N2XB(AL)Y/NA2XB(AL)Y
Ruban en aluminium d'isolation XLPE monocœur de 0,6/1 kV, câble d'alimentation blindé et de veste en PVC
- Conducteur : Cuivre toronné ou aluminium
- Isolation : XLPE
- Literie : PVC ou charge non hygroscopique (selon la taille)
- Armure : Ruban en aluminium blindé
- Gaine extérieure : PVC (Type ST2, CEI 60502-1)
- Traitement rapide des échantillons avec des solutions personnalisées
- Matériaux de haute qualité
- Options de prix abordables
- Livraison mondiale
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Description du produit
N2XB (AL) Y/NA2XB (AL) Y : Description et spécifications du produit
Le N2XB(AL)Y série est construit pour Single-Core court. Le détail critique ici est l'Armure. Nous utilisons Ruban en aluminium (ATA), pas de l'acier. Pourquoi ? Si vous enroulez un câble AC monocœur en acier magnétique, il agit comme une bobine d'induction et surchauffe. L'aluminium est amagnétique Il vous offre la protection contre l'écrasement dont vous avez besoin sans cuire le câble. Jumelé avec Isolation XLPE (90°C évalué (e), c'est le moyen sûr et efficace de faire circuler des courants élevés sous terre.
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Avantages
N2XB (AL) Y/NA2XB (AL) Y : Avantages et caractéristiques
90 °C Salle de tête : Nous utilisons XLPE, pas du PVC. Cela signifie que vous obtenez une note de courant plus élevée et que le câble ne se dégradera pas lorsque les choses deviennent chaudes.
Pourquoi du ruban d'aluminium (ATA) ? Physique simple. Vous ne pouvez pas utiliser l'acier sur un câble monocœur, cela crée un champ magnétique qui surchauffe l'armure. L'aluminium est amagnétique, 1, donc ça arrête le problème de chauffage mort.
Installer n'importe où : Conduits, centrales électriques, ou enfoui directement dans la terre. C'est construit pour tout ça.
16 mm² à 800 mm² : Des trajets standard aux alimentateurs principaux massifs, nous couvrons tout le spread.
CEI 60502-1 : On ne devine pas. La gaine extérieure et la construction suivent strictement la norme mondiale.
Dimensions/Paramètres
| Nom. Secte croisée. (mm²) | DC Résistance à 20 °C Max (Q/km) | AC Résistance à 90 °C Max (Q/km) | Inductance Formation de trèfle (mH/km) | Inductance Formation plate (mH/km) | Formation de trèfle - dans l'air Max (A) | Formation de trèfle - dans le sol Max (A) | Formation plate - dans l'air Max (A) | Formation plate - dans le sol Max (A) | Courant de court-circuit à 1 sec Max (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.15 | 1.466 | 0.412 | 0.458 | 118 | 118 | 121 | 121 | 2.29 |
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.366 | 0.412 | 154 | 153 | 158 | 157 | 3.58 |
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.349 | 0.395 | 188 | 183 | 193 | 188 | 5.01 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.332 | 0.378 | 229 | 217 | 235 | 223 | 7.15 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.318 | 0.364 | 287 | 265 | 295 | 272 | 10.01 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.304 | 0.350 | 352 | 317 | 361 | 324 | 13.59 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.296 | 0.342 | 407 | 359 | 418 | 367 | 17.16 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.292 | 0.338 | 465 | 402 | 476 | 410 | 21.45 |
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.286 | 0.332 | 537 | 453 | 549 | 461 | 26.46 |
| 240 | 0.0754 | 0.099 | 0.277 | 0.323 | 636 | 523 | 648 | 529 | 34.32 |
| 300 | 0.0601 | 0.080 | 0.272 | 0.318 | 728 | 585 | 739 | 590 | 42.90 |
| 400 | 0.0470 | 0.064 | 0.270 | 0.317 | 838 | 655 | 846 | 657 | 57.20 |
| 500 | 0.0366 | 0.052 | 0.266 | 0.312 | 960 | 731 | 964 | 728 | 71.50 |
| 630 | 0.0283 | 0.042 | 0.261 | 0.307 | 1092 | 807 | 1087 | 797 | 90.09 |
| 800 | 0.0221 | 0.035 | 0.259 | 0.305 | 1216 | 877 | 1202 | 858 | 114.40 |
| Nom. Secte croisée. (mm²) | DC Résistance à 20 °C Max (Q/km) | AC Résistance à 90 °C Max (Q/km) | Inductance Formation de trèfle (mH/km) | Inductance Formation plate (mH/km) | Formation de trèfle - dans l'air Max (A) | Formation de trèfle - dans le sol Max (A) | Formation plate - dans l'air Max (A) | Formation plate - dans le sol Max (A) | Courant de court-circuit à 1 sec Max (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.91 | 2.449 | 0.404 | 0.450 | 92 | 92 | 94 | 101 | 1.50 |
| 25 | 1.20 | 1.539 | 0.367 | 0.413 | 120 | 119 | 123 | 122 | 2.35 |
| 35 | 0.868 | 1.113 | 0.348 | 0.394 | 146 | 142 | 150 | 146 | 3.29 |
| 50 | 0.641 | 0.822 | 0.332 | 0.378 | 177 | 168 | 182 | 173 | 4.70 |
| 70 | 0.443 | 0.568 | 0.316 | 0.363 | 224 | 206 | 230 | 212 | 6.58 |
| 95 | 0.320 | 0.411 | 0.304 | 0.350 | 274 | 246 | 281 | 253 | 8.93 |
| 120 | 0.253 | 0.325 | 0.298 | 0.344 | 316 | 280 | 325 | 286 | 11.28 |
| 150 | 0.206 | 0.265 | 0.290 | 0.336 | 364 | 314 | 374 | 321 | 14.10 |
| 185 | 0.164 | 0.211 | 0.285 | 0.332 | 421 | 355 | 432 | 363 | 17.39 |
| 240 | 0.125 | 0.162 | 0.276 | 0.323 | 502 | 412 | 514 | 419 | 22.56 |
| 300 | 0.100 | 0.130 | 0.272 | 0.318 | 577 | 463 | 589 | 470 | 28.20 |
| 400 | 0.0778 | 0.102 | 0.266 | 0.312 | 685 | 530 | 697 | 535 | 37.60 |
| 500 | 0.0605 | 0.081 | 0.264 | 0.310 | 786 | 597 | 796 | 600 | 47.00 |
| 630 | 0.0469 | 0.064 | 0.261 | 0.307 | 906 | 670 | 913 | 670 | 59.22 |
| 800 | 0.0367 | 0.052 | 0.259 | 0.305 | 1028 | 743 | 1028 | 737 | 75.20 |
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Processus de production du câble d'alimentation
Pour assurer une qualité supérieure, JOCA opère lignes de production entièrement numérisées et automatisées pour câbles d'alimentation. Spécifiquement, ce flux de travail complet couvertures toronnage du conducteur, extrusion de l'isolation, tamisage métallique et gainage final. De plus, systèmes intelligents surveiller activement chaque étape pour assurer une performance stable et une qualité constante du produit. En plus, l'usine utilise installations d'essai avancées, telles que les essais de décharge partielle, les essais de traction et les essais d'étincelles. Par conséquent, ces mesures rigoureuses garantie que chaque câble livré répond strictement aux normes internationales.
Emballage pour expédition
Pour répondre à divers besoins de transport, il existe de nombreuses méthodes d'emballage qui peuvent être utilisées.
Vous avez plus de questions ?
Q : N2XB (AL) Y contre NA2XB (AL) Y : Quelle est la différence ?
UN: Juste le métal conducteur. N2XB(AL)Y est Cuivre. NA2XB(AL)Y l'aluminium est-il Structurellement ? ce sont des jumeaux L'aluminium est juste plus léger et vous permet d'économiser du budget.
Q : Pourquoi utiliser l'armure d'aluminium (ATA) au lieu de l'acier ?
UN: Physique. Puisque c'est un Noyau unique câble, armure magnétique en acier se transformerait en bobine d'induction et surchauffe le câble L'aluminium est amagnétique Il vous offre une protection sans la chaleur.
Q : Cote de tension ?
UN: Basse tension standard : 0,6/1kV.
Q : Température de fonctionnement maximale ?
UN: 90° C. Grâce à l'isolation XLPE, il gère bien mieux la chaleur que les câbles en PVC.
Q : Stockez-vous de grandes tailles ?
UN: Des énormes. On passe de la norme 16mm² jusqu'à massif 800mm² mangeoires.
Q : La gaine est-elle durable ?
UN: Ouais. C'est Type ST2 PVC. Construit selon les normes CEI 60502-1, il gère donc bien les conditions d'abrasion et de tranchée.
Q : Quelle est sa force contre les courts-circuits ?
UN: C'est une bête Prenez le 800 mm² Cuivre la version peut survivre à un énorme 114,40 kA pointez pendant une seconde complète.
Q : Puis-je enterrer cela sous terre ?
UN: Absolument. L'armure de ruban d'aluminium n'est pas seulement destinée aux looks là pour protéger le câble dans le sol. L'enfouissement direct est entièrement pris en charge.
















