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Aktuelle Unternehmensnachrichten über Branchentipp: Was ist ein YJV-Kabel? – Vollständige technische Aufschlüsselung

July 8, 2026

Branchentipp: Was ist ein YJV-Kabel? – Vollständige technische Aufschlüsselung


YJV22ist eines der am weitesten verbreiteten Stromkabelmodelle in der modernen Elektrotechnik. Seine Beliebtheit beruht auf der hervorragenden thermischen Leistung, der zuverlässigen Isolierung und der Kosteneffizienz in einem breiten Spektrum von Spannungsklassen. Dieser Leitfaden erklärt genau, was YJV bedeutet, wie es aufgebaut ist und wo es angewendet werden sollte.


1. Modelldekodierung

Brief

Bedeutung

Y

Isolierung aus Polyethylen (PE).

J

Vernetzt (XLPE​ — Vernetztes Polyethylen)

V

Außenmantel aus PVC (Polyvinylchlorid).

Wichtiger Hinweis zum Buchstaben „Y“:​Während Y alleine für Polyethylen steht, steht in der YJV-Bezeichnung die KombinationYJ​ konkret bezeichnetvernetztes Polyethylen (XLPE)​ Isolierung – eine chemisch behandelte Form von PE, die die thermischen und elektrischen Eigenschaften erheblich verbessert.

Vollständiger Name:​ Vernetztes, mit Polyethylen isoliertes, PVC-ummanteltes Stromkabel


2. Bau auf einen Blick

Kupferleiter → XLPE-Isolierung → (optionale Innenbettung) → PVC-Außenmantel

Schicht

Material

Funktion

Leiter

Sauerstofffreies Kupfer (lila Kupfer)

Leitet Strom

Isolierung

XLPE (vernetztes PE)

Elektrische Isolierung mit hoher Temperaturbeständigkeit

Mantel

PVC

Mechanischer und Umweltschutz


3. Technische Spezifikationen

Parameter

Einzelheiten

Kernkonfigurationen

Single-Core, 2-Core, 3-Core, 4-Core, 5-Core, 3+1, 3+2, 4+1

Leitergrößen

1,5 mm² bis 240 mm² (und darüber hinaus bei Sonderanfertigungen)

Außenmantelfarbe

Schwarz

Leitermaterial

Sauerstofffreies Kupfer nach GB-Standard (hochreines violettes Kupfer)

Mantelmaterial

PVC

Anwendbarer Standard

GB 12706„Kunststoffisolierte Stromkabel für Nennspannungen bis 35 kV“

Anpassung

Auf Kundenwunsch erhältlich

Zur Kernnotation:​ Konfigurationen wie 3+1, 3+2 und 4+1 bedeuten Hauptstromkerne plus Neutral-/Erdungskerne mit reduzierter Größe – ein gängiges kostensparendes Design für Dreiphasensysteme, bei denen der Neutralleiter weniger Strom führt.


4. Nennspannung

Bezeichnung

Spannungsbereich

U₀/U

0,6/1 kV bis zu26/35 kV

  • U₀​ = Bemessungsspannung zwischen Leiter und Erde

  • U​ = Bemessungsspannung von Phase zu Phase

YJV-Kabel decken alles von der Niederspannungs-Gebäudeverteilung bis hin zu Mittelspannungs-Unterübertragungsnetzen ab.


5. Betriebseigenschaften

5.1 Temperaturgrenzen

Zustand

Maximale Temperatur

Normaler Dauerbetrieb

90°C

Kurzschluss (≤ 5 Sekunden)

250°C

⚠️Warum das wichtig ist:​ PVC-isolierte Kabel (VV-Typ) sind auf eine Dauertemperatur von 70 °C begrenzt. Die XLPE-Isolierung von YJV legt die Messlatte auf 90 °C höher und ermöglicht sohöhere Strombelastbarkeit​ für die gleiche Leitergröße – oder ermöglichen, dass ein kleineres Kabel ein größeres PVC-Kabel ersetzt.

5.2 Installationsumgebung

Erfordernis

Spezifikation

Mindestumgebungstemperatur während der Verlegung

≥ 0°C

Geeignete Standorte

Innenbereich, Kabelgräben, Leitungen, Tunnel

Beerdigung

Ja – in lockerem Boden,ohne nennenswerte äußere mechanische Kraft

Typische Rolle

Hauptrückgrat der Kraftübertragung

Wichtige Einschränkung:​ Standard-YJV ohne Panzerungkann nicht​ starken äußeren mechanischen Belastungen standhalten. Für die direkte Verlegung unter Straßen oder Bereichen mit Vibrationen verwenden Sie die gepanzerte Version (YJV22).

5.3 Mindestbiegeradius

Kabeltyp

Mindestbiegeradius

Single-Core

≥ 15 × Gesamtdurchmesser

Mehrkernig

≥ 10 × Gesamtdurchmesser

Wenn diese Grenzwerte während der Installation überschritten werden, kann die Isolierung oder der Mantel beschädigt werden, was zu einem vorzeitigen Ausfall führen kann.


6. Anwendungsszenarien

YJV-Kabel sind das Arbeitspferd der Stromverteilung:

  • Gewerbebauten​ – Hauptsteigleitungen, Schalttafeleinspeisungen

  • Industrieanlagen​ – Motorabzweige, Umspannwerksanschlüsse

  • Infrastruktur​ – Tunnel, Brücken, Versorgungskorridore

  • Versorgungsnetze​ — bis zu 35 kV Unterübertragung

  • Erneuerbare Energie​ – Solarpark-Sammelkreisläufe, Windkraftanlagen-Verbindungen


7. YJV vs. VV – Warum XLPE wählen?

Besonderheit

YJV (XLPE)

VV (PVC)

Max. Leitertemperatur

90°C

70°C

Kurzschlusstemp

250°C

160°C

Aktuelle Kapazität

Höher

Untere

Alterungsbeständigkeit

Exzellent

Gut

Chemische Beständigkeit

Besser

Mäßig

Relative Kosten

Etwas höher

Untere

Fazit:​ Für die meisten modernen Installationen ist YJV die bevorzugte Wahl. Die etwas höheren Vorabkosten werden durch eine längere Lebensdauer, eine höhere Strombelastbarkeit und eine bessere Leistung unter Fehlerbedingungen ausgeglichen.


8. Checkliste für die Schnellauswahl

Bevor Sie YJV für Ihr Projekt angeben, bestätigen Sie Folgendes:

  • [ ] Spannungsklasse entspricht den Systemanforderungen (U₀/U)

  • [ ] Anzahl und Größe der Kerne passen zur Schaltungskonfiguration

  • [ ] Einbauart kompatibel (keine starke mechanische Beanspruchung)

  • [ ] Umgebungstemperatur beim Verlegen ≥ 0°C

  • [ ] Biegeradius kann bauseits berücksichtigt werden

  • [ ] Bei direkter Verschüttung mit Fahrzeuglast → Upgrade aufYJV22

  • [ ] Überprüfen Sie die CCC-Zertifizierung und den Werkstestbericht


Wichtige Erkenntnisse

Thema

Zusammenfassung

YJV-Bedeutung

XLPE-isoliertes, PVC-ummanteltes Stromkabel

Entscheidender Vorteil

90 °C-Bewertung im Vergleich zu 70 °C bei PVC – mehr Leistung in einem kleineren Paket

Spannungsbereich

0,6/1 kV bis 26/35 kV

Installation

Im Innenbereich, in Gräben, Leitungen, Tunneln, lockerem Boden – keine große mechanische Krafteinwirkung

Upgrade-Pfad

Fügen Sie „22“ für Stahlbandpanzerung hinzu, wenn eine direkte Erdverlegung oder mechanischer Schutz erforderlich ist

Profi-Tipp:​ Wenn Sie YJV-Angebote verschiedener Lieferanten vergleichen, überprüfen Sie immer dietatsächlicher Leiterquerschnitt​ undIsolationsdicke​ gegen GB 12706. Einige Hersteller produzieren „dünnwandige“ Versionen, die technisch die Widerstandsanforderungen erfüllen, aber die thermische Leistung unter Überlastbedingungen beeinträchtigen.