Komponenten und Zubehör für Mittelspannungsleitungen

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1.3 Kabel für Mittelspannungsleitungen

A) Blanker Aluminium-Stahldraht

Diese Kabel werden als LA-56 und LA-110 bezeichnet.

C) Kabel mit Aluminiumlitze und kompaktiertem, stahlverstärktem Kern

Das Kabel besteht aus 7 Litzen, gebildet aus Stahldraht und kreisförmiger Aluminiumlitze.

D) Verzinkter Stahldraht für Erdungsleitungen

Diese bestehen aus einer zentralen Seele aus Stahldraht, um die spiralförmig eine oder mehrere Schichten gleichen Durchmessers aus Qualitätsstahl gewickelt sind. Die Erdungskabel müssen an jeder Stütze direkt geerdet werden, unabhängig davon, ob es sich um Metallstützen, Metallskelette oder Betonstützen mit Isolatoren handelt. Die Armaturen der Leitung müssen das Erdungskabel anschließen.

E) Aluminiumverstärkte Kabel mit Aluminiumbeschichtung (LAR)

Der beschichtete Stahl in Spiralform ist ein Bimetallprodukt mit einer Beschichtung aus reinem Aluminium auf einem Kern aus hochfestem Stahl.

F) Isolierte Mittelspannungskabel

Sie haben eine Nennspannung (20 und 30 kV) und eine maximale Spannung (24 und 36 kV). Die angegebenen Werte bezeichnen die Spannungen zwischen den Phasen und sind in Klammern als bevorzugt zu betrachten, weshalb sie in Zukunft nicht mehr verwendet werden. Abhängig von den verwendeten Dämmstoffen werden die Kabel wie folgt klassifiziert:

1. Imprägnierte, papierisolierte Leitungen mit nicht migrierender Mischung.

2. Isolierte Leitungen mit vernetztem Polyethylen (VPE).

3. Isolierte Drähte mit Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR).

Konstruktive Art:

Kupfer (wenn sie einen Bindestrich (-) haben) und Aluminium (Al).

Nennspannungen:

Sie werden in kV ausgedrückt und enthalten die U0- und U-Werte, dargestellt als U0/U.

Informationen zum Leiter:

Anzahl, Nennquerschnitt, Art und Form.

G) Imprägnierte, papierisolierte Leitungen mit nicht migrierender Mischung

Im Spannungsbereich, in dem wir uns befinden, gilt diese Variante derzeit als unersetzlich. Im Gegensatz dazu werden ölgefüllte Hochspannungskabel heute nicht mehr verwendet, wie es in Spanien bei 400 kV der Fall ist. (Querschnitte von 95, 150 und 240 mm²).

Auswahlleitfaden für Mittelspannungsleitungen (MT)

Papierisolierte Leitungen mit imprägnierter, migrierender Mischung

Ihre hohe Beständigkeit gegen Ionisation und Alterung sowie der innere Widerstand gegen das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Bleiummantelung führen zu einer langen Lebensdauer des Kabels. Die Anwesenheit des Bleirohrs ist jedoch ein wichtiger Faktor bei der Verlegung in Anlagen, die die Kabeltrasse bestimmen. Es eignet sich für unterirdische Mittel- oder Hochspannungsnetze, da die geringe Ausfallrate die Reparaturen von Gräben minimiert.

Vernetzte Polyethylen-isolierte Leitungen (VPE)

Kabel mit sehr bemerkenswerten Eigenschaften, sowohl hinsichtlich der dielektrischen Verluste, der thermischen und elektrischen Beständigkeit als auch der dielektrischen Steifigkeit. Das Auftreten von Arboreszenzen (Wasserbäumchen) in Gegenwart von Feuchtigkeit muss verhindert werden. Bei unterirdischen Leitungen in feuchten Böden ist die Steifigkeit ein Faktor, der die Installation erschwert. Das Kabel eignet sich aufgrund seiner Leichtigkeit und seines geringen Durchmessers für Industrieanlagen im Innenbereich.

Leitungen mit Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Dies ist ein technisches Material, das der Einwirkung von Feuchtigkeit perfekt widersteht und die Struktur eines Gummis aufweist. Es eignet sich für unterirdische Kabel in feuchten Böden oder in Bereichen, in denen die Trasse sehr kurvig ist oder eine zukünftige Änderung der Trasse wahrscheinlich ist.

1.4 Isolatoren

Sie bestehen aus Porzellan, Glas oder einem anderen geeigneten Material, abhängig von ihren Funktionseigenschaften. Die Ursachen, die einen direkten elektrischen Stromfluss ermöglichen, sind:

1. Leitfähigkeit durch den Isolatorkörper

Als Folge von Kriechströmen.

2. Oberflächenleitfähigkeit

Durch Feuchtigkeit oder Schmutzablagerungen in der Luftzufuhr.

3. Durchschlag des Isolatorkörpers

Aufgrund eines Konstruktionsfehlers.

4. Überschlag durch die Luft

Mit Ursprung eines Lichtbogens zwischen dem Leiter und der Stütze oder dem Träger durch die feuchte Luft um den Isolator.

Typen von Isolatoren

A) Aufbau:

  • Einfach (bestehend aus einem einzigen Stück)
  • Verbund (bestehend aus zwei oder mehr Isolatoren)

B) Anwendung:

  • Stützisolatoren (zur Leiterunterstützung)
  • Durchführungsisolatoren (die den Leiter durch das Innere des Isolators führen)

C) Installation:

  • Innenbereich (verwendet in feuchtigkeitsfreien Umgebungen)
  • Außenbereich (verwendet in Umgebungen mit hohem Feuchtigkeitsgrad)

D) Montage:

  • Koppelbar (ermöglicht die Verbindung mehrerer Isolatoren durch ein Metall-Zwischenstück)
  • Nicht koppelbar (erlaubt keine Verbindung jedes Elements)

E) Ausstattung:

  • Mit Metallsattel (das Metallstück dient zur Einführung oder Befestigung)
  • Randlos (kein Metallteil zur Befestigung erforderlich)

Am häufigsten verwendete Isolatoren:

Stützisolatoren, Säulenisolatoren, Hängeisolatoren, Kettenisolatoren, Rollenisolatoren.

1.5 Armaturen (Fittings)

Dies sind alle Elemente, die in elektrischen Leitungen verwendet werden, um die Stützisolatoren und die Leiter zu befestigen, die Kabel zu klemmen, die Erdung und den Schutz zu gewährleisten, sowie elektrisches Isolationszubehör für die Leiter, wie Separatoren, Vibrationsdämpfer usw.

1.6 Verbindungen und Anschlüsse

Verbindung (Kreuzung/Spleiß)

Die Verbindung, die die mechanische und elektrische Kontinuität des Leiters gewährleistet.

Anschluss

Dies ist die Verbindung der Leiter, die deren elektrische Leitfähigkeit und geringe mechanische Beständigkeit gewährleistet.

Schrumpfverbindungen

Die Schrumpfverbindung ist ein technisches Material, das durch elektronische Bestrahlung hergestellt wird, wodurch seine Vernetzung erreicht wird.

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