1. Definition af-højspændingskabel
-
Baseret på isoleringsmateriale og anvendelsesscenarie, de kan opdeles i generelle-krydsbundne-polyethylenkabler, flammehæmmende/brandsikre-kabler,-beklædte fleksible kabler til minedrift og høj-testkabler osv.
-
Baseret på transmissionstype,de kan opdeles i-højspænding AC-kabler og højspænding DC-kabler-.
-
Baseret på implementeringssted,de kan opdeles i luftkabler, underjordiske kabler og søkabler.

2. Strukturen af-højspændingskabler
Høj-kablerhar en kompleks struktur, hovedsageligt bestående af følgende lag indefra og ud: lederlag, isoleringslag, afskærmningslag (inklusive en metalkappe) og yderkappe.
- Lederlaget er kernen i kablet, ansvarlig for at overføre strøm, og er typisk lavet af kobber eller aluminium.
- Isoleringslaget vikler sig rundt om lederen og forhindrer strømtab til det omgivende miljø. Isoleringsmaterialer er normalt polyethylen (PE), tværbundet polyethylen (XLPE) eller gummi. Som det almindelige isoleringsmateriale er produktionen og kvalitetskontrollen af tværbundet polyethylen (XLPE) afgørende. Under isoleringsekstrudering er streng kontrol af procestemperaturen (f.eks. er isoleringsmaterialets behandlingstemperaturområde mellem 115-120 grader), forebyggelse af præ-tværbinding og brug af online termiske spændingsrelaksationssystemer nødvendig for at eliminere termisk spænding. Samtidig sikrer præcis kontrol af ekstruderingsmatricen, vulkaniseringstemperaturen (isoleringsoverfladetemperatur strengt kontrolleret mellem 250-280 grader) og brugen af køreledningsproduktionslinjes excentricitetskontrolteknologi ensartetheden af isoleringslaget.
- Metalkappelaget giver hovedsageligt mekanisk beskyttelse og elektromagnetisk afskærmning til kablet. Afhængigt af specifikke design- og anvendelseskrav kan metalafskærmningslaget antage forskellige former, såsom korrugeret aluminiumkappe eller kobbertrådsafskærmning. I nogle højspændingskabler kan der være flere lag isolering til stede for yderligere at forbedre isoleringsydelsen og modstå spænding.
- Den ydre kappe er det ydre beskyttende lag af kablet, der bruges til at beskytte det mod miljøpåvirkninger såsom kemikalier, ultraviolet stråling og fugt. Den ydre kappe er typisk lavet af vejr--bestandigt og korrosionsbestandigt-materiale, såsom polyvinylchlorid (PVC) eller tværbundet- polyethylen (XLPE). Naturligvis bruges pansrede højspændingskabler hovedsageligt til underjordisk nedgravning, der er i stand til at modstå høj-tryk fra jorden og forhindre skade fra andre eksterne kræfter.

3.Typer og anvendelser af-højspændingskabler
| Ingen. | Kabel model | Leder | Isolering | Skede | Panser | Funktioner |
| 1 | NA-YJV | Kobber | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse A brandsikker |
| 2 | NB-YJV | Kobber | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse B brandsikker |
| 3 | NA-YJV22 | Kobber | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse A brandsikker |
| 4 | NB-YJV22 | Kobber | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse B brandsikker |
| 5 | NA-VV | Kobber | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse A brandsikker |
| 6 | NB-VV | Kobber | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse B brandsikker |
| 7 | NA-VV22 | Kobber | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse A brandsikker |
| 8 | NB-VV22 | Kobber | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse B brandsikker |
| 9 | WDNA-YJY23 | Kobber | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse A, halogen-fri, lav-røg, brandsikker |
| 10 | WDNB-YJY23 | Kobber | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse B, halogen-fri, lav-røg, brandsikker |
| 11 | ZA-YJV | Kobber | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse A flammehæmmende middel |
| 12 | ZA-YJLV | Aluminium | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse A flammehæmmende middel |
| 13 | ZB-YJV | Kobber | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse B flammehæmmende |
| 14 | ZB-YJLV | Aluminium | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse B flammehæmmende |
| 15 | ZC-YJV | Kobber | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse C flammehæmmende |
| 16 | ZC-YJLV | Aluminium | XLPE | PVC | Ikke-pansret | Klasse C flammehæmmende |
| 17 | ZA-YJV22 | Kobber | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse A flammehæmmende middel |
| 18 | ZA-YJLV22 | Aluminium | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse A flammehæmmende middel |
| 19 | ZB-YJV22 | Kobber | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse B flammehæmmende |
| 20 | ZB-YJLV22 | Aluminium | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse B flammehæmmende |
| 21 | ZC-YJV22 | Kobber | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse C flammehæmmende |
| 22 | ZC-YJLV22 | Aluminium | XLPE | PVC | Stålbånd | Klasse C flammehæmmende |
| 23 | ZA-VV | Kobber | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse A flammehæmmende middel |
| 24 | ZA-VLV | Aluminium | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse A flammehæmmende middel |
| 25 | ZB-VV | Kobber | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse B flammehæmmende |
| 26 | ZB-VLV | Aluminium | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse B flammehæmmende |
| 27 | ZC-VV | Kobber | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse C flammehæmmende |
| 28 | ZC-VLV | Aluminium | PVC | PVC | Ikke-pansret | Klasse C flammehæmmende |
| 29 | ZA-VV22 | Kobber | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse A flammehæmmende middel |
| 30 | ZA-VLV22 | Aluminium | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse A flammehæmmende middel |
| 31 | ZB-VV22 | Kobber | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse B flammehæmmende |
| 32 | ZB-VLV22 | Aluminium | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse B flammehæmmende |
| 33 | ZC-VV22 | Kobber | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse C flammehæmmende |
| 34 | ZC-VLV22 | Aluminium | PVC | PVC | Stålbånd | Klasse C flammehæmmende |
| 35 | WDZA-YJY | Kobber | XLPE | Polyolefin | Ikke-pansret | Klasse A, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 36 | WDZA-YJLY | Aluminium | XLPE | Polyolefin | Ikke-pansret | Klasse A, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 37 | WDZB-YJY | Kobber | XLPE | Polyolefin | Ikke-pansret | Klasse B, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 38 | WDZB-YJLY | Aluminium | XLPE | Polyolefin | Ikke-pansret | Klasse B, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 39 | WDZC-YJY | Kobber | XLPE | Polyolefin | Ikke-pansret | Klasse C, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 40 | WDZC-YJLY | Aluminium | XLPE | Polyolefin | Ikke-pansret | Klasse C, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 41 | WDZA-YJY23 | Kobber | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse A, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 42 | WDZA-YJLY23 | Aluminium | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse A, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 43 | WDZB-YJY23 | Kobber | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse B, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 44 | WDZB-YJLY23 | Aluminium | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse B, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 45 | WDZC-YJY23 | Kobber | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse C, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 46 | WDZC-YJLY23 | Aluminium | XLPE | Polyolefin | Stålbånd | Klasse C, halogen-fri, lav-røg, flammehæmmende |
| 47 | VV | Kobber | PVC | PVC | Ikke-pansret | Standard strømkabel |
| 48 | VLV | Aluminium | PVC | PVC | Ikke-pansret | Standard strømkabel |
| 49 | VY | Kobber | PVC | PE | Ikke-pansret | Standard strømkabel |
| 50 | VLY | Aluminium | PVC | PE | Ikke-pansret | Standard strømkabel |
| 51 | VV22 | Kobber | PVC | PVC | Stålbånd | Standard strømkabel |
| 52 | VLV22 | Aluminium | PVC | PVC | Stålbånd | Standard strømkabel |
| 53 | VV23 | Kobber | PVC | PE | Stålbånd | Standard strømkabel |
| 54 | VLV23 | Aluminium | PVC | PE | Stålbånd | Standard strømkabel |
4.høj-kabler Brug funktioner
Velegnet til faste-vekselstrømstransmissions- og distributionsledninger med en nominel spænding på 35 kV og derunder. Kabellederens maksimale-driftstemperatur er 90 grader Celsius, og den maksimale temperatur for kabellederen under en kortslutning (ikke over 5 sekunder) bør ikke overstige 250 grader Celsius. Under drift bør spændingsudsving ikke overstige 15 % af den nominelle spænding; ellers vil det påvirke kablet alvorligt. Isoleringslagets excentricitet er en nøglefaktor, der påvirker kabelydelsen; isolationsexcentricitet vil føre til elektrisk feltforvrængning og derved forkorte kablets levetid.
5. Anvendelsesområder for-højspændingskabler
- I elindustrien fungerer højspændingskabler som rygraden i krafttransmissions- og distributionssystemer, især til langdistancenettransmission, bystrømsdistribution og nettilslutning af vedvarende energiproduktion.
- I transportindustrien bruges de til kraftoverførsel mellem motorer og styreenheder i elektriske køretøjer såsom elbiler og elektriske tog, samt til strømforsyning til metro- og jernbanetransitsystemer. I kommunikationsindustrien bruges de til at transmittere telekommunikations-, netværks-, udsendelses- og tv-signaler.
- I sundhedssektoren leverer de høj-energistrøm og høj-signaltransmission til avanceret medicinsk udstyr såsom MRI- og PET-scannere.
- I industrisektoren kører de store,-stærke maskiner inden for industrier som metallurgi, minedrift, papirfremstilling og kemikalier og er integreret med automationssystemer. I byggebranchen leverer de stabil strømstøtte til høj-energiforbrugende-bygninger såsom lufthavne, indkøbscentre og hoteller.

FAQ
Sp.: Hvad er forskellen mellem høj-- og lavspændingskabler-?
Sv: Høj-kabler har tykkere isolering, afskærmning/panserlag og krav til større bøjningsradius, der bruges til lang-høj{2}}højspændingstransmission; lavspændingskabler har en enklere struktur og bruges mest til indendørs terminalstrømdistribution.
Sp.: Kan et højspændingskabel- bruges som et lavspændingskabel?
A: Ja, men det anbefales ikke. Det er dyrere, sværere at bøje, har en lavere strøm-bærende kapacitet, og tre-højspændingskabler mangler generelt en neutral leder, hvilket gør dem uegnede til lav-tre-fase fire-lavspændingssystemer.
Spørgsmål: Hvilke parametre tages der hovedsageligt i betragtning ved valg af højspændingskabler-?
A: Spændingsmærke, ledermateriale (kobber/aluminium), isoleringsmateriale (almindeligvis XLPE), ledertværsnit, kappe og pansertype.
Sp.: Hvordan vælger man kabeltværsnitsstørrelsen-?
Sv: Beregn strømbærekapaciteten- baseret på belastningsstrømmen, overhold kravene til spændingsfald og termisk stabilitet, og tillad derefter en margin på 10 %~20 %.
Spørgsmål: Hvordan vælger man mellem enkelt-- og tre-højspændingskabler-?
Sv: Tre-kabler bruges almindeligvis i 10kV/35kV distributionsnetværk for nem installation; enkelt-kabler er mere almindelige i 110kV og derover høje-strømme for bedre varmeafledning.
Sp.: Hvad er den mindste bøjningsradius for højspændingskabler-?
A: Typisk 12 til 25 gange kablets ydre diameter; jo højere spænding, jo større krav.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for teknisk support eller prisoplysninger om højspændingskabel.
Telefon:+86138 9283 8980
E-mail:cable@sxwqgb.com
wqsm@sxwqgb.com
Tauzhang@sxwqgb.com
vickywjm@sxwqgb.com
WhatsApp:+86 13772031937
+86 13772121840
+86 18192366268







