
Durante el proceso de producción, el cable de alimentación MT de aluminio de tres núcleos se somete a pruebas rigurosas para verificar su capacidad para soportar diversas condiciones. Estas pruebas garantizan que el cable pueda mejorar eficazmente su seguridad y confiabilidad en aplicaciones reales.
Solicitud
El cable de MT debe ser resistente a la niebla salina, las altas temperaturas y los golpes mecánicos, y puede usarse para alimentar equipos clave en plataformas de perforación petrolera para garantizar un suministro de energía estable en entornos marinos hostiles.

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 núcleos ensamblados
• Funda Metálica: Aleación de Plomo (opcional)
• Cubierta exterior: Cloruro de polivinilo extruido, Color: Negro
• Protección contra ataque de insectos: Poliamida Nylon (opcional)
(Funda alternativa: funda exterior de PVC + HDPE o funda exterior de LSZH y los parámetros cambiarán en consecuencia)
Proceso de dar un título
Nuestro cable ha obtenido la certificación SAA. El proceso de fabricación del cable, los materiales, la estructura del conductor, los estándares ambientales, el rendimiento, etc. cumplen con los requisitos. Tiene una larga vida útil y es beneficioso para la construcción de infraestructura eléctrica.

Paquete

Fábrica

Nuestros alambres y cables están diseñados para energía, construcción, transporte, minería, industria, hogar, comunicaciones y otras industrias. Con el rápido desarrollo de la economía global y la construcción continua de infraestructura, está creciendo la demanda de productos de cable eficientes, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Especialmente en el contexto de la transformación energética y el desarrollo inteligente, los cables en las fábricas se están desarrollando gradualmente hacia la conservación de energía, la protección del medio ambiente, la seguridad y el alto rendimiento para satisfacer la demanda del mercado.
Caso

Pareja

Preguntas frecuentes
P: ¿Para qué aplicaciones se utilizan principalmente los cables MT de aluminio de 3 núcleos?
P: ¿Los cables de alimentación son adecuados para su uso en entornos marinos?
P: ¿Se puede utilizar cable de aluminio para alimentar motores eléctricos?
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No. de
Núcleos
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Cruz central
en corte
Área
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Diámetro nominal
|
||
|
Bajo
metálico
pantalla
|
Bajo
metálico
pantalla
|
En general
|
||
|
No.
|
mm2
|
milímetros
|
milímetros
|
milímetros
|
| 3 | 16 | 11.8 | 13.3 | 33.0 |
| 3 | 25 | 13.1 | 14.6 | 35.0 |
| 3 | 35 | 14.1 | 15.6 | 38.0 |
| 3 | 50 | 15.2 | 16.7 | 40.0 |
| 3 | 70 | 16.8 | 18.3 | 44.0 |
| 3 | 95 | 18.4 | 19.9 | 48.0 |
| 3 | 120 | 20 | 21.5 | 51.0 |
| 3 | 150 | 21.3 | 22.8 | 54.0 |
| 3 | 185 | 23 | 24.5 | 58.0 |
| 3 | 240 | 25.3 | 26.8 | 64.0 |
| 3 | 300 | 27.5 | 29.0 | 69.0 |
| 3 | 400 | 30.2 | 31.7 | 75.0 |
| 3 | 500 | 34 | 35.5 | 83.0 |
|
No. de núcleos
|
Área de sección transversal central
|
Máx. Resistencia CC a 20˚C
|
Máx. Resistencia CA a 90˚C
|
Aprox. Capacidad
|
Aprox. Inductancia
|
Aprox.
Resistencia reactiva |
Clasificación de corriente continua
|
||
| Enterrado directamente en el suelo |
En un conducto enterrado
|
En el aire
|
|||||||
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No.
|
mm2
|
Ω/km
|
Ω/km
|
µF/km
|
mH/km
|
Ω/km
|
amperios
|
||
| 3 | 16 | 1.91 | 2.449 | 0.26 | 0.603 | 0.189 | 78 | 67 | 84 |
| 3 | 25 | 1.2 | 1.539 | 0.3 | 0.569 | 0.179 | 100 | 87 | 110 |
| 3 | 35 | 0.868 | 1.113 | 0.34 | 0.551 | 0.173 | 119 | 103 | 132 |
| 3 | 50 | 0.641 | 0.822 | 0.38 | 0.534 | 0.168 | 140 | 122 | 158 |
| 3 | 70 | 0.443 | 0.568 | 0.43 | 0.506 | 0.159 | 171 | 150 | 196 |
| 3 | 95 | 0.32 | 0.411 | 0.49 | 0.492 | 0.154 | 203 | 179 | 236 |
| 3 | 120 | 0.253 | 0.325 | 0.55 | 0.477 | 0.150 | 232 | 205 | 273 |
| 3 | 150 | 0.206 | 0.265 | 0.59 | 0.469 | 0.147 | 260 | 231 | 309 |
| 3 | 185 | 0.164 | 0.211 | 0.65 | 0.460 | 0.144 | 294 | 262 | 355 |
| 3 | 240 | 0.125 | 0.161 | 0.73 | 0.450 | 0.141 | 340 | 305 | 415 |
| 3 | 300 | 0.1 | 0.129 | 0.81 | 0.441 | 0.139 | 384 | 346 | 475 |
| 3 | 400 | 0.778 | 0.101 | 0.9 | 0.433 | 0.136 | 438 | 398 | 552 |
| 3 | 500 | 0.0605 | 0.079 | 0.93 | 0.427 | 0.134 | 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
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Corriente de carga por fase
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Impedancia de secuencia cero
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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 | 16 | 0.8 | 0.16 | 3.61 | 1.3 | 1.4 |
| 3 | 25 | 1.25 | 0.18 | 2.70 | 1.2 | 2.3 |
| 3 | 35 | 1.75 | 0.2 | 2.27 | 1.2 | 3.1 |
| 3 | 50 | 2.5 | 0.23 | 1.98 | 1.1 | 4.5 |
| 3 | 70 | 3.5 | 0.26 | 1.73 | 1.1 | 6.2 |
| 3 | 95 | 4.75 | 0.29 | 1.57 | 1.1 | 8.5 |
| 3 | 120 | 6 | 0.33 | 1.48 | 1.1 | 10.7 |
| 3 | 150 | 7.5 | 0.35 | 1.42 | 1.1 | 13.4 |
| 3 | 185 | 9.25 | 0.39 | 1.37 | 1.1 | 16.5 |
| 3 | 240 | 12 | 0.44 | 1.32 | 1.0 | 21.4 |
| 3 | 300 | 15 | 0.48 | 1.29 | 1.0 | 26.8 |
| 3 | 400 | 20 | 0.54 | 1.26 | 1.0 | 35.5 |
| 3 | 500 | 25 | 0.56 | 1.24 | 0.9 | 44.7 |





























