짧은 답변: 중압 지하 케이블에는 전압과 도체 크기 이상이 필요합니다.. 경로를 직접 매장으로 나누어 시작하십시오., 덕트 뱅크, 터널이나 참호, 건물 항목, 수직 단면, 조인트 베이, 그리고 젖은 부분. 각 섹션은 여러 임무를 변경합니다. 여기에는 열 입력이 포함됩니다., 물과 기계적 보호, 화재 행동, 지원하다, 당기는 한계, 스크린 본딩, 및 액세서리 인터페이스.
단어 지하철 회로 위치를 설명합니다.. 하나의 케이블 구성을 정의하지 않습니다.. 열 되메우기, 물이 채워진 덕트, 환기 터널의 클리트는 다른 작동 조건을 만듭니다.. 세 가지 모두를 하나의 환경으로 취급하면 유효한 케이블이 실제 경로에 적합하지 않게 될 수 있습니다..
경로 세그먼트로 시작, 카탈로그 설명이 아닙니다.
유용한 경로 조사는 민사 상황을 케이블 시스템 결정으로 전환합니다.. 토양 접촉을 매핑합니다., 덕트 입구, 장비 상승, 교차로, 화재 지역, 및 접근 가능한 섹션. 이러한 전환은 종종 최종 사양을 제어합니다..
| 노선 구간 | 주요 엔지니어링 질문 | 변경될 가능성이 있는 사양 필드 |
|---|---|---|
| 직접 매장. | 토양 열저항률, 수분 변화, 외부 손상, 침구, 화학물질 노출, 및 수리 액세스. | 외피, 물 장벽, 기계적 보호, 부식 방지, 전류용량 가정, 및 경로 표시. |
| 덕트뱅크. | 덕트 직경, 굴곡, 마찰, 당기는 길이, 예비 덕트, 물 축적, 회로 간 열적 상호작용. | 케이블 외경, 당기는 한계, 외장 마찰 및 인성, 드럼 길이, 덕트 배열, 및 평가 모델. |
| 접근 가능한 트렌치 또는 터널. | 기온, 통풍, 화재 확산, 연기, 지지 간격, 단락 억제, 배수, 및 액세스. | 화재 성능, 클리트 시스템, 형성, 지원 자료, 전류용량 가정, 및 외장 특성. |
| 수직 단면. | 케이블 무게, 축 운동, 지지 하중, 벤드 기하학, 및 종료 부하. | 클리트 의무, 지지 간격, 첨부파일 세부정보, 지원되지 않는 최대 길이, 그리고 액세서리 배치. |
| 조인트 베이 또는 종료 구역. | 작업 공간, 직선 길이, 본딩 리드, 수분 조절, 위상 간격, 및 테스트 액세스. | 액세서리 인터페이스, 스크린 본딩, 외피 테스트 포인트, 케이블 길이, 및 설치 순서. |
IEC 60502-2 고정 설치 압출 절연 전원 케이블을 포함합니다. 6 kV까지 30 kV. 건설을 다룬다, 치수, 그리고 테스트. 그 범위에는 잠수함 서비스와 같은 특별한 조건도 제외됩니다.. 따라서 노선 조건은 프로젝트 입력으로 유지됩니다., 케이블 자체가 제품 규격을 준수하더라도.

직접 매설을 통해 주변 토양을 전기 설계의 일부로 만듭니다.
직접 매설된 구간에서, 열이 단열재를 통과합니다., 스크린, 칼집, 침구, 백필, 그리고 토착 토양. 따라서 연속 전류 정격은 영구 카탈로그 속성이 아닙니다.. 계산에는 도체 온도 제한이 사용됩니다., 부하율, 토양 온도, 열저항률, 매장 깊이, 회로 간격, 열원, 그리고 본딩 손실. 토양 건조 평가가 필요할 수도 있습니다..
IEC 60287-3-1 직접 매장을 구별함, 덕트, 골짜기, 강철 파이프, 및 공중에 설치. 또한 국가 또는 프로젝트 조건이 일반적인 기준 조건을 대체할 수 있음을 언급합니다.. 전류용량 테이블을 다른 형상이 있는 경로로 전송하지 마십시오., 매장 깊이, 토양, 또는 백필 가정.
열 백필은 사양이 특성을 제어할 때 불확실성을 줄일 수 있습니다.. 디자인 가치 정의, 놓기, 압축, 수분 가정, 테스트 방법, 교차로에서의 치료. 검증 가능한 열 요구 사항 없이 재료 이름을 지정하면 케이블 등급이 제어되지 않습니다..
기계적 보호는 경로 결정입니다
갑옷은 지하 서비스의 자동 동의어가 아닙니다. 직접 매장하면 금속 갑옷을 정당화할 수 있음, 비금속 보호, 석판, 교차점의 덕트, 또는 조합. 굴착 위험에 따라 선택이 달라집니다, 지상 이동, 설치류, 부식, 유발된 손실, 지역 규칙, 그리고 수리 전략. 단일 코어 AC 회로는 강자성 갑옷이 허용할 수 없는 손실이나 발열을 일으킬 수 있으므로 특별한 주의가 필요합니다..
비보호 케이블은 견고한 덕트 시스템에 적합합니다.. 토목 설계는 필요한 보호를 제공해야 합니다., 그리고 프로젝트 규칙은 다음과 같은 배열을 허용해야 합니다.. 습관적으로 방어구를 추가하는 대신 모든 경로 구간을 보호하는 방법을 명시하세요..
덕트 뱅크는 매몰 손상에서 당김 및 열로 위험을 옮깁니다.
덕트는 직접적인 토양 접촉으로부터 보호합니다.. 또한 전원을 공급하기 전에 케이블을 손상시킬 수 있는 인터페이스도 도입합니다.. 경로 도면에는 덕트 직경과 재료가 필요합니다., 굴곡 반경, 방향 변경, 변호사 사무실, 관절, 당기는 방향, 청결, 그리고 물 관리.
케이블 외경은 타원형을 고려한 후 적절한 간격을 두어야 합니다., 덕트 조인트, 그리고 굴곡. 당김 계산에는 도체 장력이 포함됩니다., 측벽 압력, 마찰, 눈을 당기거나 스타킹 의무, 윤활제 호환성, 그리고 윈치 제어. 큰 덕트는 과도한 굴곡이나 비현실적인 당김 구간을 교정하지 않습니다..
물은 일반적으로 덕트로 들어갑니다.. 외부 폴리에틸렌 피복은 완전한 방수 시스템을 제공하지 않습니다.. 설계에 따라 도체 또는 스크린 영역에서 세로 방향 차단이 필요할 수 있습니다.. 방사형 진입 위험이 있는 프로젝트에는 방사형 장벽이 필요할 수도 있습니다.. 엔드캡, 조인트베이 배수, 액세서리 씰링, Oversheath 테스트는 별도의 제어로 유지됩니다..
터널과 트렌치는 지하 위치이지만 공기 정격 설치인 경우가 많습니다.
터널은 종종 케이블의 열을 공기로 전달하는 것을 거부합니다.. 사다리, 쟁반, 또는 클리트는 케이블을 근처 표면 및 서비스에 노출시킵니다.. 통풍, 주변 프로필, 그룹화, 벽 근접, 회로 형성이 등급을 지배할 수 있습니다.. 화재 및 연기 요구 사항은 매립 충격 저항보다 더 클 수 있습니다..
지지 시스템은 정상적인 무게를 지탱해야 하며 단락 중에 전기 기계적 움직임을 억제해야 합니다.. 케이블 클리트, 패스너, 울타리, 괄호, 구조적 앵커가 하나의 하중 경로를 형성합니다.. 단일 코어 AC 회로용, 지원 세부 사항은 한 단계 주변의 폐쇄된 철 루프를 피해야 합니다.. 수직 섹션은 축 하중을 추가하며 기본적으로 케이블 무게를 글랜드 또는 종단으로 전달해서는 안 됩니다..
화재 성능 용어에는 정확한 범위가 필요합니다.. 난연성, 낮은 연기 방출, 할로겐산 가스 제한, 회로 무결성, 내화성은 다른 테스트 방법을 사용합니다.. 터널 사양에는 필수 테스트 및 승인 기준이 명시되어야 합니다.. 광범위한 용어 “내화성이 있는” 기술적 의무를 정의하지 않음.

물 보호에는 세 가지 별도의 경계가 있습니다.
사양이 세 가지 경로를 분리하면 물 관련 오류를 예방하기가 더 쉽습니다.:
- 종방향 이동. 물은 도체 가닥이나 스크린 인터페이스를 따라 이동할 수 있습니다.. 팽창성 테이프, 분말, 또는 충전 도체가 설계에 포함되어 테스트될 때 해당 움직임을 제한할 수 있습니다..
- 방사형 진입. 수분은 시간이 지남에 따라 외부 레이어를 통과하거나 외부 레이어 주변을 통과할 수 있습니다.. 프로젝트에 금속 라미네이트가 필요할 수 있습니다., 납 외장, 또는 다른 선언된 장벽.
- 액세서리 입장. 조인트 및 종단 밀봉, 임시 엔드 캡, 글랜드 인터페이스, 손상을 처리하면 적절한 케이블 레이어를 우회할 수 있습니다..
IEC 60502-2 종방향 물 장벽이 있는 설계 및 관련 테스트가 포함됩니다.. 또한 방사형 물 유입 위험을 고려할 것을 권장합니다.. 종방향 물 차단은 방사형 차단 성능을 입증하지 않습니다..
경로 조건도 화면 및 결합 결정을 변경합니다.
금속 스크린은 충전 전류를 전달하고 선언된 의무에 대한 접지 결함 경로를 제공합니다.. 또한 전기장을 제어하고 결합 시스템에 참여합니다.. 지락 전류 및 제거 시간에 대해 화면 단면적을 확인하십시오.. 경로 길이에 따른 결합 조정, 형성, 외장 전압, 사상자 수, 링크 박스, 서지 보호, 접지, 및 유지 보수 액세스.
양단 본딩으로 인해 순환 전류 및 추가 손실이 발생할 수 있습니다.. 단일 지점 본딩은 순환 손실을 제한할 수 있지만 정상 외피 전압을 발생시키고 제어된 접지 및 절연 조정이 필요합니다.. 교차 결합은 장거리 경로 성능을 향상시킬 수 있지만 분할을 추가합니다., 전치, 링크 박스, 그리고 시운전 점검. 본딩 다이어그램은 케이블 일정의 최종 승인보다 먼저 작성되어야 합니다..
그만큼 MV 전원 케이블 범위 제품군 컨텍스트를 제공합니다., 동안 N2XS2Y 건설 폴리에틸렌 피복 중전압 옵션을 보여줍니다.. 두 제품 이름 모두 물을 정의할 필요성을 제거하지 않습니다., 갑옷, 본딩, 불, 및 경로 조건.
경로 전환으로 인해 가장 높은 인터페이스 위험이 발생합니다.
회로가 트렌치를 남길 수 있습니다., 덕트로 길을 건너다, 건물을 뚫고 올라가다, 스위치기어에서 종료. 하나의 건설은 모든 호환 가능한 의무를 충족해야 합니다.. 그렇지 않으면, 설계는 승인된 조인트 및 전환 세부 사항으로 경로를 나누어야 합니다..
굽힘 반경 검토, 당기는 방향, 지원하다, 밀봉, 화재 진압, 유도 전압, 외피 연속성, 액세서리 공간, 및 검사 접근. 가이드 MV 케이블 굽힘 반경 및 인장 장력 덕트 입구 및 굴곡부의 힘 제어를 설명합니다..
IEEE 525-2025 프레임 변전소 케이블 설계, 설치, 장애와 그 결과를 최소화하기 위한 하나의 시스템으로 보호합니다.. 해당 시스템 보기는 건물 및 변전소 항목에 특히 유용합니다., 어디에서 시민, 케이블, 지원하다, 불, 본딩, 및 해고 책임이 충족됩니다..
짧은 지정보다 경로 기반 케이블 일정이 더 유용합니다.
최종 일정은 승인된 모든 설계 및 설치 가정을 유지해야 합니다..
- 전기적 기초: 시스템 전압, U0/U(하나), 빈도, 절연 수준, 연속 부하, 비상 부하, 도체 온도 제한, 지락 전류, 지속, 및 단락 기준.
- 케이블 구조: 도체 재료 및 등급, 도체 크기, XLPE 단열재, 도체 및 절연 스크린, 금속 스크린 유형 및 면적, 물 차단층, 필요한 경우 방사형 장벽, 침구, 갑옷, 외피, 화재 속성.
- 노선 모델: 세그먼트 길이, 직접 매장, 덕트, 골짜기, 터널 또는 공기 섹션, 수직 상승, 교차로, 조인트 베이, 및 종료 위치.
- 열 입력: 토양 및 대기 온도, 토양 열 저항력, 매장 깊이, 백필, 덕트 형상, 회로 간격, 그룹화, 부하율, 결합 손실, 그리고 근처의 열원.
- 설치 제한: 완성된 직경과 공차, 케이블 질량, 설치단계별 최소굽힘반경, 최대 당기는 장력, 측벽 압력, 드럼 길이, 눈을 당기다, 및 밀봉 방법.
- 인터페이스 및 기록: 조인트 및 종료 데이터, 본딩 다이어그램, 링크 박스, 클리트 일정, 화재 진압, 테스트 계획, 외장 테스트, 신분증, 및 구축된 문서.
공식 IEC 작동 조건 기록 직접매장과의 구별에 유용한 검증포인트이다., 덕트, 골짜기, 파이프, 그리고 공기. 실제 수치 입력은 여전히 프로젝트 및 해당 지역 요구 사항에서 나옵니다..
4가지 검사를 통해 가장 일반적인 사양 오류를 방지합니다.
1. 모든 전류용량 값이 해당 환경의 이름을 지정하는지 확인하세요.
등급에는 설치 배열 및 열 가정이 명시되어야 합니다.. 해당 입력이 없으면, 현재 값은 감사할 수 없으며 프로젝트 보증을 지원할 수 없습니다..
2. 각 세그먼트에서 기계적 보호를 제공하는 요소 식별
답은 갑옷일지도 모른다, 덕트, 보호 커버, 통제된 접근, 매장 깊이, 또는 여러 조치. 빈 루트 세그먼트는 설계 공백입니다..
3. 일반 덮개 설명과 별도의 물 장벽
외피 나열, 종방향 물 차단, 방사형 장벽, 임시 끝단 밀봉, 별도의 요구 사항으로 액세서리 씰링.
4. 드럼 길이 전에 토목 및 케이블 인터페이스 동결
변호사 사무실, 당기는 방향, 벤드 기하학, 조인트 베이, 전환점, 종료 좌표에 따라 사용 가능한 섹션 길이가 결정됩니다.. 조기 드럼 할당으로 인해 추가 조인트가 발생하거나 불가능한 당김이 발생할 수 있습니다..
경로별 질문에 대한 답변, 제품명 말고
모든 중전압 지하 케이블에는 갑옷이 필요합니까??
아니요. 기계적 보호는 경로 위험 및 현지 규칙과 일치해야 합니다.. 직접적인 매장은 갑옷이나 외부 보호를 정당화할 수 있습니다., 덕트나 제어 터널은 다른 보호 시스템을 제공할 수 있습니다.. 단일 코어 AC 아머에는 손실 및 발열 평가도 필요합니다..
젖은 덕트에는 PE 피복으로 충분합니까??
완전한 진술이 아닌. 설계에서는 외피 내구성을 별도로 다루어야 합니다., 종방향 물 이동, 방사형 진입, 케이블 끝 밀봉, 관절, 종료, 및 덕트 배수.
하나의 전류 정격 테이블로 직접 매설 및 덕트를 덮을 수 있습니까??
아니요. 열 경로와 설치 형상이 다릅니다.. 각 경로 세그먼트에는 적용 가능한 열 모델 및 프로젝트 입력이 필요합니다., 허용 가능한 가장 낮은 회로 등급이 작동을 좌우할 수 있습니다..
터널에 매설된 부분과 다른 케이블이 필요한 이유?
터널로 인해 화재가 발생할 수 있음, 연기, 클리트, 통풍, 그룹화, 토양이 묻힌 부분을 통제하지 않는 유지 관리 요구 사항. 경로는 하나의 호환 가능한 구성을 사용하거나 공학적 전환을 포함해야 합니다..
제조 전에 설계를 동결해야 하는 정보는 무엇입니까??
전압지정 승인, 지휘자, 스크린, 물 장벽, 갑옷과 칼집, 제조 전 화재 요구 사항. 열 입력도 승인합니다., 본딩, 직경 제한, 설치력, 드럼 길이, 부속품, 테스트, 및 문서 전달물.
엔지니어링 결론
올바른 중압 지하 케이블은 경로 연구의 결과입니다., 카탈로그 라벨이 아닌. 직접 매설을 통해 토양과 뒷채움재를 평가 시스템의 일부로 만듭니다.. 덕트 뱅크는 당김 형상을 만듭니다., 물, 열적 상호 작용이 결정적. 터널은 화재 행동에 관심을 옮깁니다., 통풍, 지원하다, 그리고 결함 억제. 전환에는 이러한 모든 위험이 결합됩니다..
방어 가능한 사양은 경로를 분할하고 각 세그먼트의 제어 조건을 기록합니다.. 그런 다음 호환 가능한 시스템 하나를 선택하거나 의도적인 전환 지점을 선택합니다.. 결과는 설계 검토부터 시운전까지 유용하게 유지됩니다..
경로 및 전기 기반 보내기
기술적인 정렬을 위해, 전기 기반 및 각 경로 세그먼트 제공. 매장 또는 덕트 형상 포함, 토양 데이터, 터널 상태, 물 노출, 기계적 보호, 본딩, 조인트 및 종료 위치, 그리고 당기는 방향. 드럼 제약 추가, 표준, 수량, 및 목적지. XWA 파워 & 케이블은 명시된 경로 기준에 따라 구성 및 문서 패키지를 준비할 수 있습니다..
