En 400 fod rende til en lade, en 15 kV feeder under en bygade og et solcelleanlæg DC-løb bliver alle kaldt "underjordisk ledning", men det korrekte produkt ændres med nedgravningsmetode, jordkemi, spænding og udgaven af koden, du arbejder under. Det praktiske svar: til direkte nedgravning skal du vælge et kabel, der er angivet til våde steder og direkte nedgravning; for ledninger er en vådplaceringsleder såsom THWN-2 eller XHHW-2 normalt acceptabel; til distribution i brugsstil er URD eller jacketed XLPE almindelig. Kobber forbliver standard, hvor ledningsevne og korrosionstolerance har betydning, mens aluminium konkurrerer på omkostningerne, når termineringer og ampacitet styres korrekt.
Bundlinjen først
Trådtypen er ikke udgangspunktet; begravelsesmetoden og vådplaceringslisten er. Et kabel, der fungerer godt i ledning, kan svigte tidligt i direkte nedgravning, hvis dets kappe ikke er klassificeret til jordkontakt, og et kabel med direkte begravelse trukket gennem ledning spilder ofte penge uden at øge sikkerheden. Match listen, dybden og termineringssystemet, før du sammenligner kobber og aluminium.
De fire underjordiske ledningstyper, der dækker de fleste projekter
Det meste underjordisk el-arbejde lander på en af fire familier. De er ikke udskiftelige, og forskellene viser sig i inspektion, levetid og reparationsomkostninger.
BRUG-2
Underjordisk serviceindgangskabel klassificeret til direkte nedgravning og våde steder. Det er almindeligt anvendt til boligservice laterals og udendørs foderautomater. Isoleringen og kappen er designet til at tåle jordfugtighed, men den har stadig brug for mekanisk beskyttelse, hvor køretøjer eller gravearbejde forventes.
UF-B
Underjordisk feeder og gren-kredsløbskabel. Det er en støbt samling med kobberledere, hvilket gør den praktisk til kredsløb, pumper og udhuse i boliger. Det er ikke det samme som THWN-klassificeret, og det bør ikke bruges, hvor kode kræver en specifik ledningsmetode.
URD
Underjordisk distributionskabel til boliger er almindeligt på forsyningssiden og store ejendomme. Det er ofte aluminium, hvilket reducerer omkostningerne, men aluminium kræver omhyggelige termineringer og nogle gange større størrelser for at håndtere spændingsfald. URD er ikke automatisk egnet til enhver direkte nedgravning på en byggeplads.
XLPE / PVC pansret
Tværbundet polyethylenisolering med et PVC eller pansret ydre lag er almindelig i industri- og mellemspændingsarbejde. Armeringen tilføjer mekanisk beskyttelse til stenet jord, vejkrydsninger eller områder, hvor fremtidig udgravning er sandsynlig. Denne familie specificeres ofte, når kablet skal overleve mere end almindeligt jordtryk.
0,6/1 kV to-leder XLPE isoleret stift bælte pansret PVC/PE beklædt strømkabel (YJV22 YJ Denne serie af strømkabler, der er normeret til 0,6/1 kV, er en ideel løsning til en række forskellige krafttransmissions- og distributionsapplikationer, især i miljøer, hvor... Se produkt → For projekter, der blander direkte nedgravning og ledningsovergange, en guide til valg af strømkabel er nyttig, fordi den samme leder kan have brug for forskellige kapper eller beskyttelse i forskellige rendesektioner.
Direkte begravelse eller ledning? Beslutningstabellen
Nedgravningsmetoden driver opførelsen, dybden og den langsigtede risiko. Tabellen nedenfor sammenligner de to tilgange på de faktorer, der normalt bestemmer specifikationen.
XLPE-isoleret strømkabel til nominel spænding 0,6/1kV Indendørs, tunnel-, kabelgravsuddybning eller nedgravning osv. kan modstå mekanisk ydre kraft og visse spændinger. Se produkt → De præstationstal købere savner
Ampacity og spændingsfald er ikke den samme samtale. Et kabel kan være inden for dets temperaturklassificering og stadig levere uacceptabel spænding ved belastningen. Diagrammet nedenfor viser et forenklet spændingsfaldsmønster for en 240 V enfaset kørsel ved 80 % af en typisk ampacitetsgrænse. De nøjagtige tal afhænger af lederstørrelse, effektfaktor og installationsmetode, men formen på problemet er konsistent.
50 fod
1,8 %
100 fod
3,1 %
150 fod
4,6 %
200 fod
6,1 %
Det skjulte problem er varme. Ved direkte nedgravning påvirker jordens termiske resistivitet, fugtindhold og nedgravningsdybde, hvor hurtigt varme forlader lederen. To kabler med samme kobbertværsnit kan have forskellig effektiv kapacitet, når det ene er i tørt sand, og det andet er i fugtig, komprimeret jord. Derfor er et stemplet ampacitetstabel kun et udgangspunkt; monteringsforholdene hører med i beregningen.
Hvor hver type dukker op i feltet
Efterspørgslen efter jordkabel er ikke jævnt fordelt. Residential distribution, industrielle feeders og solar DC-kredsløb tegner sig for det meste af volumen, mens kontrol og sporetråd udgør resten.
- 35 % Forbrugs- og boligdistribution — URD, USE-2 og service laterals.
- 25 % Industrielle feedere - XLPE, pansrede og ledningstunge løb.
- 20 % Solar DC — PV ledning, EN 50618 og UL 4703 produkter.
- 10 % Kontrol og instrumentering — skærmede og snoede par.
- 10 % Sporstof og specialitet — lokalisering af tråd- og nichekonstruktioner.
Udvælgelse og installation arbejdsgang
En gentagelig arbejdsgang forhindrer de to mest almindelige fejl: at købe et kabel, der ikke er angivet til nedgravningsmetoden, og kun dimensionere det til ampacitet, mens spændingsfald ignoreres. Trinene nedenfor er den sekvens, der holder et projekt inspiceret og brugbart.
- Definer belastning, spænding, fase og acceptabelt spændingsfald. Brug den faktiske løbelængde, ikke den lige linjeafstand.
- Vælg begravelsesmetoden. Direkte nedgravning kræver en våd placering, direkte nedgravning; ledning kræver en vådplaceringsleder og en trækplan.
- Vælg lederens materiale og størrelse. Kobber er mere tilgivende i stramme afslutninger; aluminium har brug for anførte stik og antioxidant, hvor det kræves.
- Bekræft mekanisk beskyttelse. Tilføj armering, sandstrøelse, advarselstape eller betonindkapsling, hvor køretøjer, grave eller stenet jord er til stede.
- Planlæg afslutninger og splejsninger før nedgravning. Underjordiske splejsninger er det svageste punkt i mange systemer og bør undgås, når en kontinuerlig kørsel er mulig.
- Undersøg renden før genfyldning. Tjek dybde, strøelse, skarpe genstande og kabeladskillelse fra andre forsyninger.
YJLHV 8030-serien tværbundet polyethylenisoleret aluminiumslegeringskabel Få et gratis tilpasset tilbud Start dit projekt fra en gratis prisliste, der er skræddersyet til dine behov. Se produkt → Vedligeholdelse, test og overholdelse
Jordkabel beskrives ofte som installer-og-glem, men virkeligheden er installer-og-dokumenter. Når renden er lukket, er det eneste bevis på korrekt arbejde rekorden: produktliste, dybde, strøelse, testresultater og as-built routing. Gem filen med de elektriske tegninger.
For vedligeholdelse skal du fokusere på afslutningerne og overgangspunkterne, hvor kablet kommer ind i en bygning, piedestal eller ledning. Fugtindtrængning ved en dårligt forseglet afslutning kan bevæge sig langs lederen og forårsage fejl langt fra den synlige defekt. Termisk billeddannelse, test af isolationsmodstand og test af delvis udladning er nyttige på mellemspændingsfødere, mens visuel inspektion af overjordiske afslutninger normalt er nok til boliger.
Overholdelse er lokal. Nedgravningsdybde, GFCI-krav, advarselstape og regler for udfyldning af rør varierer afhængigt af jurisdiktion og afhængigt af den gældende udgave af den elektriske kode. Den praktiske tilgang er at verificere kablets liste, den nødvendige dybde for det specifikke kredsløb og termineringsmetoden hos den myndighed, der har jurisdiktion, før du bestiller materiale. Producenter kan understøtte denne proces med testrapporter og listedokumentation; fx en leverandør med egen produktion og dokumenteret produktionskapacitet kan ofte give den sporbarhed, som inspektørerne efterspørger.
Beskyt endelig investeringen med nøjagtig lokalisering. Tracer wire, advarselstape og as-built koordinater reducerer chancen for, at fremtidig udgravning bliver en uplanlagt reparation. Det billigste underjordiske kabel er det, der aldrig bliver ramt.
L


