Présentation du produit :
Il convient aux conducteurs de descente des systèmes de protection contre la foudre des éoliennes. Le câble principal et le câble de dérivation sont reliés par un tuyau de raccordement métallique, et le câble de dérivation est connecté au point de foudre sur la pale d'éolienne, guidant ainsi la foudre vers la terre à travers le câble de dérivation et le câble principal. Grâce à plusieurs structures de dérivation, plusieurs points d'éclair peuvent être installés sur les pales de l'éolienne pour connecter plusieurs câbles de dérivation, réduisant ainsi la probabilité qu'un câble de dérivation soit heurté par la foudre et prolongeant sa durée de vie. Étant donné que le câble utilise des matériaux isolants ayant de bonnes propriétés électriques et que les tuyaux de connexion métalliques sont bien isolés, il peut résister à des courants d'impulsion de foudre élevés. Il présente également une résistance à la corrosion saline et une fiabilité élevée, et peut répondre à la protection contre le foudre des éoliennes ordinaires et sur le mer.
Caractéristiques d'utilisation :
①La température ambiante ne doit pas être inférieure à 0℃ lors de la pose des câbles ;
②Le rayon de courbure autorisé lors de l'installation du câble ne doit pas être inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du câble.
Câbles pour systèmes de protection contre la foudre des éoliennes
Présentation
Paramètres techniques
|
Modèle et nom du produit |
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|
Modèle |
Nom |
Nombre de cœurs |
Section nominale de la ligne principale/mm² |
Section transversale nominale de l'embranchement/mm² |
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FDBL-YJ |
Câble isolé en polyéthylène réticulé à noyau de cuivre pour système de protection contre la foudre d'énergie éolienne |
1 |
35~240 |
35~240 |
|
Remarque : Le câble principal et le câble de dérivation doivent avoir la même section transversale et peuvent également être configurés selon les besoins de l'utilisateur, mais la section transversale du câble de dérivation ne doit pas être plus grande que celle du câble principal. |
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|
Structure du câble et paramètres techniques |
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|
Section nominale mm² |
|
Valeur de référence du diamètre du conducteur mm |
mm |
Épaisseur nominale de l'isolation mm |
mm |
|
35 |
6 |
7.0 |
0.8 |
4.5 |
17.7 |
|
50 |
6 |
8.4 |
0.8 |
4.5 |
19.1 |
|
70 |
12 |
10.0 |
0.8 |
4.5 |
20.7 |
|
95 |
15 |
11.5 |
0.8 |
4.5 |
22.2 |
|
120 |
18 |
13.0 |
0.8 |
4.5 |
23.7 |
|
150 |
18 |
14.5 |
0.8 |
4.5 |
25.2 |
|
185 |
30 |
16.3 |
0.8 |
4.5 |
27.0 |
|
240 |
34 |
18.4 |
0.8 |
4.5 |
29.1 |
|
Remarque : 1) Le conducteur adopte le deuxième conducteur en cuivre recuit plaqué métal ou non conformément à GB/T 3956-2008. 2) Le matériau de blindage du conducteur utilise un matériau de blindage semi-conducteur réticulable et l'isolation utilise un matériau isolant en polyéthylène réticulé au peroxyde. |
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Autres structures
① Le câble adopte une structure de branchement. La longueur de la ligne principale et des lignes secondaires, le nombre de branches et l'emplacement des branches sont soumis à l'accord entre notre société et l'utilisateur.
② Le raccordement entre la ligne principale et la ligne secondaire s'effectue sur le conducteur exposé après dénudage de l'isolation et du blindage. Les raccords de raccordement des dérivations sont en cuivre et sont reliés par sertissage.
③Les branches connectées sont moulées par injection et scellées avec de l'élastomère thermoplastique. L'épaisseur nominale du moulage par injection d'élastomère thermoplastique est 5,0 mm, l'épaisseur moyenne ne doit pas être inférieure à 4,0 mm.
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