短い答え: 中電圧の地下ケーブルには電圧と導体サイズ以上のものが必要です. まずはルートを直葬に分けることから始める, ダクトバンク, トンネルまたは溝, 建物のエントリ, 垂直断面, ジョイントベイ, 濡れた部分. 各セクションではいくつかの業務が変わります. これらには熱入力が含まれます, 防水および機械的保護, 火災の挙動, サポート, 制限を引く, スクリーンボンディング, およびアクセサリインターフェイス.
言葉 地下 回路の場所を説明します. 単一のケーブル構造を定義するものではありません. サーマルバックフィル, 水で満たされたダクト, 換気トンネル内のクリートは異なる動作条件を生み出します. 3 つすべてを 1 つの環境として扱うと、有効なケーブルが実際のルートに適さなくなる可能性があります。.
ルートセグメントから始める, カタログの説明ではありません
有用なルート調査により、社会状況をケーブル システムの決定に変換します. 土壌接触をマッピングします, ダクト入口, 装備が上がる, 交差点, 防火地帯, アクセス可能なセクション. 多くの場合、これらの移行は最終仕様を制御します.
| 路線セグメント | エンジニアリングに関する主な質問 | 仕様フィールドは変更される可能性があります |
|---|---|---|
| 直葬. | 土壌熱抵抗率, 水分の変化, 外部損傷, 寝具, 化学物質への曝露, および修復アクセス. | アウターシース, 防水壁, 機械的保護, 腐食防止, 電流容量の仮定, そしてルートマーキング. |
| ダクトバンク. | ダクト径, 曲がる, 摩擦, 引っ張り長さ, 予備ダクト, 水の蓄積, 回路間の熱相互作用. | ケーブル外径, 制限を引く, シースの摩擦と靭性, ドラムの長さ, ダクト配置, および評価モデル. |
| アクセス可能な溝またはトンネル. | 気温, 換気, 火災の伝播, 煙, サポート間隔, 短絡抑制, 排水, そしてアクセス. | ファイアーパフォーマンス, クリートシステム, 形成, サポート材, 電流容量の仮定, およびシースの特性. |
| 垂直断面図. | ケーブル重量, 軸方向の動き, サポート荷重, 曲げジオメトリ, および終端負荷. | クリート義務, サポート間隔, 添付ファイルの詳細, サポートされていない最大長, そしてアクセサリーアレンジメント. |
| ジョイント ベイまたは終端ゾーン. | 作業スペース, 直線の長さ, ボンディングリード, 湿気のコントロール, 位相間隔, そしてテストアクセス. | アクセサリインターフェイス, スクリーンボンディング, オーバーシーステストポイント, ケーブルの長さ, そしてインストール順序. |
IEC 60502-2 固定設置型押出絶縁電力ケーブルをカバーします。 6 kVまで 30 kV. 建設に対応します, 寸法, そしてテスト. その範囲には、潜水艦業務などの特別な条件も含まれません。. したがって、ルート条件はプロジェクトのインプットのままです, ケーブル自体が製品規格に準拠している場合でも.

直接埋設により周囲の土壌が電気設計の一部となる
直接埋設部では, 熱が断熱材を通過する, 画面, シース, 寝具, 埋め戻し, そして自生の土壌. したがって、連続電流定格は永続的なカタログ特性ではありません。. 計算には導体温度制限が使用されます, 負荷率, 土壌温度, 熱抵抗率, 埋設深さ, 回路間隔, 熱源, 結合損失と. 土壌乾燥の評価も必要な場合があります.
IEC 60287-3-1 直葬と区別する, ダクト, トラフ, 鋼管, そして空中インスタレーション. また、国またはプロジェクトの条件が一般的な参照条件に優先する可能性があることにも注意してください。. 電流容量テーブルを異なるジオメトリのルートに転送しないでください, 埋設深さ, 土壌, またはバックフィルの仮定.
仕様によってその特性が制御される場合、サーマルバックフィルにより不確実性が軽減されます。. 設計値を定義する, 配置, 圧縮, 水分の仮定, 試験方法, 交差点での扱いと. 検証可能な熱要件を持たずに材料名を指定しても、ケーブル定格は制御されません.
機械的保護はルート決定です
装甲は自動的に地下サービスの同義語ではありません. 直接埋葬は金属製の鎧を正当化する可能性がある, 非金属保護, スラブ, 交差点のダクト, または組み合わせ. 選択は発掘リスクに依存します, 地面の動き, げっ歯類, 腐食, 誘発された損失, ローカルルール, そして修理戦略. 強磁性外装により許容できない損失や発熱が生じる可能性があるため、シングルコア AC 回路には特に注意が必要です。.
外装されていないケーブルは堅牢なダクト システムに適合します. 土木設計は必要な保護を提供する必要があります, プロジェクトのルールで取り決めが許可されている必要があります. 習慣によって鎧を追加するのではなく、すべてのルートセグメントを保護するものを説明します.
ダクトバンクにより、埋没による損傷から引っ張りや熱へのリスクが軽減されます。
ダクトが土壌との直接接触を防ぎます. また、通電前にケーブルを損傷する可能性のあるインターフェースも紹介します。. ルート図にはダクト径と材質が必要です, 曲げ半径, 方向転換, 部屋, 関節, 引っ張る方向, 清潔さ, そして水の管理.
ケーブルの外径は、楕円率を考慮した上で適切なクリアランスを残す必要があります, ダクトジョイント, そして曲がる. 引張計算で導体張力をカバー, 側壁圧力, 摩擦, プルアイまたはストッキング義務, 潤滑剤の適合性, そしてウインチ制御. 大きなダクトでは、過度の曲がりや非現実的な引っ張りセクションは修正されません.
水はダクトによく入ります. 外側のポリエチレンのシースは完全な防水システムを提供するものではありません. 設計により、導体またはスクリーン領域で縦方向のブロッキングが必要になる場合があります. 放射状の侵入リスクがあるプロジェクトでは、放射状のバリアも必要になる場合があります. エンドキャップ, ジョイントベイ排水, 付属品のシーリング, およびオーバーシース試験は個別の制御のままです.
トンネルとトレンチは地下にありますが、多くの場合、耐空設備が設置されています。
トンネルはケーブルの熱を空気に遮断することがよくあります. はしご, トレイ, または、クリートによってケーブルが近くの表面やサービスに露出することもあります. 換気, アンビエントプロファイル, グループ化, 壁の近く, 回路構成が定格を支配する可能性があります. 火と煙の要件が埋設衝撃耐性を上回る可能性がある.
サポート システムは通常の重量を支え、短絡時の電気機械の動きを抑制する必要があります。. ケーブルクリート, ファスナー, レール, 括弧, 構造アンカーが 1 つの荷重経路を形成します. 単心交流回路用, サポートの詳細では、1 つの相の周りの閉じた鉄ループを避ける必要があります. 垂直セクションは軸方向の荷重を加えるため、デフォルトではケーブルの重量がグランドまたは終端に伝わらないようにする必要があります。.
防火性能に関する用語には正確な範囲が必要です. 難燃性, 低発煙, ハロゲン酸ガスの制限, 回路の完全性, と耐火性は異なる試験方法を使用します. トンネル仕様には、必要なテストと合格基準を指定する必要があります。. 広義の用語 “耐火” 技術的義務を定義しない.

防水保護には 3 つの異なる境界がある
3つの経路を分離した仕様の場合、水関連の障害が防止されやすくなります。:
- 縦断的移動. 水は導体ストランドまたはスクリーン界面に沿って移動する可能性があります. 膨潤性テープ, 粉末, または充填された導体は、設計にそれらを含めてテストするときにその動きを制限する可能性があります.
- ラジアル進入. 湿気は時間の経過とともに外層を通過またはその周囲を通過する可能性があります. プロジェクトには金属ラミネートが必要な場合があります, 鉛の鞘, または別の宣言されたバリア.
- 付属品の入力. ジョイントと終端のシーリング, 一時的なエンドキャップ, グランドインターフェース, 取り扱い上の損傷により、適切なケーブル層が回避される可能性があります.
IEC 60502-2 縦方向の防水バリアを備えた設計と関連するテストが含まれます. また、放射状の水の浸入リスクを考慮することも推奨します。. 縦方向の水を遮断しても、半径方向のバリア性能は証明されません.
ルート条件によっても画面とボンディングの決定が変化します
金属スクリーンは充電電流を流し、宣言された義務のための地絡経路を提供します。. また、電場を制御し、結合システムにも関与します。. 地絡電流と解除時間に対するスクリーンの断面積を確認します。. ルートの長さに合わせてボンディングを調整する, 形成, シース電圧, 損失, リンクボックス, サージ保護, 接地, およびメンテナンスアクセス.
両端をボンディングすると循環電流が発生し、追加の損失が発生する可能性があります. 単一点ボンディングは循環損失を制限できますが、定常シース電圧が発生するため、制御された接地と絶縁の調整が必要です。. クロスボンディングは長距離配線のパフォーマンスを向上させることができますが、セクショニングが追加されます, 移調, リンクボックス, そして試運転チェック. ボンディング図はケーブルスケジュールの最終承認よりも前に作成する必要があります.
の MV電源ケーブルのラインナップ 製品ファミリーのコンテキストを提供します, その間 N2XS2Y構造 ポリエチレンシースの中電圧オプションを示します. どちらの製品名でも水を定義する必要はありません, 鎧, ボンディング, 火, とルート状況.
ルート遷移はインターフェースのリスクを最も高くします
回路に溝が残る場合がある, ダクトで道路を横断する, 建物を通って上がる, 開閉装置で終端. 1 つの構造で、互換性のあるすべての義務を満たさなければなりません. さもないと, 設計では、承認されたジョイントと移行の詳細を使用してルートを分割する必要があります.
曲げ半径の見直し, 引っ張る方向, サポート, 封印, 防火, 誘導電圧, オーバーシース導通, アクセサリースペース, および検査アクセス. へのガイド MVケーブルの曲げ半径と引張張力 ダクトの入り口と曲がりにおける力の制御について説明します.
IEEE 525-2025 フレーム変電所ケーブル設計, インストール, 障害とその結果を最小限に抑えることを目的とした 1 つのシステムとしての保護. このシステム ビューは、建物や変電所のエントリに特に役立ちます。, どこで民事, ケーブル, サポート, 火, ボンディング, 終了責任は満たされます.
ルートベースのケーブルスケジュールは、短い指定よりも便利です
最終スケジュールでは、承認されたすべての設計と設置の前提を維持する必要があります。.
- 電気的基礎: システム電圧, U0/U(1つ), 頻度, 絶縁レベル, 連続負荷, 緊急負荷, 導体温度制限, 地絡電流, 間隔, および短絡ベース.
- ケーブル構造: 導体の材質とクラス, 導体サイズ, XLPE絶縁体, 導体および絶縁スクリーン, メタリックスクリーンの種類と面積, 水を遮断する層, 必要に応じて放射状バリア, 寝具, 鎧, アウターシース, そして火の性質.
- ルートモデル: セグメントの長さ, 直葬, ダクト, トラフ, トンネルまたは空中セクション, 垂直上昇, 交差点, ジョイントベイ, および終端位置.
- 熱入力: 土壌と気温の温度, 土壌熱抵抗率, 埋設深さ, 埋め戻し, ダクトの形状, 回路間隔, グループ化, 負荷率, 結合損失, および近くの熱源.
- インストールの制限: 仕上がり径と公差, ケーブル質量, 設置段階別の最小曲げ半径, 最大引っ張り張力, 側壁圧力, ドラムの長さ, 目を引く, そして封印方法.
- インターフェースとレコード: ジョイントと終端データ, ボンディング図, リンクボックス, クリートスケジュール, 防火, テスト計画, オーバーシーステスト, 識別, および完成時のドキュメント.
役人 IEC動作条件記録 直葬を区別するための有用な検証ポイントです, ダクト, トラフ, パイプ, そして空気. 実際の数値入力は、プロジェクトと該当する現地の要件から得られます。.
4 つのチェックで最も一般的な仕様エラーを防止します
1. すべての電流値がその環境に名前を付けていることを確認します
定格には、設置配置と熱の想定を記載する必要があります。. それらの入力がなければ, 現在の値は監査できないため、プロジェクトの保証をサポートできません.
2. 各セグメントに機械的保護を提供するものを特定する
答えは鎧かもしれない, ダクト, 保護カバー, アクセス制御, 埋設深さ, またはいくつかの対策. 空白のルートセグメントは設計ギャップです.
3. 一般的なシースの説明から防水バリアを分離する
リストアウターシース, 縦方向の止水, ラジアルバリア, 一時的な端部のシーリング, および付属品のシーリングは別個の要件として.
4. ドラムが長くなる前に民間インターフェースとケーブルインターフェースをフリーズする
チャンバーズ, 引っ張る方向, 曲げジオメトリ, ジョイントベイ, 移行点, および終端座標によって使用可能なセクションの長さが決まります. ドラムの割り当てが早すぎると、余分なジョイントが必要になったり、不可能な引っ張りを強いられたりする可能性があります.
ルートごとに回答された質問, 商品名ではなく
すべての中圧地下ケーブルには外装が必要ですか?
いいえ. 機械的保護はルートのリスクとローカルルールに適合する必要があります. 直接埋葬は鎧や外部保護を正当化する可能性がある, 一方、ダクトまたは制御されたトンネルは別の保護システムを提供できます。. シングルコア AC アーマーには損失と発熱の評価も必要.
PE シースは濡れたダクトに十分ですか?
完全な声明としてではない. 設計では、外部シースの耐久性を個別に考慮する必要があります。, 縦方向の水の移動, 半径方向の進入, ケーブル端のシーリング, 関節, 終端, そしてダクト排水.
1 つの定格電流テーブルで直埋とダクトをカバーできますか?
いいえ. 熱経路と設置形状が異なる. 各ルート セグメントには、該当する熱モデルとプロジェクトの入力が必要です, 最低許容回路定格が動作を左右する可能性があります.
トンネルではなぜ埋設部分とは異なるケーブルが必要になるのですか?
トンネルは火災を引き起こす可能性があります, 煙, クリート, 換気, グループ化, 土に埋もれた部分を管理しないメンテナンス要件. ルートは、互換性のある 1 つの構造を使用するか、設計された移行を含める必要があります。.
製造前に設計を凍結する必要がある情報はどれですか?
電圧指定の承認, 導体, 画面, 防水壁, 鎧と鞘, 製造前の防火要件. 熱入力も承認します, ボンディング, 直径の制限, 取り付け力, ドラムの長さ, アクセサリー, テスト, および文書の成果物.
工学的な結論
正しい中圧地中ケーブルはルート調査の結果です, カタログラベルではありません. 直接埋設により土壌と埋め戻しが評価システムの一部となる. ダクトバンクは引っ張り形状を作成します, 水, 決定的な熱相互作用. トンネルは火災の挙動に注意を移す, 換気, サポート, そして故障抑制. 移行にはこれらすべてのリスクが組み合わされます.
防御可能な仕様は、ルートを分割し、各セグメントの制御条件を記録します. 次に、互換性のあるシステムまたは意図的な移行ポイントを 1 つ選択します。. 結果は設計レビューから試運転まで役に立ちます.
ルートと電気的根拠を送信する
技術的な調整のため, 電気的基礎と各ルートセグメントを提供します. 埋設またはダクトの形状を含める, 土壌データ, トンネルの状況, 水濡れ, 機械的保護, ボンディング, ジョイントと終端の位置, そして引く方向. ドラム制約を追加する, 標準, 量, そして目的地. XWAパワー & ケーブルは、指定されたルートに基づいて建設と文書のパッケージを準備できます.
