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Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
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中国 Zhenglan Cable Technology Co., Ltd 会社ニュース

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ケーブルにおける短回路電流の影響

ショートサーキットは,異なる電位を持つ2つの点が,通常の回路で,直接または非常に低い阻力 (または抵抗) を有する電導体によって不適切に接続されたときに発生します.ショート・サーキットは非常に大きな電流を生成します電気装置を損傷したり火事を引き起こしたりします.異常な接続 (ショートサーキット) は,相間または相と地面 (または中性線) の間では,非常に大きな電流が流れます.この電流は,定位電流よりもはるかに大きく,短回路点と電源との間の電気距離に依存します.発電機端末にショートサーキットが発生した場合発電機を通る最大瞬間の短回路電流は,定位電流の10~15倍に達する.短回路電流は数千アンペアに達するこれは,電力システムの正常な動作に深刻な影響と結果をもたらす可能性があります. ケーブル に 対する 主要 な 影響この電流 は 短期間 に 存在 し て い ます が,瞬く間に 膨大な 熱 を 発生 さ せる の です.ケーブル の 横断 面 が 十分 で ない 場合,あるいは 防護 システム が 機能 し ない 場合,以下 の よう な 事柄 が 起き ます. 熱安定性の低下 隔熱材が溶け 導体が燃え 炎さえ起きます 電動力学ショック: 大量の電流によって発生する機械的ストレスにより導管の変形や関節損傷を引き起こす可能性があります. 選択制限:ケーブルを選択する際には,予期される短回路電流に損傷なしに耐えるように,短回路の熱安定性横切りを検証しなければならない.簡単に言うと, ケーブルが故障状態で耐えなければならない最大瞬時の電流指数です.ケーブルの熱安定性を検証し,保護装置を選択するための重要な基盤です.
2026/07/21

なぜ 銅 覆い 鋼線 は 電力 システム の ため の 理想 的 な 銅 盗難 防止 接地 ケーブル です か

銅被覆鋼線は、強力で錆びにくく、効率的な接地導体です。各ワイヤの中心鋼心に永久的に接着された銅被覆で構成されています。銅被覆は、鋼の高い強度を維持しながら、銅と同等の導電率と耐食性を提供します。焼きなまし軟化(DSA)銅被覆鋼線は非常に柔軟で、準備と設置が容易です。 無垢銅線と比較して、銅被覆鋼線は接地インピーダンスが低く、ラインと機器の保護が向上し、熱膨張による故障に対する耐性が高くなります。また、焼きなまし無垢銅線の10倍以上の疲労損傷を低減します。 銅被覆鋼線は、銅の使用量が最小限(導電率に応じて6%から10%)であるため、銅の盗難率が高い地域に最適なソリューションです。銅被覆鋼線を銅の代わりに採用すると、接地導体が盗まれる可能性がはるかに低くなります。この機能は、経済的な観点だけでなく、安全性と信頼性の観点からも重要です。多くの場合、銅製の引き下げ線が取り外された事実は、サージ電流がシステム障害を引き起こすまで明らかになりません。 銅被覆鋼線(CCSワイヤ)の適用事例 事例1:電力網変電所および送電鉄塔の接地(グローバルユーティリティプロジェクト)プロジェクト背景 大規模な35kV/110kV/220kV屋外変電所および山岳架空送電鉄塔。地元では深刻な銅ケーブル盗難が発生しており、純銅製の引き下げ線が頻繁に盗まれ、雷サージによる故障や計画外の停電を引き起こしていました。従来の無垢銅線も、長期間の土壌圧迫や熱膨張サイクルにより容易に亀裂が入っていました。採用されたソリューション焼きなまし軟化銅被覆鋼線を主要な接地引き下げ線およびグリッド接続導体として使用。銅被覆比率8%~10%で銅の導電率に適合。プロジェクト成果盗難防止効果:銅含有量が最小限であるため、スクラップ価値は無視でき、4年間の運用後、盗難インシデントはゼロ。機械的性能:無垢銅線の10倍の耐疲労性。熱膨張と地盤沈下の応力下でも破断なし。電気的安全性:接地インピーダンスが低く、雷サージの放散が速いため、変圧器と開閉装置の損傷率が70%以上低下。コストメリット:全無垢銅接地システムと比較して、プロジェクト全体の材料コストが40%削減。 事例2:太陽光・風力再生可能エネルギー発電所(沿岸・内陸PVプラント)プロジェクト背景 大規模な太陽光発電所および陸上風力タービン基礎。過酷な環境:沿岸の塩害、岩山の土壌、強い風の振動。純銅線は柔らかく、溝掘り中に変形したり折れたりしやすく、遠隔地の無人太陽光発電サイトでの頻繁な銅盗難は、多大なメンテナンス損失をもたらしていました。採用されたソリューションDSA銅被覆鋼線をPVアレイ接地、風力タービンタワーのアース導体に使用。高引張強度の鋼心は、岩盤への埋設や長距離の架空配線に適応。プロジェクト成果耐食性:銅被覆により、塩分や酸性土壌下での電気化学的腐食を防ぎ、年間を通じて安定した接地抵抗≤4Ωを維持。建設上の利点:DSA軟質グレードはブラケット周りの曲げに柔軟に対応し、硬質な無垢銅線と比較して設置速度が15%向上。盗難防止セキュリティ:遠隔地の無人ステーションは、接地線の盗難に悩まされることがなくなり、年間のメンテナンス修理費用が大幅に削減されました。 電力伝送から再生可能エネルギー、通信インフラから公共交通機関まで、CCSワイヤは電気的性能、機械的耐久性、盗難防止安全性、およびプロジェクト全体のコストのバランスを取ります。あらゆる種類の屋外、遠隔地、および過酷な環境での接地プロジェクトにおいて、信頼性の高い長寿命の接地ソリューションとなっています。
2026/07/17

UL 難燃性評価の簡単な紹介

UL (Underwriters Laboratories) は 1894 年に設立され、1 世紀以上の歴史を持つ世界的な安全認証機関です。その規格は特に米国市場で広く認知されており、多くの小売業者やバイヤーは UL 認証を製品市場へのアクセスの前提条件と考えています。 UL認証は、製品が安全性、性能、品質の一定レベルに達し、消費者の生命と財産を効果的に保護していることを示します。 UL 94 難燃性評価の概要 UL 94 は、Underwriters Laboratories (UL) によって確立されたプラスチック材料の可燃性試験規格です。プラスチックの可燃性を評価するために広く使用されている世界標準です。この規格は、燃焼速度、燃焼時間、耐滴性、滴下が燃えるかどうかなどの要素に基づいて、材料が点火した後の自己消火能力を評価します。 UL94 難燃性評価の分類UL94 は、難燃性の低いものから高いものまで 12 の評価に分かれています。 評価 タイプ 説明 HB 水平バーニング 最も低い難燃性評価で、難燃性要件の低い材料に適しています V-2 垂直燃焼 溶けた材料を滴らせることができます V-1 垂直燃焼 溶融物の滴下は可能ですが、自己消火時間はV-0より長いです V-0 垂直燃焼 一般的な最高評価、溶融材料の滴下禁止 5VB 5V 燃焼 試験片に炎を貫通させます。 5VA 5V 燃焼 最高評価、貫通禁止 VTM-0/VTM-1/VTM-2 フィルム素材 プラスチックフィルムに適しています HBF/HF1/HF2 発泡材料 発泡材料にも適用可能 各グレードの評価基準 HBグレード(水平燃焼)サンプル厚さ要件: 1.5mm ~ 13mm。燃焼速度: 40mm/min または 75mm/min 以下。燃焼は 100mm のマークの前で停止します。 V-0 (垂直燃焼): 10 秒間の火炎燃焼後、試験片は 10 秒を超えて点火してはならない。合計燃焼時間は 50 秒を超えてはなりません。滴下は許可されません。 V-1 (垂直燃焼): 自己消火時間の要件は V-0 よりも長くなります。滴下は許可されています。 V-2 (垂直燃焼): 燃焼物質の滴下は許可されます。難燃剤の要件は V-1 よりも低いです。 5VA/5VB (5V 燃焼): 5 秒間の火炎燃焼後、試験片は 60 秒を超えて点火してはならない。 5VA:試験片に火炎が浸透しないこと。 5VB: 試験片に火炎を貫通させます。 試験方法 UL94 には、いくつかのテスト構成が含まれています。 水平燃焼試験 (HB) - 最も基本的な試験 垂直燃焼試験 (V-0/V-1/V-2) - 最も一般的に使用される 5V テスト (5VA/5VB) - より厳格なテスト 薄膜試験 (VTM-0/VTM-1/VTM-2) - 薄膜材料に適用可能 発泡材料試験(HBF/HF1/HF2) - 発泡材料に適用可能 応用分野 UL94 テスト結果は、次の業界で一般的に使用されます。電子・電気用品自動車工事エネルギー貯蔵 重要な注意事項 UL94 評価が高いほど難燃性が高いことを示しますが、評価が高いほど必ずしも優れているわけではありません。 UL94 定格は、材料の用途シナリオと性能要件に基づいて選択する必要があり、さまざまな条件下で製品の安全性を確保するために、さまざまな厚さでテストを実施する必要があります。この規格は建築材料や装飾材料には適用されません。
2026/06/30

1kV以下の電圧レベル用のケーブルコアの選択

長距離線や高電流回路では,中間接続を削減しコストを削減するため,単核ケーブルが推奨されます.単核ケーブルは低電圧直流電源回路にも適しています.   1kV以下の電圧レベルでは,電源中立点が直接接地され,保護電導と中立電導が単相回路で同じ電導を共有した場合,2コアケーブルを選択する必要があります.DC電源回路では,2コアケーブルも推奨されます.もちろん,特定の接地および電流要件に応じて,3コアおよび4コアケーブルも利用できます.   4-core cables (3+1 structure) for 1kV and below not only use the fourth core for protective grounding but also bear the important task of transmitting unbalanced current and short-circuit current in the power systemその仕様は,不均衡電流と短回路電流の実際の要求に基づいて決定する必要があります.しかし,一般的には,相導体の電流容量の1/2未満ではない1kV以下の低電圧電源配送システムでは,3相4ワイヤのシステムを使用し,保護地 (PE) と中性 (PN) の電源導体が同じ電源導体を共有する場合,非標準設定による電源周波数干渉問題を回避するために,4コアケーブルを選択する必要があります..   極めて高い安全要件を有する電気装置では,通信センターや自動化機器で,同時に電気安全と干渉耐性のある接地が必要とする, 5コア TN-C 低電圧電源配送システムが推奨されます.これは保護地 (PE) と中性 (PN) 導体が独立して動作することを可能にします.中核の横断面面積は通常3個大と2個小独立したPEとPN電導体を確保し,信頼性の高い接地と干渉抵抗性を提供します.
2026/05/30
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