三芯ケーブル(3芯ケーブル)は、一般的なタイプの電力伝送ケーブルで、住宅、商業、産業の配電システムに広く使用されています。3本の独立した導体で構成され、通常は3相交流(AC)システムの配電に使用されます。3芯ケーブルは、その高い効率と信頼性により、さまざまな場面で広く使用されています。その特性と適用範囲を理解することで、電力エンジニアリングプロジェクトをより適切に計画および実装できます。新しい建物でも、既存の施設のアップグレードでも、3芯ケーブルを合理的に選択することで、ユーザーに安定した信頼性の高い電力供給を提供できます。以下では、TST CABLESが3芯ケーブルに関する関連情報を紹介します。
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3芯ケーブルの構造的特徴
3 本の導体: 各導体は 3 相電気の 1 つの相 (A、B、C) を伝送する役割を担い、3 相負荷を効果的にサポートします。
絶縁層: 各導体は、ショートやその他の電気障害を防ぐために絶縁材の層で包まれています。一般的に使用される絶縁材には、ポリ塩化ビニル (PVC)、架橋ポリエチレン (XLPE ケーブル) などがあります。
保護層/シース: すべての導体に加えて、追加の機械的保護を提供するための外側のシースがあり、電磁干渉を減らすためにシールド層が含まれる場合もあります。
3芯ケーブルの応用シナリオ
住宅: 特に三相電源に接続する必要がある場合に、住宅に電力を供給するのに適しています。
商業施設: オフィスビルやショッピングモールなどでは、配電に 3 芯ケーブルがよく使用されます。
産業用途: 工場や製造工場では、大型機械設備の電力需要を満たすために 3 芯ケーブルを使用することが多いです。
インフラストラクチャ プロジェクト: 3 芯ケーブルは、道路照明やトンネル プロジェクトなどにも使用できます。
3芯ケーブルの利点
高効率: 特に長距離にわたって高電力を伝送する場合、三相システムは単相システムよりも効率的です。
優れた安定性: 電流が 3 相間で均等に分配されるため、電圧降下と高調波歪みが低減されます。
簡単な設置: 複数の単芯ケーブルと比較して、3 芯ケーブルを使用すると設置プロセスが簡素化され、コストが削減されます。
3芯ケーブルの注意事項
適切な仕様を選択する: 実際の負荷要件に応じて適切なケーブル サイズを選択することが非常に重要です。小さすぎると、過熱や火災の危険が生じる可能性があります。
環境適応性: 敷設環境条件 (温度、湿度、腐食性土壌など) を考慮し、対応する保護レベルのケーブルを選択します。
安全対策: 適切な接地を確保し、関連する安全規制と基準に従ってください。
適切な 3 芯ケーブルを選択するには、電力伝送の安全性、効率性、信頼性を確保するために、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。以下は、3 芯ケーブルを選択する際に考慮すべき重要なポイントについて、TST CABLES のケーブル エンジニアからの提案です。
1. 電気負荷要件を決定する
電力要件: 負荷の合計電力 (kW または kVA) に基づいて必要な電流を計算します。
電圧レベル: システムの定格電圧を確認します。これはケーブルの選択に直接影響します。一般的な低電圧システムの電圧は 230V/400V ですが、中電圧システムは 10kV 以上に達する場合があります。
相の数と種類: 3 芯ケーブルが選択されているため、3 相交流 (AC) システムに適しています。
2. 3芯ケーブルのケーブルサイズ
電流容量: 予想される最大電流に基づいて適切な導体断面積を選択します。ケーブルの仕様によって電流容量は異なり、電流容量が小さすぎると過熱や火災の危険が生じる可能性があります。
周囲温度: 高温環境で作業する場合は、温度上昇による電流容量の低下を補うために、より大きな断面積のケーブルを選択する必要があります。
敷設方法: ケーブルが空中に露出して敷設されるか、導管内に敷設されるか、地下に埋設されるかなどのさまざまな敷設条件が、最大許容電流容量に影響します。
3. 断熱材
PVC (ポリ塩化ビニル): 低コストで、一般的な屋内用途に適していますが、極端な温度環境には適していません。
XLPE(架橋ポリエチレン):耐熱性に優れ、高温の場所でも使用でき、屋外や地下での敷設に適しています。
その他の特殊材料:ハロゲンフリーの難燃性材料など、厳しい防火要件のある場所に適しています。
4. 機械的保護
アーマータイプ: 機械的損傷を受けやすい領域では、追加の保護のためにスチールベルトまたはスチールワイヤーアーマー付きのケーブルを選択できます。
シース材質: 通常は PVC または PE (ポリエチレン)。後者は紫外線耐性と耐候性が優れているため、屋外での使用に適しています。
5. 環境適応性
湿度と浸水: ケーブルを湿度の高い環境に設置する必要がある場合、または水に浸かる可能性がある場合は、防水ケーブルを選択する必要があります。
化学的腐食: 一部の産業環境では腐食性のガスや液体が存在する場合があります。この場合は、対応する保護機能を備えたケーブルを選択する必要があります。
げっ歯類やその他の生物学的損傷: 特定の領域では、かじり防止設計も考慮する必要があるかもしれません。
6. 規制遵守
選択したケーブルが、IEC、GB(中国国家規格)、BS(英国規格)、DIN(ドイツ工業規格)などの現地の電気設備規格および仕様に準拠していることを確認してください。
7. 費用便益分析
初期投資コストを考慮すると同時に、メンテナンスコストや潜在的なエネルギー損失などの長期的な運用コストも評価します。
大規模なプロジェクトでは、最も費用対効果の高いオプションを決定するために、ライフサイクル コスト分析が必要になることがあります。
8. サプライヤーの評判とサービスサポート
信頼できる製品品質とタイムリーな技術サポートおよびサービス保証を確保するには、評判の良いメーカーとサプライヤーを選択してください。
上記の考慮事項により、特定のニーズを満たす 3 芯ケーブル製品をより正確に選択できます。実際の操作では、すべての安全性と技術要件が満たされていることを確認するために、TST CABLES の専門の電気技術者またはコンサルタントに相談することも重要です。3 芯ケーブルについてご質問がある場合は、メールでお問い合わせいただき、無料サンプルを入手してください。
3芯26/35KV(Um=42KV)ケーブル構造パラメータ
公称断面積 | 非装甲ケーブル | 丸いワイヤーアーマー | |||||||||||
断熱材公称厚さ | 銅テープの厚さ | 銅線シールドエリア | 公称シース厚さ | 外径のおおよその寸法 | 重量(概算) | 公称パッド厚さ | 装甲の厚さ | シースの公称厚さ | 外径のおおよその寸法 | 重量(概算) | |||
と | AL | と | AL | ||||||||||
mm2 | mm | mm | mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
50 | 10.5 | 0.1 | 16 | 3.4 | 79.7 | 5928 | 5053 | 1.9 | 3.5 | 4.0 | 93.5 | 12050 | 11150 |
70 | 10.5 | 0.1 | 16 | 3.5 | 83.6 | 6900 | 5634 | 2.0 | 4.0 | 4.1 | 97.5 | 13150 | 11850 |
95 | 10.5 | 0.1 | 16 | 3.6 | 87.2 | 7863 | 6131 | 2.1 | 4.0 | 4.2 | 101.5 | 14800 | 12950 |
120 | 10.5 | 0.1 | 16 | 3.8 | 90.7 | 8817 | 6634 | 2.2 | 4.0 | 4.4 | 105.5 | 16050 | 13800 |
150 | 10.5 | 0.1 | 25 | 3.9 | 94.1 | 10085 | 7361 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 108.5 | 17420 | 14640 |
185 | 10.5 | 0.1 | 25 | 4.0 | 99.1 | 11573 | 8120 | 2.3 | 4.5 | 4.6 | 112 | 19200 | 15700 |
240 | 10.5 | 0.1 | 25 | 4.1 | 103.6 | 13387 | 9023 | 2.4 | 4.5 | 4.7 | 117 | 21050 | 16800 |
300 | 10.5 | 0.1 | 25 | 4.3 | 109.2 | 15658 | 10060 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 122.5 | 24900 | 19100 |
400 | 10.5 | 0.1 | 35 | 4.5 | 115.6 | 19013 | 11657 | 2.6 | 4.5 | 5.1 | 129 | 29200 | 21560 |
*シールド層のオプションとして銅テープ複合材を使用できます。シールド公称面積は、参考として上記の表に示されています。TST CABLES では、必要なその他のパラメータでケーブルをカスタマイズすることもできます。
平鋼線装甲 | 二重鋼ベルト装甲 | |||||||||||
公称断面積 | クッション層の公称厚さ | 鎧のサイズ | シースの公称厚さ | 外径のおおよその寸法 | 重量(概算) | クッション層の公称厚さ | 鎧のサイズ | シースの公称厚さ | 外径のおおよその寸法 | 重量(概算) | ||
と | AL | と | AL | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
50 | 1.9 | 0.8 | 3.5 | 86.5 | 10880 | 9990 | 1.9 | 2×0.8 | 3.7 | 87.5 | 10690 | 9800 |
70 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 90.5 | 12000 | 10795 | 2.0 | 2×0.8 | 3.8 | 91.4 | 10800 | 10590 |
95 | 2.1 | 0.8 | 3.8 | 94.0 | 13360 | 11570 | 2.1 | 2×0.8 | 3.9 | 95.2 | 13110 | 11327 |
120 | 2.2 | 0.8 | 3.9 | 96.4 | 13705 | 12710 | 2.2 | 2×0.8 | 4.0 | 98.7 | 14300 | 12110 |
150 | 2.3 | 0.8 | 4.0 | 99.5 | 16160 | 13440 | 2.3 | 2×0.8 | 4.1 | 102.1 | 15550 | 12800 |
185 | 2.3 | 0.8 | 4.1 | 105.1 | 18505 | 14465 | 2.3 | 2×0.8 | 4.2 | 107.3 | 17810 | 13765 |
240 | 2.4 | 0.8 | 4.2 | 109.8 | 20390 | 15890 | 2.4 | 2×0.8 | 4.4 | 112.2 | 19650 | 15150 |
300 | 2.5 | 0.8 | 4.4 | 115.5 | 22970 | 17280 | 2.5 | 2×0.8 | 4.6 | 118.0 | 22200 | 16500 |
400 | 2.6 | 0.8 | 4.6 | 122.1 | 26600 | 19430 | 2.6 | 2×0.8 | 4.8 | 124.6 | 25780 | 18600 |
電気性能パラメータ
公称断面積 | 直流抵抗 と / と | 交流抵抗 と / と | 導体短絡定格 CU / AL 1 秒 | キャパシタンス | 充電電流 | コアあたりの銅線シールド短絡定格 1 秒 | 銅テープシールド短絡定格(コアあたり) 1 秒 | インダクタンス | リアクタンス |
ミリメートル² | µΩ/m | µΩ/m | kA | pF/m | ミリアンペア/メートル | kA | kA | µΩ/m | nH/m |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 131 | 0.97 | 2.6 | 1.2 | 146 | 470 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 145 | 1.07 | 2.6 | 1.2 | 139 | 430 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 158 | 1.18 | 2.6 | 1.3 | 132 | 420 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 169 | 1.26 | 2.6 | 1.3 | 128 | 400 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 178 | 1.36 | 4.3 | 1.4 | 123 | 390 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 185 | 1.44 | 4.3 | 1.4 | 118 | 380 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 203 | 1.57 | 4.3 | 1.5 | 113 | 360 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 219 | 1.72 | 4.3 | 1.6 | 109 | 350 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 245 | 1.85 | 5.8 | 1.7 | 105 | 320 |
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