Cavo CV Tfr-CV U1000 R2V 0.6/1kV 1X300mm2 1X240mm2 1X185mm2 1X150mm2 1X120mm2 1X95mm2 Monopolare Rame PVC Bassa Tensione
| Standard: | KS C IEC 60502-1/KETI | Cable Structure: | Singolo core |
| Package: | Tamburo Di Legno D'acciaio | Sheath: | PVC |
| Wire Core Material: | Rame | Application: | Distribuzione e trasmissione di energia |
| Model Name: | Cavo CV TFR-CV | Sample: | Disponibile |
| Insulation: | XLPE | ||
| High Light: | cavo di alimentazione in rame a singolo nucleo,Cavo isolante in PVC a bassa tensione,Cavo di alimentazione isolato XLPE |
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Cavo di Alimentazione Tipo CV TFR-CV con Isolamento XLPE e Guaina in PVC da 0.6/1kV, progettato per applicazioni industriali con proprietà elettriche, fisiche e chimiche superiori, offrendo una maggiore resistenza alla fiamma rispetto ai cavi con guaina in PVC standard.
- Conduttore: Filo di rame ricotto per uso elettrico (filo di rame circolare, filo di rame circolare compresso)
- Inclusione: Includi standard del cavo
- Isolante: Polietilene reticolato (XLPE)
- Nastro legante: Legatura standard
- Identificazione del filo: Nastro colorato o colorazione
- Guaina: PVC resistente alla fiamma, PVC
| Numero di Fili Interni | Colore |
|---|---|
| 2 fili interni | Nero, Bianco |
| 3 fili interni | Nero, Bianco, Rosso |
| 4 fili interni | Nero, Bianco, Rosso, Verde |
| Area Sezione Nominale Conduttore (mm²) | Numero & Diametro del Filo | Diametro Esterno (mm) | Spessore Nominale Isolamento (mm) | Spessore Nominale Guaina (mm) | Diametro Complessivo (mm) | Resistenza Massima Conduttore a 20℃ (Ω/km) | Tensione di Prova (V/5min) | Peso Approssimativo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 12.1 | 3500 | 60 |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 7.41 | 3500 | 75 |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 4.61 | 3500 | 95 |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 7.8 | 3.08 | 3500 | 115 |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.83 | 3500 | 160 |
| 16 | C.C | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 10.0 | 1.15 | 3500 | 220 |
| 25 | C.C | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.727 | 3500 | 320 |
| 35 | C.C | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 13.0 | 0.524 | 3500 | 420 |
| 50 | C.C | 8.1 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 0.387 | 3500 | 565 |
| 70 | C.C | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 3500 | 750 |
| 95 | C.C | 11.4 | 1.1 | 1.5 | 18.5 | 0.193 | 3500 | 1,005 |
| 120 | C.C | 12.9 | 1.2 | 1.5 | 20.0 | 0.153 | 3500 | 1,260 |
| 150 | C.C | 14.4 | 1.4 | 1.6 | 22.0 | 0.124 | 3500 | 1,560 |
| 185 | C.C | 15.9 | 1.6 | 1.6 | 24.0 | 0.0991 | 3500 | 1,935 |
| 240 | C.C | 18.3 | 1.7 | 1.7 | 27.0 | 0.0754 | 3500 | 2,455 |
| 300 | C.C | 20.5 | 1.8 | 1.8 | 30.0 | 0.0601 | 3500 | 3,065 |
| 400 | C.C | 23.2 | 2.0 | 1.9 | 34.0 | 0.0470 | 3500 | 3,995 |
| 500 | C.C | 26.4 | 2.2 | 2.0 | 37.0 | 0.0366 | 3500 | 4,840 |
| 630 | C.C | 30.2 | 2.4 | 2.2 | 42.0 | 0.0283 | 3500 | 6,540 |
Nota: C.C indica costruzione del conduttore circolare compatto.
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CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
