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As soluções do traçado do calor elétrico para o sistema concentrado das energias solares so um sistema integrado para o ot da soluço do traço do calor a planta de energias solares concentrada para manter uma determinada temperatura para os suportes de memória de calor tais como o sal derretido, o óleo da conduço, a água etc. e suas facilidades de apoio. Os elementos de aquecimento podem ser cabo isolado mineral, cabo autorregulador, o cabo distribuidor de corrente constante etc.
Embora CSP faça a eletricidade solar colhendo a luz solar como o picovolt, opera mais como um central elétrica convencional. Uma vez que a luz solar é recolhida como o calor, o “back-end” – o bloco de poder – trabalha o mesmos que toda a outra central elétrica de energia térmica.
O carvo, gás natural, e os centrais nucleares todos operam-se na energia térmica, mas deve queimar um combustível para fazer a eletricidade.
CSP igualmente corre na energia térmica. Mas em vez de ter que queimar um combustível para gerar as próximas horas da eletricidade, CSP pode colher mais ou menos uma fonte infinita da luz solar para armazenar e entregar a energia térmica solar. Contrariamente a um combustível finito como o gás ou o carvo ou o urnio que devem ser escavados acima de baixo da terra para se usar acima queimando a para fazer a eletricidade – esta luz solar estará disponível acima da terra há séculos.
Devido a sua capacidade para armazenar termicamente a energia solar, CSP pode entregá-lo o poder por encomenda (assim que é dispatchable), e pode ser feito disponível sempre que quis. Ou seja CSP é as energias solares que pode ser ligado quando necessárias — na noite, antes do nascer do sol, ou no que hora a grade regional precisa o poder.
Um central elétrica térmico solar pode responder procura nova dentro o mesmo dia. A velocidade da partida está limitada somente antes que toma para ligar as turbinas, apenas como faz com outras centrais térmicas, aproximadamente 20 minutos.
Esta tecnologia do bloco de poder e a capacidade armazenar sua energia solar fazem termicamente a CSP uma tecnologia renovável disruptiva. Pode fazer o líquido de limpeza da grade da energia porque pode ativamente substituir a energia fóssil. Junto com as outras energias renováveis, CSP joga um papel em uma grade nova do líquido de limpeza. Assim CSP no compete com o picovolt. Compete com o gás natural.
Estrutura do cabo
Especificaço
Código de instruço do cabo de aquecimento
FILHOTE 16K320/60/2520/220/E1 DO MI
No. 1 2 3 4 5 6 7
No. | Instruço | |
1 | Material da bainha | CU |
2 | estrutura de componentes de cabo | mostrado na tabela 1 |
3 | códigos de cabo | mostrado na tabela 2, 3 e 4 |
4 | comprimento do cabo de aquecimento | No medidor |
5 | Poder do cabo de aquecimento | No watt |
6 | tenso do cabo de aquecimento | No volt |
7 | tenso do cabo de aquecimento | Veja a tabela 5 |
Código de cabo
1 6 K 320
No. 1 2 3 4
De série NO. | Instruço | |
1 | número do núcleo | 1 ou 2 |
2 | Categoria da tenso | 3=300V, 6=600V |
3 | materiais do condutor | C, K |
4 | resistência fria ×1000 | 320=0.32Ω/m×1000 |
Estrutura da tabela 1 do elemento do cabo
Nota: C modelo, F e G so apropriados para ser usada na temperatura sob o℃ 65
Apresente a especificaço do cabo de aquecimento 2 (o único condutor 600V)
Código de cabo | Dimetro | Dimetro do HDPE | Valor da resistência padro em +20℃ | Comprimento máximo da produço | Peso de unidade |
milímetro | milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
16C1.7 | 8,2 | 10 | 0,0017 | 350 | 366,54 |
16C2.2 | 7,6 | 9,4 | 0,0022 | 380 | 307,77 |
16C2.9 | 7,0 | 8,8 | 0,0029 | 400 | 264,45 |
16C4 | 5,9 | 7,7 | 0,004 | 600 | 190,88 |
16C7 | 5,3 | 7,1 | 0,007 | 600 | 154,08 |
16C11 | 4,9 | 6,7 | 0,011 | 600 | 132,25 |
16C13 | 4,6 | 6,4 | 0,013 | ☆ 600 (de 300) | 125,7 |
16C17 | 4,6 | 6,4 | 0,017 | ☆ 600 (de 300) | 117,16 |
16C21 | 4,6 | 6,4 | 0,021 | ☆ 600 (de 300) | 111,9 |
16C25 | 3,7 | 5,5 | 0,025 | ☆ 600 (de 480) | 68,83 |
16C33 | 3,7 | 5,5 | 0,033 | ☆ 600 (de 480) | 63,76 |
16C40 | 3,4 | 5,2 | 0,04 | ☆ 600 (de 560) | 58,87 |
16C63 | 3,2 | 5 | 0,063 | 600 | 51,47 |
16K80 | 6,8 | 8,6 | 0,08 | ☆ 370 (de 140) | 254,18 |
16K100 | 5,2 | 7 | 0,1 | ☆ 450 (de 240) | 162,11 |
16K140 | 4,9 | 6,7 | 0,14 | ☆ 600 (de 270) | 122,55 |
16K197 | 4,45 | 6,25 | 0,197 | ☆ 600 (de 330) | 111,32 |
16K220 | 4,5 | 6,3 | 0,22 | ☆ 600 (de 330) | 102,89 |
16K315 | 4,3 | 6,1 | 0,315 | ☆ 600 (de 350) | 91,44 |
16K345 | 4,2 | 6,0 | 0,345 | ☆ 600 (de 370) | 85,9 |
16K450 | 4,0 | 5,8 | 0,45 | ☆ 600 (de 400) | 80,73 |
16K630 | 4,0 | 5,8 | 0,63 | ☆ 600 (de 400) | 77,26 |
16K800 | 3,5 | 5,3 | 0,8 | ☆ 600 (de 530) | 61,48 |
16K1250 | 2,8 | 4,6 | 1,25 | 600 | 40,83 |
16K2000 | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 600 | 38,96 |
Apresente a especificaço do cabo de aquecimento 3 (os condutores do dobro 600V)
Código de cabo | Dimetro | Resistência nominal em +20℃ | Comprimento de fabricaço máximo | Peso de unidade |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
26C3.4 | 12,9 | 0,0034 | 150 | 783,76 |
26C4.4 | 12,2 | 0,0044 | 160 | 701,56 |
26C5.8 | 11,3 | 0,0058 | 170 | 606,16 |
26C8.6 | 9,90 | 0,0086 | 180 | 451,43 |
26C11.4 | 9,30 | 0,0114 | 200 | 400,05 |
26C13.8 | 9,00 | 0,0138 | 210 | 375,20 |
26C17.2 | 8,60 | 0,0172 | 220 | 344,90 |
26C23 | 8,00 | 0,023 | 250 | 303,25 |
26C34.4 | 7,50 | 0,0344 | 280 | 269,20 |
26C49.2 | 7,10 | 0,0492 | 300 | 243,84 |
26K240 | 9,90 | 0,24 | 180 | 451,43 |
26K320 | 9,30 | 0,32 | 200 | 400,05 |
26K384 | 9,00 | 0,384 | 210 | 375,20 |
26K480 | 8,60 | 0,48 | 220 | 344,90 |
26K640 | 8,00 | 0,64 | 250 | 303,25 |
26K960 | 7,50 | 0,96 | 280 | 269,20 |
Apresente a especificaço do cabo de aquecimento 4 (os núcleos do dobro 300V)
Código de cabo | Dimetro | Resistência nominal em +20℃ | Comprimento de fabricaço máximo | Peso de unidade |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
23C3.4 | 12,0 | 0,0034 | 200 | 708,10 |
23C4.4 | 11,3 | 0,0044 | 220 | 629,07 |
23C5.8 | 10,4 | 0,0058 | 240 | 537,73 |
23C8.6 | 9,00 | 0,0086 | 260 | 392,56 |
23C11.4 | 8,40 | 0,0114 | 280 | 343,89 |
23C13.8 | 8,00 | 0,0138 | 300 | 314,57 |
23C17.2 | 7,60 | 0,0172 | 320 | 286,27 |
23C23 | 7,10 | 0,023 | 340 | 252,98 |
23C34.4 | 6,60 | 0,0344 | 360 | 221,19 |
23C49.2 | 6,20 | 0,0492 | 380 | 197,64 |
23K160 | 10,4 | 0,16 | 220 | 508,37 |
23K240 | 9,00 | 0,24 | 240 | 392,56 |
23K320 | 8,40 | 0,32 | 265 | 343,89 |
23K384 | 8,00 | 0,384 | 280 | 314,57 |
23K480 | 7,70 | 0,48 | 300 | 291,91 |
23K640 | 7,10 | 0,64 | 320 | 252,98 |
23K960 | 6,50 | 0,96 | 350 | 216,11 |
Nota: o valor da resistência do cabo de 2 núcleos na tabela acima é o valor medido depois que as extremidades so torcidas (isto é, resistência X2 do único-núcleo);
Para o uso de ocasiões da tenso 660V, contacte por favor nossos profissionais da empresa;
Mark do ☆ (de 300) está a um comprimento recomendado da produço por MICH
Especificações terminais da tabela 5
Modelo: , D, E | Modelo: B | |||||
Tenso máxima (V) | (a) atual máximo | Especificaço terminal | Tenso máxima (V) | (a) atual máximo | Especificaço terminal | Tenso máxima (V) |
600 | 15 | E2 | 20 | E1 | 15 | E1 |
600 | 20 | E2 | 25 | E2 | 20 | E1 |
600 | 30 | E3 | 40 | E2 | 30 | E2 |
600 | 50 | E3 | 70 | E2 | 50 | E2 |
600 | 70 | E3 | 100 | E3 | 70 | E2 |
Nota 2: o comprimento do cabo frio da extremidade com configuraço padro é 2 medidores. Se você aumenta ou diminui do comprimento exigido, contacte por favor nossos pessoais profissionais.
Tabela correspondente da referência entre a temperatura potência de saída e da bainha
Nota: ao aplicar um cabo de aquecimento de cobre do condutor, por favor a atenço do pagamento converso de sua resistência quente caloroso e de resistência fria no aquecida.
Especificaço anticorrosiva
Material | MICU | MIHC |
Sulfato | Para no recomendar | Excelente |
Ácido clorídrico | Para no recomendar | Excelente |
Ácido fluorídrico | Aceitável | Aceitável |
Fosfato | Aceitável | Aceitável |
Carbonato | Para no recomendar | Aceitável |
Ácido orgnico | Aceitável | Para no recomendar |
Metal alcalino | Aceitável | Aceitável |
Água do mar | Para no recomendar | Aceitável |
Cloreto | Verificaço dos dados exigida | Aceitável |
Instruções prova de explosões
O cabo de aquecimento da série de MIAL com terminal prova de explosões, pode ser usado no ambiente explosivo potencial. Autenticado pelo chinês CQST, de acordo com os padrões GB3836 elétricos prova de explosões chineses, podem ser aplicáveisⅡ a A, Ⅱ B, nível do Ⅱ C (C1D2) do equipamento elétrico prova de explosões.