Kabels en geleiders voor windturbines
Windenergie is de snelst groeiende sector van hernieuwbare energie ter wereld. Op alle continenten wordt steeds meer aandacht besteed aan energieopwekking door middel van windenergie en dus ook aan de bouw van grootschalige windmolenparken. Zij moeten in toenemende mate de energieopwekking uit fossiele brandstoffen vervangen en leveren, net als zonne-energie en fotovoltaïsche systemen, een belangrijke bijdrage tot de bescherming en de duurzaamheid van het milieu. Kabels en draden voor windturbines moeten daarom bijzonder robuust en duurzaam zijn om bestand te zijn tegen de extreme omstandigheden en invloeden van buitenaf.

Welke krachten werken op kabels en geleiders in windturbines?
Kabels, kabelwartels en beschermslangen in windturbines moeten voortdurend en betrouwbaar bestand zijn tegen diverse krachten en invloeden van buitenaf. Alleen als alle componenten op elkaar zijn afgestemd en van de hoogste kwaliteit zijn, kunnen uitvaltijden of storingen in de turbines op lange termijn worden vermeden. Verbindingsoplossingen in windturbines moeten voortdurend bestand zijn tegen torsie, tractie en extreme klimatologische omstandigheden zoals temperatuurschommelingen en UV-straling. Daarom zijn duurzame producten nodig die specifiek zijn ontworpen voor optimaal gebruik in windturbines.
Aan welke eisen moeten kabels en geleiders voor windturbines voldoen?
Als gevolg van zeer uiteenlopende klimaatomstandigheden in gebieden zoals Azië of Europa, maar ook specifieke technische eisen, zijn de eisen die aan kabels, wartels, draden en connectoren worden gesteld op het gebied van temperatuurbestendigheid, trillingsbestendigheid en torsiesterkte, zeer hoog. Kabels en wartels voor windturbines moeten daarom ontworpen zijn voor een temperatuurbereik van -40 tot +90°C en bestand zijn tegen torsie en UV, vaak gedurende vele jaren, zowel onshore als offshore.

Temperatuurbestendige kabels en kabelwartels voor windturbines
Kabels en kabelwartels voor windturbines moeten temperatuurbestendig zijn om bestand te zijn tegen een breed scala aan weersomstandigheden. Afhankelijk van de locatie van de windturbine moeten de gebruikte verbindingscomponenten een groot temperatuurbereik hebben om zo tegen extreme temperatuurschommelingen bestand te zijn. Daarom zijn de eisen met betrekking tot de temperatuurbestendigheid van kabels, kabelwartels en beschermslangen zeer hoog en tegelijkertijd specifiek. Veel van de geïnstalleerde onderdelen moeten jarenlang betrouwbaar blijven functioneren binnen een temperatuurbereik van -40°C tot +90°C en mogen niet worden beschadigd door invloeden van buitenaf.
Torsiebestendige kabels en leidingen voor windturbines
In windturbines werken sterke torsiekrachten op de gebruikte stroom- of besturingskabels: torsiekrachten treden bijvoorbeeld op bij de installatie van de lus, d.w.z. bij de overgang van de roterende cabine naar het statische torengedeelte, bij de aansluiting van generatoren en besturingseenheden of bij het gebruik in bewegende machineonderdelen. De mechanische en elektrische functionaliteit verslechtert, vooral bij langdurige belasting. Daarom moeten kabels en leidingen voor windturbines bestand zijn tegen torsie en robuust zijn.
Professionele en hoogwaardige verbindingsoplossingen voor windenergie van LAPP
Bij LAPP combineren wij uw wensen met jarenlange expertise en de hoogste kwaliteit. Zo slagen wij erin u oplossingen op maat aan te bieden die perfect op uw behoeften zijn afgestemd. Neem een kijkje in onze productcatalogus of kom meer te weten over de diensten die ons projectbusinessteam aanbiedt.
Het grootste windmolenpark ter wereld in Gaildorf

Of het nu gaat om windturbines, fotovoltaïsche systemen of oplaadsystemen voor elektrische voertuigen - op het gebied van duurzame energie biedt LAPP een breed productportfolio voor betrouwbare, hoogwaardige en intelligente verbindingsoplossingen. Wij presenteren geselecteerde projecten waarin deze oplossingen met succes zijn toegepast. Vanaf een hoogte van 200 meter in Gaildorf stroomt tot 160.000 kubieke meter water van de basis van de windturbine door kunststofbuizen in de gondel. Dat is 4 meter meer dan de Glymur waterval in IJsland - de op één na hoogste van het land.
Lees meer in het artikel op onze website.