W złożonej sieci współczesnego przesyłu energii elektrycznej niezawodność i bezpieczeństwo pozostają priorytetami. Gdy niskonapięciowe systemy zasilania wymagają stabilnego, wydajnego dostarczania energii – szczególnie w krytycznych lokalizacjach, takich jak środowiska wewnętrzne/zewnętrzne, kanały kablowe, instalacje podziemne i stacje dystrybucji energii – wysokowydajny produkt kablowy staje się cichym bohaterem, zapewniającym płynne działanie.
Zaprojektowane tak, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom instalacji niskonapięciowych, kable te zapewniają niezawodne przesyłanie energii dla przemysłowych systemów zasilania, oświetlenia budynków komercyjnych i infrastruktury miejskiej. Ich wyjątkowe właściwości izolacyjne i odporność na warunki atmosferyczne bez wysiłku adaptują się do różnych warunków instalacji, gwarantując bezpieczne i ciągłe dostarczanie energii elektrycznej.
Produkowane w ścisłej zgodności z normami IEC 60502-1 i GB/T 12706.1, każdy kabel przechodzi rygorystyczne testy pod kątem wydajności elektrycznej, wytrzymałości mechanicznej, odporności na płomienie i adaptacji środowiskowej. Dostępna jest produkcja niestandardowa zgodna z normami BS 5467 lub AS/NZS 5000.1 dla specjalistycznych wymagań.
Szczegółowe specyfikacje obejmują średnicę przewodnika, grubość izolacji, grubość płaszcza, średnicę zewnętrzną i wagę na jednostkę długości dla różnych konfiguracji:
| Przekrój (mm²) | Średnica przewodnika miedzianego (mm) | Średnica przewodnika aluminiowego (mm) | Grubość izolacji PVC (mm) | Grubość płaszcza PVC (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Waga miedzi (kg/km) | Waga aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 1,38 | - | 0,8 | 1,8 | 10,2 | 122,1 | - |
| 2x2,5 | 1,78 | 1,78 | 0,8 | 1,8 | 11,0 | 148,6 | 118,7 |
| 2x4 | 2,25 | 2,25 | 1,0 | 1,8 | 12,7 | 210,7 | 162,1 |
Uwaga: Lite przewodniki miedziane/aluminiowe mogą być stosowane dla zaznaczonych przekrojów, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość mechaniczna lub przewodność.
Kable te niezawodnie służą do wielu zastosowań:
Tam, gdzie ryzyko uszkodzeń mechanicznych jest minimalne, kable te zapewniają wyjątkowy stosunek kosztów do wydajności dla nieprzerwanego przesyłu energii.
W złożonej sieci współczesnego przesyłu energii elektrycznej niezawodność i bezpieczeństwo pozostają priorytetami. Gdy niskonapięciowe systemy zasilania wymagają stabilnego, wydajnego dostarczania energii – szczególnie w krytycznych lokalizacjach, takich jak środowiska wewnętrzne/zewnętrzne, kanały kablowe, instalacje podziemne i stacje dystrybucji energii – wysokowydajny produkt kablowy staje się cichym bohaterem, zapewniającym płynne działanie.
Zaprojektowane tak, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom instalacji niskonapięciowych, kable te zapewniają niezawodne przesyłanie energii dla przemysłowych systemów zasilania, oświetlenia budynków komercyjnych i infrastruktury miejskiej. Ich wyjątkowe właściwości izolacyjne i odporność na warunki atmosferyczne bez wysiłku adaptują się do różnych warunków instalacji, gwarantując bezpieczne i ciągłe dostarczanie energii elektrycznej.
Produkowane w ścisłej zgodności z normami IEC 60502-1 i GB/T 12706.1, każdy kabel przechodzi rygorystyczne testy pod kątem wydajności elektrycznej, wytrzymałości mechanicznej, odporności na płomienie i adaptacji środowiskowej. Dostępna jest produkcja niestandardowa zgodna z normami BS 5467 lub AS/NZS 5000.1 dla specjalistycznych wymagań.
Szczegółowe specyfikacje obejmują średnicę przewodnika, grubość izolacji, grubość płaszcza, średnicę zewnętrzną i wagę na jednostkę długości dla różnych konfiguracji:
| Przekrój (mm²) | Średnica przewodnika miedzianego (mm) | Średnica przewodnika aluminiowego (mm) | Grubość izolacji PVC (mm) | Grubość płaszcza PVC (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Waga miedzi (kg/km) | Waga aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 1,38 | - | 0,8 | 1,8 | 10,2 | 122,1 | - |
| 2x2,5 | 1,78 | 1,78 | 0,8 | 1,8 | 11,0 | 148,6 | 118,7 |
| 2x4 | 2,25 | 2,25 | 1,0 | 1,8 | 12,7 | 210,7 | 162,1 |
Uwaga: Lite przewodniki miedziane/aluminiowe mogą być stosowane dla zaznaczonych przekrojów, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość mechaniczna lub przewodność.
Kable te niezawodnie służą do wielu zastosowań:
Tam, gdzie ryzyko uszkodzeń mechanicznych jest minimalne, kable te zapewniają wyjątkowy stosunek kosztów do wydajności dla nieprzerwanego przesyłu energii.