
Los cables de alimentación de media tensión tienen un coeficiente de expansión térmica relativamente bajo y las dimensiones del cable no cambian mucho. Esta característica garantiza que el cable no afectará la calidad de la instalación en condiciones de expansión y contracción térmica, mantendrá buenas conexiones eléctricas y reducirá el riesgo de fallas causadas por cambios de temperatura.
Mín. temperatura de instalación: 0 grados
Temperatura de funcionamiento: -25 grados a +90 grados
Temperatura de funcionamiento de emergencia: 105 grados
Máx. Temperatura de cortocircuito: 250 grados
Solicitud
Los cables eléctricos de media tensión deben ser resistentes al agua y a la corrosión, adecuados para la transmisión de energía entre generadores y subestaciones en centrales hidroeléctricas. Los cables deben poder soportar la alta humedad y las duras condiciones climáticas en las centrales hidroeléctricas.

Característica

• Conductor: Conductor de aluminio circular compactado trenzado según AS/NZS 1125
• Pantalla conductora: compuesto semiconductor extruido
• Aislamiento: XLPE
• Pantalla de aislamiento: compuesto semiconductor extruido
• Bloqueo de agua longitudinal: cinta de bloqueo de agua encima y debajo de la pantalla de cobre (opcional)
• Pantalla de aislamiento metálico: Pantalla de alambre de cobre + cinta de cobre aplicada helicoidalmente
• cinta adhesiva/funda sobre los núcleos ensamblados
vaina compuesta
• Capa interior: Cloruro de polivinilo extruido, Color: Naranja
• Protección contra termitas: poliamida (nylon -12)
• Capa exterior: HDPE (Negro)
Proceso de dar un título
Los cables de alimentación de MT cuentan con la certificación SAA, lo que mejora su alta eficiencia y confiabilidad, reduce la redundancia innecesaria y los riesgos de seguridad, y mejora el nivel de diseño general del sistema.

Paquete

Fábrica

Greater Wire Manufacturer cuenta con un equipo de ventas profesional. Además de los servicios de preventa y posventa, la empresa concede gran importancia a los comentarios de los clientes y los considera una base clave para mejorar la calidad. A través de los comentarios de los clientes, la fábrica puede comprender el rendimiento del producto en el uso real, encontrar problemas a tiempo y realizar mejoras. La fábrica también realiza encuestas de satisfacción del cliente con regularidad para recopilar información sobre la calidad del producto, la velocidad de entrega, el servicio, etc. Con base en estos comentarios, la fábrica puede optimizar continuamente los procesos de diseño y producción del producto para mejorar la experiencia del cliente.
Caso

Pareja

Preguntas frecuentes
P: ¿Se puede utilizar el alambre antitermitas en ambientes marinos?
Los alambres antitermitas están especialmente recubiertos o fabricados con metales resistentes a la corrosión (p. ej., acero inoxidable o aleaciones de cobre y níquel). Para un entorno marino, es esencial utilizar cables clasificados específicamente para la exposición al agua salada, a menudo con cubiertas protectoras que resistan tanto los rayos UV como el agua salada.
P: ¿Los cables de alimentación de media tensión son adecuados para alimentar motores eléctricos?
P: ¿Es necesario marcar los cables?
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No. de
Núcleos
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Cruz central
en corte
Área
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Diámetro nominal
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||
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Bajo
metálico
pantalla
|
Bajo
metálico
pantalla
|
En general
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||
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No.
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mm2
|
milímetros
|
milímetros
|
milímetros
|
| 3 | 50 | 27.2 | 28.7 | 68.0 |
| 3 | 70 | 28.8 | 30.3 | 72.0 |
| 3 | 95 | 30.4 | 31.9 | 76.0 |
| 3 | 120 | 32.0 | 33.5 |
80.0 |
| 3 | 150 | 33.3 | 34.8 | 82.0 |
| 3 | 185 | 35 | 36.5 | 86.0 |
| 3 | 240 | 37.3 | 38.8 | 92.0 |
| 3 | 300 | 39.5 | 41.0 | 96.0 |
| 3 | 400 | 42.2 | 43.7 | 103.0 |
| 3 | 500 | 45.6 | 47.1 | 110.0 |
|
No. de núcleos
|
Área de sección transversal central
|
Máx. Resistencia CC a 20˚C
|
Máx. Resistencia CA a 90˚C
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Aprox. Capacidad
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Aprox. Inductancia
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Aprox.
Resistencia reactiva |
Clasificación de corriente continua
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||
| Enterrado directamente en el suelo |
En un conducto enterrado
|
En el aire
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No.
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mm2
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Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
amperios
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||
| 3 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.14 | 0.643 | 0.202 | 140 | 122 | 158 |
| 3 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.15 | 0.608 | 0.191 | 171 | 150 | 196 |
| 3 | 95 | 0.32 | 0.410 | 0.17 | 0.586 | 0.184 | 203 | 179 | 236 |
| 3 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.18 | 0.567 | 0.178 | 232 | 205 | 273 |
| 3 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.19 | 0.554 | 0.174 | 260 | 231 | 309 |
| 3 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.21 | 0.541 | 0.170 | 294 | 262 | 355 |
| 3 | 240 | 0.125 | 0.161 | 0.23 | 0.525 | 0.165 | 340 | 305 | 415 |
| 3 | 300 | 0.1 | 0.129 | 0.25 | 0.511 | 0.160 | 384 | 346 | 475 |
| 3 | 400 | 0.778 | 0.101 | 0.27 | 0.498 | 0.156 | 438 | 398 | 552 |
| 3 | 500 | 0.0605 | 0.079 | 0.3 | 0.485 | 0.152 | 505 | 460 | 646 |
| 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 1.08 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
|
No. de núcleos
|
Área de sección transversal central
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Máx. tirando de la tensión en el conductor
|
Corriente de carga por fase
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Impedancia de secuencia cero
|
Estrés eléctrico en la pantalla del conductor
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Clasificación de cortocircuito del conductor de fase
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| No. | mm² | kN | Amperios/Km | Ohmios/Km | kV/mm | kA, veo |
| 3 | 50 | 2.5 | 0.84 | 1.98 | 4.1 | 4.5 |
| 3 | 70 | 3.5 | 0.9 | 1.73 | 3.9 | 6.2 |
| 3 | 95 | 4.75 | 1.01 | 1.57 | 3.7 | 8.5 |
| 3 | 120 | 6 | 1.07 | 1.49 | 3.6 | 10.7 |
| 3 | 150 | 7.5 | 1.13 | 1.42 | 3.5 | 13.4 |
| 3 | 185 | 9.25 | 1.25 | 1.37 | 3.4 | 16.5 |
| 3 | 240 | 12 | 1.37 | 1.32 | 3.3 | 21.4 |
| 3 | 300 | 15 | 1.49 | 1.29 | 3.2 | 26.8 |
| 3 | 400 | 20 | 1.61 | 1.26 | 3.1 | 35.5 |
| 3 | 500 | 25 | 1.79 | 1.24 | 3.0 | 44.7 |





























