
Giętki kabel NTMCWOEU 26/45 kV do rozdzielnic
Kabel NTMCWOEU do pól rozdzielnic, mobilnych stacji transformatorowych i wybranych połączeń kolejowych lub pantografowych. Ten giętki kabel jednożyłowy jest dostarczany do pracy 26/45 kV z przekrojem, ekranem i dokumentacją badań dostosowanymi do projektu.
- NTMCWOEU: napięcie znamionowe 26/45 kV; maksymalne napięcie pracy AC 30/52 kV
- Cynowana giętka żyła miedziana klasy 5 z półprzewodzącymi warstwami sterowania polem
- Bezhalogenowa usieciowana konstrukcja HEPR/EVA z ekranem z cynowanych drutów miedzianych
- Referencyjne przekroje od 1×50/16 do 1×630/35; ostateczne wymiary i obciążalność prądową potwierdza się według rysunku
- Wytyczne gięcia NTMCWOEU: 10×OD przy swobodnym ruchu, 6×OD podczas układania i 5×OD przy jednorazowym ułożeniu na stałe
Do oferty fabrycznej prześlij przekrój NTMCWOEU, sposób ułożenia, przekrój ekranu, długość, kolor i wymagane dokumenty badań.
Giętki kabel NTMCWOEU 26/45 kV do rozdzielnic
Kabel TEBAOFLEX NTMCWOEU jest giętkim jednożyłowym kablem połączeniowym średniego napięcia do pól rozdzielnic, mobilnych stacji transformatorowych i wybranych urządzeń kolejowych. Dostarczone dane konstrukcyjne opisują cynowaną giętką żyłę miedzianą, bezhalogenową usieciowaną izolację HEPR, półprzewodzące sterowanie polem elektrycznym, ekran z cynowanych drutów miedzianych i bezhalogenową powłokę zewnętrzną na bazie EVA.
Gama NTMCWOEU jest przeznaczona do miejsc, gdzie kabel trzeba prowadzić i przemieszczać wokół urządzeń przy zachowaniu określonej konstrukcji średniego napięcia. Arkusz referencyjny podaje napięcie znamionowe 26/45 kV, maksymalną temperaturę żyły +90 °C, temperaturę żyły przy zwarciu +250 °C i temperatury pracy od -40 °C do +80 °C. Zawiera również wytyczne gięcia dla swobodnego ruchu, układania i ułożenia na stałe, oparte na średnicy zewnętrznej.
- Typowe zastosowania: połączenia rozdzielnic, mobilne stacje transformatorowe, połączenia linii napowietrznych i pantografy lokomotyw lub pociągów.
- Przekroje referencyjne: od 1×50/16 do 1×630/35, ze średnicą, masą, rezystancją i wartościami prądu w zakładce Dane techniczne.
- Warunki zamówienia: potwierdź ostateczny przekrój, przekrój ekranu, napięcie, kolor, sposób ułożenia i dokumenty kontroli lub badań względem zatwierdzonego rysunku.
TEBAOFLEX może wykonać konstrukcję NTMCWOEU według wymaganej konfiguracji projektu. Poproś o rysunek kabla i ofertę, zanim potraktujesz jakikolwiek zakres referencyjny jako gwarantowany wymiar gotowego wyrobu.
Budowa kabla NTMCWOEU
Konstrukcja NTMCWOEU łączy żyłę z miedzi cynowanej klasy 5 z bezhalogenową izolacją, ekranowanym sterowaniem polem elektrycznym i giętkim ekranem z cynowanych drutów miedzianych. Powłokę określono jako bezhalogenową usieciowaną mieszankę na bazie EVA; wymieniono kolor czerwony lub czarny, inne kolory są dostępne na zapytanie.
| Element | Dostarczone odniesienie |
|---|---|
| Żyła przewodząca | Cynowana giętka miedź, klasa 5 |
| Izolacja | Bezhalogenowa, usieciowana mieszanka specjalna; materiał bazowy HEPR; wymagania oparte na EI110 (EN 50264-1) / HEPR (IEC 60840); jasnoróżowa |
| Sterowanie polem elektrycznym | Czarne wewnętrzne i zewnętrzne warstwy gumy półprzewodzącej; ekran żyły zdejmowany na zimno |
| Ekran | Obwój z cynowanych drutów miedzianych |
| Powłoka zewnętrzna | Bezhalogenowa, usieciowana mieszanka specjalna; materiał bazowy EVA; wymagania oparte na EM104; czerwona lub czarna, inne kolory na zapytanie |
Zastosowania kabla NTMCWOEU
Stosuj kabel NTMCWOEU, gdy wokół rozdzielnic, mobilnych transformatorów lub urządzeń kolejowych potrzebne jest giętkie jednożyłowe połączenie średniego napięcia. Dostarczone odniesienie aplikacyjne obejmuje:- Połączenia pól rozdzielnic
- Podłączanie mobilnych stacji transformatorowych do linii napowietrznych
- Podłączanie pantografów w lokomotywach i pociągach
- Pojazdy kolejowe o poziomie zagrożenia HL3 według DIN EN 45545-1 (2013), gdy wymaga tego ostateczne dopuszczenie pojazdu i systemu
Połączenia w ciasnych przestrzeniach urządzeń przy 10 kV i 20 kV
Rodzina referencyjna niższego napięcia jest stosowana jako połączenie o wysokiej odporności dla urządzeń takich jak ministacje transformatorowe, łączniki, transformatory, generatory i silniki w zakresie średniego napięcia. Jej duża giętkość sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach przyłączeniowych, gdzie wymagany jest mały promień gięcia - minimum wynosi 5 × D - a jej cieplna wytrzymałość zwarciowa jest w literaturze referencyjnej podawana jako identyczna z wytrzymałością kabli XLPE, dzięki czemu może zastąpić sztywny odcinek przyłączeniowy XLPE bez obniżania parametrów zwarciowych projektu.
Wyboru między dwiema konstrukcjami z tej strony dokonuj według wymagań, a nie samego napięcia: rodzina 10 kV i 20 kV z powłoką polichloroprenową do przyłączy urządzeń przemysłowych oraz bezhalogenowa konstrukcja 26/45 kV wszędzie tam, gdzie obowiązują wymagania bezhalogenowości, niskiej emisji dymu lub przepisy kolejowe. Dla ułożonego na stałe jednożyłowego odcinka średniego napięcia od 3.6/6 kV do 18/30 kV zobacz kabel jednożyłowy SN NTMCGCWÖU.
Uwaga dotycząca odniesienia: zapytania z oznaczeniem FELTOFLEX są omawiane na tej stronie; TEBAOFLEX produkuje zgodnie z oznaczeniem NTMCWOEU i konstrukcją zatwierdzoną dla zamówienia oraz nie jest powiązany z właścicielem znaku towarowego.
Zestawienie oznaczeń referencyjnych
Ten kabel przyłączeniowy jest katalogowany pod własną nazwą referencyjną dla 10 kV i 20 kV. Zwróć uwagę na napięcie: rodzina referencyjna i konstrukcja 26/45 kV z tej strony to różne konstrukcje.
| Oznaczenie referencyjne | Oznaczenie i konstrukcja TEBAOFLEX | Napięcie znamionowe | Co oznacza nazwa referencyjna |
|---|---|---|---|
| FELTOFLEX / NTMCWOEU | Kabel przyłączeniowy NTMCWOEU, powłoka polichloroprenowa | Klasy 10 kV i 20 kV | Czerwona powłoka polichloroprenowa 5GM3, ekran w postaci oplotu spiralnego z miedzi cynowanej, 5 × D. Nie jest bezhalogenowy |
| NTMCWOEU 26/45 kV | Bezhalogenowy kabel NTMCWOEU do rozdzielnic | 26/45 kV | Bezhalogenowa izolacja HEPR i powłoka EVA, kolejowe odniesienie HL3; konstrukcja z tej strony |
Pełną listę oznaczeń referencyjnych i odpowiadających im konstrukcji TEBAOFLEX zawiera zestawienie oznaczeń kabli górniczych.
Uwaga dotycząca znaków towarowych: TENAX®, TROMMELFLEX®, FELTOFLEX® i SCHRÄM® są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, a TEBAOFLEX nie jest powiązany z tymi firmami ani nie odsprzedaje ich kabli. Dostarczamy konstrukcję równoważną: produkujemy zgodnie z tym samym oznaczeniem typu VDE i opublikowaną konstrukcją, a każde wymienione tu oznaczenie można wycenić i dostarczyć jako konstrukcję TEBAOFLEX. Nazwy te podano po to, aby zapytanie sformułowane w ten sposób trafiło do odpowiadającej mu konstrukcji, wykonywanej zgodnie z normami i konstrukcją zatwierdzonymi dla zamówienia.
Dane techniczne NTMCWOEU 26/45 kV
Poniższy zakres techniczny NTMCWOEU przepisano z dostarczonych arkuszy referencyjnych. Wartości dla oferowanej konstrukcji należy sprawdzić względem zatwierdzonego rysunku, układu instalacji i właściwych współczynników korekcyjnych.| Oznaczenie | Giętki jednożyłowy kabel średniego napięcia NTMCWOEU |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 26/45 kV |
| Maksymalne napięcie pracy AC | 30/52 kV |
| Maksymalne napięcie pracy DC | 40.5/81 kV |
| Napięcie probiercze AC | 87 kV |
| Impulsy napięciowe | IEC 61287-1 |
| Krótkotrwałe przepięcia | DIN EN 50124-2 |
| Długotrwałe przepięcia | DIN EN 50163 |
| Maksymalna temperatura żyły | +90 °C |
| Maksymalna temperatura żyły przy zwarciu | +250 °C |
| Temperatura pracy | Od -40 °C do +80 °C, odniesienie dla ułożenia na stałe i pracy giętkiej |
| Wytyczne gięcia | Swobodny ruch 10×OD; podczas układania 6×OD; jednorazowe ułożenie na stałe 5×OD, ze starannym opasaniem |
| Maksymalne obciążenie rozciągające | 15 N/mm² |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Odporny na ozon, UV i wilgoć |
| Odporność na olej, kwasy i zasady | EN 60811-404 |
Referencyjne przekroje i wartości elektryczne NTMCWOEU
| Żyła / przekrój (mm²) | Maks. Ø żyły przewodzącej (mm) | Znamionowa Ø izolacji (mm) | Zewnętrzna Ø min.–maks. (mm) | Min. promień gięcia przy ułożeniu na stałe (mm) | Min. promień gięcia przy swobodnym ruchu (mm) | Masa przybliżona (kg/km) | Maks. rezystancja w 20 °C (Ω/km) | Obciążalność prądowa (A) | Obciążalność prądowa w układzie trójkątnym (A) | Prąd zwarciowy (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x50/16 | 9.3 | 26.8 | 36–38 | 190 | 380 | 1900 | 0.393 | 309 | 237 | 7.15 |
| 1x70/16 | 11.5 | 28.7 | 38–40 | 200 | 400 | 2400 | 0.277 | 379 | 291 | 10.0 |
| 1x95/16 | 12.9 | 30.7 | 40–42 | 210 | 420 | 2700 | 0.21 | 457 | 351 | 13.6 |
| 1x120/16 | 14.6 | 32.8 | 43–45 | 220 | 440 | 3000 | 0.164 | 531 | 408 | 17.2 |
| 1x150/25 | 16.0 | 33.2 | 44–46 | 225 | 450 | 3700 | 0.132 | 613 | 470 | 21.5 |
| 1x185/25 | 18.0 | 35.4 | 46–48 | 235 | 470 | 4200 | 0.108 | 699 | 536 | 26.6 |
| 1x240/25 | 20.6 | 38.8 | 49–51 | 255 | 510 | 4500 | 0.0817 | 823 | 632 | 34.3 |
| 1x300/35 | 23.1 | 40.5 | 52–54 | 270 | 540 | 5400 | 0.0654 | 945 | 725 | 42.9 |
| 1x400/35 | 26.5 | 44.7 | 56–58 | 285 | 570 | 6400 | 0.0654 | 1145 | 879 | 57.2 |
| 1x500/35 | 29.3 | 46.9 | 59–62 | 300 | 600 | 7400 | 0.0495 | 1288 | 989 | 71.5 |
| 1x630/35 | 33.9 | 51.5 | 64–68 | 320 | 640 | 9200 | 0.0391 | 1432 | 1099 | 90.1 |
Współczynniki korekcyjne temperatury otoczenia
| Otoczenie °C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik f | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 |
Współczynniki ułożenia i ekranu
| Układ ułożenia | W rurze | Montaż na powierzchni | Pod sufitem |
|---|---|---|---|
| Współczynnik przeliczeniowy f | 0.80 | 0.95 | 0.90 |
| Przekrój ekranu (mm²) | 16 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalny prąd zwarciowy ekranu, 1 s (kA) | 3.3 | 5.0 | 7.0 |
Rodzina referencyjna niższego napięcia: klasy 10 kV i 20 kV
To samo oznaczenie jest również wykonywane jako giętki jednożyłowy kabel przyłączeniowy według DIN VDE 0250 części 812 i 813 w klasie 10 kV i 20 kV. Jest to inna konstrukcja niż przedstawiony wyżej kabel 26/45 kV, a najważniejszą różnicą jest powłoka.
| # | Warstwa | Szczegół |
|---|---|---|
| 1 | Żyła przewodząca | Giętka miedź cynowana, klasa 5 |
| 2 | Wewnętrzna warstwa półprzewodząca | Guma |
| 3 | Izolacja | Typ 3GI3, na bazie EPR |
| 4 | Zewnętrzna warstwa półprzewodząca | Guma |
| 5 | Ekran | Oplot spiralny z cynowanych drutów miedzianych |
| 6 | Powłoka | Polichloropren typu 5GM3, czerwony |
Nie jest bezhalogenowy. Powłoka polichloroprenowa 5GM3 tej rodziny zawiera halogeny. Nie można jej oferować tam, gdzie wymagane są bezhalogenowa powłoka EVA, odniesienia IEC 60754 / IEC 61034 dotyczące dymu i halogenów lub kolejowe odniesienie HL3 z tej strony; w takich przypadkach należy wyceniać opisaną wyżej konstrukcję 26/45 kV.
Klasa jest podawana jako 10 kV i 20 kV. Napięcia probiercze AC 17 kV i 29 kV odpowiadają U0/U 6/10 kV i 12/20 kV według DIN VDE 0250 część 813, dlatego w zapytaniu podaj U0/U sieci. Minimalny promień gięcia wynosi 5 × D; wartości w milimetrach w tabelach to 5 × D zaokrąglone w dół do kroku 5 mm, więc jeśli rysunek wymaga dokładnej wartości, przyjmij 5 × rzeczywistą średnicę zewnętrzną. Rezystancja DC i prąd zwarciowy odpowiadają tabeli 26/45 kV przekrój po przekroju, ponieważ żyła klasy 5 jest taka sama.
| Kod i przekrój | izolacja thickness | Grubość powłoki | Przybliżona średnica zewnętrzna | Przybliżona masa | Rezystancja DC | Pojemność wzajemna | Prąd znamionowy w powietrzu przy 30 °C | Prąd zwarciowy 1 s | Minimalny promień gięcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 16/16 mm² | 3.4 mm | 2.2 mm | 22.0 mm | 760 kg/km | 1.240 Ω/km | 0.26 µF/km | 138 A | 2.3 kA | 110 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 25/16 mm² | 3.4 mm | 2.2 mm | 23.5 mm | 910 kg/km | 0.795 Ω/km | 0.29 µF/km | 183 A | 3.6 kA | 115 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 35/16 mm² | 3.4 mm | 2.2 mm | 24.5 mm | 1040 kg/km | 0.565 Ω/km | 0.32 µF/km | 228 A | 5.0 kA | 120 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 50/16 mm² | 3.4 mm | 2.5 mm | 27.0 mm | 1260 kg/km | 0.393 Ω/km | 0.36 µF/km | 283 A | 7.2 kA | 135 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 70/16 mm² | 3.4 mm | 2.5 mm | 28.5 mm | 1530 kg/km | 0.277 Ω/km | 0.42 µF/km | 349 A | 10.0 kA | 140 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 95/16 mm² | 3.4 mm | 2.5 mm | 30.5 mm | 1770 kg/km | 0.210 Ω/km | 0.46 µF/km | 421 A | 13.6 kA | 150 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 120/16 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 33.5 mm | 2180 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.51 µF/km | 492 A | 17.2 kA | 165 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 150/25 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 35.0 mm | 2550 kg/km | 0.132 Ω/km | 0.57 µF/km | 559 A | 21.5 kA | 175 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 185/25 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 37.0 mm | 2900 kg/km | 0.108 Ω/km | 0.62 µF/km | 630 A | 26.5 kA | 185 mm |
| NTMCWOEU 10 kV 1 × 240/25 mm² | 3.4 mm | 3.0 mm | 41.0 mm | 3590 kg/km | 0.082 Ω/km | 0.69 µF/km | 745 A | 34.3 kA | 205 mm |
Napięcie probiercze AC / DC dla klasy 10 kV: 17 / 42.5 kV.
| Kod i przekrój | izolacja thickness | Grubość powłoki | Przybliżona średnica zewnętrzna | Przybliżona masa | Rezystancja DC | Pojemność wzajemna | Prąd znamionowy w powietrzu przy 30 °C | Prąd zwarciowy 1 s | Minimalny promień gięcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 25/16 mm² | 5.5 mm | 2.5 mm | 28.0 mm | 1180 kg/km | 0.795 Ω/km | 0.21 µF/km | 194 A | 3.6 kA | 140 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 35/16 mm² | 5.5 mm | 2.5 mm | 29.5 mm | 1320 kg/km | 0.565 Ω/km | 0.23 µF/km | 240 A | 5.0 kA | 145 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 50/16 mm² | 5.5 mm | 2.5 mm | 31.5 mm | 1560 kg/km | 0.393 Ω/km | 0.26 µF/km | 300 A | 7.2 kA | 155 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 70/16 mm² | 5.5 mm | 3.0 mm | 34.0 mm | 1920 kg/km | 0.277 Ω/km | 0.29 µF/km | 371 A | 10.0 kA | 170 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 95/16 mm² | 5.5 mm | 3.0 mm | 36.0 mm | 2190 kg/km | 0.210 Ω/km | 0.32 µF/km | 446 A | 13.6 kA | 180 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 120/16 mm² | 5.5 mm | 3.0 mm | 38.0 mm | 2460 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.35 µF/km | 520 A | 17.2 kA | 190 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 150/25 mm² | 5.5 mm | 3.5 mm | 40.0 mm | 2990 kg/km | 0.132 Ω/km | 0.38 µF/km | 592 A | 21.5 kA | 200 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 185/25 mm² | 5.5 mm | 3.5 mm | 42.0 mm | 3350 kg/km | 0.108 Ω/km | 0.41 µF/km | 668 A | 26.5 kA | 210 mm |
| NTMCWOEU 20 kV 1 × 240/25 mm² | 5.5 mm | 3.5 mm | 45.0 mm | 3990 kg/km | 0.082 Ω/km | 0.46 µF/km | 790 A | 34.3 kA | 225 mm |
Napięcie probiercze AC / DC dla klasy 20 kV: 29 / 72.5 kV. Obciążalności prądowe są wartościami referencyjnymi dla pojedynczego kabla w powietrzu przy 30 °C; do rzeczywistego układu zastosuj podane wyżej współczynniki otoczenia i sposobu ułożenia.
Normy NTMCWOEU i odniesienia bezpieczeństwa
Poniższe normy i odniesienia występują w dostarczonych materiałach technicznych NTMCWOEU. Opisują podane odniesienie konstrukcyjne, aplikacyjne lub badawcze; nie należy ich odczytywać jako ogólnej certyfikacji każdego przekroju lub instalacji. Potwierdź wymagane wydanie, zakres badań i dopuszczenie projektu w ofercie.| Obszar | Odniesienie w dostarczonym materiale |
|---|---|
| Zastosowanie i układanie | DIN VDE 0298-3; DIN VDE 0298 Section 3; DIN VDE 0298-4 |
| Poziom zagrożenia kolejowego | DIN EN 45545-1 (2013), odniesienie HL3 dla pojazdów kolejowych |
| Materiały izolacyjne i kablowe | Materiały referencyjne EI110 (EN 50264-1), HEPR (IEC 60840) i EM104 |
| Odniesienia napięciowe i wyposażenia kolejowego | IEC 61287-1; DIN EN 50124-2; DIN EN 50163 |
| Płomień, halogeny i dym | IEC 60332-1 dla pojedynczego kabla; IEC 60332-3-24 dla wiązek kabli; IEC 60754-1/-2; IEC 61034-2 |
| Badania toksyczności i materiałów | EN 50305; EN 60811-404 |
| Odniesienie zwarciowe ekranu | DIN VDE 0276, warunek referencyjny 1 s i 60 °C → 350 °C |
Powiązane warianty kabli
Porównaj te warianty kabli pod kątem połączenia funkcji, ruchu, obciążenia, napięcia i wymagań transmisyjnych.
Kabel kolejowy 26/45 kV (N)TMCWOEU
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktKabel zasilający Type MP-GC 15kV do kopalń
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktNTMCGCWÖU jednożyłowy kabel SN od 3.6/6kV do 18/30kV
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktPoproś o dobór kabla i wycenę
Prześlij wymagane funkcje, długość kabla, warunki pracy mechanicznej, środowisko, zakończenia i ilość. Nasz zespół przeanalizuje zastosowanie przed przygotowaniem wyceny.
- Podaj nazwę produktu lub SKU oraz wymaganą długość kabla i ilość.
- Jeśli są dostępne, dołącz specyfikację, rysunek lub kartę katalogową.

