SAC Aluminium Spaced Aerial Cable
SAC Aluminium Spaced Aerial Cable für Overhead-Verteilerleitungen
Leiter : Kompakter verseilter, hartgezogener Aluminiumdraht.
Leiterschirm : Halbleitendes vernetztes Polyethylen.
Isolierung : Vernetztes Polyethylen (natürlich)
Scheide : Spurbeständiges vernetztes Polyethylen (Schwarz)
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Produktbeschreibung
SAC Aluminium Spaced Aerial Cable: Produktbeschreibung und Spezifikationen
15 kV-Abstandsluftkabel (SAC). Speziell entwickelt für Gemeinkostenverteilungsnetze auf Pole-Infrastruktur.
Ingenieurverfassung: Die Baugruppe nutzt Kompaktes, gestrandetes, hartgezogenes Aluminium Leiter zur Maximierung des Längszugmoduls, Minimierung des Durchhangs bei langen Spannweiten Die dielektrische Schicht verfügt über eine spezielle Schwarzes spurbeständiges XLPE Hülle. Diese Formulierung ist chemisch konstruiert, um die elektrische Oberflächenverfolgung zu stoppen und UV-Abbau zu verhindern, wodurch die Betriebsstabilität in hochexponierten Außenumgebungen gewährleistet wird.
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Vorteile
SAC Aluminium Spaced Aerial Cable: Vorteile und Eigenschaften
Thermische Bewertung: 90°C Kontinuierlich / 250°C Kurzschlusstoleranz.
Isolierungsphysik: Schwarzes spurbeständiges XLPE. Entwickelt, um die Entladung elektrischer Oberflächen in verschmutzten Zonen zu verhindern.
Mechanische Struktur: Kompaktes gestrandetes Aluminium. Maximiert die Zugfestigkeit und minimiert die Windlast.
Feldkontrolle: Integriert Halbleitender Schild Dielektrische Stabilität gewährleistet.
Umwelt: Kohlenstoffstabilisierte Hülle Undurchlässig für UV-Strahlung und Verwitterung.
Installation: Leichtgewichtsprofil. Reduziert die statische Belastung des Pols im Vergleich zu Standard-Bündelkabeln.
Spezifikation des SAC-Aluminium-Antennenkabels
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Produktinformationen | Produktname | 15-kV-ALUMINIUM-STRANGLEITER, VERNETZTER POLYETHYLEN-ISOLIERTER UND UMHÜLLTER, BEABSTANDETER LUFTKABEL |
| Anwendung | Anwendung | Zur Verwendung in primären Luftkabeln an der Stange |
| Klassifikation | Normale Betriebstemperatur | 90°C |
| Klassifikation | Notfall-Überlasttemperatur | 130°C |
| Klassifikation | Kurzschlusstemperatur | 250°C |
| Klassifikation | Spannungsbewertung | 15 kV Phase zu Phase |
| Testen | Wechselstromprüfspannung | 27 kV für 5 Minuten |
| Normen | Referenzstandard | PDITL / MEA / ERBSE |
| Konstruktion | Leiter | Kompakter, gestrandeter, hartgezogener Aluminiumdraht |
| Konstruktion | Leiterschild | Halbleitendes vernetztes Polyethylen |
| Konstruktion | Isolierung | Vernetztes Polyethylen (natürlich) |
| Konstruktion | Scheide | Spurbeständiges vernetztes Polyethylen (Schwarz) |
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Produktinformationen | Produktname | 25-kV-ALUMINIUM-STRANGLEITER, VERNETZTER POLYETHYLEN-ISOLIERTER UND UMHÜLLTER, BEABSTANDETER LUFTKABEL |
| Anwendung | Anwendung | Zur Verwendung in primären Luftkabeln an der Stange |
| Klassifikation | Normale Betriebstemperatur | 90°C |
| Klassifikation | Notfall-Überlasttemperatur | 130°C |
| Klassifikation | Kurzschlusstemperatur | 250°C |
| Klassifikation | Spannungsbewertung | 25 kV Phase zu Phase |
| Testen | Wechselstromprüfspannung | 38 kV für 5 Minuten |
| Normen | Referenzstandard | TIS 2341-2555 / MEA / ERBSE |
| Konstruktion | Leiter | Kompakter, gestrandeter, hartgezogener Aluminiumdraht |
| Konstruktion | Leiterschild | Halbleitendes vernetztes Polyethylen |
| Konstruktion | Isolierung | Vernetztes Polyethylen (natürlich) |
| Konstruktion | Scheide | Spurbeständiges vernetztes Polyethylen (Schwarz) |
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Produktinformationen | Produktname | 35-kV-ALUMINIUM-STRANGLEITER, VERNETZTER POLYETHYLEN-ISOLIERTER UND UMHÜLLTER, BEABSTANDETER LUFTKABEL |
| Anwendung | Anwendung | Zur Verwendung in primären Luftkabeln an der Stange |
| Klassifikation | Normale Betriebstemperatur | 90°C |
| Klassifikation | Notfall-Überlasttemperatur | 130°C |
| Klassifikation | Kurzschlusstemperatur | 250°C |
| Klassifikation | Spannungsbewertung | Phase zu Phase mit 35 kV |
| Testen | Wechselstromprüfspannung | 49 kV für 5 Minuten |
| Normen | Referenzstandard | TIS 2341-2555 / MEA / ERBSE |
| Konstruktion | Leiter | Kompakter, gestrandeter, hartgezogener Aluminiumdraht |
| Konstruktion | Leiterschild | Halbleitendes vernetztes Polyethylen |
| Konstruktion | Isolierung | Vernetztes Polyethylen (natürlich) |
| Konstruktion | Scheide | Spurbeständiges vernetztes Polyethylen (Schwarz) |
Abmessungen/Parameter
| Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mindestanzahl von Draht (Nr) | Durchmesser des Leiters (ca) (mm) | Dicke der Isolierung (mm) | Dicke der Hülle (mm) | Gesamtdurchmesser (ca) (mm) | Maximaler Gleichstrom. Leiterwiderstand bei 20°C (km) | Mindestdämmwiderstand bei 15,6°C (M-km) | Zulässige Ampazitäten in freier Luft bei 40° Umgebungsluft (A) | Kabelgewicht (ca) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 6.9 | 1.91 | 1.91 | 16.0 | 0.868 | 1820 | 151 | 232 |
| 50 | 6 | 8.0 | 1.91 | 1.91 | 17.5 | 0.641 | 1612 | 187 | 291 |
| 70 | 12 | 9.8 | 1.91 | 1.91 | 19.0 | 0.443 | 1445 | 231 | 358 |
| 95 | 15 | 11.4 | 1.91 | 1.91 | 21.0 | 0.320 | 1284 | 281 | 451 |
| 120 | 15 | 12.9 | 1.91 | 1.91 | 22.5 | 0.253 | 1152 | 324 | 552 |
| 150 | 15 | 14.1 | 1.91 | 1.91 | 24.0 | 0.206 | 1070 | 375 | 639 |
| 185 | 30 | 15.8 | 1.91 | 1.91 | 25.5 | 0.164 | 980 | 433 | 763 |
| 240 | 30 | 18.3 | 1.91 | 1.91 | 28.0 | 0.125 | 874 | 525 | 953 |
| Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mindestanzahl von Draht (Nr) | Durchmesser des Leiters (ca) (mm) | Dicke der Isolierung (mm) | Dicke der Hülle (mm) | Gesamtdurchmesser (ca) (mm) | Maximaler Gleichstrom. Leiterwiderstand bei 20°C (km) | Mindestdämmwiderstand bei 15,6°C (M-km) | Zulässige Ampazitäten in freier Luft bei 40° Umgebungsluft (A) | Kabelgewicht (ca) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 6.9 | 3.18 | 3.18 | 21.0 | 0.868 | 2580 | 149 | 363 |
| 50 | 6 | 8.0 | 3.18 | 3.18 | 22.0 | 0.641 | 2314 | 186 | 432 |
| 70 | 12 | 9.8 | 3.18 | 3.18 | 24.5 | 0.443 | 2100 | 229 | 509 |
| 95 | 15 | 11.4 | 3.18 | 3.18 | 26.0 | 0.320 | 1887 | 279 | 615 |
| 120 | 15 | 12.9 | 3.18 | 3.18 | 27.0 | 0.253 | 1712 | 321 | 729 |
| 150 | 15 | 14.1 | 3.18 | 3.18 | 29.5 | 0.206 | 1600 | 371 | 826 |
| 185 | 30 | 15.8 | 3.18 | 3.18 | 31.0 | 0.164 | 1477 | 429 | 959 |
| 240 | 30 | 18.3 | 3.18 | 3.18 | 33.5 | 0.125 | 1328 | 520 | 1170 |
| Nennquerschnittsfläche (mm2) | Mindestanzahl von Draht (Nr) | Durchmesser des Leiters (ca) (mm) | Dicke der Isolierung (mm) | Dicke der Hülle (mm) | Gesamtdurchmesser (ca) (mm) | Maximaler Gleichstrom. Leiterwiderstand bei 20°C (km) | Mindestdämmwiderstand bei 15,6°C (M-km) | Zulässige Ampazitäten in freier Luft bei 40° Umgebungsluft (A) | Kabelgewicht (ca) (kg/km) | Standardverpackung (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 8.0 | 4.45 | 3.18 | 25.5 | 0.641 | 2606 | 184 | 517 | 1000/R |
| 70 | 12 | 9.8 | 4.45 | 3.18 | 27.5 | 0.443 | 2375 | 227 | 599 | 1000/R |
| 95 | 15 | 11.4 | 4.45 | 3.18 | 29.0 | 0.320 | 2144 | 276 | 711 | 1000/R |
| 120 | 15 | 12.9 | 4.45 | 3.18 | 31.0 | 0.253 | 1952 | 318 | 831 | 1000/R |
| 150 | 15 | 14.1 | 4.45 | 3.18 | 32.5 | 0.206 | 1830 | 367 | 933 | 1000/R |
| 185 | 30 | 15.8 | 4.45 | 3.18 | 33.5 | 0.164 | 1694 | 425 | 1073 | 1000/R |
| 240 | 30 | 18.3 | 4.45 | 3.18 | 36.5 | 0.125 | 1529 | 515 | 1293 | 1000/R |
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Produktionsprozesse von Luftgürtelkabeln
Die Infrastruktur für die Herstellung von Luftkabeln betreibt ein digitales Automatisierungssystem mit geschlossenem Regelkreis, das Leiterstrang, Isolierungsextrusion und Endummantelung in einen kontinuierlichen Arbeitsablauf integriert. Die Prozessstabilität beruht auf eingebetteten Sensorarrays, die Extrusionsparameter in Echtzeit verfolgen und manuelle Abweichungen eliminieren. Die Qualitätsvalidierung wird durch spezifische Inline-Hardware, einschließlich zweiachsiger Laserdurchmesser und Hochspannungsfunkenprüfer, durchgesetzt, während das physische Labor zerstörerische Zug- und Dehnungsanalysen durchführt, um die Einhaltung internationaler Standards vor dem Versand zu überprüfen.
Verpackung für den Versand
Um den verschiedenen Transportanforderungen gerecht zu werden, können viele Verpackungsmethoden verwendet werden.
Haben Sie noch mehr Fragen?
F: Primäre Anwendung?
A: MV-Luftverteilung. Entwickelt als sicherere, isolierte Alternative zu blanken Leitern an Polnetzen.
F: Warum "Spurfeste" Scheide?
A: Physikbeschränkung. Verschmutzung und Feuchtigkeit erzeugen Leckagepfade (Tracking) Die Schwarzes XLPE Formulierung blockiert diese Wege physikalisch, um Überschläge zu verhindern.
F: Sonnenlicht/Außenbelichtung?
A: UV-immun. Kohlenstoffstabilisiertes XLPE gewährleistet langfristige Betriebsstabilität unter direkter Sonneneinstrahlung.
F: Kurzschluss-Wärmegrenzwert?
A: 250°C. (Maximale Toleranz für Kurzschlussdauer ohne Isolationsdurchbruch).
F: Küsten-/Industrienutzung?
A: Verifiziert. Die Anti-Tracking-Chemie fungiert als Barriere gegen Salznebel, chemischen Staub und hohe Luftfeuchtigkeit.
F: Installationsmethode?
A: Abstandshaltersystem. Erfordert spezielle isolierende Abstandshalter und Halterungen, um sie zu warten 15 kV Phase-zu-phase-clearance.
F: Wie kann man ein Angebot anfordern?
A: Aktion: Klicken Sie auf die “Kontaktieren Sie uns” Taste oder sehen Sie sich die Verkäuferprofil Direkt für die technische Preisgestaltung.
















