Cavo di derivazione prefabbricato

Con il rapido sviluppo dell'economia, gli edifici moderni cambiano quotidianamente e la complessità della distribuzione edilizia è diventata un argomento di grande interesse per progettisti, investitori e imprese di costruzione. Per soddisfare le esigenze del mercato e stare al passo con le tecnologie più avanzate a livello mondiale, la nascita del cavo di derivazione prefabbricato offre una nuova soluzione per la linea di alimentazione elettrica negli edifici.


  • Cavo di derivazione prefabbricato

Dettagli del prodotto

Parametri

Campioni e strutture

Dimensioni

Breve introduzione

Con il rapido sviluppo dell'economia, gli edifici moderni cambiano quotidianamente e la complessità della distribuzione edilizia è diventata un argomento di grande interesse per progettisti, investitori e imprese di costruzione. Per soddisfare le esigenze del mercato e stare al passo con le tecnologie più avanzate a livello mondiale, la nascita del cavo di derivazione prefabbricato offre una nuova soluzione per la linea di alimentazione elettrica negli edifici.

Caratteristiche principali del cavo di derivazione prefabbricato serie FZ

1. Eccellente affidabilità della sicurezza dell'alimentazione elettrica

2. Semplicità di installazione, basso impatto ambientale e praticità di costruzione.

3. Eccellente resistenza agli urti, tenuta all'aria, impermeabilità e resistenza alla fiamma.

4. Esente da manutenzione

5. Riduzione significativa dei costi di distribuzione dell'energia elettrica

6. Molteplici categorie e specifiche, opzioni flessibili e combinazioni a piacere.

Varietà e modelli di cavi di derivazione prefabbricati serie FZ

Varietà e specifiche di cavi disponibili:
YJV: Cavo di alimentazione con isolamento in XLPE e guaina in PVC.
ZR-YJV: Cavo di alimentazione ignifugo con isolamento in XLPE e guaina in PVC.
NH-YJV: Cavo di alimentazione a combustione lenta con isolamento in XLPE e guaina in PVC.
VV: Cavo di alimentazione con isolamento e guaina in PVC.
ZR-VV: Cavo di alimentazione ignifugo con isolamento e guaina in PVC.
NH-VV: Cavo di alimentazione a combustione lenta con isolamento e guaina in PVC.
GWDZ-, WDZA-, WDN-, WDZAN-: la nuova generazione di cavi di alimentazione con guaina in poliolefina a bassa emissione di fumo,
Bassa tossicità e assenza di alogeni.

Cavo serie G-Oxygen

Note:
1. Il cavo è un cavo in rame unipolare con tensione nominale di 0,6/lkV (UO/U) senza indicazione speciale.
2 I cavi principali sono cavi elettrici con guaina protettiva nera.
3. Salvo diversa indicazione, i cavi di derivazione utilizzano tutti lo stesso tipo di cavi elettrici dei cavi principali. 4. Se il cavo di derivazione richiede un filo modello BV-500 con marcature colorate (blu chiaro, rosso, verde, azzurro, giallo/verde), ciò deve essere specificato al momento dell'ordine.

Varietà, tipologia e specifica

Lo standard del cavo principale e del cavo derivato utilizza tutti XLPE o PVC come isolamento (lEC, GB, JIS,
BS). Il cavo a bassa potenza è confezionato in PVC. Il cavo principale medio è un cavo a singolo conduttore o a più conduttori intrecciati (da due a cinque conduttori), il cavo a singolo conduttore del cavo di derivazione può, a seconda delle necessità, adottare una capacità di resistenza al fuoco e alla fiamma.

Caratteristiche principali del cavo di derivazione prefabbricato serie FZ

1. Resistenza di isolamento >200 μF;

2. Tensione di tenuta dell'isolamento > 3,5 kV/5 min;

3. Eccellente tenuta all'aria e impermeabilità. Immergendo il giunto del cavo in acqua, la resistenza di isolamento misurata tra l'acqua e il nucleo del cavo e la tensione di tenuta alla frequenza di rete soddisfano i requisiti dei punti 1 e 2.

4. Bassa resistenza di contatto del giunto di diramazione. Il valore del rapporto tra resistenza di contatto e resistenza di ritenzione di una linea di diramazione di uguale lunghezza è uguale o inferiore a 1,2;

5. Resistenza al cortocircuito delle grandi giunzioni. Il tasso di variazione del rapporto di resistenza di contatto dopo il cortocircuito è pari o inferiore a 0,2;

6. Per il cavo di derivazione prefabbricato ignifugo di tipo ZR-YJV, il tempo di autoestinzione della guaina è pari o inferiore a 12 secondi e conforme alla norma GB/T18380.3;

7. Oltre all'alimentazione in condizioni di normale funzionamento, il cavo di tipo ignifugo NH può rimanere in normale funzionamento per 90 minuti in condizioni di bruciatura ed è conforme alla norma GB/T19216.21-2003;

8. La temperatura massima di esercizio del rame, con anima in rame, del cavo di tipo VV è di 70 °C, mentre quella del cavo di tipo YJV è di 90 °C;

9. Grazie all'eccellente resistenza alla corrosione, può resistere all'erosione causata da sali inorganici, oli, basi, acidi, soluzioni organiche e così via;

10. Il cavo di derivazione prefabbricato di tipo YJV presenta un'eccellente stabilità termica e resistenza all'invecchiamento;

11. I cavi di derivazione prefabbricati di tipo pulito GWDZ, WDZA, WDNA e WDZAN possiedono caratteristiche quali bassa emissione di fumo, bassa tossicità, assenza di alogeni e resistenza al fuoco, ecc.

12. Cavo di derivazione con barriera all'ossigeno GZR-YJV con elevata resistenza alla fiamma e al fuoco, superiore alla classe A dello standard Antifaming.

Caratteristiche

1676600338330

1. Eccellente affidabilità della sicurezza dell'alimentazione elettrica

2. Semplicità di installazione, basso impatto ambientale e praticità di costruzione.

3. Eccellente resistenza agli urti, tenuta all'aria, impermeabilità e resistenza alla fiamma.

4. Esente da manutenzione

5. Riduzione significativa dei costi di distribuzione dell'energia elettrica

6. Molteplici categorie e specifiche, opzioni flessibili e combinazioni a piacere.

Norma antifrode di classe A. Specifiche tecniche

1. Parametri del cavo YJV unipolare da 0,6 kV

Conduttore Spessore nominale dell'isolamento (mm) Spessore nominale della guaina (mm) Diametro complessivo del conduttore (mm) Peso approssimativo (kg/km) Tensione di prova CA (kV) Resistenza massima in corrente continua del conduttore a 20°C (Ω/km) Corrente nominale (A) Corrente nominale (A) (V/A m)x10-3
Area nominale della sezione trasversale del conduttore (mm”) Forma e struttura Diametro (mm)
10
16
Premere bene e tirando 4.0
5.0
0,7
0,7
1.4
1.4
9.0
9.5
150
215
3.5
3.5
1,83
1.15
85
113
75
100
2.0
1.3
25
32
6.0
7.0
0,9
0,9
1.4
1.4
11.5
12.0
310
410
3.5
3.5
0,727
0,524
150
181
132
164
0,84
0,63
50
70
8.2
9.8
1.0
1.1
1.4
1.4
14.0
16.0
570
770
3.5
3.5
0,387
0,268
265
290
196
255
0,49
0,36
95
125
11.6
12.9
1.1
1.2
1.5
1.5
18.0
20.0
1030
1280
3.5
3.5
0,193
0,153
347
410
310
360
0,29
0,24
150
185
14.3
16.1
1.4
1.6
1.6
1.6
22.0
24.0
1590
1950
3.5
3.5
0,124
0,0991
470
530
419
479
0,21
0,19
240
300
18.3
20.6
1.7
1.8
1.7
1.8
27.0
30.0
2490
3140
3.5
3.5
0,0754
0,0601
640
725
565
643
0,16
0,15
400
500
23.6
26.6
2.0
2.2
1.9
2.0
34.0
37.0
4140
5140
3.5
3.5
0,0470
0,0366
845
980
771
940
0,131
0,120
630
800
30.2
34.8
2.4
2.6
2.2
2.3
41.0
46.0
6440
8450
3.5
3.5
0,0283
0,0221
1150
1380
1130
1300
0,111
0,104
1000 39 2.8 2.4 51 10600 3.5 0,0176 1605 1490 0,098

2. Parametri del cavo VV unipolare da 0,6 kV

Conduttore Spessore nominale dell'isolamento (mm) Spessore nominale della guaina (mm) Diametro complessivo del conduttore (mm) Peso approssimativo (kg/km) Tensione di prova CA (kV) Resistenza massima in corrente continua del conduttore a 20°C (Ω/km) Corrente nominale (A) Corrente nominale (A) (V/A m)x10-3
Area nominale della sezione trasversale del conduttore (mm”) Forma e struttura Diametro (mm)
10
16
Premere bene e tirando 4.0
5.0
0,7
0,7
1.4
1.4
9.0
10.0
150
215
3.5
3.5
1,83
1.15
71
94
61
81
2.0
1.3
25
32
6.0
7.0
0,9
0,9
1.4
1.4
11.3
12.3
310
410
3.5
3.5
0,727
0,524
122
151
105
130
0,84
0,63
50
70
8.2
9.8
1.0
1.1
1.4
1.4
14.0
15.7
570
770
3.5
3.5
0,387
0,268
183
231
158
199
0,49
0,36
95
125
11.6
12.9
1.1
1.2
1.7
1.7
18.4
19.8
1030
1280
3.5
3.5
0,193
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245
282
0,29
0,24
150
185
14.3
16.1
1.4
1.6
1.8
1.8
22.8
25.1
1590
1950
3.5
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368
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377
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240
300
18.3
20.6
1.7
1.8
1.8
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28,5
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2490
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3.5
3.5
0,0754
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606
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522
0,16
0,15
400
500
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2.2
2.2
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35.4
40.0
4140
5140
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3.5
0,0470
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732
854
631
736
0,131
0,120
630
800
30.2
34.8
2.4
2.6
2.4
2.6
46.0
50.0
6440
8450
3.5
3.5
0,0283
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1024
1206
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1040
0,111
0,104
1000 39 2.8 2.6 52 10600 3.5 0,0176 1379 1220 0,098

3. Il cavo pulito utilizza una plastica poliolefinica di nuova generazione come materiale isolante per la guaina. Presenta numerose caratteristiche, come resistenza al fuoco, bassa emissione di fumo, bassa tossicità e assenza di alogeni. Supera i difetti dei cavi tradizionali contenenti alogeni, seguendo da vicino le tendenze di sviluppo. Sia il cavo principale che il cavo di derivazione del cavo di derivazione prefabbricato adottano il cavo pulito; i cavi di derivazione utilizzano inoltre un nuovo tipo di plastica a bassa emissione di fumo, bassa tossicità e priva di alogeni.

Nome in codice: cavo di pulizia: GWDZ-,WDZA-,WDN-,WDZAN-

Struttura di cavi di derivazione prefabbricati di tipo pulito resistenti al fuoco senza alogeni

D

1. conduttore 2. isolamento (XLPE) 3. guaina (poliolefina a bassa emissione di fumi, atossica e senza alogeni)
Struttura del cavo di derivazione prefabbricato di tipo pulito, ignifugo e non alogeno

Struttura del cavo di derivazione prefabbricato di tipo pulito, ignifugo e non alogeno

G

1. conduttore 2. rivestimento ignifugo 3. isolamento (XLPE) 4. guaina (poliolefina a bassa emissione di fumo, atossica e senza alogeni)

Parametri del cavo di derivazione prefabbricato a pulizia singola da 0,6/1 kV (GWDZ-, WDZA-, WDN-, WDZAN-)

Filo Spessore nominale dell'isolamento (mm) Spessore nominale della guaina (mm) Approssimativo
diametro esterno totale (mm)
Resistenza massima del conduttore 20℃ (Ω/Km) Peso approssimativo (kg/km) Corrente nominale (A) Corrente nominale (A) (V/A m)x10-3
Nominale
sezione trasversale
area del conduttore
(mm2)
struttura
(N./mm)
Approssimativo
esterno
diametro
(mm)
10
16
7/1.35 4.05
4.7
0,7
0,7
1.4
1.4
9.5
10.0
1,83
1.15
155
210
85
113
75
10
2.0
1.3
CRS
25
35
CRS 5.9
7.0
0,9
0,9
1.4
1.4
11.5
12.5
0,727
0,524
310
410
150
181
132
164
0,84
0,63
CRS
50
70
CRSC.RS 8.0
9.7
1.0
1.1
1.4
1.4
14.0
16.0
0,387
0,268
560
765
265
290
196
255
0,49
0,36
95
120
CRSC.RS 11.4
12.8
1.1
1.2
1.4
1.5
17.5
19.5
0,193
0,153
1010
1270
347
410
310
360
0,29
0,24
150
185
CRSC.RS 14.3
15.8
1.4
1.6
1.6
1.6
22
24
0,124
0,0991
1580
1930
470
530
419
479
0,21
0,19
240
300
CRSC.RS 18.3
20,5
1.7
1.8
1.7
1.8
26
29
0,0754
0,0601
2490
3090
640
725
565
643
0,16
0,15
400
500
CRSC.RS 23.3
26.4
2.0
2.2
2.0
2.2
32
36
0,0470
0,0366
4070
5050
845
980
771
940
0,131
0,120
630 CRSC.RS 30.2 2.4 2.4 40 0,0283 6350 1150 1130 0,111

H

Schema di installazione del cavo di derivazione

hh

Per maggiori dettagli, si prega di contattare il nostro addetto alle vendite tramite le FAQ.

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