Sob as luzes cintilantes da cidade, fábricas zumbindo e centros de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, encontra-se uma rede invisível de cabos de energia subterrâneos, os silenciosos cavalos de trabalho que alimentam a civilização moderna.Estas linhas de vida subterrâneas estão longe de ser uniformes., e escolher o tipo certo é semelhante a escolher o sistema circulatório mais confiável para uma cidade, tendo um impacto direto na eficiência da transmissão de energia, segurança e custos operacionais a longo prazo.
Dimensões de classificação: Padrões múltiplos para uma selecção precisa
Os cabos subterrâneos são categorizados através de múltiplas lentes para atender a diversos requisitos de aplicação.
1Configuração do núcleo: Single-Core versus Tri-Core
Os cabos subterrâneos geralmente vêm em configurações de núcleo único, tri-núcleo ou quatro núcleos.No entanto, para além deste limiar de tensão, os desenhos de três núcleos tornam-se impraticáveistornar os cabos de núcleo único a escolha mais económica para aplicações de alta tensão, apesar de certas limitações.
2- Nivel de tensão: níveis especializados para cada necessidade
Os cabos são concebidos para faixas de tensão específicas:
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Cabos de baixa tensão:≤ 1 kV, ideal para uso residencial e comercial
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Cabos de alta tensão:11 kV, espinha dorsal das redes de distribuição urbana
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Voltagem ultra-alta (EHV):33 kV, ligação de subestações a complexos industriais
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Ultra-alta tensão (UHV):66 kV, permitindo a transmissão de longa distância
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Voltagem ultra-alta (EUHV):≥ 132 kV, crítico para a infraestrutura da rede nacional e a transferência de energia em massa
3- Projetos estruturais: soluções de engenharia para diversos desafios
A arquitetura do cabo determina diretamente as características de desempenho:
Cabos isolados em papel
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De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 200 g/m2Excelentes propriedades dielétricas, mas sensíveis à umidade com maior manutenção
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Cabos com óleo:Os canais de óleo internos aumentam o resfriamento e a longevidade para a transmissão de alta capacidade
Cabos isolados por polímeros
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Cabos XLPE:O polietileno cruzado oferece um desempenho elétrico/térmico superior ao padrão da indústria actual
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Cabos EPR:A borracha de etileno-propileno proporciona flexibilidade para ambientes extremos
Desenhos especiais
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Cabos de carga de fluido, autónomos:Reservatórios de petróleo integrados simplificam as instalações urbanas
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Linhas isoladas por gás (GIL):O gás SF6 permite a transmissão de ultra-alta tensão a um custo superior
Construções clássicas
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Cabos de correia:Três condutores com isolamento de papel impregnado, limitados a ≤ 11 kV
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Cabos protegidos (tipo H/tipo SL):Ecrãs metálicas individuais otimizam a distribuição de tensão radial
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Cabos de pressão:A pressurização de óleo/gás impede a formação de vácuo acima de 66 kV
4Materiais de isolamento: Seleção baseada no desempenho
A barreira dielétrica define limites de funcionamento:
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PVC:Rentabilidade, mas limitação térmica (aplicações de baixa tensão)
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XLPE:O ponto de referência moderno (90°C)
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EPR:Especialista em ambientes extremos
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Papel:Solução tradicional que exige um controlo cuidadoso da humidade
5Métodos de instalação: Implementação específica do contexto
Estratégias de execução equilibram custo e funcionalidade:
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Enterro direto:Econômico, mas de manutenção intensiva
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Tranças de cabos:Facilitar o acesso e a expansão
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Túnel:Proteção máxima a custo de prémio
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Bancos de canalização:Proteção mecânica através de sistemas de conduta
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GIL:Solução de ponta para exigências de potência extremas
Conclusão: Engenharia da rede subterrânea ideal
A seleção de cabos subterrâneos requer uma análise multidimensional dos requisitos de tensão, propriedades estruturais, materiais dielétricos e condições de instalação.Este complexo processo de tomada de decisão determina em última instância a fiabilidade da, eficiência e segurança dos sistemas de distribuição de energia que sustentam a infra-estrutura moderna.Estes condutos enterrados continuarão a servir como a fundação invisível da civilização eletrificada..