda som vindkraftverksdrift kräver. PVC och XLPE är inte lämpliga för vridningstillämpningar och bör inte specificeras för kabeldragning i vindturbinens maskinhus
  • Vridningsklassad konstruktion verifierad genom typtestning: Kabelns vridningsprestanda verifieras i en vridningstestmaskin — ±150° per meter, >10 000 cykler, med kontinuerlig övervakning av ledarmotstånd och isoleringsintegritet. Testgodkännandekriterierna: noll ledaravbrott, <10 % motståndsökning, inga sprickor i isolering eller mantel
  • Anti-vridningsfyllnadssystem konstruerat för kabeldiametern: Fyllningstyp, storlek och placering i ledarmontaget väljs för varje kabeldesign baserat på ledarkonfiguration, totaldiameter och förväntad vridvinkel — inte en generisk fyllning som appliceras på alla kabelstorlekar
  • CR- och CPE-mantelalternativ — välj för installationsklimatet: CR för standardmässiga landbaserade vindkraftverk; CPE för arktiska/subarktiska områden där vintertemperaturer under -30°C förväntas. Mantelmaterialvalet matchar turbinplatsens lägsta driftstemperatur
  • EMC-skärmningsalternativ för omriktar-till-generator-kablar: Effektomriktaren genererar högfrekvent EMI; en skärmad kraftkabel ger en lågimpedans common mode-returväg och minskar utstrålad EMI in i turbinens styr-, kommunikations- och konditionsövervakningssystem
  • Kompatibilitet med turbintillverkarens specifikation: Vi tillverkar enligt den enskilda vindkraftturbintillverkarens kabelspecifikation — ledarantal, tvärsnitt, färgkod, skärmkonfiguration och mekaniska testkrav som turbin-OEM definierar för varje kabelposition i turbinen

Fråga om Produkt

Produkt: FDEH vindkraftverkskabel — flexibel EPR-isolerad CR/CPE-mantlad vridningsbeständig 0.6/1 kV till 1.8/3 kV kabel för vindturbinens maskinhus och torn med klass 5 förtennad kopparledare, EMC-skärmning och kallflexklassning till -40°C för pitch-, vrid-, generator- och tornnedledartillämpningar

Lägg till tekniska specifikationer (valfritt)

Ju fler detaljer du anger, desto snabbare och mer exakt blir vår offert.

Ingen fil vald

PDF, Office, bild eller CAD-fil — upp till 5 MB

Behöver du Hjälp?

Certifieringar

ISO 9001
Kvalitet
CE
Europeisk
RoHS
Miljö
TÜV
Certifiering

Behöver du en Offert för denna Produkt?

Skicka oss dina krav och få en detaljerad offert inom 24 timmar.