PORÓWNANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH STOSOWANYCH DO PRODUKCJI KABLI NISKIEGO NAPIĘCIA

Podobne dokumenty
Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12

KABLE YAKY 1), YAKY-żo 1) 0.6/1kV

Przewody sterownicze

Proces produkcji kabli elektrycznych

Wykład 7: Przewody i kable elektroenergetyczne. 1. Przewody elektroenergetyczne (oznaczenia wg PN niezharmonizowane z EN)

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

Temat: Przewody elektryczne rodzaje, budowa, zastosowanie

Kable YKXS, XKXS, YKwXS, XKwXS 0,6/1kV

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji. polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie płomienia

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu

Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2\j Numer zgłoszenia: /7j\ y,7.

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego

Głowice kablowe. Głowica kablowa napowietrzna SFEX do kabli i przewodów o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (PE, XLPE, PVC)

Przewody instalacyjne

Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej. okrągłe zagęszczane (RMC), sektorowe (SM)

KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE

WSPÓŁCZESNE INSTALACJE MIESZKANIOWE

Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm 2 Bd

Klasyfikacja przewodów i materiały przewodowe

Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych

SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO. BiTservo 2YSLCH-J oraz. co wyróżnia kable Bitner... atrakcyjna cena

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r.

KOLEJOWE-BEZHALOGENOWE

LINIE KABLOWE ŒREDNIEGO I NISKIEGO NAPIÊCIA Z ZASTOSOWANIEM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O Y ACH MIEDZIANYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA

Mufa termokurczliwa przelotowa SMH do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

BUDOWA: Żyły miedziane lub miedziane ocynowane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228

- bodowa przewodu (rozpoczynając od materiału izolacyjnego) następnie, po kresce, materiał i budowa Ŝyły

INFORMACJA O PRODUKCIE. ÖLFLEX HEAT 180 SiHF. Info Klasyk do wszechstronnego zastosowania

T12 Tabele techniczne Obciążalność tabela podstawowa

Top Cable. k a b l e e l e k t r o e n e r g e t y c z n e XTREM H07RN-F

Opaski kablowe i elementy mocujące

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym

V.2. Materiały elektroizolacyjne

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku

Przewody i kable służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych

Przewody do systemów alarmowych

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane)

RWE Stoen Operator Listopad Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

KABLE TELEINFORMATYCZNE

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

ROGUM KABLE Sp. z o. o. Rogum Kable Sp. z o.o.

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 2006/95/WE

NOWOCZESNE ZACISKI OGRANICZJĄCE STRATY PRZESYŁU W LINIACH NLK NN (NISKO STRATNE)

YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V)

KRAJO /Y CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCI OŚCI UŻYTKO CH

Katalog Średniego Napięcia.

Zmieniona została norma PN-IEC :2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -

Instrukcja montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego nr kat.:

KABLE I PRZEWODY WYKAZ FIRM. EMITER SP. Z O.O. str. 93. EMOS PL SP. Z O.O. str. 93. HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94

4 OZNACZANIE KABLI I PRZEWODÓW 7 POLSKIE OZNACZENIA KABLI I PRZEWODÓW 9 NIEMIECKIE OZNACZENIA KABLI ORAZ PRZEWODÓW 7 ŻYŁY PRZEWODÓW I KABLI

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

Kable telekomunikacyjne miejscowe do transmisji szerokopasmowych

Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn

ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv

Przedmiar robót. Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do Alumetal i Tauron Dystrybucja S.A.) w Kętach

Kable i przewody GÓRNICZE

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym.

RWE Stoen Operator Listopad Mufy przelotowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach

Top Cable. k a b l e e l e k t r o e n e r g e t y c z n e POWERFLEX RV-K

DOBÓR KSZTAŁTEK DO SYSTEMÓW RUROWYCH.SZTYWNOŚCI OBWODOWE

ELEKTRABLEROGUM ŚLĄSKSP.ZO.

NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu. PAS typu SAX-W. Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach GWARANTUJEMY:

SCYY PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW ZASTOSOWANIE BUDOWA DANE TECHNICZNE ISO 9001:200

ENERGY PROTOMONT NSSHOEU.../3E. Górnicze przewody oponowo-gumowe z żyłami ekranowanymi indywidualnie drutami miedzianymi na napięcie 0,6/1 kv

Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon

Przewód spiralny z PUR, wytrzymały, bezhalogenowy, duża siła przywracająca do stanu pierwotnego

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia (zagadnienia wybrane)

I Normy polskie będące wdrożeniem norm europejskich (EN)

Teletechnika sygnałowa i wizyjna Audio/Video

Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*:

INFORMACJA O PRODUKCIE

Ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy odporny na działanie oleju i bardzo giętki

PRZEWODY BEZHALOGENOWE

NOWOÂå. górnicze telekomunikacyjne górnicze sygnalizacyjne górnicze hybrydowe. NAJWY SZA JAKOÂå, KONKURENCYJNE CENY

Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 2006/95/WE

ENERGY EFFICIENT SOLUTIONS SHIPBOARD CABLES

RWE Stoen Operator Listopad Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

w przewodach i osprzęcie HELUKABEL

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Przewody wytrzymałe pod względem chemicznym i mechanicznym, do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia, certyfikowane

PRZEWODY DO DŹWIGNIC, SUWNIC, ZWIJAKÓW KABLOWYCH Wytrzymałe, Elastyczne, Odporne na wielokrotne zwijanie

Izolująca drabina kablowa

Transkrypt:

PORÓWNANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH STOSOWANYCH DO PRODUKCJI KABLI NISKIEGO NAPIĘCIA Remigiusz Joeck JOECK Usługi Konsultingowe Mirosław Schwann - KENTIA Firma Konsultingowa

Informacje o autorach koszykowa

Informacje o autorach Przez czternaście lat pracowaliśmy w Oddziale w Gdańsku, z czego prawie cztery lata w jednym biurze. Wspólnie tworzyliśmy standardy techniczne dla kabli, przewodów, aparatów i urządzeń elektroenergetycznych Pracowaliśmy w tym samym zespole ds. linii kablowych przy PTPiREE (nie równocześnie)

Wstęp Problem przekazu energii z osi napędowej koła młyńskiego do poszczególnych odbiorców. Możliwe, lecz na małą odległość.

Wstęp W 1873 r., na wystawie technicznej Expo w Wiedniu, Hippolyte Fontaine zademonstrował, po raz pierwszy na świecie, zasilanie silnika prądu stałego z generatora, poprzez kabel o długości około 1 km.

Wstęp Dynamo Gramme Belgijski wystawca Hippolyte Fontaine w czasie wystawy Expo w 1873 r. w Wiedniu, w sposób nie do końca świadomy, dokonał pewnego odkrycia. Połączył ze sobą za pomocą miedzianego kabla dwa dynama wynalezione przez swojego partnera biznesowego Zénobe Gramme. Niespodziewanie wał drugiego dynamo zaczął się obracać po przesyle energii elektrycznej wytwarzanej w pierwszym dynamo. To odkrycie stało się podstawą dla wszystkich silników prądu stałego, a w następnych latach pozwoliło T. Edisonowi i N. Tesli dokonać swoich wynalazków. Chociaż w linii tej wystąpiły znaczne spadki napięcia i straty energii, a sam autor był sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, koncepcję przesyłu energii elektrycznej poparła większość współczesnych mu elektryków. Już wtedy rozumiano, że efektywność przedsięwzięcia można podnieść przez obniżenie rezystancji przewodów linii - przy danym rodzaju przewodnika należało zwiększyć przekrój przewodów. W jednym z doświadczeń wykonanych w Rosji przesyłano elektryczność odizolowanymi od ziemi szynami nieczynnej linii kolejowej. Źródło: https://www.bie-paris.org/site/en/blog/entry/zenobe-gramme-s-electrifying-discovery-at-expo-1873-vienna

Wstęp W nowobudowanych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia od wielu już lat zaczęły dominować linie kablowe. W nowobudowanych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia od wielu już lat zaczęły dominować linie kablowe. W kablowych sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia w różnych krajach Europy stosowane są obecnie kable o izolacji z tworzyw sztucznych, głównie z polichlorku winylu (PVC), sieciowanego polietylenu (XLPE) czy też gumy etylenowopropylenowej (EPR). Różnią się one nie tylko budową, ale również rodzajem tworzyw sztucznych stosowanych jako izolacja żyły roboczej i powłoki kabla.

Z kart historii polskiego przemysłu kablowego W pierwszych latach okresu międzywojennego potrzeby kraju nie były w stanie zaspokoić polskie fabryki, dlatego też konieczny był import kabli, którego największa wartość przypadała na lata 1927-1928. Budowa polskich kablowni sprawiła, że po tych latach import kabli zaczął gwałtownie maleć, by w okresie lat 30-tych utrzymywać się na szczątkowym poziomie.

Z kart historii polskiego przemysłu kablowego Panorama Fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim 1936 r. Kolejny etap rozwoju polskiego przemysłu kablowego przypadał na okres powojenny w latach 1945-1990. Z wielkim trudem przywracano w fabrykach produkcję kabli i przewodów. Z trudnością przemysł kablowy zaspokajał szybko rosnące potrzeby odbudowującego się kraju. Warto przypomnieć, że to właśnie wtedy, przy braku surowców zdecydowano się zastosować niekonwencjonalne działania: Z ruin Warszawy, Wrocławia i innych miast wydobywano kable, wyłuskiwano z nich miedź i przetapiano ją na potrzeby przemysłu kablowego

Kable nn stosowane w Polsce Budowa kabli niskiego napięcia typu: a) AKFtA; b) AlAKA; c) YAKY 1 żyła aluminiowa; 2 papierowa przesycona olejem izolacja żyły roboczej; 3 polwinitowa izolacja żyły roboczej; 4 wkładka wypełniającą; 5 izolacja rdzeniowa; 6 powłoka ołowiana; 7 powłoka aluminiowa; 8 powłoka polwinitowa; 9 osłona włóknista wewnętrzna; 10 osłona z taśm polwinitowych; 11 pancerz z taśm stalowych; 12 osłona włóknista zewnętrzna (juta asfaltowa)

Kable nn stosowane w Polsce Polskie wymagania normatywne dla kabli elektroenergetycznych o izolacji papierowej przesyconej olejem i powłoce metalowej

Kable nn stosowane w Polsce Polskie wymagania normatywne dla kabli elektroenergetycznych o izolacji polwinitowej lub polietylenowej i powłoce ołowianej lub polwinitowej

Kable nn stosowane w Polsce YAKY YAKXS YAKY XAKXS NAY2Y-J NAYY-J Wymagania w zakresie kabli nn w standardach i specyfikacjach technicznych polskich spółek dystrybucyjnych

Kable nn stosowane w w Polsce Wymagania w zakresie kabli nn w standardach i specyfikacjach technicznych polskich spółek dystrybucyjnych

Kable nn stosowane w Europie i USA

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność YAKY YAKXS YAKY XAKXS NAY2Y-J NAYY-J Widok kabla typu YAKXS 4 x 240 mm2 przyłączonego do zacisków rozłącznika bezpiecznikowej z przekroczeniem promienia gięcia

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność Chcąc spełnić oczekiwania elektromonterów w zakresie zwiększenia elastyczności kabli stosowanych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia należałoby przeanalizować następujące rozwiązania: zmniejszenie przekroju standardowego żyły roboczej z 240 do 150 mm2; stosowania innych tworzyw sztucznych jako izolację żyły roboczej, np. polietylen termoplastyczny (jak w napowietrznych przewodach izolowanych stosowanych w niektórych krajach Europy), sieciowany guma etylenowo-propylenowy (EPR); stosowania innej konstrukcji kabla, np. kabla o żyle ochronnoneutralnej wykonanej z drutów miedzianych oplatających żyły robocze; zastosowanie kombinacji ww. rozwiązań. Przy wyborze optymalnego rozwiązania nie bez znaczenia jest koszt kabli o elastycznej konstrukcji spełniających oczekiwania elektromonterów.

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność Jaka jest różnica pomiędzy PE, PVC i XLPE w zakresie: odporności na ciepło, odporności na warunki środowiskowe, wytrzymałości izolacyjnej, ceny? PE: polietylen, stosowany jako izolacja i powłoka przewodów i kabli, o dobrej wytrzymałości izolacyjnej. Ma dobrą stabilność chemiczną, jest odporny na większość kwasów, zasad, roztworów organicznych i erozję gorącej wody, nietoksyczny, nieszkodliwy, ma niską temperaturę roboczą, niskie starzenie termiczne i niską odporność na przeciążenia. PVC: polichlorek winylu o handlowej nazwie polwinit, powszechnie stosowany jako izolacja i powłoka przewodów i kabli, o średniej wytrzymałości izolacyjnej. Ma dobre właściwości przetwarzania. Mało odporny na erozję gorącej wody. Jest toksyczny - szkodliwy w czasie pożaru, ma niską temperaturę roboczą, wysokie starzenie termiczne, niską odporność na przeciążenia. Łatwo dostępny, niski koszt. XLPE: polietylen usieciowany, powszechnie stosowany jako izolacja i powłoka przewodów i kabli, o bardzo dobrej wytrzymałości izolacyjnej. Ma dobrą stabilność chemiczną, jest odporny na większość kwasów, zasad, roztworów organicznych i erozję gorącej wody, nietoksyczny, nieszkodliwy. Ma średnią temperaturę roboczą (wyższą od PVC i PE), bardzo niskie starzenie termiczne, dobrą odporność na przeciążenia. Ma wysoką wytrzymałość mechaniczną, małe straty dielektryczne.

Kg/1km cable Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność ~41% zmniejszenie wagi tworzyw 1000 900 800 Kabel 4 x 150 mm², zgodnie z HD603 Gęstość izolacji kg/m³ PVC: 1400, XLPE: 923 Gęstość powłoki kg/m³ PVC: 1400, PE: 954 700 600 500 400 PVC powłoka 300 200 100 PVC izolacja PE powłoka 0 PVC/PVC XLPE/PE XLPE izolacja

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność Obciążalność długotrwała kabli: PVC i XLPE

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność Porównanie właściwości izolacyjnych i termo-mechanicznych polichlorku winylu i polietylenu nie zostawia złudzeń i tylko umacnia w przekonaniu o słuszności decyzji zastąpienia izolacji żył roboczych na korzyść polietylenu XLPE, nawet kosztem zwiększenia sztywności kabli. Tym bardziej, że izolacja XLPE lepiej znosi chwilowe przeciążenia, np. pochodzące od źródeł prosumentów i zdecydowanie mniej wchłania wody niż PVC. W przypadku powłoki kabla wybór materiału już nie jest tak oczywisty. PVC, dostępny na rynku w różnych wersjach wykonania, w tym: ciepłoodporny 90 o C o temperaturze użytkowania od -20 do 90 o C, ciepłoodporny 90 o C o temperaturze użytkowania od 20 do 90 o C, wreszcie mrozoodporny o temperaturze użytkowania od 40 do 70 o C, pozwala nabrać przekonania, że to nie ostatnia odsłona tego tworzywa w zastosowaniu tego materiału na kable, w szczególności na powłokę kabla. Obecnie wiele firm zwraca baczną uwagę na zrównoważony rozwój, w tym poszukiwania i stosowanie materiałów izolacyjnych ekologicznych, w skład których nie wchodzą substancje niebezpieczne dla ludzi. Ma to duże znaczenie dla kabli i przewodów układanych w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi, nieco mniejsze dla kabli układanych w ziemi.

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność Izolacja i powłoka przewodów i kabli układanych w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi powinny być wykonane z materiałów tzw. bezhalogenowych, to znaczy całkowicie pozbawionych m.in. metali ciężkich i ich związków oraz wszelkich dodatków zawierających związki chloro-, bromo- i fluoroorganiczne, trójtlenek antymonu, chloroparafiny, ftalany, polibromowe etery dwufenylowe. Tworzywa bezhalogenowe powinny być stabilne w czasie pożaru i nie ulegać rozkładowi z wydzielaniem związków toksycznych, również nie powinny wydzielać dymów zawierających sadzę, która mogłaby utrudniać akcję gaśniczą. Materiały termoplastyczne stosowane jako izolacja przewodów i kabli ekologicznych nie zawierają plastyfikatorów i stabilizatorów oraz związków zmniejszających palność na bazie antymonu i związków bromoorganicznych. Działanie płomienia na te materiały izolacyjne nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego halogenami. Najczęściej są to tworzywa: PE polietylen izolacyjny spieniony powłokowy, XLPE polietylen usieciowany, LDPE polietylen niskiej gęstości wysokociśnieniowy, HDPE polietylen wysokiej gęstości niskociśnieniowy, PP polipropylen, TPEO termoplastyczny elastomer poliolefinowy.

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność PE LDPE PVC HDPE XLPE PP TPEO Poszukiwania nowych tworzyw jako izolacja i powłoka kabli

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność Poszukiwania nowych tworzyw jako izolacja i powłoka kabli Obecnie badania w ośrodkach naukowo-badawczych zmierzają do znalezienia mieszanki znanych dotychczas tworzyw sztucznych, która co najmniej utrzymałaby dobre właściwości polietylenu XLPE i znacząco poprawiła elastyczność kabli. XLPE jest szeroko stosowany jako izolacja w kablach elektroenergetycznych od wielu lat. Sieciowanie poprawia właściwości termo-mechaniczne, w porównaniu z polietylenem o małej gęstości. Max. temperatura pracy długotrwałej jest jednak ograniczona do 90 o C (materiał ten dramatycznie mięknie przechodząc w etap topnienia). Z kolei HDPE ma wyższą potencjalną temperaturę pracy długotrwałej niż LDPE czy też XLPE, lecz jego bardzo duża sztywność praktycznie eliminuje to tworzywo jako izolacja kabli. Ponadto tworzywo to zawiera miejsca o zmniejszonej wytrzymałości elektrycznej co niekorzystnie wpływa na wytrzymałość na przebicie. Mieszanina opisanych polietylenów oraz polipropylenów i kontrolowana krystalizacja może prowadzić do powstania materiałów izolacyjnych o doskonałej kombinacji właściwościach elektrycznych i mechanicznych. Można uzyskać najlepsze właściwości każdego składnika mieszanki. Badania te prowadzone są również pod kątem zastosowania nowych mieszanek w kablach średniego napięcia.

Budowa kabli nn i jej wpływ na elastyczność Poszukiwania nowych tworzyw jako izolacja i powłoka kabli

Podsumowanie Zastąpienie izolacji żył roboczych kabli dystrybucyjnych niskiego napięcia wykonanej z polichlorku winylu polietylenem usieciowanym spowodowało wzrost sztywności kabla mierzonej promieniem gięcia. Porównanie właściwości izolacyjnych i termo-mechanicznych polichlorku winylu i polietylenu nie zostawia złudzeń i tylko umacnia w przekonaniu o słuszności decyzji zastąpienia izolacji żył roboczych na korzyść polietylenu XLPE nawet kosztem zwiększenia sztywności kabli. Chcąc spełnić oczekiwania elektromonterów w zakresie zwiększenia elastyczności kabli stosowanych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia należałoby przeanalizować następujące rozwiązania: zmniejszenie przekroju standardowego żyły roboczej z 240 do 150 mm2; stosowania innych tworzyw sztucznych jako izolację żyły roboczej, np. polietylen termoplastyczny (jak w napowietrznych przewodach izolowanych stosowanych w niektórych krajach Europy), sieciowana guma etylenowo-propylenowa (EPR); stosowania innej konstrukcji kabla, np. kabla o żyle ochronno-neutralnej wykonanej z drutów miedzianych oplatających żyły robocze; zastosowanie kombinacji ww. rozwiązań. Obecnie prowadzone badania w ośrodkach naukowo-badawczych, zmierzające do znalezienia nowej mieszanki znanych dotychczas tworzyw sztucznych, która co najmniej utrzymałaby dobre właściwości polietylenu XLPE i znacząco poprawiła elastyczność kabli, pozwala przypuszczać, że w niedługim czasie na rynku pojawią się nowe konstrukcje kabli wykorzystujące nowe mieszanki tworzyw sztucznych.

Dziękujemy za uwagę, joeck@wp.pl miroslaw.schwann@kentia.pl www.linkedin.com/in/remigiuszjoeck https://pl.linkedin.com/in/mirosław-schwann-13473910b www. www.facebook.com/kentiafirmakonsultingowa