H07Z1-U Netzkabel für U-Bahn-System

Maximaler Temperaturbereich während des Betriebs: 70°C
Maximale Kurzschlusstemperatur (5 Sekunden): 160 °C
Minimaler Biegeradius:
Außendurchmesser < 8 mm: 4 × Gesamtdurchmesser
8 mm ≤ Außendurchmesser ≤ 12 mm: 5 × Gesamtdurchmesser
Außendurchmesser > 12 mm: 6 × Gesamtdurchmesser


Produktdetail

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KABELKONSTRUKTION

Leiter: Kupferleiter gemäß BS EN 60228 Klasse 1/2/5.

H07Z1-U: 1,5–10 mm², massiver Kupferleiter der Klasse 1 gemäß BS EN 60228.

Isolierung: Thermoplastische Verbindung vom Typ TI 7 gemäß EN 50363-7.

Isolierungsoption: UV-Beständigkeit, Kohlenwasserstoffbeständigkeit, Ölbeständigkeit sowie Eigenschaften gegen Nagetiere und Termiten können als Option angeboten werden.

H07Z1-U ist eine einadrige Leitung mit massiven oder mehrdrähtigen Kupferdrähten als Leiter.

Es entspricht den europäischen Normen und ist für Stromkreise mit Wechselspannungen bis 1000 V oder Gleichspannungen von 750 V geeignet.

Der Leiter hat eine maximale Betriebstemperatur von 90 °C und gewährleistet so eine stabile Leistung in Umgebungen mit hohen Temperaturen.

Die Isolierung ist raucharm und halogenfrei (LSZH), was die Sicherheit im Brandfall erhöht und die Entstehung giftiger Rauchgase reduziert.

FARBCODE

Schwarz, Blau, Braun, Grau, Orange, Rosa, Rot, Türkis, Violett, Weiß, Grün und Gelb.

PHYSIKALISCHE UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximaler Temperaturbereich während des Betriebs: 70°C
Maximale Kurzschlusstemperatur (5 Sekunden): 160 °C
Minimaler Biegeradius:
Außendurchmesser < 8 mm: 4 × Gesamtdurchmesser
8 mm ≤ Außendurchmesser ≤ 12 mm: 5 × Gesamtdurchmesser
Außendurchmesser > 12 mm: 6 × Gesamtdurchmesser

 

MERKMALE

Raucharm und halogenfrei: Im Brandfall setzt es weniger Rauch frei und ist halogenfrei, wodurch die Schäden für Mensch und Umwelt verringert werden.

Hohe Temperaturbeständigkeit: Kann kontinuierlich unter 90 °C betrieben werden, geeignet für den Einbau in Geräte mit hohen Temperaturen.

Flammhemmend: Entspricht EC60332-1-2 und anderen Normen, mit guten flammhemmenden und selbstverlöschenden Eigenschaften zur Verbesserung der Sicherheit.

Umweltschutzzertifizierung: wie beispielsweise die ROHS-Zertifizierung, die angibt, dass die Materialien umweltfreundlich sind und keine schädlichen Substanzen enthalten.

Interne Verkabelung: Geeignet für die Verkabelung innerhalb von Schaltern, Patchfeldern und elektrischen Geräten, was die Eignung für Anwendungen mit hohen Präzisions- oder Sicherheitsanforderungen unterstreicht.

ANWENDUNG

Öffentliche Gebäude: Aufgrund seiner raucharmen und halogenfreien Eigenschaften eignet es sich besonders für die Installation in öffentlichen und staatlichen Gebäuden wie Krankenhäusern, Schulen, Bürogebäuden usw., um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.

Innerhalb elektrischer Geräte: Wird für die interne Verkabelung elektrischer und elektronischer Geräte verwendet, insbesondere in Umgebungen, in denen eine erhöhte Gefahr durch Rauch oder giftige Dämpfe bestehen kann.

Kanalverkabelung: Wird häufig für die feste Verlegung in Kanälen verwendet und eignet sich für Situationen, in denen eine versteckte Verkabelung erforderlich ist.

Bereiche mit hohen Sicherheitsstandards: an Orten, an denen strenge Anforderungen an den Brandschutz und die Umweltverträglichkeit von Kabeln gestellt werden, wie etwa Rechenzentren und U-Bahn-Systeme.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass H07Z1-U-Stromkabel aufgrund ihrer Eigenschaften hinsichtlich Sicherheit, Umweltschutz und hoher Temperaturbeständigkeit häufig in elektrischen Anlagen eingesetzt werden, die eine hohe Sicherheit und geringe Umweltbelastung erfordern.

 

KONSTRUKTIONSPARAMETER

Leiter

FTX100 07Z1-U/R/K

Anzahl der Adern × Querschnittsfläche

Dirigentenklasse

Nominale Isolationsdicke

Min. Gesamtdurchmesser

Max. Gesamtdurchmesser

Ca. Gewicht

Nr.×mm²

mm

mm

mm

kg/km

1×1,5

1

0,7

2.6

3.2

22

1×2,5

1

0,8

3.2

3.9

35

1×4

1

0,8

3.6

4.4

52

1×6

1

0,8

4.1

5

73

1×10

1

1

5.3

6.4

122

1×1,5

2

0,7

2.7

3.3

24

1×2,5

2

0,8

3.3

4

37

1×4

2

0,8

3.8

4.6

54

1×6

2

0,8

4.3

5.2

76

1×10

2

1

5.6

6.7

127

1×16

2

1

6.4

7.8

191

1×25

2

1.2

8.1

9.7

301

1×35

2

1.2

9

10.9

405

1×50

2

1.4

10.6

12.8

550

1×70

2

1.4

12.1

14.6

774

1×95

2

1.6

14.1

17.1

1069

1×120

2

1.6

15.6

18,8

1333

1×150

2

1.8

17.3

20,9

1640

1×185

2

2

19.3

23.3

2055

1×240

2

2.2

22

26,6

2690

1×300

2

2.4

24,5

29,6

3364

1×400

2

2.6

27,5

33,2

4252

1×500

2

2.8

30,5

36,9

5343

1×630

2

2.8

34

41.1

6868

1×1,5

5

0,7

2.8

3.4

23

1×2,5

5

0,8

3.4

4.1

37

1×4

5

0,8

3.9

4.8

54

1×6

5

0,8

4.4

5.3

76

1×10

5

1

5.7

6.8

128

1×16

5

1

6.7

8.1

191

1×25

5

1.2

8.4

10.2

297

1×35

5

1.2

9.7

11.7

403

1×50

5

1.4

11.5

13.9

577

1×70

5

1.4

13.2

16

803

1×95

5

1.6

15.1

18.2

1066

1×120

5

1.6

16,7

20.2

1332

1×150

5

1.8

18,6

22,5

1660

1×185

5

2

20,6

24,9

2030

1×240

5

2.2

23,5

28,4

2659

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur des Leiters: 70 °C

Umgebungstemperatur: 30°C

Strombelastbarkeit (Ampere) gemäß BS 7671:2008 Tabelle 4D1A

Leiterquerschnitt

Siehe Methode A (in einem Rohr in einer wärmeisolierenden Wand usw. eingeschlossen)

Siehe Methode B (in einem Rohr an einer Wand oder in einem Kabelkanal usw. eingeschlossen)

Ref. Methode C (direkt abgeschnitten)

Ref. Methode F (im Freien oder auf einer perforierten Kabelrinne horizontal oder vertikal)

Berühren

Im Abstand von einem Durchmesser

2 Kabel, einphasiger Wechselstrom oder Gleichstrom

3 oder 4 Kabel, Drehstrom

2 Kabel, einphasiger Wechselstrom oder Gleichstrom

3 oder 4 Kabel, Drehstrom

2 Kabel, einphasig Wechselstrom oder Gleichstrom flach und berührend

3 oder 4 Kabel, Drehstrom flach und berührend oder Dreifach

2 Kabel, einphasig AC oder DC flach

3 Kabel, Drehstrom flach

3 Kabel, Dreiphasen-Wechselstrom-Kleeblatt

2 Kabel, einphasiger Wechselstrom oder Gleichstrom oder 3 Kabel, dreiphasiger Wechselstrom, flach

Horizontal

Vertikal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

mm2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1,5

14,5

13.5

17,5

15,5

20

18

-

-

-

-

-

2.5

20

18

24

21

27

25

-

-

-

-

-

4

26

24

32

28

37

33

-

-

-

-

-

6

34

31

41

36

47

43

-

-

-

-

-

10

46

42

57

50

65

59

-

-

-

-

-

16

61

56

76

68

87

79

-

-

-

-

-

25

80

73

101

89

114

104

131

114

110

146

130

35

99

89

125

110

141

129

162

143

137

181

162

50

119

108

151

134

182

167

196

174

167

219

197

70

151

136

192

171

234

214

251

225

216

281

254

95

182

164

232

207

284

261

304

275

264

341

311

120

210

188

269

239

330

303

352

321

308

396

362

150

240

216

300

262

381

349

406

372

356

456

419

185

273

245

341

296

436

400

463

427

409

521

480

240

321

286

400

346

515

472

546

507

485

615

569

300

367

328

458

394

594

545

629

587

561

709

659

400

-

-

546

467

694

634

754

689

656

852

795

500

-

-

626

533

792

723

868

789

749

982

920

630

-

-

720

611

904

826

1005

905

855

1138

1070

Spannungsabfall (pro Ampere pro Meter) gemäß BS 7671:2008 Tabelle 4D1B

Leiterquerschnitt

2 Kabel Gleichstrom

2 Kabel, einphasiger Wechselstrom

3 oder 4 Kabel, Drehstrom

Ref. Methoden A und B (in einem Rohr oder Kabelkanal eingeschlossen)

Ref. Methoden C und F (direkt geclippt, auf Tabletts oder in freier Luft)

Ref. Methoden A und B (in einem Rohr oder Kabelkanal eingeschlossen)

Ref. Methoden C und F (direkt, auf Schalen oder in freier Luft geclippt)

Kabel berühren sich, Kleeblatt

Kabel berühren sich, flach

Kabel beabstandet*, flach

Kabel berühren sich

Kabelabstand*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mm2

mV/A/m

mV/A/m

mV/A/m

mV/A/m

mV/A/m

mV/A/m

mV/A/m

mV/A/m

1,5

29

29

29

29

25

25

25

25

2.5

18

18

18

18

15

15

15

15

4

11

11

11

11

9,5

9,5

9,5

9,5

6

7.3

7.3

7.3

7.3

6.4

6.4

6.4

6.4

10

4.4

4.4

4.4

4.4

3.8

3.8

3.8

3.8

16

2.8

2.8

2.8

2.8

2.4

2.4

2.4

2.4

r

x

z

r

x

z

r

x

z

r

x

z

r

x

z

r

x

z

r

x

z

25

1,75

1.8

0,33

1.8

1,75

0,2

1,75

1,75

0,29

1.8

1,5

0,29

1,55

1,5

0,175

1,5

1,5

0,25

1,55

1,5

0,32

1,55

35

1,25

1.3

0,31

1.3

1,25

0,195

1,25

1,25

0,28

1.3

1.1

0,27

1.1

1.1

0,17

1.1

1.1

0,24

1.1

1.1

0,32

1,15

50

0,93

0,95

0,3

1

0,93

0,19

0,95

0,93

0,28

0,97

0,81

0,26

0,85

0,8

0,165

0,82

0,8

0,24

0,84

0,8

0,32

0,86

70

0,63

0,65

0,29

0,72

0,63

0,185

0,66

0,63

0,27

0,69

0,56

0,25

0,61

0,55

0,16

0,57

0,55

0,24

0,6

0,55

0,31

0,63

95

0,46

0,49

0,28

0,56

0,47

0,18

0,5

0,47

0,27

0,54

0,42

0,24

0,48

0,41

0,155

0,43

0,41

0,23

0,47

0,4

0,31

0,51

120

0,36

0,39

0,27

0,47

0,37

0,175

0,41

0,37

0,26

0,45

0,33

0,23

0,41

0,32

0,15

0,36

0,32

0,23

0,4

0,32

0,3

0,44

150

0,29

0,31

0,27

0,41

0,3

0,175

0,34

0,29

0,26

0,39

0,27

0,23

0,36

0,26

0,15

0,3

0,26

0,23

0,34

0,26

0,3

0,4

185

0,23

0,25

0,27

0,37

0,24

0,17

0,29

0,24

0,26

0,35

0,22

0,23

0,32

0,21

0,145

0,26

0,21

0,22

0,31

0,21

0,3

0,36

240

0,18

0,195

0,26

0,33

0,185

0,165

0,25

0,185

0,25

0,31

0,17

0,23

0,29

0,16

0,145

0,22

0,16

0,22

0,27

0,16

0,29

0,34

300

0,145

0,16

0,26

0,31

0,15

0,165

0,22

0,15

0,25

0,29

0,14

0,23

0,27

0,13

0,14

0,19

0,13

0,22

0,25

0,13

0,29

0,32

400

0,105

0,13

0,26

0,29

0,12

0,16

0,2

0,115

0,25

0,27

0,12

0,22

0,25

0,105

0,14

0,175

0,105

0,21

0,24

0,1

0,29

0,31

500

0,086

0,11

0,26

0,28

0,098

0,155

0,185

0,093

0,24

0,26

0,1

0,22

0,25

0,086

0,135

0,16

0,086

0,21

0,23

0,081

0,29

0,3

630

0,068

0,094

0,25

0,27

0,081

0,155

0,175

0,076

0,24

0,25

0,08

0,22

0,24

0,072

0,135

0,15

0,072

0,21

0,22

0,066

0,28

0,29

Hinweis: *Abstände, die größer als ein Kabeldurchmesser sind, führen zu einem großen Spannungsabfall.

r = Leiterwiderstand bei Betriebstemperatur

x = Reaktanz

z = Impedanz


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