Aplikacje
Połączenia gondoli z podstawą: Przesyłanie mocy i sygnałów pomiędzy gondolą a podstawą turbiny wiatrowej, z uwzględnieniem ruchu obrotowego.
System wieżowy i odchyleniowy: Ułatwianie połączeń zasilania i sterowania w obrębie wieży i układu odchylenia, co wymaga stosowania kabli wytrzymujących naprężenia skręcające i zginające.
Kontrola kąta nachylenia łopat: Podłączenie układów sterowania do łopat w celu regulacji kąta nachylenia, co zapewnia optymalne wykorzystanie wiatru i wydajność turbiny.
Systemy generatorów i przetworników: Zapewnia niezawodną transmisję energii elektrycznej z generatora do przetwornicy i punktów przyłączenia do sieci.
Budowa
Dyrygenci: Wykonane z cynowanej miedzi lub aluminium, co zapewnia elastyczność i doskonałą przewodność elektryczną.
Izolacja: Materiały najwyższej jakości, takie jak usieciowany polietylen (XLPE) lub kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR), wytrzymują wysokie temperatury i naprężenia mechaniczne.
Zastawianie: Wielowarstwowe ekranowanie, obejmujące taśmę miedzianą lub oplot miedziany, chroniące przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) i zapewniające integralność sygnału.
Osłona zewnętrzna: Trwała i elastyczna powłoka zewnętrzna wykonana z materiałów takich jak poliuretan (PUR), poliuretan termoplastyczny (TPU) lub guma, odporna na ścieranie, substancje chemiczne i czynniki środowiskowe.
Warstwa skrętna: Dodatkowa warstwa wzmacniająca zaprojektowana w celu zwiększenia odporności na skręcanie i elastyczności, dzięki czemu kabel wytrzymuje powtarzające się ruchy skręcające.
Typy kabli
Kable zasilające
1.Budowa: Zawiera przewody miedziane lub aluminiowe w oplocie, izolację XLPE lub EPR i wytrzymałą osłonę zewnętrzną.
2.Zastosowania: Nadaje się do przesyłania energii elektrycznej z generatora do przetwornicy i punktów przyłączenia do sieci.
Kable sterujące
1.Budowa: Posiada wielordzeniową konfigurację z solidną izolacją i ekranowaniem.
2.Zastosowania: Stosowany do łączenia układów sterowania wewnątrz turbiny wiatrowej, w tym układów sterowania kątem nachylenia łopat i odchylenia.
Kable komunikacyjne
1.Budowa:Zawiera skręcone pary lub rdzenie światłowodowe z wysokiej jakości izolacją i ekranowaniem.
2.Zastosowania: Doskonale nadaje się do systemów transmisji danych i komunikacji w turbinach wiatrowych, zapewniając niezawodną transmisję sygnału.
Kable hybrydowe
1.Budowa:Łączy kable zasilające, sterujące i komunikacyjne w jednym zestawie, z oddzielną izolacją i ekranowaniem dla każdej funkcji.
2.Zastosowania:Stosowane w złożonych systemach turbin wiatrowych, gdzie przestrzeń i waga odgrywają decydującą rolę.
Standard
IEC 61400-24
1. Tytuł:Turbiny wiatrowe – Część 24: Ochrona odgromowa
2. Zakres:Niniejsza norma określa wymagania dotyczące ochrony odgromowej turbin wiatrowych, w tym kabli stosowanych w systemie. Obejmuje ona kryteria konstrukcyjne, materiałowe i eksploatacyjne, które mają zapewnić niezawodną pracę w środowiskach narażonych na wyładowania atmosferyczne.
IEC 60502-1
1. Tytuł:Kable elektroenergetyczne z izolacją wytłaczaną i ich osprzęt na napięcia znamionowe od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) – Część 1: Kable na napięcia znamionowe 1 kV (Um = 1,2 kV) i 3 kV (Um = 3,6 kV)
2. Zakres:Niniejsza norma określa wymagania dotyczące kabli energetycznych z izolacją wytłaczaną, stosowanych w energetyce wiatrowej. Dotyczy ona konstrukcji, materiałów, parametrów mechanicznych i elektrycznych oraz odporności na czynniki środowiskowe.
IEC 60228
1. Tytuł:Przewody kabli izolowanych
2. Zakres:Norma ta określa wymagania dla przewodów stosowanych w kablach izolowanych, w tym w systemach energetyki wiatrowej. Zapewnia, że przewody spełniają kryteria dotyczące właściwości elektrycznych i mechanicznych.
EN 50363
1. Tytuł:Materiały izolacyjne, osłonowe i pokrywające kable elektryczne
2. Zakres:Niniejsza norma określa wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych, osłonowych i osłonowych stosowanych w kablach elektrycznych, w tym w energetyce wiatrowej. Zapewnia ona zgodność materiałów z normami wydajności i bezpieczeństwa.
Więcej produktów
opis2



