20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端

最新の中電圧電力ネットワークには、信頼性の高い電気絶縁を提供できるケーブル終端システムが必要です, 制御された電界分布, 機械的保護と長期的な動作安定性. 地中配電システムが拡大し続ける中, 中圧ケーブルとガス絶縁開閉装置の間の接続はますます重要になっています. あ 20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端 中電圧 XLPE ケーブルをガス絶縁開閉装置に接続するために特別に設計されています (GIS), 変圧器, サーキットブレーカーおよびその他の電気機器. これらの終端はさまざまなケーブル構造に対応する必要があります, 導体のサイズ, 設置の耐用年数を通じて安定した電気的性能を維持しながら、絶縁システムと機器のインターフェースを実現します。.

公共事業用, EPC請負業者, 開閉装置メーカーおよび電気請負業者, 正しいものを選択する GIS ケーブル終端 システムの信頼性にとって不可欠です. 適切に設計された終端により電気的ストレスを最小限に抑えることができます, 部分放電を防止し、ケーブル絶縁システムと GIS 機器の間に信頼性の高いインターフェースを提供します。.

DOS ケーブルは媒体を提供します- 国際的な送配電プロジェクト向けの高電圧ケーブル アクセサリとカスタマイズされたケーブル終端ソリューション. そのエンジニアリングアプローチはケーブルパラメータをカバーします, GIS インターフェースの要件, 設置条件と適用される国際規格.

36kVケーブルGIS端子

20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端とは?

あ 20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端 中電圧電源ケーブルをガス絶縁開閉装置またはその他の電気機器に接続するために使用されるケーブル付属品です。. 終端により、ケーブルの絶縁システムと GIS ブッシングまたはケーブル接続コンパートメントの間の制御された遷移が作成されます。.

従来の屋外終端とは異なります, GIS 終端は通常、ガス絶縁エンクロージャの内部に設置されるか、ガス絶縁エンクロージャに直接接続されます。. したがって、インターフェースには高い寸法精度と慎重に制御された電界分布が必要です。.

代表的なアプリケーションには次のものがあります。:

  • 高圧GIS開閉装置
  • ガス絶縁変電所
  • 配電用変電所
  • 電源トランス
  • 産業用変電所
  • 再生可能エネルギー集電システム
  • データセンター
  • 鉱山および重工業施設
  • 地下配電網
  • 商用電力分配システム
  • 商業およびインフラストラクチャープロジェクト

プロジェクトの要件に応じて, ある 20kVケーブル終端, 22kVケーブル終端 または 24kVケーブル終端 単芯または 3 芯 XLPE 絶縁ケーブル用に設計可能.

GIS ケーブル終端が重要な理由?

電力ケーブルは比較的均一な円筒状の絶縁構造を持っています. ケーブルが GIS エンクロージャに入るとき, 導体接続部の周囲で形状が大幅に変化する, 断熱スクリーン, 金属製スクリーンと接地システム.

この形状の変化により、集中した電気的ストレスが発生する可能性があります。.

電場が適切に制御されていない場合, いくつかの問題が発生する可能性があります:

  • 部分放電
  • 電気ツリーイング
  • 絶縁劣化
  • 沿面放電
  • 局所的な過熱
  • 早期の絶縁不良
  • フラッシュオーバー
  • 寿命の短縮

高品質 中圧GIS終端 したがって、ケーブル絶縁周囲の電界を制御し、ケーブルと GIS 機器間のスムーズな移行を実現する必要があります。.

終端は単なる機械的なコネクタではありません. これは、絶縁システム全体の一部を形成する人工電気コンポーネントです。.

ケーブルGIS端子

20kV ケーブル GIS 終端

あ 20kV ケーブル GIS 終端 公称ネットワーク電圧が約 20kV である中電圧配電システムで一般的に使用されます。.

20kV ネットワークは公共配電システムで広く使用されています, 産業施設, 再生可能エネルギー設備と都市インフラ. 実際のケーブル電圧の指定は、地域の電気規格やネットワーク構成によって異なる場合があります。.

一般的な 20kV XLPE ケーブルには次のものが含まれます。:

  • 銅またはアルミニウム導体
  • 導体スクリーン
  • XLPE絶縁体
  • 断熱スクリーン
  • 金属スクリーン
  • 必要に応じて防水コンポーネント
  • PEまたはその他の外側シース

対応する 12/20kV GIS ケーブル終端 実際のケーブル構造と一致させる必要があります.

重要なパラメータには次のものがあります。:

パラメータ一般的な要件
応用高圧GIS
公称電圧12/20kV
ケーブル絶縁XLPE
導体銅またはアルミニウム
ケーブルの種類シングルコアまたは 3 コア
インストール屋内 / GIS エンクロージャ
インタフェースGISブッシング / ケーブルコンパートメント
電界制御ストレスコーンまたは同等のシステム
金属スクリーン接地接続が必要です
インストールプロジェクト固有の

正確な設計は、常にケーブル メーカーの寸法と GIS メーカーのインターフェイス要件に従って選択する必要があります。.

22kV ケーブル GIS 終端

あ 22kV ケーブル GIS 終端 約22kVで動作する中電圧ネットワーク用に設計されています. この電圧レベルは、いくつかの国際的な配電システムや公共ネットワークに特に関係します。.

地中配電ケーブルの使用が増加しているため、信頼性の高い 22kV ケーブル アクセサリの需要が高まっています.

典型的な 22kVケーブル終端 提供しなければなりません:

  1. 電気絶縁
  2. 電界制御
  3. 信頼性の高い導体接続
  4. 金属スクリーンの連続性
  5. 機械的安定性
  6. 環境汚染に対するシール
  7. GISインターフェースとの互換性
  8. 長期にわたる熱性能

XLPE絶縁ケーブル用, ストレス制御コンポーネントは、終端によってケーブルの半導電性絶縁スクリーンから接地または絶縁された GIS 構造への移行が生じるため、特に重要です。.

を設計するとき、 22kV ケーブル GIS 終端, ケーブルの寸法は製造前に確認する必要があります. 最も重要な寸法には通常、導体の直径が含まれます, 絶縁体直径, 断熱スクリーンの直径, ケーブル外径と金属スクリーン構造.

MVケーブルGIS端子

24kV ケーブル GIS 終端

あ 24kV ケーブル GIS 終端 約 24kV の機器またはネットワーク定格を持つ中電圧システムに使用されます.

24kV クラスの機器は、機器の絶縁レベルが公称動作電圧よりも高い中電圧配電ネットワークに関連付けられることがよくあります。. このため, エンジニアはネットワークの動作電圧を区別する必要があります, 最大システム電圧と機器の電圧定格.

あ 24kV GIS 終端 GIS 機器の断熱レベルおよび該当するテスト要件と調整する必要がある.

代表的なアプリケーションには次のものがあります。:

  • 公共変電所
  • 産業用電力システム
  • 再生可能エネルギー変電所
  • 風力発電回収システム
  • 太陽光発電の集電ネットワーク
  • 都市の地下分布
  • 鉄道および交通インフラ
  • 商用電源システム

要求の厳しいプロジェクト向け, ケーブルの断面に応じて終端をカスタマイズすることもできます, 導体材料, 画面デザイン, GIS の製造元とインストール構成.

GIS ケーブル終端の主要コンポーネント

正確な構造はメーカーや電圧クラスによって異なりますが、, 中電圧 GIS ケーブル終端には通常、いくつかの重要なコンポーネントが含まれています.

1. ストレスコントロールコンポーネント

ストレス制御システムは中絶の最も重要な部分の 1 つです.

ケーブル絶縁スクリーン端部の電界集中を管理します。. 適切なストレスコントロールができないと, 画面のカットバック時に電界が過度に集中する可能性があります.

応力制御技術は幾何学的な応力制御を使用する場合があります, 抵抗応力制御, 容量性フィールドグレーディングまたは人工材料と形状の組み合わせ.

2. 絶縁体

絶縁体は、通電されたコンポーネントと接地された構造の間に必要な誘電絶縁を提供します。.

シリコーンゴム, 終端設計に応じて、EPDM およびその他の人工絶縁材料が使用される場合があります.

材料は、予想される動作温度範囲にわたって安定した電気的および機械的特性を維持する必要があります。.

3. 導体の接続

導体接続により、ケーブル導体から GIS 機器に電流が伝達されます。.

システム設計に応じて, 導体は機械式コネクタを使用して接続できます, 圧縮コネクタまたは別の承認された接続システム.

コネクタは導体の材質と断面積に適合する必要があります.

4. ケーブル絶縁インターフェース

終端は XLPE 絶縁体の周囲に正確に適合する必要があります.

微細な空隙や汚染により部分放電のリスクが高まる可能性があるため、終端とケーブル絶縁間の界面は特に重要です。.

したがって、適切な準備と設置が不可欠です.

5. 金属スクリーン接続

ケーブルの金属スクリーンは、システムの接地およびボンディングの配置に従って接続する必要があります.

ケーブルの設計に応じて, 画面は次のもので構成されます:

  • 銅線
  • 銅テープ
  • アルミホイル
  • 鉛のシース
  • アルミシース
  • その他の金属層

終端は、ケーブル シールドと接地システムの間に信頼性の高い接続を提供する必要があります。.

6. シーリングシステム

信頼性の高い密閉構造により、湿気や汚染物質が敏感なインターフェースに侵入するのを防ぎます。.

これは、ケーブル終端が湿気の多い環境にさらされる設置環境では特に重要です。, 結露または長期の温度サイクル.

33kV 36kV Cable GIS terminal

20kV 用 XLPE ケーブル GIS 終端, 22kV および 24kV システム

XLPE は、中電圧電力ケーブルに最も広く使用されている絶縁材料の 1 つです。.

一般的な XLPE ケーブルは、導体からなる多層構造になっています。, 導体スクリーン, XLPE絶縁体, 断熱スクリーンと金属スクリーン.

の XLPE ケーブル GIS 終端 GIS 機器との制御されたインターフェースを作成しながら、この絶縁システムの電気的特性を維持する必要があります。.

ケーブルの準備プロセスでは、通常、外側のシースを慎重に取り除きます。, 指定寸法の金属スクリーンおよび半導電性絶縁スクリーン.

XLPE 絶縁表面は滑らかで傷のない状態を保つ必要があります。, 汚染と過剰な材料の除去.

応力制御コンポーネントを正確に配置する必要があるため、断熱スクリーンのカットバックは特に重要です。.

ケーブルの準備が正しくないと、次のような問題が発生する可能性があります。:

  • 高電界集中
  • 部分放電
  • 界面の欠陥
  • トラッキング
  • 早期故障

このため, インストール手順には常に正確に従う必要があります.

20kV 対 22kV 対 24kV GIS ケーブル終端

これら 3 つの電圧クラスは比較的近いものですが、, それらは自動的に交換可能であるとみなされるべきではありません.

アイテム20kV22kV24kV
応用中電圧中電圧中電圧
一般的な使用方法分布分布分布
一般的なケーブル絶縁体XLPEXLPEXLPE
GISアプリケーションはいはいはい
電界制御必須必須必須
ケーブル寸法プロジェクト固有のプロジェクト固有のプロジェクト固有の
GISインターフェースプロジェクト固有のプロジェクト固有のプロジェクト固有の
テスト適用規格による適用規格による適用規格による

最も重要な点は、電圧指定だけでは終端を選択するのに十分ではないということです。.

エンジニアも確認する必要があります:

  • 最大システム電圧
  • 定格耐電圧
  • 耐雷衝撃レベル
  • ケーブル導体サイズ
  • ケーブル絶縁体の厚さ
  • ケーブル絶縁直径
  • 金属スクリーン構造
  • GIS ブッシングインターフェース
  • 導体接続寸法
  • 設置環境
  • アース配置

GIS終端と電界制御

電界制御は、機器の性能の基礎です。 GIS ケーブル終端.

ケーブルの半導電性スクリーンの端にある, そうしないと電場が集中してしまいます. ストレス制御システムはこの場を再配分し、局所的な電気ストレスを軽減します。.

ケーブル終端は熱の下で長年にわたって継続的に動作する可能性があるため、これは中電圧システムでは特に重要です。, 電気的および機械的ストレス.

設計では考慮する必要があります:

  • 電界分布
  • 界面圧力
  • 断熱材の形状
  • 材料の誘電特性
  • 温度
  • ケーブル増設
  • 製造公差
  • 取り付け公差

コンピュータ支援電界解析を製品開発中に使用して、終端形状を最適化できます。.

Transformer Load

ケーブルと GIS インターフェイスの互換性

を選択する際の最も重要な考慮事項の 1 つは、 20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端 GIS機器との互換性がある.

GIS メーカーが異なれば、使用するインターフェースの寸法や接続構成も異なる場合があります.

したがって, 公称電圧のみに基づいて終端を選択すべきではありません.

通常は次の情報が必要です:

ケーブル情報

  • メーカー
  • ケーブルの種類
  • 定格電圧
  • 導体材質
  • 導体断面積
  • 導体径
  • XLPE断熱材の厚さ
  • 絶縁体直径
  • 断熱スクリーン直径
  • 金属スクリーンタイプ
  • ケーブル外径

GIS情報

  • GISメーカー
  • GISモデル
  • ケーブル接続タイプ
  • ブッシング/インターフェース寸法
  • 導体の接続配置
  • アース配置
  • 設置方向
  • 必要なクリアランス

この情報により、終端メーカーは製造前に互換性を確認できます。.

中圧 GIS ケーブル終端の規格

適用される規格は電圧レベルによって異なります, 国, ケーブルシステムとGIS機器.

中圧ケーブルシステム用, 関連する IEC 規格には、電源ケーブルをカバーする規格が含まれる場合があります, ケーブルアクセサリ、高電圧開閉装置および制御装置.

GIS機器とケーブル接続用, IEC 62271 シリーズ規格は特に関連性がある, 一方、特定のケーブル システムは該当する IEC ケーブル規格に準拠する必要がある場合があります。.

正確なテスト プログラムは、プロジェクトの仕様と適用される規格に従って確立する必要があります。.

典型的な資格試験と定期テストには以下が含まれます。:

  • AC耐電圧試験
  • 部分放電試験
  • 該当する場合は雷インパルス試験
  • 絶縁試験
  • 寸法検査
  • 機械検査
  • 材料検査
  • 該当する場合、漏れまたは密閉検査

専門メーカーは、供給された製品とプロジェクトの要件に対応するテスト文書を提供する必要があります。.

部分放電性能

部分放電は、高品質のケーブル アクセサリにとって最も重要な懸念事項の 1 つです.

電気的欠陥がある場合、局所的な放電が発生する可能性があります, 空所, 界面の問題または過度の電界集中.

個々の放電イベントは小さいかもしれませんが、, 部分放電を繰り返すと徐々に絶縁が損傷する可能性があります.

このため, 部分放電性能は、製品を評価する際の重要な考慮事項です。 20kV ケーブル GIS 終端, 22kV ケーブル GIS 終端 または 24kV ケーブル GIS 終端.

適正な製造慣行には次のものが含まれます。:

  • クリーンな組立環境
  • 正確なコンポーネントの寸法
  • 制御された材料特性
  • 適切な界面圧力
  • 滑らかな断熱表面
  • 正確な応力制御位置決め
  • 厳格な品質検査

20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端の設置

設置の品質は GIS 終端の耐用年数に大きく影響する可能性があります.

一般的なインストール プロセスにはいくつかの段階が含まれます.

ステップ 1: ケーブルとGISのパラメータを確認する

設置前, ケーブルの寸法と GIS インターフェイスを確認する.

すべての重要な寸法が確認されるまで、ケーブルの準備を開始しないでください。.

ステップ 2: ケーブルを準備する

メーカーの取り付け図に従って、外側のシースと金属スクリーンを取り外します。.

XLPE 絶縁体への損傷を防ぐため、ケーブルは慎重に取り扱う必要があります。.

ステップ 3: 断熱スクリーンを準備する

半導電性絶縁スクリーンは指定されたカットバック寸法まで取り外されます。.

露出した XLPE 表面はきれいでなければなりません, 滑らかで傷がない.

ステップ 4: ストレスコントロールシステムをインストールする

応力制御コンポーネントは指定された寸法に従って配置されます.

不適切な位置決めは電界分布に悪影響を与える可能性があります.

ステップ 5: 絶縁体を取り付ける

絶縁コンポーネントはケーブルの絶縁および応力制御領域の上に取り付けられます。.

インターフェースには汚れがあってはなりません.

ステップ 6: 導体を接続する

導体は指定された接続方法でGIS端末に接続されています.

接続は必要な機械的および電気的要件を満たしている必要があります.

ステップ 7: 金属スクリーンを接続する

ケーブルシールドは指定された接地システムに接続されています.

接合配置はプロジェクト設計に従う必要があります.

ステップ 8: GIS 接続を完了する

終端は GIS ケーブル コンパートメントまたはブッシングに接続されます.

機械的寸法と接続トルクを確認する必要があります.

ステップ 9: 電気試験の実行

インストール後, 完成したケーブルシステムは、プロジェクトの仕様に従って必要な検査と電気試験を受ける必要があります。.

GIS端末

GIS ケーブル終端メーカーの選び方

右を選択する GIS終端メーカー 中電圧プロジェクトにとって重要です.

価格は要素の 1 つにすぎません. 終端メーカーにはエンジニアリング能力も必要です, 生産管理とさまざまなケーブル構造の経験.

サプライヤーを評価する場合, 考慮する:

ケーブルの互換性

メーカーは、さまざまな導体サイズとケーブル構造に対応できる必要があります。.

GIS インターフェースの経験

さまざまな GIS メーカーと接続インターフェイスの経験により、エンジニアリングのリスクを軽減できます.

電気設計

メーカーは電界分布を分析し、応力制御形状を最適化する能力を備えている必要があります。.

品質管理

製造品質は終端の信頼性に直接影響します.

テスト能力

サプライヤーは適切な試験装置と文書化された品質手順を備えている必要があります。.

カスタマイズ

国際的なプロジェクトでは、多くの場合、カスタマイズされたディメンションが必要になります, 接続システムまたは設置方法.

有能なサプライヤーは、標準的なカタログ製品のみを提供するのではなく、承認された技術図面に従って製造できる必要があります。.

線量ケーブルを選ぶ理由?

Dosense Cable は、配電業界の顧客にサービスを提供する国際的なケーブル メーカーおよびケーブル アクセサリ サプライヤーです。, 動力伝達, 産業およびインフラ市場.

お探しのお客様へ 20kV ケーブル GIS 終端, 22kV ケーブル GIS 終端 または 24kV ケーブル GIS 終端, 多くの場合、単に公称電圧を選択することよりも、エンジニアリングの互換性の方が重要です。.

Dosense Cable は、顧客の実際のケーブル構造と GIS インターフェイス要件に基づいてケーブル アクセサリ ソリューションを開発できます。.

エンジニアリングプロセスで考慮できるのは、:

  • ケーブル電圧
  • 導体材質
  • 導体断面積
  • XLPE断熱材の厚さ
  • ケーブル径
  • 断熱スクリーンの寸法
  • 金属スクリーン構造
  • GISインターフェース
  • 設置条件
  • プロジェクト基準
  • テスト要件

このアプローチにより、終端を独立したコンポーネントとして扱うのではなく、終端を完全なケーブル システムに適合させることができます。.

EPC請負業者および電気機器メーカー向け, カスタマイズされたエンジニアリング サポートは、調達と設置の簡素化にも役立ちます.

20kVの用途, 22kV および 24kV GIS 終端

中圧 GIS ケーブル終端は幅広い用途で使用されています.

公共事業配信ネットワーク

電力会社はスペースに制限がある場合に GIS 機器を使用します。, 環境条件や信頼性要件により、ガス絶縁開閉装置は魅力的になります.

再生可能エネルギー

太陽光発電と風力発電のプロジェクトでは、一般的に中電圧の集電ネットワークが使用されます。. コレクターケーブル間のインターフェースには信頼性の高いケーブル終端が必要です, 変圧器と開閉装置.

産業プラント

大規模な産業施設には、多くの場合、コンパクトで信頼性の高い中電圧変電所が必要です。.

データセンター

データセンターには信頼性の高い配電システムが必要です, GIS はコンパクトな電気インフラの提供に役立ちます.

都市変電所

人口密集地域では, GIS を使用すると、変電所が占有するスペースが従来の多くの空気断熱システムよりも小さくなります.

インフラプロジェクト

鉄道, 空港, トンネル, 病院や大規模な商業開発でも中電圧 GIS システムを使用できます。.

GIS の終了

20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端に関するよくある質問

20kV GIS 終端は 22kV GIS 終端と同じですか?

必ずしもではありません. 電圧レベルは近いものの、, 必要な断熱レベル, GIS インターフェイスとプロジェクト標準は異なる場合があります. 終端を選択する前に、完全なシステム パラメータを確認する必要があります。.

1 つの GIS 終端を異なるケーブル サイズに使用できますか?

終端は特定範囲のケーブル寸法に合わせて設計できます。, ただし互換性を確認する必要があります. ケーブル絶縁直径, 導体の寸法とスクリーンの構造は特に重要です.

GIS 終端を XLPE ケーブルで使用できますか?

はい. XLPE 絶縁中電圧ケーブルは、GIS ケーブル終端システムで一般的に使用されます。.

銅導体とアルミニウム導体は同じ終端を使用できますか?

終了の概念は似ているかもしれません, ただし、導体コネクタは導体の材質と断面に適合する必要があります。.

見積もりを依頼する際にどのような情報を提供すればよいですか?

少なくとも, 提供する:

  • 定格電圧
  • ケーブル導体材質
  • 導体断面積
  • ケーブル構造
  • XLPE断熱材の厚さ
  • ケーブル外径
  • 金属スクリーンタイプ
  • GISメーカー
  • GISモデル
  • 必要数量
  • 適用規格
  • プロジェクトの場所

ケーブル データシートと GIS インターフェイス図面を提供するとさらに良い.

結論

信頼できる 20kV 22kV 24kV ケーブル GIS 終端 現代の中電圧電力網の重要なコンポーネントです. 電気を提供します, ケーブル絶縁周囲の電界集中を制御しながら、XLPE 電力ケーブルとガス絶縁開閉装置の間の機械的およびインターフェース接続を実現.

プロジェクトに必要かどうか 20kV ケーブル GIS 終端, 22kV ケーブル GIS 終端 または 24kV ケーブル GIS 終端, 電圧定格だけではなく、完全なケーブル システムと GIS インターフェイスに従って正しいソリューションを選択する必要があります。.

ケーブル寸法, 絶縁構造, 導体材料, 金属スクリーン, GISインターフェース, 電気的ストレスの制御, 設置条件と適用される規格は、エンジニアリングと調達の際にすべて考慮する必要があります。.

公共事業用, EPC請負業者, 開閉装置メーカーおよび配電業者, 経験豊富な人と一緒に働く GIS終端メーカー 互換性のリスクを軽減し、プロジェクトの信頼性を向上させることができます.

DOS ケーブルは、国際プロジェクト向けにカスタマイズされた中電圧および高電圧ケーブル ソリューションとケーブル アクセサリを提供します. のために 20kV, 22kV または 24kV GIS ケーブル終端, 顧客は技術評価と製品選択のためにケーブル データシートと GIS インターフェイス情報を提供できます。.