10商業および産業プロジェクト向けの kV ~ 35kV 電力ケーブル仕様
10kV-35kV電力ケーブル システム電圧によって選択されます, 絶縁レベル, 負荷電流, 短絡義務, 設置ルート, 画面デザイン, 防具の要件, シース材質, アクセサリー, およびテストドキュメント. 10kVとマークされたケーブル, 11kV, 20kV, 33kV, または 35kV だけでは完全な仕様ではありません. 商業ビル内, 産業プラント, データセンター, 採掘現場, 再生可能変電所, およびユーティリティの流通ルート, ケーブルは電気設計と物理的な設置経路の両方に適合する必要があります.
XWA、中圧電力ケーブル システムとしての 10kV ~ 35kV ケーブル要件を検討, 独立したカタログ名としてではない. 仕様では定格電圧の式を定義する必要があります, 導体の材質とサイズ, XLPE絶縁体, 金属スクリーン, 鎧, アウターシース, ドラムの長さ, ルート状況, アクセサリー, および工場テスト文書. この更新された記事は、古い商用不動産ガイドを 10kV ~ 35kV プロジェクト ケーブルのより強力なエンジニアリング仕様リファレンスに置き換えます。.
10kV ~ 35kV ケーブルの選択がシステム電圧から始まる理由
最初の技術的境界はネットワークの電圧と絶縁レベルです. プロジェクトでは回路を 10kV として記述する場合があります, 11kV, 20kV, 33kV, または35kV, ただし、ケーブルの指定は通常、次のような定格電圧の表現に従います。 6/10(12)kV, 8.7/15(17.5)kV, 12/20(24)kV, または 18/30(36)kV. 正確な表現はプロジェクトの標準によって異なります, システム電圧, 接地方法, および地元の公益事業の実践.
商業施設や工業施設には複数の電圧レベルが存在することが多いため、この区別は重要です。. 受信ユーティリティフィーダ, 変圧器フィーダ, リング本体, 発電機の接続, および変電所のフィーダは異なる電圧クラスを使用する場合があります. ケーブル スケジュールでは、それらを 1 つの行にまとめてはいけません。 ?MVケーブル。? 各回路には独自の電圧クラスが必要です, 導体サイズ, ルート状況, そしてテスト要件.
製品コンテキストについて, XWA は専用ページを維持しています。 10kVケーブル, 11kVケーブル, 33kVケーブル, そしてより広い MV電源ケーブル 家族. この記事では、これらの製品ページの背後にある仕様ロジックについて説明します.
10kV~35kVプロジェクトで使用される定格電圧の表現
IEC スタイルの中電圧ケーブルの指定は通常 Uo/U を表します(1つ). Uo は、導体とアースまたは金属スクリーン間の定格電力周波数電圧です。. U は導体間の定格電圧です. うーん、機器の最高システム電圧です. プロジェクト仕様書には、断熱材の厚さのため、必要な指定を明確に記載する必要があります。, 定期テスト, アクセサリーはそれに依存します.
| 共通プロジェクト名 | 典型的な IEC スタイルのケーブル指定 | よく現れる場所 | 仕様上の注意 |
|---|---|---|---|
| 10kVケーブル | 6/10(12)kV | 分配フィーダ, 産業用変電所, ユーティリティインターフェース | 接地方法と現地の公共事業の文言を確認する |
| 11kVケーブル | 6.35/11(12)kV またはプロジェクト定義の同等品 | 多くの IEC ベースの市場で一般的 | 文書内で 10kV と 11kV の文言が互換性があると想定しないでください |
| 15kVケーブル | 8.7/15(17.5)kV | 産業流通, 鉱山およびインフラストラクチャープロジェクト | 絶縁レベルと付属品の範囲を確認する |
| 20kVケーブル | 12/20(24)kV | 都市分布, 大きな施設, 再生可能な収集システム | 配線の長さと電圧降下は導体のサイズに影響を与える可能性があります |
| 33kVまたは35kVケーブル | 18/30(36)kVまたは 21/35(40.5)指定されている場合は kV | 変電所, 風力発電と太陽光発電, ユーティリティの配布 | 現地の基準を確認する, アクセサリークラス, およびテストドキュメント |
表は仕様ガイドです, プロジェクト標準に代わるものではありません. 地域が異なれば、異なる命名習慣が使用される場合があります, 特にIECの場合, BS, ユーティリティ仕様, または各国の慣行が重複している. XWA は、生産前にプロジェクト データシートと照合して指定を確認します。.
ケーブルの構造は電気負荷に適合する必要があります
一般的な 10kV ~ 35kV XLPE 電源ケーブルには導体が含まれています, 導体スクリーン, XLPE絶縁体, 断熱スクリーン, 金属スクリーン, 該当する場合、寝具または詰め物, 指定された場合の鎧, そしてアウターシース. 各レイヤーにはジョブがあります. 導体には電流が流れます. 半導電性スクリーンが電場を制御します. XLPE絶縁は電圧ストレスに耐えます. 金属製スクリーンは接地と故障電流の要件をサポートします. 装甲は機械的保護を追加します. シースはルート環境から保護します.
導体の材質は通常銅またはアルミニウムです. 銅は同じ断面積でより低い抵抗をサポートし、ケーブル直径を小さくすることができます. アルミニウムは重量と材料コストを削減できます, しかし、多くの場合、同じ電流または電圧降下目標を達成するには、より大きな断面積が必要になります。. 最終的な選択は終端と調整する必要があります, ラグ, 短絡耐性, 路線の長さ, とインストール方法.
メタリックスクリーンのデザインを小さなディテールとして扱ってはなりません. 銅線スクリーン, 銅テープスクリーン, または指定された画面領域は地絡性能に影響します, 誘導スクリーン電流, ボンディング, アクセサリの互換性. スクリーンの断面は、電気設計で定義された故障電流と解除時間に一致する必要があります。. この情報がなければケーブルを完全に指定することはできません.

設置ルートにより正しいケーブル設計が変更される
ルートが変更されると、同じ電圧クラスでも異なるケーブル構造が必要になる場合があります. 保護されたケーブルルーム内の商業ビルのフィーダーは、埋設された産業用ルートとは異なるリスクに直面しています, ダクトバンク, 採掘現場, 再生可能植物収集回路, または屋外の変電所のトレンチ. 設置方法は電流容量に影響します, 機械的保護, 曲げ半径, 引っ張り張力, 湿気への曝露, シース材質, そしてドラム企画.
| ルート状況 | 仕様に重点を置く可能性が高い | 無視した場合のリスク |
|---|---|---|
| 屋内電気室 | 終端スペース, 火災の挙動, 曲げ半径, そしてクリーンインストール | 付属品のストレスまたは開閉装置の挿入が難しい |
| 地下ダクトバンク | 熱ディレーティング, 引っ張り張力, 側壁圧力, そして路線の長さ | 過熱または取り付けの損傷 |
| 直葬 | 鎧, シース保護, 耐水性, そしてルートマーキング | 機械的損傷または湿気に関連した故障 |
| 工業ヤード | 鎧, 耐摩耗性, 化学物質への曝露, および車両/掘削のリスク | シースの損傷または外部からの衝撃 |
| 再生可能エネルギー回収システム | 長いルートの電圧降下, ドラムの長さ, 関節, およびフィールドテストの計画 | 余分なジョイント, 電圧降下, または試運転の遅延 |
外装ケーブルは機械的リスクが存在する場合に役立ちます, しかし、すべてのプロジェクトで自動的に改善されるわけではありません. 装甲により重量が増加する, 直径, 曲げ剛性, そして引っ張る難易度. 保護されたトレイまたはダクトルート用, プロジェクトの仕様で許可されている場合は、非装甲構造の方が実用的である可能性があります。. 関連する XWA 記事 装甲ケーブルと非装甲ケーブル このルートとリスクの比較を拡張します.
導体のサイジングでは電流を確認する必要があります, 電圧降下, および短絡義務
導体のサイズは電流容量の問題としてよく議論されます, ただし、10kV ~ 35kV のケーブルのサイジングには少なくとも 3 つのチェックがあります. ケーブルは、許容導体温度を超えずに連続負荷電流を流す必要があります。. 電圧降下はプロジェクトの設計制限内に収める必要があります, 特に長いフィーダまたは再生可能収集回路では. 導体とスクリーンは、保護機能によって障害が解消されるまで、短絡電流に耐える必要があります。.
設置条件により電流容量が大きく変化する可能性があります. 埋設ケーブル, ダクトバンク, グループ化された回路, 周囲温度が高い, 土壌の熱抵抗率が低い, 間隔が狭いと、通電容量が低下する可能性があります. 自由空気では許容できるケーブルでも、混雑したダクトバンクでは許容できない場合があります. 一部の設計ではケーブルの並列配線が役立ちます, ただし、バランスの取れたルーティングが必要です, 位相配置, 終了計画, そして設置スペース.
電圧降下は低電圧だけの問題ではありません. 長いMVルートの場合, ケーブルの抵抗とリアクタンスは依然として重要です. 大型モーターは始動電圧の低下を引き起こす可能性があります. 太陽光発電または風力発電システムでは、インバータ ステーション間に長いケーブル回路がある場合があります。, 変圧器, と変電所. XWA は導体抵抗と構造データを提供できます, プロジェクトの電気設計では、最終的な電圧降下と負荷流の結果を確認します。.
付属品は中電圧ケーブル システムの一部です
終了, 関節, 分離可能なコネクタ, ラグ, 腺, ストレスコントロールコンポーネント, スクリーン接着部品, スイッチギアのインターフェースはケーブルと一致する必要があります. 中電圧ケーブルの障害は、アクセサリまたは設置インターフェイスで発生することがよくあります. このため、ケーブルのデータシートを終端およびジョイント キットの範囲とともに確認する必要があります。.
アクセサリの互換性は導体サイズによって異なります, 導体材料, 絶縁体直径, 断熱スクリーンの直径, メタリックなスクリーンデザイン, 鎧, アウターシース径, および定格電圧. ケーブルが正しく製造されていても、終端キットが実際の直径範囲と一致しない場合、現場で問題が発生する可能性があります。. XWA はケーブル構造の寸法を確認します; 取り付ける前に、アクセサリの選択をこれらの寸法と照らし合わせて確認する必要があります.
設置の仕上がりに関する事項. スクリーンの取り外し, 断熱材の洗浄, 圧着, ストレスコントロールの配置, 水分管理と部分放電のリスクに影響を与える. きれいな, ドライ, 中断のない終了プロセスは形式的なものではありません. これはケーブル システムの電気的信頼性の一部です.
整合すべき基準と文書
IEC 60502-2 最大 30kV 定格カテゴリの中電圧クラスの押出絶縁電力ケーブルの一般的な基準です. 一部のプロジェクトでは BS も参照しています, ユーティリティ仕様, ICEA, IEEE, ありません, または国家規格. プロジェクトは防火性能を定義することもできます, シース材質, ハロゲンフリー要件, 水を遮断する層, または特別な設置条件. この規格はフレームワークを提供します; プロジェクト仕様によりケーブルが完成します.
文書の一貫性は不可欠です. ケーブルのデータシート, 工場テストレポート, 包装内容明細書, ドラムマーク, シースマーキング, 商業文書では同じ電圧指定を使用する必要があります, 導体サイズ, 標準, そして商品説明. 混合言語など ?35kVケーブル? 1つの文書で、そして ?18/30kVケーブル? 別の場合は技術的に説明できるかもしれない, ただし、関係が明確でない場合、コンサルタントのレビューやサイトの受け入れが遅くなる可能性があります。.
| 書類 | 確認すべきこと | なぜそれが重要なのか |
|---|---|---|
| 技術データシート | 電圧, 工事, 標準, 導体, 画面, 鎧, シース, 寸法 | 製造する製品を定義します |
| 工場テストレポート | 定期テスト結果, 電気チェック, 該当する場合は寸法チェック | 納品受け入れと品質トレーサビリティをサポート |
| ドラムリスト | ドラム番号, ケーブルの長さ, 総重量, 目的地の詳細 | 現場での取り扱いと設置順序を制御します |
| シースのマーキング | ケーブルの指定, 電圧, サイズ, 標準, メーカー情報 | サイトの特定とその後のメンテナンスに役立ちます |
| 付属品データ | 終端/接続電圧クラスと直径範囲 | インストール時の不一致を防止 |

工場および現場のテストではさまざまな質問に答えます
工場でのテストにより、製造されたケーブルの長さが出荷前に合意された製造要件および標準要件を満たしていることが確認されます。. 現場テストにより、設置されたケーブル システムが正しいことを確認します。, 取り扱いも含めて, 引っ張る, 曲げ, 関節, 終端, とアクセサリー, 通電の準備ができています. これら 2 つのテスト段階を代替として扱うべきではありません.
工場でのレビューには通常、導体抵抗が含まれます, 寸法チェック, 電圧試験, 必要に応じて部分放電試験を行う, 絶縁体およびシース検査, マーキング検証, そしてドラム検査. 正確なテストセットは、合意された規格と電圧クラスによって異なります。. XWA は、一般的な表現を使用するのではなく、テスト レポートを注文仕様に合わせます。.
現場の受け入れと試運転には目視検査が含まれる場合があります, 連続性チェック, 絶縁抵抗, シーステスト, VLF耐性, だからデルタ, 電圧クラスとプロジェクトの実践に応じた部分放電診断. テストの解釈にはコンテキストが必要です. 湿度, 汚れたケーブル端, 終了条件, ケーブルの長さ, 試験装置の限界, 接続されている機器が結果に影響を与える可能性があります. XWA の記事 MVケーブルの出荷前テスト 工場の品質管理面を詳しく解説.
10kV ~ 35kV ケーブル構成に XWA が必要とするプロジェクト データ
XWA はプロジェクト データが完了すると 10kV ~ 35kV の電力ケーブルを正確に設定できます. 最小の有用なデータセットには電圧指定が含まれます, 標準, 導体材料, 導体サイズ, シングルコアまたは 3 コア設計, メタリックスクリーンの要件, 鎧の種類, シース材質, 設置ルート, 全長, ドラムあたりの長さ, 宛先ポート, そして必要書類.
| 構成項目 | 例の詳細 | 生産や見積りへの影響 |
|---|---|---|
| 電圧クラス | 6/10(12)kV, 8.7/15(17.5)kV, 12/20(24)kV, 18/30(36)kV | 絶縁レベルと試験基準を制御 |
| 導体 | 銅またはアルミニウム, 95mm2 ~ 1000mm2 またはプロジェクトサイズ | 抵抗を制御します, 電流容量, 重さ, そして終了方法 |
| コア配置 | シングルコアまたは 3 コア | ルートレイアウトを制御します, ドラムサイズ, リアクタンス, とインストール方法 |
| 金属スクリーン | 銅線スクリーン, 銅テープスクリーン, 指定された画面領域 | 地絡経路とアクセサリの互換性を制御 |
| 鎧 | 鋼線, スチールテープ, アルミ線, または非武装の | 機械的保護と取り付けの剛性を制御します |
| シース | PVC, PE, LSZH, またはプロジェクト固有の化合物 | ルート露出を制御, 火災の挙動, 耐環境性 |
| パッキング | 木製ドラムまたはスチール木製ドラム, 指定されたドラムの長さ | 出荷を制御する, サイトプルセクション, そして共同企画 |
| 書類 | データシート, 工場テストレポート, 包装内容明細書, 検査写真 | コンサルタントによるレビューとサイトの受け入れをサポート |
古い仕様が弱くなることが多い場所
10kV~35kVのケーブルスケジュールにいくつかの弱点が繰り返し現れる. 1つ目は定格電圧表記のない電圧名です。. 2番目は設置条件を除いた導体サイズです。. 3 番目は、ルートリスクの説明のない装甲要件です。. 4 つ目は、故障電流ベースのない金属画面の説明です。. 5つ目は、アクセサリの互換性レビューを行わないケーブル選択です。.
もう一つの弱点はドラム計画が欠けていることです. 大型の MV ケーブル ドラムは重い場合があります, 長いルートでは慎重にセクションを引っ張る必要がある場合があります. 紙の上では効率的であるように見えるケーブル長でも、現場での取り扱い能力を超えたり、引っ張り限界が生じたりする可能性があります。. その他の場合, ドラムの長さが短いと不必要なジョイントが発生します. ドラム計画は設置をサポートする必要があります, 出荷だけでなく.
最後の弱点は、標準をマーケティングラベルとして扱うことです. 標準的なリファレンスは実際の構造と結びついている必要があります, テスト, 書類, そしてマーキング. 基準が不明瞭な場合, 工場では正しいデータシートを確実に準備できない, 生産計画, そしてテストレポート.
よくある質問
10kV と 11kV の電力ケーブルは同じですか?
自動的ではありません. 一部の市場では同様の中電圧ケーブル構造を使用する場合があります, しかし、プロジェクトのドキュメントでは、異なる定格電圧の表現や実用的な慣行が使用されることがよくあります。. 仕様には、必要な Uo/U が記載されている必要があります。(1つ), 標準, 導体サイズ, 画面, 鎧, シース, そしてアクセサリークラス.
10kV ケーブルの代わりに 33kV または 35kV ケーブルが選択される場合?
配電設計時には、より高い電圧クラスが使用されます。, 路線の長さ, 変圧器の配置, 再生可能資源回収システム, またはユーティリティインターフェイスには高電圧が必要です. 決定は電気ネットワークの設計から行われます, ケーブルの好みだけではありません.
すべての 10kV ~ 35kV ケーブルには外装が必要ですか??
いいえ. 装甲は機械的リスクと設置ルートによって異なります. 直葬, 工業ヤード, 採掘ルート, 掘削や衝撃の危険があるエリアでは、装甲や追加の保護が必要になることがよくあります。. 屋内で保護されています, トレイ, または、プロジェクトの仕様で許可されている場合、ダクト ルートでは外装されていないケーブルを使用することもできます。.
MVケーブル製造において最も重要な文書は何ですか?
技術データシートは電圧を定義するための開始文書です。, 導体, 絶縁, 画面, 鎧, シース, 標準, と寸法. 工場テストレポート, ドラムリスト, 梱包書類, シースのマーキングはそのデータシートと一致している必要があります.
10kV-35kV ケーブルを選択するときにアクセサリが重要なのはなぜですか?
終端と接続はケーブルの電圧クラスに一致する必要があります, 導体サイズ, 絶縁体直径, 画面デザイン, 鎧, およびシース径. 不一致があると、取り付けが遅れたり、電気的ストレスの問題が発生したりする可能性があります. 設置前にケーブルとアクセサリのデータを一緒に確認する必要があります.
工学的な結論
10kV ~ 35kV の電源ケーブル仕様で電気システムを接続する必要があります, ケーブル構造, 設置ルート, アクセサリー, テスト, と書類. 電圧クラスだけでは不十分. XWAは定格電圧から中圧電源ケーブルを構成します, 導体, 画面, 鎧, シース, 標準, ルート状況, ドラムプラン, および必要な書類. XWA にケーブル スケジュールを問い合わせる, 電圧クラス, 導体サイズ, 設置ルート, 全長, ドラムの長さ, 標準, 技術見積の宛先ポートと.
