PVC-isolierte Kabel und Drähte werden unterteilt in: ungeschirmte Kabel für die Festverdrahtung, geschirmte Kabel für die Festverdrahtung, leichte ungeschirmte flexible Kabel, geschirmte flexible Kabel für allgemeine Zwecke, Installationsdrähte und abgeschirmte Drähte, geschirmte flexible Kabel für spezielle Zwecke, PVC-isolierte flammhemmende/feuerbeständige Kabel und andere Produkte.
1. Ausgereifter Herstellungsprozess, leicht zu formen und zu verarbeiten
2. Im Vergleich zu anderen Kabelisolationsmaterialien sind PVC-isolierte Drähte und Kabel nicht nur kostengünstig, sondern bieten auch Vorteile hinsichtlich Oberflächenfarbe, Helligkeit, Bedruckbarkeit, Verarbeitungseffizienz, Härte, Leiterhaftung, mechanischer und elektrischer Eigenschaften. Alle diese Aspekte lassen sich effektiv kontrollieren. PVC-isolierte Drähte und Kabel weisen zudem sehr gute Flammschutzeigenschaften auf und erfüllen daher problemlos die in verschiedenen Normen geforderten Flammschutzklassen.
3. Der Draht liegt im Allgemeinen innerhalb des spezifizierten Gewichtsbereichs. Die Ummantelung des Textildrahts besteht aus Polyvinylchlorid (PVC). Die Drahtisolierung sollte eine glatte Oberfläche mit klarer Beschriftung aufweisen. Von den Drahtenden aus betrachtet, sollte die Isolierung gleichmäßig und nicht uneben sein.
(I) PVC-isolierte Stromkabel bis zu einer Nennspannung von 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 druck- und kraftbeständig gegenüber äußeren mechanischen Kräften | |||||||||||||
| VV22 VLV22 | PVC-isolierte und -ummantelte, stahlbandarmierte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen, Tunneln oder unterirdisch, können sie Druck und äußeren mechanischen Kräften standhalten | |||||||||||||
| VV32 VLV32 | PVC-isolierte und -ummantelte, feinstahlarmierte Stromkabel | Zur Verlegung in Türen, Brunnen oder unter Wasser, hält es einer gewissen Zugkraft stand. | |||||||||||||
| VV42 VLV42 | PVC-isolierte und -ummantelte, mit schwerem Stahldraht armierte Stromkabel | Zum Anlegen von Brunnen oder unter Wasser, kann eine gewisse Zugkraft aushalten. | |||||||||||||
| NH ZR-VV ZR-VLV | PVC-isolierte und -ummantelte, flammhemmende und feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen oder Tunneln, jedoch nicht zugfest und druckbeständig. An Orten, an denen häufig Brände auftreten. | |||||||||||||
| NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | PVC-isoliert und -ummantelt, stahlbandarmiert, flammhemmend und feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen, Tunneln oder unterirdisch, hält es Zugkräften und Druck stand. An Orten, an denen häufig Brände auftreten. | |||||||||||||
| NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | PVC-isoliert und -ummantelt, mit feinem Stahldraht armiert, flammhemmend und feuerbeständige Kabel | Zur Verlegung in Türen, Brunnen oder unter Wasser, hält es einer gewissen Zugkraft stand. An Orten, an denen häufig Brände auftreten. | |||||||||||||
| NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | PVC-isoliert und -ummantelt, mit schwerem Stahldraht armiert, flammhemmend und feuerbeständige Kabel | Zum Anlegen von Brunnen oder Unterwasseranlagen, die einer gewissen Zugkraft standhalten. An Orten, an denen häufig Brände auftreten. | |||||||||||||
L – Aluminiumleiter
Produktpalette
| Modell | Anzahl der Kerne | Bemessungsspannung bis zu 0,6/1 kV | |||||||||||||
| Naminaler Querschnitt 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 armierten Kabel mit einadrigem Kern werden nur in Gleichstromsystemen verwendet. In Wechselstromsystemen sollte eine Armierungsschicht aus nichtmagnetischem Material oder eine magnetische Isolation verwendet werden.
Aufbau und technische Daten sind in Tabelle 1-8 aufgeführt, mit Ausnahme des Leiterdurchmessers.
Haupteigenschaften
| NEIN. | Testgegenstand | Eigentum | |||||||
| 1 | Struktur | In den Tabellen aufgelistet | |||||||
| 2 | Leiterwiderstand | In den Tabellen aufgelistet | |||||||
| 3 | Spannungsfestigkeitsprüfung AC 3,5 kV 5 min | Kein Bruch | |||||||
| 4 | Mechanisch Eigenschaften vor dem Altern | Zugfestigkeit | Isolierung | Mindestens 12,5 N/mm² | |||||
| Mantel | Mindestens 12,5 N/mm² | ||||||||
| Dehnung beim Bruch | Isolierung | Mindestens 150 % | |||||||
| Mantel | Mindestens 150 % | ||||||||
| Mechanisch Eigenschaften und flammhemmende Eigenschaften nach Altern | Zugfestigkeit | Isolierung | 100 °C + 2 °C, 7 Tage, min. 12,5 N/mm² | ||||||
| Mantel | 100 °C + 2 °C, 7 Tage, min. 12,5 N/mm³ | ||||||||
| Variable Ventil der Zugfestigkeit | Isolierung | 100C土2℃7Tage Max.土25% | |||||||
| Mantel | 100C土2℃7Tage Max.土26% | ||||||||
| Dehnung beim Bruch | Isolierung | 100C土2℃ 7 Tage Min. 150 % | |||||||
| Mantel | 100C土2℃ 7 Tage Min. 151 % | ||||||||
| Variable Ventil der Zugfestigkeit | Isolierung | 100C土2℃7Tage Max.土25% | |||||||
| Mantel | 100C土2℃7Tage Max.土25% | ||||||||
| 5 | Flammhemmende Eigenschaften | Entspricht GB12660.5-90(CB) und IEC332-3(CB) | |||||||
| 6 | Isolationswiderstandskonstante | Mindestens bei 20 °C | 36,7 | ||||||
| Ki MQ km Ki M&. km | Mindestens bei 70 °C | 0,037 | |||||||
PVC-isolierte und -ummantelte Stromkabel bis zu einer Nennspannung von 0,6/1 kV
Aufbau, Gewicht und Durchlasswiderstand eines 0,6/1-kV-Einleiter-Stromkabels
Kabelverlegungsbedingungen und zulässige Langzeitbelastung Strombelastbarkeit
Installation
Die Installationstemperatur sollte nicht unter 0 °C liegen. Falls die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, muss das Kabel vorgewärmt werden.
Der Biegeradius des Kabels sollte mindestens das 10- bis 15-fache betragen.
Nach der Installation muss das Kabel einer Spannungsprüfung von 15 Minuten lang bei 3,5 kV Gleichspannung standhalten.
In der Luft
Bei parallel verlaufenden, sinusförmigen Kernkabeln beträgt der Abstand zwischen den Kabelmitten das Zweifache (für Kabel mit einem Leiterquerschnitt < 185 mm²) bzw. 90 mm (für Kabel mit einem Leiterquerschnitt > 240 mm²).
Umgebungstemperatur: 40℃
Maximale Leitertemperatur: 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
Bei der separaten Installation der Einzeladerkabel beträgt der Abstand zwischen den Kabelmitten das Zweifache des Kabeldurchmessers.
Umgebungstemperatur: 25℃
Maximale Leitertemperatur: 70℃
Wärmewiderstand des Bodens: 1,0℃ mW
Tiefe: 0,7 m.
Bewertungsfaktoren bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen
| Lufttemperatur | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | ||
| Bewertungsfaktoren | 1.11 | 1,05 | 0,94 | 0,88 | ||
Kurzschlussfestigkeitswerte
| Maximale Temperatur bei Kurzschluss | Maximaler Kurzschlussstrom | ||||||
| 130℃ | l=94s //tA | ||||||
Wobei: S – Querschnittsfläche des Leiters (mm²) t – Kurzschlussdauer (Sek.).
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsmitarbeiter über die FAQ.
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