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Câble concentrique fendu en cuivre ou en aluminium BS7870 XLPE

Conformités
    Cette norme s'applique aux installations fixes sous gaine PVC et LSZH, avec conducteurs en cuivre et en aluminium. Le type de câble requis dépend du type de connexion et de la disposition des conducteurs neutre et de protection. Pour plus d'informations, consultez la section 312.2 de la norme BS7671.


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    Application

    La norme BS7870 Partie 3 concerne les câbles basse tension utilisés pour l'alimentation électrique. Ils sont enterrés pour relier les habitations ou les entreprises au réseau. Ces câbles ne peuvent pas être utilisés en aérien.
    La norme s'applique également aux câbles moyenne tension selon la norme BS7870 Partie 4 pour les câbles unipolaires jusqu'à 33 kV et les câbles tripolaires jusqu'à 11 kV.

    Paramètres

    Construction du câble concentrique fendu XLPE BS787054i
    Concentrique en aluminium de type I
    NOMBRE DE NOYAUX SECTION TRANSVERSALE NOMINALE DIAMÈTRE NOMINAL GLOBAL POIDS NOMINAL RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR À 20°C RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR CONCENTRIQUE À 20°C CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères
    mm2 mm kg/km ohms/km ohms/km Dans les airs Coupé directement Enfermé dans un conduit sur un mur
    1 25 13 300 1.2 1.3 127 119 105
    1 35 14 390 0,868 0,91 158 147 128
    3 25 23 650 1.2 1.3 97 90 84
    3 35 25 820 0,868 0,91 120 112 103
    Paramètre concentrique fendu en aluminium de type II
    NOMBRE DE NOYAUX SECTION TRANSVERSALE NOMINALE DIAMÈTRE NOMINAL GLOBAL POIDS NOMINAL RÉSISTANCE CC MAXIMALE À 20 °C ohms/km CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères
    mm2 mm kg/km CONDUCTEUR Neutre Terre Dans les airs Coupé directement Enfermé dans un conduit sur un mur
    1 25 15 490 1.2 1.2 1.2 127 119 105
    1 35 16 610 0,868 0,76 1.2 158 147 128
    3 25 23,5 830 1.2 1.2 1.2 97 90 84
    3 35 26 1030 0,868 0,76 1.2 120 112 103
    Paramètre concentrique en cuivre de type III
    NOMBRE DE NOYAUX SECTION TRANSVERSALE NOMINALE DIAMÈTRE NOMINAL GLOBAL POIDS NOMINAL RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR À 20°C RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR CONCENTRIQUE À 20°C CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères
    mm2 mm kg/km ohms/km ohms/km Dans les airs Coupé directement Enfermé dans un conduit sur un mur
    1 4 8,5 140 4.61 4.8 42 41 37
    1 16 12 370 1.15 1.2 100 99 88
    1 25 14 550 0,727 0,76 135 130 117
    Paramètre concentrique divisé en cuivre de type IV
    NOMBRE DE NOYAUX SECTION TRANSVERSALE NOMINALE DIAMÈTRE NOMINAL GLOBAL POIDS NOMINAL RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR À 20 °C ohms/km CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères
    mm2 mm kg/km Fils revêtus de métal Fils simples Dans les airs Coupé directement Enfermé dans un conduit sur un mur
    1 4 10 190 4.8 4.8 42 41 37
    1 16 14 530 1.2 1.2 100 99 88
    1 25 16 710 1.2 0,76 135 130 117
    3 35 28,5 1900 0,76 0,55 129 120 110

    Qu'est-ce qu'un câble concentrique divisé

    Le câble concentrique divisé est un type de câble électrique composé d'un conducteur central entouré de deux couches d'isolant et de conducteurs de phase et de neutre concentriques. Les conducteurs neutres concentriques sont généralement constitués d'une combinaison de fil et de ruban afin de former des couches concentriques autour des conducteurs de phase.
    Les câbles concentriques fendus sont couramment utilisés dans les systèmes de distribution d'électricité moyenne tension, notamment en zone urbaine, où la conception à neutre concentrique permet de réduire les effets des interférences électromagnétiques et d'assurer une distribution de potentiel plus équilibrée. Cette conception contribue également à augmenter la résistance du câble aux défauts électriques et offre une certaine protection mécanique.
    Les câbles concentriques divisés sont généralement utilisés dans les applications exigeant un haut niveau de fiabilité et de performance, comme les réseaux de distribution souterrains et autres systèmes de transport moyenne tension. La configuration à point neutre concentrique améliore les caractéristiques électriques du câble et offre une tolérance aux pannes optimale, ce qui le rend idéal pour les applications d'alimentation électrique critiques.

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