MV-Kabelschirmtypen: Kupferband, Kupferdraht, und metallisches Schilddesign

Abschirmungstypen für Mittelspannungskabel Definieren Sie, wie ein Mittelspannungskabel das elektrische Feld um seine Isolierung herum steuert und wie das Kabel einen metallischen Pfad für den Ladestrom bereitstellt, Erdschlussstrom, und Systemerdung. Im praktischen MV-Kabeldesign, Der Schirm ist keine dekorative Kupferschicht. Es ist Teil des elektrischen Stresskontrollsystems. Kupferband, Kupferdraht, Kupferdraht plus Klebeband, und metallische Mantelkonstruktionen lösen jeweils unterschiedliche Projektbedingungen.

XWA Power & Cable betrachtet die Metallabschirmung als eine der zentralen Designentscheidungen in der Mittelspannungskabeltechnik. Der richtige Bildschirm hängt von der Nennspannung ab, Kurzschlussstrom, Erdungsmethode, Leitergröße, Installationsroute, Störungsbeseitigungszeit, Rüstungsanforderung, und dem geltenden Projektstandard. A 33 kV-Industrieeinspeisung, A 11 kV-Verteilungskabel, und a 35 Die kV-Untergrundtrasse kann von außen ähnlich aussehen, Die Anforderungen an die metallische Abschirmung können jedoch unterschiedlich sein.

Der Schirm ist Teil des Kabelisolationssystems

Mittelspannungskabel verwenden normalerweise eine koordinierte Struktur: Leiter, Leiterschirm, XLPE-Isolierung, Isolierschirm, metallischer Schirm, Bettwäsche, Rüstung, falls erforderlich, und Außenmantel. Der Leiterschirm glättet das elektrische Feld an der Leiteroberfläche. Der Isolierschirm bildet eine kontrollierte Grenze um die XLPE-Isolierung. Die Metallabschirmung sitzt außerhalb der Isolationsabschirmung und stellt eine leitende Schicht dar, die durch das Systemdesign mit der Erde verbunden ist.

Aufgrund dieser Struktur gehört die Bildschirmauswahl eng zur Elektrokonstruktionsphase, nicht nur auf der Materialkostenebene. Eine zu kleine Metallabschirmung entspricht möglicherweise nicht dem angegebenen Erdschlussstrom. Eine mechanisch ungeeignete Leinwand kann bei der Handhabung oder Installation beschädigt werden. Ein Sieb, das nicht mit der Abschlussmethode kompatibel ist, kann die Vorbereitung des Standorts erschweren. Die gleiche Kabelspannungsklasse kann bei unterschiedlichen Netzschutzeinstellungen unterschiedliche Schirmflächen erfordern.

Für XWAs MV-Stromkabel Reichweite, Das Bildschirmdesign wird normalerweise zusammen mit der Spannungsklasse überprüft, Leitermaterial, Isolationsdicke, Kurzschlusszustand, Verlegemethode, Trommellänge, und Testdokumentation. Für höhere Projektspannungsklassen wie z 33kV-Kabel, Der Bildschirmbereich und die Erdungslogik gewinnen bei der Spezifikationsüberprüfung häufig an Bedeutung. Der breitere Standardkontext wird im technischen Artikel von XWA erläutert IEC 60502-2 für Mittelspannungskabel.

Was der metallische Bildschirm tatsächlich bewirkt

Der Metallschirm hat mehrere Funktionen. Erste, Es trägt dazu bei, dass die Außenfläche des Isolierschirms bei korrekter Erdung auf Erdpotential bleibt. Zweite, Es stellt im Normalbetrieb einen Pfad für den kapazitiven Ladestrom bereit. Dritte, Es kann während der Schutzbetriebsdauer Erdschlussstrom führen. Vierte, Es unterstützt ein definiertes Kabelzubehörsystem, da Abschlüsse und Verbindungen den Schirm korrekt verbinden müssen.

Diese Funktionen sind miteinander verbunden, aber nicht identisch. Eine Abschirmung ist möglicherweise elektrisch durchgehend genug für die Feldsteuerung, aber zu klein für einen bestimmten Erdschlussstrom. Eine Abschirmung kann den Fehlerstrombereich erreichen, erfordert aber dennoch eine sorgfältige Installation, da sich Kupferdrähte während der Vorbereitung ausbreiten oder verformen können. Die technische Überprüfung muss die erforderlichen Funktionen trennen, anstatt „Bildschirm“ als ein einziges generisches Element zu behandeln.

Bildschirmfunktion Technische Bedeutung Designinformationen erforderlich
Steuerung des elektrischen Feldes Sorgt für eine kontrollierte äußere Begrenzung des Isolationssystems. Spannungsklasse, Design des Isolierschirms, Beendigungsmethode.
Ladestrompfad Leitet im Normalbetrieb kapazitiven Strom vom Kabelsystem. Kabellänge, Systemspannung, Erdungsanordnung.
Erdschlussstrompfad Leitet den angegebenen Fehlerstrom, bis der Schutz den Fehler beseitigt. Fehlerstrom, Fehlerdauer, Siebmaterial und -fläche.
Zubehöranschluss Ermöglicht die korrekte Verbindung von Abschlüssen und Verbindungen mit der Metallabschirmung. Zubehörtyp, Bildschirmform, Installationsraum, Klebemethode.
Inspektions- und Testunterstützung Bietet eine definierte leitfähige Schicht für Tests und Freigabeaufzeichnungen. Durchgangsprüfung, Spannungstestaufbau, Routineprüfungsdokumentation.
Kupferband-Abschirmungsdetail auf einem Mittelspannungskabelausschnitt
Der Kupferbandschirm bildet eine durchgehende Metallschicht um den isolierten Mittelspannungskabelkern.

Kupferbandschirm

Kupferbandschirme sind eine der bekanntesten Schirmformen bei Mittelspannungskabeln. Über dem Isolationsschirm wird spiralförmig ein Kupferband angebracht. Es entsteht eine durchgehende Metallschicht mit guter Abdeckung um den Kabelkern. Kupferband ist aufgrund seiner Kompaktheit in dreiadrigen Mittelspannungskabeln und vielen Verteilungskabeldesigns üblich, den Zubehörteams vertraut, und wirksam für die Kontrolle des elektrischen Feldes, wenn sie ordnungsgemäß überlappt und verbunden sind.

Der technische Vorteil von Kupferband ist die Abdeckung. Das Band kann eine glatte und durchgehende Metalloberfläche rund um die abgeschirmte Isolierung bilden. Es ist auch in Schnittmustern und bei Werksinspektionen leicht zu erkennen. Jedoch, Eine Kupferbandabschirmung ist nicht automatisch für jeden Erdschlusszustand geeignet. Die Banddicke, Breite, überlappen, und die gesamte Metallfläche muss den Projektanforderungen entsprechen. Wenn in der Spezifikation ein Fehlerstromwert angegeben ist, Das Bildschirmdesign kann nicht nur nach dem optischen Erscheinungsbild ausgewählt werden.

Aufgrund des Kabeldesigns kann Kupferband auch empfindlich auf mechanische Handhabung reagieren, Biegen, oder die Zubehörvorbereitung ist schlecht. Das Band muss durchgehend bleiben. Scharfes Biegen, nachlässiges Ausziehen, oder eine schlechte Abschlusstechnik kann die Schirmverbindung stören. Aus diesem Grund, XWA überprüft den Kupferbandschirm zusammen mit dem Panzerungsdesign, Manteldesign, Trommelaufzug, und Zubehörkompatibilität.

Schirm aus Kupferdraht

Beim Kupferdrahtschirm werden spiralförmig um den Isolationsschirm herum angebrachte oder angeordnete Kupferdrähte verwendet. Sie wird üblicherweise dort gewählt, wo ein definierter metallischer Querschnitt für den Erdschlussstrom benötigt wird, Bindung, und Bildschirmkontinuität. Im Vergleich zu Klebeband, Der Kupferdrahtschirm lässt sich leichter anhand der Gesamtkupferfläche spezifizieren. In allgemeinen Projektbeschreibungen kann ein Schirmbereich angegeben werden, beispielsweise ein definierter Quadratmillimeter großer Kupferdrahtschirm, Allerdings muss der tatsächliche Wert der Projektberechnung folgen.

Kupferdrahtschirme werden häufig in einadrigen Mittelspannungskabeln und in Konstruktionen verwendet, bei denen es auf die Verbindung und die Mantelspannung ankommt. Es bietet einen sichtbaren Satz Leiter, die am Zubehör gesammelt und angeschlossen werden können. Je nach Kabeldesign kann die Konstruktion auch mit einem Kupferbandbinder oder einer wasserblockierenden Schicht kombiniert werden.

Die Einschränkung besteht darin, dass ein Drahtsieb nicht die gleiche durchgehende Oberfläche wie eine vollständige Bandschicht erzeugt, es sei denn, es wird mit einer anderen Schicht kombiniert. Drahtabstand, Anzahl der Drähte, Richtung, und Umgang mit allen Angelegenheiten. Während der Abschlussarbeiten, Drahtschirme müssen sauber abgerichtet und angeschlossen werden. Wenn Drähte kurzgeschlossen sind, ungleichmäßig verteilen, oder schlecht verklebt, Der Designvorteil kann reduziert werden. Eine korrekte Spezifikation des Kupferdrahtschirms umfasst daher die erforderliche Fläche, Drahtanordnung, verbindende Erwartung, und Zubehörmethode.

Kupferdraht plus Kupferband

Einige MV-Kabeldesigns kombinieren Kupferdraht und Kupferband. Bei dieser Anordnung kann die Drahtfläche für die Fehlerstromkapazität und die Bandabdeckung für eine kontinuierlichere Metallschicht genutzt werden. Das kombinierte Design ist nicht in jedem Fall automatisch überlegen, Es kann jedoch nützlich sein, wenn die Spezifikation sowohl Bildschirmfläche als auch Abdeckung erfordert, oder wenn ein Projektstandard eine bekannte kombinierte Konstruktion hat.

Das kombinierte Design erhöht auch die Anzahl der zu kontrollierenden Details. Drahtgröße, Anzahl der Drähte, Banddicke, Bandüberlappung, wasserabweisendes Material, und Kabeldurchmesser haben Einfluss auf Produktion und Installation. Eine kombinierte Abschirmung kann die Materialkosten und den Kabeldurchmesser erhöhen. Es kann sich auch auf das Biegeverhalten und die Zubehörvorbereitung auswirken. XWA behandelt dies normalerweise als spezifikationsgesteuertes Design, nicht als Standard-Upgrade für jedes MV-Kabel.

Metallmantel und andere Schildformen

In einigen Kabelsystemen, Eine Metallhülle wie eine Bleilegierung oder gewelltes Aluminium kann für eine Abschirmung sorgen, Feuchtigkeitsbarriere, und mechanische Schutzfunktionen. Dies kommt häufiger bei speziellen Anwendungen vor, anspruchsvollere unterirdische Strecken, U-Boot-Designs, oder Kabelsysteme, bei denen die Leistung der radialen Wasserbarriere von entscheidender Bedeutung ist. Der Mantel ist nicht dasselbe wie ein einfacher Kupferbandschirm, und es verändert das Kabelgewicht, Biegeleistung, Accessoire-Design, und Handhabungsmethode.

Entscheidungen zu metallischen Ummantelungen erfordern eine sorgfältige technische Prüfung. Eine Ummantelung kann den Feuchtigkeitsschutz und die Abschirmkontinuität verbessern, Dies kann jedoch die Komplexität der Herstellung und die Installationsbeschränkungen erhöhen. Möglicherweise sind spezielle Gelenke erforderlich, Bindung, Korrosionsschutz, und Streckengestaltung. Für Standard-Mittelspannungskabel, Kupferband oder Kupferdrahtschirm sind oft praktischer. Für Sonderstrecken, Eine metallische Mantelkonstruktion kann erforderlich sein.

Die Bildschirmauswahl kann die Erdungsmethode nicht ignorieren

Die Abschirmung erhält erst dann elektrische Bedeutung, wenn die Erdungs- und Verbindungsmethode des Systems definiert ist. Einpunktverklebung, beidseitige Verklebung, Kreuzbindung, und direkte Erdung führen zu unterschiedlichen Mantelspannungs- und Kreisstromverhältnissen. Ein Bildschirm, der für eine Klebemethode geeignet ist, ist für eine andere möglicherweise nicht ideal. Lange einadrige Kabelstrecken sind besonders empfindlich, da der Umlaufstrom im Mantel die Verluste und die Erwärmung erhöhen kann, wenn die Verbindung nicht richtig ausgelegt ist.

Für dreiadrige Verteilerkabel, Das Design könnte einfacher sein, aber Erdung ist immer noch wichtig. Metallische Abschirmungen müssen ordnungsgemäß an Zubehör angeschlossen werden und die Schutzphilosophie des Systems unterstützen. Der Kabelhersteller kann die Schirmfläche gestalten, Der Systementwickler legt jedoch die Fehlerstrom- und Verbindungsanforderungen fest. Die Aufgabe von XWA besteht darin, die genannten Systemanforderungen in eine herstellbare Kabelstruktur und ein Freigabeprotokoll zu übersetzen.

Wie IEC 60502-2 passt in Bildschirmentscheidungen

IEC 60502-2 wird allgemein für Stromkabel mit extrudierter Isolierung für Nennspannungen von verwendet 6 kV bis zu 30 kV. Der Standardkontext ist wichtig, da er die Konstruktions- und Testerwartungen für Mittelspannungskabel festlegt. Projektspezifikationen können auch nationale Standards hinzufügen, Versorgungsanforderungen, Bedingungen für die Prüfung durch Dritte, oder höhere Anforderungen an die Kurzschluss-Abschirmfläche. Die öffentliche IECEE-Standardreferenz für IEC 60502-2 ist nützlich, um die Standardfamilie und den Umfang vor einer detaillierten Projektprüfung zu bestätigen.

Eine Standardreferenz allein reicht noch nicht für das Screendesign aus. Das Projekt muss noch die Leitergröße definieren, Nennspannung, Kernzahl, Bildschirmkonstruktion, metallischer Bereich, Rüstung, Mantel, Flammenverhalten, Anforderungen an die Wassersperre, und Testdokumentation. Wenn in einer Spezifikation nur „MV-Kabel gemäß IEC 60502-2“ ohne Schirmfläche oder Fehlerstromanforderung angegeben ist, Das Ingenieurteam muss klären, ob eine Standardkonstruktion ausreicht oder ob das System eine bestimmte Metallsiebkapazität erfordert.

Schirmfläche und Erdschlussstrom

Der Bereich der metallischen Abschirmung muss auf Erdschlussstrom und -dauer überprüft werden, wenn erwartet wird, dass die Abschirmung einen Fehlerstrom führt. Die Berechnung ist materialabhängig, anfängliche und endgültige Temperaturannahmen, adiabatische Kurzschlussformel, und Schutz-Clearing-Zeit. Ein Kupferband mit kleinem Querschnitt ist möglicherweise für die Feldsteuerung geeignet, reicht jedoch nicht für einen hohen Fehlerstrombedarf aus. Wenn die Schutzstudie dies erfordert, kann eine Kupferdrahtabschirmung mit einer größeren Gesamtkupferfläche erforderlich sein.

Dieser Punkt entscheidet oft über den Unterschied zwischen gewöhnlichem Verteilerkabel und projektspezifischem Mittelspannungskabel. Wenn der Anlagenschutz Störungen schnell beseitigt, die erforderliche Bildschirmfläche kann geringer sein. Wenn der Fehlerstrom hoch ist oder die Löschzeit länger ist, Der Bildschirm muss vergrößert werden. Das resultierende Kabel kann größer werden, schwerer, und teurer. Dieser Preis ist nicht dekorativ; Es hängt mit der Systemsicherheit und der Fehlerleistung zusammen.

Projektzustand Auswirkungen auf den Bildschirm Werksüberprüfungspunkt
Kurze Kabellänge in einem kompakten Verteilernetz Wenn die Spezifikation dies zulässt, kann ein Standard-Kupferbandschirm ausreichend sein. Spannungsklasse bestätigen, Standard, und Routinetestanforderungen.
Langer Single-Core-Feeder Die Kupferdrahtabschirmung und das Verbindungsdesign müssen möglicherweise genauer überprüft werden. Bildschirmbereich prüfen, Mantelspannung, Klebemethode, und thermischer Effekt.
Hoher Erdschlussstrom Möglicherweise ist eine größere metallische Siebfläche erforderlich. Bestätigen Sie vor der Produktion den Fehlerstrom und die Löschzeit.
Unterirdische Trasse mit mechanischer Beanspruchung Die Wahl des Schirms muss mit der Panzerung und der Scheide abgestimmt sein. Überprüfen Sie das Biegen, ziehen, Bettwäsche, Rüstung, und Bildschirmkontinuität.
Wasserempfindlicher Installationsweg Wasserblockierung und metallische Barrieren können das Bildschirmdesign beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Wasserblockierung in Längsrichtung, Manteldesign, und Zubehörmethode.

Wie sich das Bildschirmdesign auf Kabelzubehör auswirkt

Abschlüsse und Verbindungen müssen die Metallabschirmung korrekt verbinden. Aus diesem Grund wirkt sich die Schirmform auf die Arbeit auf der Baustelle aus, auch wenn sie unter der Hülle verborgen ist. Der Kupferbandschirm muss freigelegt und verklebt werden, ohne den Isolierschirm zu beschädigen. Der Kupferdrahtschirm muss gerafft werden, gekleidet, und mit ausreichender Länge und mechanischer Stabilität verbunden. Kombinierte Draht- und Banddesigns müssen der Vorbereitungsmethode des Zubehörherstellers folgen.

Wenn das Zubehördesign unbekannt ist, Ein technisch solides Bildschirmdesign kann dennoch zu Installationsschwierigkeiten führen. Kabeldurchmesser, Bildschirmform, Rüstung, Manteldicke, und Biegeraum beeinflussen die Auswahl des Zubehörs. Die Kabeldesigndatei sollte daher genügend Konstruktionsdetails für die passende Zubehörausstattung enthalten. XWA belässt dies in der technischen Überprüfungsphase, da eine falsche Vorbereitung des Zubehörs ein ansonsten korrektes MV-Kabel beschädigen kann.

Werksüberprüfung der Kontinuität der metallischen Abschirmung an einem Mittelspannungskabel
Die Überprüfung der Kontinuität der metallischen Abschirmung und der Erdung ist Teil des Mittelspannungskabeldesigns und der Freigabekontrolle.

Die Qualität des metallischen Bildschirms wird im Werk überprüft

Die werkseitige Qualitätskontrolle des Bildschirms beginnt vor dem abschließenden Kabeltest. Das Produktionsteam prüft den Materialzustand, Klebebandanwendung, Drahtanordnung, überlappen, Spannung, Ebenenposition, und Kontinuität. Nachdem das Kabel fertig ist, Routinetests und Inspektionsprotokolle unterstützen die Freigabe. In einigen Projekten, Zur Überprüfung von Konstruktionsdetails können Probenzerlegung oder Maßkontrollen eingesetzt werden.

Der Bildschirm ist auch für Hochspannungsprüfungen und Teilentladungsprüfungen relevant. Eine stabile metallische Schirmanbindung unterstützt eine definierte Prüfschaltung. Eine schlechte Siebkontinuität oder eine nachlässige Endvorbereitung können zu Testfehlern führen. Aus diesem Grund kommt es sowohl bei der Produktionskontrolle als auch bei der Vorbereitung von Labortests zur Bildschirmbearbeitung.

Artikel prüfen Grund Sichtbare Beweise in der Freigabedatei
Bildschirmmaterial und -größe Bestätigt die erforderliche metallische Fläche und Konstruktion. Stückliste, Produktionsrekord, oder Lastenheft.
Bandüberlappung oder Drahtanordnung Unterstützt Kontinuität und stabile Feldsteuerung. Prozessprotokoll und ggf. Stichprobenkontrolle.
Bildschirmkontinuität Bestätigt, dass der Metallpfad nicht unterbrochen ist. Inspektionsprotokoll oder Prüfprotokoll je nach Projektanforderung.
Kompatibilität mit Rüstung und Scheide Verhindert Schichtschäden während der Produktion und Installation. Konstruktionszeichnung und abschließende Maßkontrolle.
Vorbereitung zum Testende Reduziert Fehlentladungen oder instabile Hochspannungstestergebnisse. Routinetestprotokoll und Freigabemitteilung für das Labor.

Typische Fehler in den MV-Bildschirmspezifikationen

Fehler eins: Angabe nur der Spannungsklasse. Die Spannungsklasse allein definiert nicht den Bildschirmbereich. Außerdem müssen der Fehlerstrombedarf und die Erdungsmethode bekannt sein.

Fehler zwei: Behandlung von Kupferband und Kupferdraht als austauschbar. Bei beiden handelt es sich um Metallschirme, Sie unterscheiden sich jedoch in der Abdeckung, Querschnittsfläche, Klebevorbereitung, und mechanisches Verhalten.

Fehler drei: Hinzufügen einer Rüstung, ohne den Bildschirmzugriff zu überprüfen. Panzerung verbessert den mechanischen Schutz, aber der Bildschirm benötigt immer noch eine ordnungsgemäße Kontinuität, Bindung, und Abschlussvorbereitung.

Fehler vier: Ignorieren der Zubehörkompatibilität. Kabelverbindungen und Endverschlüsse müssen zum Kabeldurchmesser passen, Bildschirmform, Rüstung, Mantel, und Abisoliermethode.

Fehler fünf: Weglassen der Kurzschlussdauer. Fehlerstrom ohne Löschzeit ist unvollständig. Die Berechnung der Bildschirmfläche hängt von beiden ab.

Spezifikationsdaten, die XWA für das MV-Bildschirmdesign benötigt

Für ein MV-Kabel mit definierten Schirmanforderungen, XWA überprüft normalerweise die folgenden Daten, bevor die endgültige Konstruktion bestätigt wird:

  • Nennspannung, wie zum Beispiel 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, oder 26/35 kV.
  • Leitermaterial, Leitergröße, Dirigentenklasse, und Anzahl der Kerne.
  • Bildschirmtyp: Kupferband, Kupferdraht, Kupferdraht plus Klebeband, oder Metallmantel.
  • Erforderliche metallische Schirmfläche oder Erdschlussstrom und -dauer.
  • Erdungs- oder Verbindungsmethode, sofern bekannt.
  • Rüstungsanforderung, Mantelmaterial, Anforderungen an die Wassersperre, und Installationsweg.
  • Anwendbarer Standard, wie IEC 60502-2 oder eine Projektdienstleistungsspezifikation.
  • Routinetest, Beispieltest, Inspektion durch Dritte, und Freigabedokumentanforderungen.
  • Trommellänge, Verpackungsmethode, Zielhafen, und Lagerbedingungen.

Diese Angaben machen die Bildschirmentscheidung nachvollziehbar. Sie verringern auch das Risiko, dass ein Kabel im Allgemeinen elektrisch geeignet, für einen bestimmten Netzwerkfehlerzustand jedoch unvollständig ist. XWA kann dann einen Bauvorschlag erstellen, Technisches Datenblatt, und Freigabedokumentation, die den angegebenen Projektanforderungen entspricht.

Technische Schlussfolgerung

Das Design der Mittelspannungskabelabschirmung sollte nach Funktion ausgewählt werden, nicht aus Gewohnheit. Kupferband bietet vertraute Abdeckung und kompakte Bauweise. Kupferdraht bietet einen klareren Weg zu bestimmten metallischen Bereichen und Verbindungen. Kupferdraht plus Klebeband können Fläche und Abdeckung kombinieren, wenn die Spezifikation dies erfordert. Metallische Mantelkonstruktionen lösen spezielle Abschirmungen, Feuchtigkeit, und Schutzbedingungen erhöhen jedoch die Komplexität.

Der richtige Schirm hängt von der Spannungsklasse ab, Fehlerstrom, Räumzeit, Kabellänge, Erdungsmethode, Installationsumgebung, Accessoire-Design, und Testdokumentation. Für XWA Power & Kabel, Dies macht die Metallabschirmung zu einem zentralen Bestandteil der Mittelspannungskabeltechnik und nicht zu einer kleinen Materialoption, die unter der Ummantelung verborgen ist.

FAQ

Reicht die Kupferbandabschirmung für jedes MV-Kabel aus??

NEIN. Kupferband kann für viele MV-Kabeldesigns geeignet sein, Der Schirmbereich muss jedoch den Fehlerstromanforderungen des Projekts entsprechen, wenn der Schirm Erdschlussstrom führt.

Was ist der Hauptunterschied zwischen Kupferband und Kupferdrahtschirm??

Kupferband sorgt für eine kontinuierliche Abdeckung rund um den Kern, Die Abschirmung aus Kupferdraht lässt sich leichter anhand der gesamten metallischen Fläche definieren und ist häufig dort nützlich, wo Fehlerstromkapazität und Verbindung zentrale Designfaktoren sind.

Ersetzt die Panzerung den Metallschirm??

NEIN. Panzerung dient hauptsächlich dem mechanischen Schutz und kann auch Auswirkungen auf die Bindung haben, Es ersetzt jedoch nicht die Isolierschirm- und Metallschirmfunktionen im Mittelspannungskabeldesign.

Warum wirkt sich die Erdungsmethode auf die Bildschirmauswahl aus??

Erdung und Potentialausgleich bestimmen den Schirmstrom, Mantelspannung, zirkulierender Strom, und Fehlerverhalten. Diese Bedingungen beeinflussen die metallische Schirmfläche und die thermische Leistung des Kabels.

Welche Informationen werden benötigt, um das MV-Bildschirmdesign zu bestätigen??

Zu den wesentlichen Daten gehört die Nennspannung, Leitergröße, Kernzahl, Bildschirmtyp, erforderliche Schirmfläche bzw. Fehlerstrom und -dauer, Klebemethode, Standard, Rüstung, Mantel, und Installationsweg.