PVC-isolierte Kabel und Leitungen werden in nicht ummantelte Kabel für feste Verkabelung, ummantelte Kabel für feste Verkabelung, leichte, nicht ummantelte flexible Kabel, ummantelte flexible Allzweckkabel, Installationsdrähte und abgeschirmte Drähte sowie ummantelte flexible Spezialkabel unterteilt. Kabel, PVC-isolierte, flammhemmende/ feuerbeständige Kabel und andere Produkte.
1. Ausgereifter Herstellungsprozess, einfach zu formen und zu verarbeiten
2. Im Vergleich zu anderen Arten von Kabelisolationsmaterialien zeichnen sich PVC-isolierte Drähte und Kabel nicht nur durch geringe Kosten aus, sondern auch in Bezug auf Oberflächenfarbunterschiede, Helligkeit, Druck, Verarbeitungseffizienz, Härte, Leiterhaftung, mechanisch-physikalische Eigenschaften und elektrische Eigenschaften der Draht selbst usw. Alle Aspekte können effektiv gesteuert werden;Es verfügt über sehr gute Flammschutzeigenschaften, sodass PVC-isolierte Drähte und Kabel problemlos die in verschiedenen Normen geforderten Flammschutzgrade erreichen können.
3. Der Draht liegt im Allgemeinen innerhalb des angegebenen Gewichtsbereichs.Der im Gewebedraht verwendete Mantel ist eine Polyvinylchlorid-Isolierung.Die Drahtisolierung sollte ein glattes Aussehen mit klarer Oberflächenbedruckung haben.Vom Ende des Drahtes aus gesehen sollte die Isolierung gleichmäßig und nicht exzentrisch sein.
VV-PVC-isolierte Stromkabel haben gute elektrische Eigenschaften und chemische Stabilität und können in Innenräumen, in Tunneln, Kabelgräben, Rohrleitungen sowie an brennbaren und stark korrosiven Orten verlegt werden.Wenn Sie die Brandleistung verbessern möchten, können Sie das flammhemmende Stromkabel individuell anpassen. Das Hauptmerkmal des flammhemmenden Stromkabels besteht darin, dass es nicht leicht Feuer fängt oder die Flammenverzögerung auf einen bestimmten Bereich begrenzt ist.Es eignet sich für die Verlegung in Hotels, Bahnhöfen, der chemischen Industrie, Ölplattformen, Minen, Kraftwerken, U-Bahnen, Hochhäusern usw., die widerstandsfähig gegen Kabel sind.Wo Kraftstoffanforderungen erforderlich sind.
(一)PVC-isolierte Stromkabel mit einer Nennspannung von bis zu 0,6/1 kV
Modell, Beschreibung und Anwendung
Modell | Beschreibung | Anwendung | |||||||||||||
VV VLV | PVC-isolierte und ummantelte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen oder Tunneln, jedoch nicht widerstandsfähig gegenüber Druck und äußeren mechanischen Kräften | |||||||||||||
VV22 VLV22 | PVC-isolierte und ummantelte, mit Stahlband gepanzerte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen, in Tunneln oder im Untergrund, belastbar gegen Druck und äußere mechanische Kräfte | |||||||||||||
VV32 VLV32 | PVC-isolierte und ummantelte, mit feinem Stahldraht gepanzerte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen, in Brunnen oder unter Wasser, belastbar mit gewisser Zugkraft. | |||||||||||||
VV42 VLV42 | PVC-isolierte und ummantelte, mit schwerem Stahldraht gepanzerte Stromkabel | Zum Verlegen von Brunnen oder unter Wasser, kann eine bestimmte Zugkraft ausgehalten werden. | |||||||||||||
NH ZR-VV ZR-VLV | PVC-isolierte und ummantelte, flammhemmende und feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen oder Tunneln, jedoch nicht zug- und druckfest.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. | |||||||||||||
NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | PVC-isoliert und ummantelt, mit Stahlband armiert, schwer entflammbar & feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen, in Tunneln oder im Untergrund, belastbar gegen Zug und Druck.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. | |||||||||||||
NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | PVC-isoliert und ummantelt, mit feinem Stahldraht armiert, schwer entflammbar & feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen, in Brunnen oder unter Wasser, belastbar mit gewisser Zugkraft.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. | |||||||||||||
NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | PVC-isoliert und ummantelt, mit schwerem Stahldraht gepanzert, schwer entflammbar & feuerbeständige Kabel | Zum Verlegen von Brunnen oder unter Wasser, kann eine bestimmte Zugkraft ausgehalten werden.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. |
L – Aluminiumleiter
Produktauswahl
Modell | Anzahl der Kerne | Nennspannung bis 0,6/1 kV | |||||||||||||
Nennquerschnitt mm2 | |||||||||||||||
Cu | AI | ||||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1,5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2,5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1,5 ~185 4~185 6~185 | 2,5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1,5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2,5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1,5 ~ 400 2,5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1,5 ~ 400 2,5 ~300 | 6 ~ 300 |
Die mit Sinolkernen verstärkten Kabel werden nur im Gleichstromsystem verwendet.Bei einem Wechselstromsystem sollte eine gepanzerte Schicht aus nichtmagnetischem Material oder eine magnetische Isolierung verwendet werden
Struktur und technische Daten sind in Tabelle 1-8 aufgeführt, mit Ausnahme des Leiterdurchmessers.
Haupteigenschaften
NEIN. | Testgegenstand | Eigentum | |||||||
1 | Struktur | An den Tischen aufgeführt | |||||||
2 | Leiterwiderstand | An den Tischen aufgeführt | |||||||
3 | Spannungsfestigkeitstest AC3,5kV 5min | Kein Bruch | |||||||
4 | Mechanisch Eigenschaften vor dem Altern | Zugfestigkeit | Isolierung | Min. 12,5 N/mm2 | |||||
Mantel | Min. 12,5 N/mm2 | ||||||||
Bruchdehnung | Isolierung | Min. 150 % | |||||||
Mantel | Min. 150 % | ||||||||
Mechanisch Eigenschaften und Flammhemmende Eigenschaften nach Altern | Zugfestigkeit | Isolierung | 100C+2℃7Tage Min.12,5N/mm2 | ||||||
Mantel | 100C+2℃7Tage Min.12,5N/mm3 | ||||||||
Variierendes Ventil mit Zugfestigkeit | Isolierung | 100C土2℃7Tage Max.土25% | |||||||
Mantel | 100C土2℃7Tage Max.土26% | ||||||||
Bruchdehnung | Isolierung | 100C土2℃ 7 Tage Min. 150 % | |||||||
Mantel | 100C土2℃ 7 Tage Min. 151 % | ||||||||
Variierendes Ventil mit Zugfestigkeit | Isolierung | 100C土2℃7Tage Max.土25% | |||||||
Mantel | 100C土2℃7Tage Max.土25% | ||||||||
5 | Flammhemmende Eigenschaft | Entspricht GB12660.5-90(CB) und IEC332-3(CB) | |||||||
6 | Konstante des Isolationswiderstands | Min. bei 20℃ | 36.7 | ||||||
Ki MQ km Ki M&.km | Min. bei 70℃ | 0,037 |
PVC-isolierte und ummantelte Stromkabel mit einer Nennspannung von bis zu 0,6/1 kV
Struktur, Gewicht, Leitungswiderstand eines einadrigen 0,6/1-kV-Stromkabels
Die Bedingungen der Kabelverlegung und die Langzeitbelastung ermöglichten eine Strombelastbarkeit
Installation
Die Installationstemperatur sollte nicht unter 0 °C liegen. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, sollte das Kabel vorgewärmt werden.
Der Biegeradius des Kabels sollte nicht kleiner als das 10- bis 15-fache sein
Nach der Installation sollte das Kabel 15 Minuten lang einer Spannungsprüfung standhalten.3,5 kV Gleichstrom
In der Luft
Bei paralleler Verlegung des Sinuskernkabels beträgt der Abstand zwischen der Kabelmitte 2 m (für Kabel mit einer Leiterquerschnittsfläche < 185 mm und 90 mm (für Kabel mit einer Leiterquerschnittsfläche > 240 mm)).
Umgebungstemperatur: 40℃
Max. Temperatur des Leiters: 70℃
Bewertungsfaktoren bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen:
Lufttemperatur | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
Bewertungsfaktoren | 1.12 | 1.06 | 0,94 | 0,87 | 0,79 |
Direkt im Boden vergraben
Wenn die einadrigen Kabel separat installiert werden, beträgt der Abstand zwischen der Kabelmitte das Zweifache des Kabeldurchmessers.
Umgebungstemperatur: 25℃
Maximale Temperatur des Leiters: 70℃
Bodenwärmewiderstand: 1,0℃ mW
Tiefe: 0,7 m.
Bewertungsfaktoren bei unterschiedlicher Umgebungstemperatur
Lufttemperatur | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | ||
Bewertungsfaktoren | 1.11 | 1.05 | 0,94 | 0,88 |
Kurzschlusswerte
Max. Temperatur bei Kurzschluss | Max. Kurzschlussstrom | ||||||
130℃ | l=94s //tA |
Wobei: S – Querschnittsfläche des Leiters (mm?) t – Kurzschlussdauer (Sek.).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte über die FAQ an unseren Verkäufer
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VV-PVC-isolierte Stromkabel haben gute elektrische Eigenschaften und chemische Stabilität und können in Innenräumen, in Tunneln, Kabelgräben, Rohrleitungen sowie an brennbaren und stark korrosiven Orten verlegt werden.Wenn Sie die Brandleistung verbessern möchten, können Sie das flammhemmende Stromkabel individuell anpassen. Das Hauptmerkmal des flammhemmenden Stromkabels besteht darin, dass es nicht leicht Feuer fängt oder die Flammenverzögerung auf einen bestimmten Bereich begrenzt ist.Es eignet sich für die Verlegung in Hotels, Bahnhöfen, der chemischen Industrie, Ölplattformen, Minen, Kraftwerken, U-Bahnen, Hochhäusern usw., die widerstandsfähig gegen Kabel sind.Wo Kraftstoffanforderungen erforderlich sind.
(一)PVC-isolierte Stromkabel mit einer Nennspannung von bis zu 0,6/1 kV
Modell, Beschreibung und Anwendung
Modell | Beschreibung | Anwendung | |||||||||||||
VV VLV | PVC-isolierte und ummantelte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen oder Tunneln, jedoch nicht widerstandsfähig gegenüber Druck und äußeren mechanischen Kräften | |||||||||||||
VV22 VLV22 | PVC-isolierte und ummantelte, mit Stahlband gepanzerte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen, in Tunneln oder im Untergrund, belastbar gegen Druck und äußere mechanische Kräfte | |||||||||||||
VV32 VLV32 | PVC-isolierte und ummantelte, mit feinem Stahldraht gepanzerte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen, in Brunnen oder unter Wasser, belastbar mit gewisser Zugkraft. | |||||||||||||
VV42 VLV42 | PVC-isolierte und ummantelte, mit schwerem Stahldraht gepanzerte Stromkabel | Zum Verlegen von Brunnen oder unter Wasser, kann eine bestimmte Zugkraft ausgehalten werden. | |||||||||||||
NH ZR-VV ZR-VLV | PVC-isolierte und ummantelte, flammhemmende und feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen oder Tunneln, jedoch nicht zug- und druckfest.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. | |||||||||||||
NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | PVC-isoliert und ummantelt, mit Stahlband armiert, schwer entflammbar & feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen, in Tunneln oder im Untergrund, belastbar gegen Zug und Druck.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. | |||||||||||||
NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | PVC-isoliert und ummantelt, mit feinem Stahldraht armiert, schwer entflammbar & feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen, in Brunnen oder unter Wasser, belastbar mit gewisser Zugkraft.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. | |||||||||||||
NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | PVC-isoliert und ummantelt, mit schwerem Stahldraht gepanzert, schwer entflammbar & feuerbeständige Kabel | Zum Verlegen von Brunnen oder unter Wasser, kann eine bestimmte Zugkraft ausgehalten werden.An Orten, an denen es häufig zu Bränden kommt. |
L – Aluminiumleiter
Produktauswahl
Modell | Anzahl der Kerne | Nennspannung bis 0,6/1 kV | |||||||||||||
Nennquerschnitt mm2 | |||||||||||||||
Cu | AI | ||||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1,5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2,5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1,5 ~185 4~185 6~185 | 2,5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1,5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2,5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1,5 ~ 400 2,5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1,5 ~ 400 2,5 ~300 | 6 ~ 300 |
Die mit Sinolkernen verstärkten Kabel werden nur im Gleichstromsystem verwendet.Bei einem Wechselstromsystem sollte eine gepanzerte Schicht aus nichtmagnetischem Material oder eine magnetische Isolierung verwendet werden
Struktur und technische Daten sind in Tabelle 1-8 aufgeführt, mit Ausnahme des Leiterdurchmessers.
Haupteigenschaften
NEIN. | Testgegenstand | Eigentum | |||||||
1 | Struktur | An den Tischen aufgeführt | |||||||
2 | Leiterwiderstand | An den Tischen aufgeführt | |||||||
3 | Spannungsfestigkeitstest AC3,5kV 5min | Kein Bruch | |||||||
4 | Mechanisch Eigenschaften vor dem Altern | Zugfestigkeit | Isolierung | Min. 12,5 N/mm2 | |||||
Mantel | Min. 12,5 N/mm2 | ||||||||
Bruchdehnung | Isolierung | Min. 150 % | |||||||
Mantel | Min. 150 % | ||||||||
Mechanisch Eigenschaften und Flammhemmende Eigenschaften nach Altern | Zugfestigkeit | Isolierung | 100C+2℃7Tage Min.12,5N/mm2 | ||||||
Mantel | 100C+2℃7Tage Min.12,5N/mm3 | ||||||||
Variierendes Ventil mit Zugfestigkeit | Isolierung | 100C土2℃7Tage Max.土25% | |||||||
Mantel | 100C土2℃7Tage Max.土26% | ||||||||
Bruchdehnung | Isolierung | 100C土2℃ 7 Tage Min. 150 % | |||||||
Mantel | 100C土2℃ 7 Tage Min. 151 % | ||||||||
Variierendes Ventil mit Zugfestigkeit | Isolierung | 100C土2℃7Tage Max.土25% | |||||||
Mantel | 100C土2℃7Tage Max.土25% | ||||||||
5 | Flammhemmende Eigenschaft | Entspricht GB12660.5-90(CB) und IEC332-3(CB) | |||||||
6 | Konstante des Isolationswiderstands | Min. bei 20℃ | 36.7 | ||||||
Ki MQ km Ki M&.km | Min. bei 70℃ | 0,037 |
PVC-isolierte und ummantelte Stromkabel mit einer Nennspannung von bis zu 0,6/1 kV
Struktur, Gewicht, Leitungswiderstand eines einadrigen 0,6/1-kV-Stromkabels
Die Bedingungen der Kabelverlegung und die Langzeitbelastung ermöglichten eine Strombelastbarkeit
Installation
Die Installationstemperatur sollte nicht unter 0 °C liegen. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, sollte das Kabel vorgewärmt werden.
Der Biegeradius des Kabels sollte nicht kleiner als das 10- bis 15-fache sein
Nach der Installation sollte das Kabel 15 Minuten lang einer Spannungsprüfung standhalten.3,5 kV Gleichstrom
In der Luft
Bei paralleler Verlegung des Sinuskernkabels beträgt der Abstand zwischen der Kabelmitte 2 m (für Kabel mit einer Leiterquerschnittsfläche < 185 mm und 90 mm (für Kabel mit einer Leiterquerschnittsfläche > 240 mm)).
Umgebungstemperatur: 40℃
Max. Temperatur des Leiters: 70℃
Bewertungsfaktoren bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen:
Lufttemperatur | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
Bewertungsfaktoren | 1.12 | 1.06 | 0,94 | 0,87 | 0,79 |
Direkt im Boden vergraben
Wenn die einadrigen Kabel separat installiert werden, beträgt der Abstand zwischen der Kabelmitte das Zweifache des Kabeldurchmessers.
Umgebungstemperatur: 25℃
Maximale Temperatur des Leiters: 70℃
Bodenwärmewiderstand: 1,0℃ mW
Tiefe: 0,7 m.
Bewertungsfaktoren bei unterschiedlicher Umgebungstemperatur
Lufttemperatur | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | ||
Bewertungsfaktoren | 1.11 | 1.05 | 0,94 | 0,88 |
Kurzschlusswerte
Max. Temperatur bei Kurzschluss | Max. Kurzschlussstrom | ||||||
130℃ | l=94s //tA |
Wobei: S – Querschnittsfläche des Leiters (mm?) t – Kurzschlussdauer (Sek.).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte über die FAQ an unseren Verkäufer
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