15 ~ 35kV 屋外 AIS ケーブル終端キット
15-35kV 屋外 AIS ケーブル終端キットは、要求の厳しい屋外環境において中電圧電力ケーブル(15kV および 25kV から最大 35kV の範囲)を確実に密閉して電気的に終端するように設計された、プレミアムな事前拡張ゴム-ベースのスリーブ ソリューションです。-
- 製品説明
の15 ~ 35kV 屋外 AIS ケーブル終端キットは、要求の厳しい屋外環境において中電圧電力ケーブル(15kV および 25kV から最大 35kV まで)を確実にシールして電気的に終端するように設計された、-発泡済みのゴム-ベースのプレミアム スリーブ ソリューションです。主に空気絶縁開閉装置 (AIS) アプリケーション向けに設計された、15 ~ 35kV 屋外 AIS ケーブル終端キットケーブルの内部絶縁体から外気へのシームレスな高誘電率の移行を促進します。-極度の電気ストレスを効果的に管理しながら、電柱、パッドに取り付けられた機器、架空線接続部の環境要素を遮断します。-
コアパフォーマンス機能
コアパフォーマンス機能
高度な耐環境性(屋外定格)
耐紫外線性:長時間太陽光にさらされても優れた分子安定性を示し、チョーキングや材料の劣化を防ぎます。
オゾンと-トラッキング防止保護:耐オゾン性の高い配合により、高い電気的ストレス下での表面亀裂や炭素のトラッキングのリスクが排除されます。{0}
防湿性と耐候性:継続的な高圧縮気密シールを形成し、大雨、湿気、湿気の侵入を完全にブロックします。{0}
熱的柔軟性:氷点下の極度の寒さでもエラストマーの柔軟性を維持し、周囲の高温でも構造の安定性を維持します。{0}

火を使わない常温収縮技術:{0}簡素化された熱のない設置マトリックスが特徴です。{0}あらかじめ伸ばされたゴム製スリーブが準備されたケーブルの上に配置され、内部のプラスチック支持コアがほどかれて引き抜かれます。-ゴム本来の弾性記憶により、ゴムがケーブルのプロファイルに沿ってしっかりと均一に収縮するため、取り付け時間が大幅に短縮され、直火や特殊な加熱ツールが不要になります。
空気絶縁開閉装置 (AIS) への準拠
空気が主要な断熱媒体として機能する配電網向けに特別に設計されています。統合されたレインスカート (シェッド) は、外部沿面距離とクリアランスプロファイルを最適化し、フラッシュオーバーのリスクを効果的に軽減し、厳格な国際クリアランス/ストライクディスタンス基準を満たします。
電気的パラメータ
| パラメータ | 標準値 15kV | 基準値 35kV | 解説・規格基準(15kV) |
|---|---|---|---|
| 定格システム電圧 (U) | 15kV | 35kV | システムの公称電圧レベル。 |
| 最大システム電圧 (Uₘ) | 17.5kV | 40.5kV | 機器が連続的に動作できる最大 RMS ライン電圧。これは機器分類の中核となる基礎です。 |
| 定格電圧(U₀) | 8.7kV | 26kV | ケーブルが設計されている導体とアースまたは金属スクリーン間の定格電力周波数電圧。{0}} |
| 定格電源周波数耐電圧(1分間) | 45kV(AC) | 95/105 kV(AC) | この AC 電圧 (RMS) が 1 分間印加された場合、終端はフラッシュオーバーしたり故障したりしません。これは、IEEE 48 および GB 標準ごとの共通の要件です。 |
| 定格雷インパルス耐電圧 (BIL) | 95kVまたは110kV | 200kVまたは250kV | 終端は、標準雷波 (1.2/50 μs) の正および負のインパルスを 10 回受けても、フラッシュオーバーしたり故障したりしてはならない。110kVこれは一般的な高性能指標です。- |
| 部分放電レベル (PD) | 10 pC @ 13 kV (1.5U₀) 以下 | 10 pC @ 39 kV 以下 | 部分放電の大きさは、定格相電圧の 1.5 倍で 10 ピコクーロンを超えてはなりません。これは、完璧な断熱材の製造を示す重要な指標です。 |
| 沿面距離 | 560mm以上(共通値) | 1050mm以上(共通値) | に基づいて計算されます。比沿面距離要件。汚染レベル IV (重度汚染) の場合、31 mm/kV (Uₘ) 以上として計算: 17.5kV * 31 mm/kV ≈542.5mm。実際の製品値は通常 560mm ~ 800mm の範囲です。 |
| 可視コロナレベル | 目に見えるコロナなし @ 1.1 * Uₘ (19.25 kV) | 目に見えるコロナなし @ 1.1 * Uₘ (19.25 kV) | 最大システム電圧の 1.1 倍の夜間または暗い条件下では、肉眼でコロナを観察することはできません。{0}} |
| シールド定格耐電流(短絡)- | 通常、20 kA、2 秒または 25 kA、1 秒 | 通常、20 kA、2 秒または 40 kA、1 秒 | -接地編組と接続が耐えられる短絡電流の大きさと持続時間。システム保護と連携する必要があります。 |
| 外部断熱レベル (ドライ/ウェット) | 電力周波数耐力: 約. 40 kV (ドライ) / 35 kV (ウェット) | 電力周波数耐力: 約. 85 kV (ドライ) / 65 kV (ウェット) | 屋外の雨よけの断熱性能をテストします。湿潤耐電圧は、大雨条件下での性能をシミュレートします。 |
屋内終端との違い
| 特徴 | 屋外終端 | 屋内終端 |
|---|---|---|
| 気象小屋 | はい。長い複数のシェッドにより表面の沿面経路が増加し、湿潤または汚染された状態でのフラッシュオーバーを防止します。 | いいえ。環境が清潔で乾燥しているため、滑らかまたは短い小屋の設計。{0}} |
| 材料 | 耐紫外線性と耐オゾン性(シリコン)。 | 標準的なゴムコンパウンド。長時間日光にさらされる場合には適さない場合があります。 |
| 漏れ距離 | 長さ。 Designed to meet specific creepage distance requirements (e.g., >31mm/kV)。 | 短い。清潔で乾燥した空気のみを収容する必要があります。 |
| 耐トラッキング性 | 高い。汚染による表面アーク放電に耐えます。 | 標準。設計上の主要な懸念事項ではありません。 |
インストールガイド
| ステップ | アウトドア-に特化した取り組み |
|---|---|
| 1. 準備とケーブルの被覆剥き | 屋外ではストリップの精度がさらに重要になります。半導体または絶縁体の長さに誤差があると、応力制御が誤って行われ、故障につながる可能性があります。 |
| 2. 表面処理 | 完璧に清潔でなければなりません。設置中に汚れや湿気が溜まると、時間の経過とともにトラッキングや故障の原因となります。付属のクリーナーワイプを徹底的に使用してください。 |
| 3. アースの取り付け | 接地編組接続が堅牢で耐腐食性があることを確認してください。-これが故障電流の経路になります。 |
| 4. シーリングマスチックの塗布 | これは重要な耐候性ステップです。指示どおりにマスチックをシールドカットと接地接続に正確に塗布して、滑らかで密閉されたプロファイルを作成します。 |
| 5. 終端本体上でのスライド | 終端が正しい方向を向いていることを確認します (通常は、大きなシェッド セクションが上を向くようにします)。ストレス制御要素をケーブル上の位置に合わせます。 |
| 6. 導体の接続 | 屋外用に設計された圧縮ラグを使用してください。接続がしっかりと安全であることを確認してください。 |
| 7. 契約解除の短縮 | サポート スパイラルを底部 (ケーブル挿入端) から引っ張り始めます。均等に引っ張って、ケーブル全体が均等に縮むのを観察します。まっすぐであることを確認してください。 |
| 8. 最終的なシールと接地 | 下部のスカートがケーブル ジャケットにぴったりと密着していることを確認します。適切なラグと耐腐食性の金具を使用して、接地編組を接地杭にしっかりと取り付けます。- |
| 9. 相の識別 | 明確に識別できるように、終端のラグ端近くに位相マーカーを貼り付けます。 |
の利点15-35kV 奥羽tdoor AIS ケーブル終端キット
設計された低温収縮-の利点:高度なエラストマー メモリを利用して、簡素化された火のない取り付けプロセスを実現します。{0}}特殊な加熱ツールやトーチの必要性を排除し、均一で一貫性の高いラジアル圧力シールを確保し、取り付けエラーを軽減します。
優れた気密耐候性:{0}湿気の侵入に対する優れた高圧縮バリア-を提供し、中電圧の屋外終端障害の主な根本原因を効果的に中和します。{2}
長期的な環境耐久性:プレミアム UV{0}}安定化および耐オゾン性-のゴム化合物を配合しており、直射日光に長時間さらされても材料の劣化、ひび割れ、チョーキングを起こすことなく、動作寿命を延ばします。
高い-汚染追跡耐性:統合された雨よけ (スカート) を介して、最適化され拡張された沿面経路を使用して設計されています。この幾何学的設計により、粉塵の多い工業地帯、塩分濃度の高い沿岸地域、または重度に汚染された環境における表面のトラッキングを防止し、フラッシュオーバーのリスクを抑制します。{1}
送電網の信頼性とメンテナンス不要:標準の設置ガイドラインに従って導入すると、システムは信頼性の高いメンテナンス不要の接続を確立します。これにより、計画外の停止が減少し、長期的な運用コスト(OPEX)が最小限に抑えられます。{0}{1}
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