{"id":35795,"date":"2025-08-26T02:35:17","date_gmt":"2025-08-26T07:35:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polywater.com\/?p=35795"},"modified":"2025-09-23T10:29:02","modified_gmt":"2025-09-23T15:29:02","slug":"waermemanagement-bei-der-unterirdischen-verlegung-von-stromkabeln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/waermemanagement-bei-der-unterirdischen-verlegung-von-stromkabeln\/","title":{"rendered":"W\u00e4rmemanagement bei der unterirdischen Verlegung von Stromkabeln"},"content":{"rendered":"<div id=\"vyLightbox\"><\/div>\n<p>Der weltweite Strombedarf steigt. Energieversorger, Dienstleister und Netzbetreiber investieren in den Ausbau und die Sicherung des Stromnetzes. Dieser steigende Bedarf ist auf mehrere Faktoren zur\u00fcckzuf\u00fchren, darunter der Bedarf an zuverl\u00e4ssigerer Stromversorgung, neue Energiequellen wie erneuerbare Energien, die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen, die Zunahme des Minings virtueller W\u00e4hrungen, die Verbreitung von Rechenzentren, die Abwanderung der Landbev\u00f6lkerung in vielen Entwicklungsl\u00e4ndern in die St\u00e4dte und die Notwendigkeit, die Infrastruktur vor Umweltsch\u00e4den zu sch\u00fctzen. Diese Systeme werden zunehmend unterirdisch verlegt und nutzen Rohrsysteme (Kan\u00e4le, Rohre) anstelle der Erdverlegung. W\u00e4hrend die unterirdische Verlegung von Kabeln in Rohren bisher als teurer und weniger praktikabel galt, geht der Trend aufgrund der langfristigen wirtschaftlichen, betrieblichen und sicherheitstechnischen Vorteile zunehmend zu Rohrsystemen. Insbesondere der Aufbau der Infrastruktur f\u00fcr Rohrleitungssysteme bietet einen zukunftsf\u00e4higen Rahmen f\u00fcr eine effizientere Wartung, \u00dcberwachung und Verbesserung von Kabelsystemen.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35745\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Heat-Article-Hero-Image.png\" alt=\"Links sind zwei Kabel zu sehen, die aus einem Rohr in einer Betonwand kommen. Rechts ist dasselbe Bild, jedoch farbig dargestellt, um die W\u00e4rmeableitung der Kabel mit den dargestellten Rohren aufzuzeigen.\" width=\"800\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Heat-Article-Hero-Image.png 800w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Heat-Article-Hero-Image-300x73.png 300w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Heat-Article-Hero-Image-768x187.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Dieser \u00dcbergang zu Rohrsystemen bringt f\u00fcr einige auch neue Herausforderungen mit sich, insbesondere beim Umgang mit W\u00e4rme, die durch elektrischen Widerstand in den Leitern erzeugt wird. Einige Versorgungsingenieure, Designberater, Hersteller und Kabelinstallationsunternehmer m\u00f6chten besser verstehen, wie die negativen Auswirkungen von im unterirdischen Kabel erzeugter W\u00e4rme besser quantifiziert und gehandhabt werden k\u00f6nnen, um deren Auswirkungen auf die Leistung des Stromnetzes und die Umwelt zu begrenzen.<\/p>\n<p>Die Konstruktion unterirdischer Systeme mit unzureichender W\u00e4rmeableitung kann zu einer verringerten Kabelkapazit\u00e4t, einer verk\u00fcrzten Lebensdauer und h\u00f6heren Kosten f\u00fchren. Dennoch gibt es weltweit unz\u00e4hlige Systeme von in Rohren verlegten Kabeln, die trotz der W\u00e4rmeentwicklung zuverl\u00e4ssig funktionieren. Um zu sehen, wie viele sich mit den thermischen Eigenschaften von in Rohren verlegten Kabeln in Design und Praxis befassen, hat Polywater eine kleine Gruppe von Experten zusammengestellt, um das Thema W\u00e4rmeerzeugung und -ableitung in Stromkabeln und das W\u00e4rmemanagement f\u00fcr neue unterirdische Kabelinstallationspraktiken zu besprechen.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________________<\/p>\n<h2>Verst\u00e4ndnis des thermischen Verhaltens bei der Auslegung unterirdischer Kabelsysteme<\/h2>\n<p>Stromkabel k\u00f6nnen beim Durchflie\u00dfen von elektrischem Strom erhebliche W\u00e4rme erzeugen. Diese W\u00e4rme, die durch den elektrischen Widerstand im Leiter entsteht, wird als Joule-W\u00e4rme bezeichnet und stellt einen Energieverlust dar. Je gr\u00f6\u00dfer der Strom oder Widerstand ist, desto mehr W\u00e4rme wird erzeugt, was die Effizienz verringert und die Betriebskosten sowohl f\u00fcr Versorgungsunternehmen als auch f\u00fcr Endbenutzer erh\u00f6ht.<\/p>\n<p>Unterirdische Kabelinstallationen k\u00f6nnen aufgrund der isolierenden Beschaffenheit des Bodens und der engen Umgebung anf\u00e4llig f\u00fcr w\u00e4rmebedingte Herausforderungen sein. Bei direkt vergrabenen Kabeln hat der Mantel direkten Kontakt mit dem umgebenden Boden. Im Gegensatz dazu verf\u00fcgen Rohrsysteme \u00fcber eine zus\u00e4tzliche W\u00e4rme\u00fcbertragungsschnittstelle \u2013 die Rohrwand \u2013 mit einer in der Regel gr\u00f6\u00dferen Au\u00dfenfl\u00e4che. Systeme von in Rohren verlegten Kabeln k\u00f6nnen W\u00e4rme potenziell effizienter ableiten, da die gr\u00f6\u00dfere Au\u00dfenfl\u00e4che des Rohrs eine gr\u00f6\u00dfere Kontaktfl\u00e4che mit dem Boden bietet.<\/p>\n<p>Sowohl erdverlegte als auch in Rohren verlegte Installationen k\u00f6nnen jedoch Einschr\u00e4nkungen hinsichtlich der W\u00e4rmeableitung aufweisen, insbesondere in Umgebungen mit geringer W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit. Diese geringe W\u00e4rmediffusion f\u00fchrt zu einem Anstieg der Kabeltemperatur, was die Isolierung beeintr\u00e4chtigen, die Lebensdauer des Kabels verk\u00fcrzen und die Strombelastbarkeit verringern kann.<\/p>\n<p>Marius Engebrethsen, Projektmanager bei REN, einem norwegischen Think Tank f\u00fcr Ingenieure, erkl\u00e4rt: \u201eDeshalb ist uns die W\u00e4rmeentwicklung so wichtig. Sie ist oft der limitierende Faktor f\u00fcr die Stromst\u00e4rke, die durch das System flie\u00dfen kann. Zu viel W\u00e4rme kann den Alterungsprozess beschleunigen. Es ist entscheidend, dies bei der Systementwicklung zu ber\u00fccksichtigen.\u201c<\/p>\n<p>Ein effektives W\u00e4rmemanagement beginnt mit dem Verst\u00e4ndnis der W\u00e4rmebewegung im System. Kabelleiter, Isolierungen, Abschirmungen, Kabelm\u00e4ntel, Rohre, Luftspalte, Hinterf\u00fcllungen und Erde haben alle unterschiedliche W\u00e4rmewiderst\u00e4nde. Diese Materialien beeinflussen die W\u00e4rmeableitung vom Kabelkern nach au\u00dfen. Um dieses Verhalten genau beurteilen zu k\u00f6nnen, ist eine thermische Analyse erforderlich \u2013 in der Regel mithilfe von Industriestandards, spezieller Software oder beidem.<\/p>\n<p>\u201eDer Haupteinsatzzweck der Software\u201c, so Engebrethsen, \u201eist die Planung unterirdischer Kabelverlegungen.\u201c Man kann den Grabenverlauf zeichnen, erweiterte Berechnungen durchf\u00fchren und analysieren, wie sich W\u00e4rme aufbaut und ausbreitet \u2013 sogar wie sich Magnetfelder verhalten. So k\u00f6nnen Ingenieure das Kabel dimensionieren und die Belastbarkeit optimieren.\u201c<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35740\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Groft-ScreenShots-900p.png\" alt=\"Auf der linken Seite ein Diagramm eines unterirdischen Rohrsystems. Rechts ist dasselbe Bild, jedoch farbig dargestellt, um die W\u00e4rmeableitung der Kabel mit den dargestellten Rohren aufzuzeigen.\" width=\"900\" height=\"236\" srcset=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Groft-ScreenShots-900p.png 900w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Groft-ScreenShots-900p-300x79.png 300w, https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Groft-ScreenShots-900p-768x201.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/p>\n<p>Marcel den Haan von Grid Design Solutions und Business Development bei Gr\u00f8ft Design\u00ae erkl\u00e4rt weiter: \u201eSie m\u00fcssen die maximale Belastung des Kabels kennen, um Variablen wie Kabeldurchmesser, Belastung oder Umgebungsluft anpassen zu k\u00f6nnen. Sie \u00fcberwachen, was um und auf dem Kabel passiert, um zu sehen, wie weit Sie gehen k\u00f6nnen.\u201c<\/p>\n<p>Einer der einflussreichsten Faktoren f\u00fcr die W\u00e4rmeableitung ist die Bodenzusammensetzung. Die F\u00e4higkeit des Bodens, Feuchtigkeit zu speichern \u2013 entscheidend f\u00fcr die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit \u2013 h\u00e4ngt von seiner K\u00f6rnigkeit und Porenstruktur ab. Feink\u00f6rnige B\u00f6den wie Ton speichern Wasser aufgrund der Kapillarwirkung gut, w\u00e4hrend grobk\u00f6rnige B\u00f6den wie Sand schneller entw\u00e4ssern, aber die vertikale Feuchtigkeitswanderung f\u00f6rdern k\u00f6nnen.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/planung-unterirdischer-kabelzuege-in-rohrleitungen-definieren-eines-sicherheitsfaktors-zur-maximierung-der-lebensdauer-von-kabeln\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Planung unterirdischer Kabelz\u00fcge in Rohrleitungen: Definieren eines Sicherheitsfaktors zur Maximierung der Lebensdauer von Kabeln<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Wichtig ist, dass das Kabel beim Erhitzen den umgebenden Boden austrocknet und eine \u201etrockene Zone\u201c mit geringerer W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit bildet. Erde oder Verf\u00fcllung mit hoher Feuchtigkeitsspeicherung tragen dazu bei, die Bildung dieser hei\u00dfen Zonen zu verhindern.<\/p>\n<p>\u201eDer Boden mag f\u00fcr Elektroingenieure uninteressant erscheinen\u201c, sagt Engebrethsen, \u201eaber er ist entscheidend f\u00fcr eine gute Kabelverlegung. Man braucht B\u00f6den mit niedrigem W\u00e4rmewiderstand, die Feuchtigkeit auch bei Erw\u00e4rmung des Kabels speichern k\u00f6nnen.\u201c<\/p>\n<p>Auch die Verlegetiefe des Kabels spielt eine Rolle. Tiefere Verlegungen erh\u00f6hen die Distanz, die die W\u00e4rme zur Ableitung zur\u00fccklegen muss, was die Strombelastbarkeit verringert. Um diese Variablen zu ber\u00fccksichtigen, werden h\u00e4ufig umfassende Bodenuntersuchungen durchgef\u00fchrt.<\/p>\n<p>Jacco Smit von TenneT beschreibt den Prozess: \u201eWir f\u00fchren eine Bodenuntersuchung entlang der gesamten Trasse durch. Wenn wir bis zu einer Tiefe von 40 Metern bohren, analysieren wir alle vorhandenen Schichten mit ihren W\u00e4rmekapazit\u00e4ten und berechnen den neuen W\u00e4rmewiderstandswert insgesamt.\u201c<\/p>\n<p>Diese Untersuchungen helfen, die Auswirkungen der Bodenbeschaffenheit auf die Kabelstrombelastbarkeit, die Bildung von Trockenzonen und die Notwendigkeit einer Anpassung des W\u00e4rmeprofils einer Anlage zu quantifizieren.<\/p>\n<h2>Strategien zum W\u00e4rmemanagement in unterirdischen Kabelinstallationen<\/h2>\n<p>Angesichts der erheblichen Auswirkungen von W\u00e4rmeerzeugung und -ableitung auf die Effizienz und die Kosten unterirdischer Stromnetze ist ein effektives W\u00e4rmemanagement unerl\u00e4sslich. Unkontrollierte W\u00e4rme kann die Alterung von Kabelkomponenten beschleunigen, die Strombelastbarkeit verringern und das Ausfallrisiko erh\u00f6hen. Andererseits erm\u00f6glicht die Steuerung des thermischen Verhaltens den Versorgungsunternehmen, die Belastbarkeit und Zuverl\u00e4ssigkeit ihrer Netze zu maximieren.<\/p>\n<p>Ingenieuren stehen verschiedene Werkzeuge zur Verf\u00fcgung, um die W\u00e4rme in unterirdischen Kabelinstallationen zu kontrollieren. Dazu geh\u00f6ren die sorgf\u00e4ltige Auswahl von Materialien, die Dimensionierung der Leiter, die Vergr\u00f6\u00dferung des Kabelabstands, die Optimierung der Verlegetiefe und Technologien zur W\u00e4rmeminderung. Jacco Smit, Senior Advisor f\u00fcr Anlagenmanagement bei TenneT, erkl\u00e4rt: \u201eWir wollen stets den Bedarf der Verbindung decken. Nat\u00fcrlich wird es Hotspots geben, aber dann w\u00e4hlen wir einen gr\u00f6\u00dferen Leiterquerschnitt oder passen die thermischen Eigenschaften des umgebenden Bodens, des Rohrs oder des Rohrb\u00fcndels an.\u201c<\/p>\n<p>Smit betont, dass die thermische Auslegung mit dem Verst\u00e4ndnis der erforderlichen Systemlast beginnt. \u201eMeiner Ansicht nach\u201c, sagt er, \u201ehaben wir die Verpflichtung, von A nach B zu gelangen und eine bestimmte Menge an MVA oder Ampere durch die Verbindung zu transportieren. Wir werden dann die optimale Kabeldimensionierung usw. finden.\u201c<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/unterirdische-installation-von-kabeln-in-rohren-wichtige-ueberlegungen-fuer-eine-laengere-lebensdauer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Unterirdische Installation von Kabeln in Rohren: Wichtige \u00dcberlegungen f\u00fcr eine l\u00e4ngere Lebensdauer<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00dcber die grundlegenden Konstruktionsparameter hinaus kann ein fortschrittliches W\u00e4rmemanagement die strategische Nutzung von Grundwasser zur Unterst\u00fctzung der W\u00e4rmeableitung, die Vernetzung zur Reduzierung von Mantelstromverlusten und die lokale Analyse von Mantelstromeffekten umfassen. Bei Installationen \u00fcber gro\u00dfe Entfernungen werden Kabelkonfigurationen wie Dreiblatt- (dreieckige) Kabelanordnungen verwendet, um magnetische St\u00f6rungen zu reduzieren und das thermische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.<\/p>\n<p>Smit weist auch auf die gesteuerte Horizontalbohrung (HDD) als einen Bereich hin, in dem das W\u00e4rmemanagement von entscheidender Bedeutung ist. \u201eDurch Berechnungs\u00fcberpr\u00fcfungen mit thermischer \u00dcberwachung haben wir festgestellt\u201c, erkl\u00e4rt er, \u201edass w\u00e4hrend des HDD-Verfahrens Temperaturspitzen an den Ein- und Austrittspunkten der Bohrung auftreten. Das Temperaturprofil steigt an, f\u00e4llt in der Mitte der Bohrung ab und steigt auf der anderen Seite wieder an.\u201c<\/p>\n<p>Um diese lokalen hei\u00dfen Stellen zu entsch\u00e4rfen, k\u00f6nnen bautechnische Ma\u00dfnahmen ergriffen werden. \u201eWir ergreifen Ma\u00dfnahmen, um die Rohre an den Ein- und Austrittspunkten zu verteilen\u201c, erkl\u00e4rt Smit. \u201eDies tr\u00e4gt zu einer gleichm\u00e4\u00dfigeren Temperaturverteilung und einem besseren thermischen Gleichgewicht bei.\u201c<br \/>\nDiese Beispiele verdeutlichen, dass die W\u00e4rmeprobleme in unterirdischen Systemen zwar komplex, aber beherrschbar sind. Mit einem klaren Verst\u00e4ndnis der Thermodynamik und den richtigen Planungs- und \u00dcberwachungsstrategien k\u00f6nnen Versorgungsunternehmen die Verlegung in den Untergrund ohne Leistungseinbu\u00dfen bedenkenlos vorantreiben.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________________<\/p>\n<h2>Die Rolle von Normen im W\u00e4rmemanagement<\/h2>\n<p>Da unterirdische Kabel immer h\u00e4ufiger verlegt werden, ist das Verst\u00e4ndnis und Management der W\u00e4rmedynamik entscheidend f\u00fcr die Aufrechterhaltung der Systemleistung und -lebensdauer. W\u00e4hrend Materialauswahl, Design und Analysetools Ingenieuren helfen, die W\u00e4rmeentwicklung auf Projektebene zu ber\u00fccksichtigen, bieten internationale Normen und Richtlinien einen gemeinsamen Rahmen f\u00fcr die Modellierung und Steuerung des thermischen Verhaltens von Stromkabelsystemen.<\/p>\n<p>Diese Normen variieren je nach Region und ber\u00fccksichtigen Umweltfaktoren wie Umgebungstemperatur, Bodenbeschaffenheit, Niederschlag und Lastprofile. Wie Marius Engebrethsen von REN erkl\u00e4rt, ist die Norm IEC 60287 eine der am weitesten verbreiteten in Europa und weltweit. \u201eSie basiert auf analytischen Methoden\u201c, sagt er, \u201eund wird h\u00e4ufig f\u00fcr Berechnungen zur W\u00e4rmeerzeugung und -ableitung verwendet.\u201c<\/p>\n<p>In den USA dient die IEEE 835 als Gegenst\u00fcck. Sie kombiniert analytische und empirische Ans\u00e4tze und eignet sich daher nicht nur f\u00fcr die Modellierung station\u00e4rer Lasten, sondern auch f\u00fcr zyklische und Notfallbedingungen. Dar\u00fcber hinaus hebt Engebrethsen die technische Brosch\u00fcre TB880 von CIGRE hervor, die die Finite-Elemente-Analyse (FEA) beinhaltet und Anwendungsf\u00e4lle bietet, die den Vergleich von Simulationssoftware mit praktischen Szenarien erm\u00f6glichen.<\/p>\n<p>Diese Normen bilden zwar eine starke Grundlage, sind aber nicht ohne Einschr\u00e4nkungen. Beispielsweise geht die IEC 60287 von konstanten Lastprofilen aus und verwendet statische Datentabellen, die veraltet sein oder nicht mit den tats\u00e4chlichen Bedingungen vor Ort \u00fcbereinstimmen k\u00f6nnen. Dies kann in modernen dynamischen Umgebungen zu ungenauen Ergebnissen f\u00fchren.<\/p>\n<p>Marcel den Haan von Gr\u00f8ft Design\u00ae unterstreicht diese Herausforderung: \u201eEs gibt viele Varianten, bei denen man pr\u00e4ziser vorgehen muss als in der Norm angegeben. Selbst wenn man innerhalb der Norm arbeitet, m\u00fcssen die schwierigsten Teile berechnet werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Boden austrocknet oder die maximale Kabeltemperatur \u00fcberschritten wird.\u201c<\/p>\n<p>Einige Normen gehen zudem von gleichm\u00e4\u00dfigen Verlegetiefen und homogenen Bodeneigenschaften aus \u2013 Annahmen, die in realen Projekten selten zutreffen. Diese Vereinfachungen k\u00f6nnen zu einer Unter- oder \u00dcberbewertung w\u00e4rmebedingter Risiken f\u00fchren.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/unterirdische-kabel-in-rohr-installation-5-trends-die-sie-beruecksichtigen-sollten\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Unterirdische Installation von Kabeln in Rohren: 5\u00a0Trends, die Sie ber\u00fccksichtigen sollten<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Neben IEC 60287 und IEEE 835 sind weitere relevante Normen wie IEC 60853-1 f\u00fcr zyklische und Notstromfestigkeit, IEEE 835 f\u00fcr die Berechnung der Strombelastbarkeit in Rohren und Kabelkan\u00e4len sowie NEC Artikel 310.15(B) mit Strombelastbarkeitstabellen und Anpassungsfaktoren relevant.<\/p>\n<p>Mit der Weiterentwicklung von Simulationssoftware \u2013 die h\u00f6here Pr\u00e4zision und die M\u00f6glichkeit bietet, lokale Bedingungen zu ber\u00fccksichtigen \u2013 werden einige Einschr\u00e4nkungen dieser Normen gelockert. Diese Entwicklung erm\u00f6glicht es Planern und Ingenieuren, Erdkabelsysteme genauer zu modellieren und die Konstruktion f\u00fcr eine optimale W\u00e4rmeableitung zu optimieren, die Lebensdauer der Kabel zu verl\u00e4ngern und die Gesamtleistung des Netzes zu verbessern.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________________<\/p>\n<h2>Weiterentwicklung des W\u00e4rmemanagements bei der Planung von Erdkabelsystemen<\/h2>\n<p>Die Verlegung unterirdischer Kabel in Rohren hat in vielen Teilen der Welt eine \u00fcber hundertj\u00e4hrige Geschichte. In dieser Zeit haben Energieversorger, Ingenieurb\u00fcros, Bauunternehmer und Hersteller wertvolles Wissen und praktische Erfahrungen gesammelt. Diese Erkenntnisse, die sowohl auf Erfolgen als auch auf Herausforderungen beruhen, haben den aktuellen Ansatz f\u00fcr die Planung unterirdischer Kabelsysteme gepr\u00e4gt. Dennoch bestehen weiterhin Missverst\u00e4ndnisse \u00fcber den Umgang mit W\u00e4rme in Systemen von in Rohren verlegten Kabeln, die oft auf veralteten Informationen und Praktiken beruhen.<\/p>\n<p>In fr\u00fchen Verlegungen unterirdischer Kabel in Rohren wurden h\u00e4ufig asbesthaltige Rohre verwendet. Dieses Material war hochgradig feuerbest\u00e4ndig und nichtleitend, aber auch f\u00fcr seine hohen w\u00e4rmeisolierenden Eigenschaften bekannt. Um die bei der Verlegung eines Kabels in einem Rohr entstehende W\u00e4rme zu kompensieren, wurde dessen maximale Strombelastbarkeit mithilfe eines universellen Derating-Faktors reduziert. Mit der Einf\u00fchrung von Kabelm\u00e4nteln und Rohrmaterialien aus Kunststoff spiegelt dieser Faktor jedoch die derzeitigen thermischen Bedingungen nicht mehr genau wider.<\/p>\n<p>Mangelndes Verst\u00e4ndnis der thermischen Eigenschaften neuerer Kanal- und Mantelmaterialien hat zeitweise den breiteren Einsatz von Installationen in Rohren verhindert. Viele Versorgungsunternehmen sind auf Verfahren mit offenen Graben umgestiegen, da sie davon ausgehen, dass diese eine bessere W\u00e4rmeableitung und geringere Baukosten bieten. Diese Wahrnehmung wird jedoch zunehmend in Frage gestellt.<\/p>\n<p>Eine Methode zur W\u00e4rmeregulierung besteht darin, Systeme von in Rohren verlegten Kabeln mit einer Bentonit-Ton-Aufschl\u00e4mmung zu fluten. Urspr\u00fcnglich wurde Bentonit verwendet, um das Kabel w\u00e4hrend der Installation zu schmieren. Es stellte sich jedoch heraus, dass es auch die W\u00e4rmeableitung unterst\u00fctzt. Diese Methode der Bentonit-Flutung ist jedoch aus mehreren Gr\u00fcnden in Vergessenheit geraten.<br \/>\nErstens erwies sich die Einf\u00fchrung technischer Schmiermittel auf Wasserbasis in der zweiten H\u00e4lfte des 20. Jahrhunderts als weitaus wirksamer bei der Reduzierung der Reibung beim Kabelziehen. Diese Schmiermittel erm\u00f6glichen die sichere Verlegung l\u00e4ngerer Kabell\u00e4ngen \u00fcber gr\u00f6\u00dfere Entfernungen.<\/p>\n<p>Zweitens stellte sich heraus, dass Bentonit mit der Zeit dazu f\u00fchrte, dass das Kabel am Kanal klebte, was dessen Entfernung oder Austausch extrem erschwerte. In vielen F\u00e4llen war eine Sanierung der Rohre erforderlich, bevor neue Kabel verlegt werden konnten.<\/p>\n<p>Trotzdem wird Bentonit immer noch bei einigen Prozessen der Verlegung von Kabeln in Rohren verwendet \u2013 insbesondere bei der gesteuerten Horizontalbohrung (HDD). In diesem Zusammenhang wird es au\u00dfen um das Rohr herum aufgetragen, um die Installation der Leitungen zu erleichtern. Die z\u00e4hfl\u00fcssige Konsistenz der Aufschl\u00e4mmung tr\u00e4gt au\u00dferdem zur Erhaltung der Integrit\u00e4t des Bohrlochs bei, indem sie dessen W\u00e4nde st\u00fctzt und ein Einst\u00fcrzen w\u00e4hrend des Bohrens und der Installation verhindert.<\/p>\n<p>Trotz zunehmender Erkenntnisse und Praxiserfahrungen bestehen in vielen Regionen weiterhin Missverst\u00e4ndnisse \u00fcber die W\u00e4rmeableitung in Systemen von in Rohren verlegten Kabeln. Diese Missverst\u00e4ndnisse bergen die Gefahr, die vielen Vorteile von Installationen in Rohren zu \u00fcberschatten, darunter verbesserter Schutz vor mechanischen Sch\u00e4den und Feuer, h\u00f6here Systemzuverl\u00e4ssigkeit und -effizienz, vereinfachte Wartung und schnellere Fehlerortung sowie die Bereitschaft der Infrastruktur f\u00fcr zuk\u00fcnftige Upgrades.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/de\/knowledge-hub\/die-planung-von-kabelprojekten-sorgt-fuer-mehr-erfolg-und-sicherheit\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Verwandte Inhalte: <\/strong>Planung von Verkabelungsprojekten erh\u00f6ht Erfolgswahrscheinlichkeit und Sicherheit<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Vor allem aber bieten Rohrsysteme die langfristige Flexibilit\u00e4t, die zur Deckung des schnell wachsenden Strombedarfs erforderlich ist. Viele Ingenieure konzipieren Rohrsysteme heute f\u00fcr den Einsatz \u00fcber mehrere Kabellebensdauern.<\/p>\n<p>\u201eWir geben eine bestimmte Qualit\u00e4t des Rohrs an, bei der wir das Rohr zwei Mal verwenden m\u00fcssen\u201c, sagt Jacco Smit von TenneT. \u201eWir installieren es also einmal, und w\u00e4hrend der Lebensdauer von 50 Jahren des Kabelsystems wird das Kabel herausgezogen und sp\u00e4ter ein neues Kabel eingezogen.\u201c<\/p>\n<p>Smit erg\u00e4nzt: \u201eWir ber\u00fccksichtigen auch, dass die Leiter durch die Entwicklung neuer Kabel zuk\u00fcnftig gr\u00f6\u00dfer werden. Daher ist das Rohr robust und gro\u00df genug f\u00fcr eine Lebensdauer von 100 Jahren.\u201c<br \/>\nDie Fortschritte der letzten Jahrzehnte bei Kabel- und Rohrmaterialien \u2013 zusammen mit verbesserten Planungs- und Installationspraktiken \u2013 haben die thermische Leistung und Strombelastbarkeit von unterirdischen Systemen deutlich verbessert.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________________<\/p>\n<h2>Fazit<\/h2>\n<p>Da unterirdische Kabelinstallationen in Rohren zunehmen, um den steigenden Strombedarf zu decken, ist ein gutes Verst\u00e4ndnis der Thermodynamik wichtig. Alle Stromkabel erzeugen W\u00e4rme, und wenn diese W\u00e4rme nicht ordnungsgem\u00e4\u00df abgef\u00fchrt wird, kann sie sowohl die Effizienz als auch die Lebensdauer von Mittel- und Hochspannungsanlagen beeintr\u00e4chtigen. Um einen zuverl\u00e4ssigen Service zu gew\u00e4hrleisten und die Strombelastbarkeit zu maximieren, muss W\u00e4rme sorgf\u00e4ltig vorhergesagt und gehandhabt werden.<\/p>\n<p>Die Optimierung der thermischen Leistung h\u00e4ngt von mehreren Faktoren ab \u2013 vom Systemdesign und der Materialauswahl bis hin zur genauen Modellierung und Einhaltung von Normen. F\u00fcr eine erfolgreiche Projektplanung ist das Bewusstsein daf\u00fcr, wie diese Elemente zusammenwirken, zusammen mit der F\u00e4higkeit, thermische Berechnungen anzuwenden und zu interpretieren, entscheidend.<\/p>\n<p>Durch die Weiterentwicklung des Verst\u00e4ndnisses von thermischen Faktoren in unterirdischen Netzen von in Rohren verlegten Kabeln und die Umsetzung von W\u00e4rmemanagementstrategien \u00f6ffnen Versorgungsunternehmen die T\u00fcr f\u00fcr die zahlreichen langfristigen wirtschaftlichen, operativen und \u00f6kologischen Vorteile, die unterirdische Stromnetze bieten.<\/p>\n<h2>Lernen Sie die Beitragenden kennen<\/h2>\n<p><span data-contrast=\"auto\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-35770 alignleft\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Jacco-Headshots-120p.png\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"150\" \/>Jakob Smit<\/span><span data-ccp-props=\"{}\"><br \/>\n<\/span><span data-contrast=\"auto\">Senior Technology Advisor Cable and Lines<br \/>\n<\/span><span data-contrast=\"auto\">TenneT<\/span><span data-ccp-props=\"{}\"><br \/>\n<\/span><span data-contrast=\"auto\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/jacco-smit-0755634\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-35775 alignleft\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Marcel-Headshots-120p.png\" alt=\"Ein Portrait von Marcel den Haan\" width=\"120\" height=\"150\" \/>Marcel den Haan<br \/>\n<\/span><span data-contrast=\"auto\">Grid Design Solutions and Business Development<\/span><span data-ccp-props=\"{}\"><br \/>\n<\/span><span data-contrast=\"auto\">Gr\u00f8ft Design\u00ae<\/span><span data-ccp-props=\"{}\"><br \/>\n<\/span><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/marceldenhaan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-contrast=\"auto\">LinkedIn<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-35780 alignleft\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Marius-Headshots-120p.png\" alt=\"Ein Portrait von Marius Engebrethsen\" width=\"120\" height=\"150\" \/>Marius Engebrethsen <\/span><span data-ccp-props=\"{}\"><br \/>\n<\/span><span data-contrast=\"auto\">Projektmanager<\/span><span data-ccp-props=\"{}\"><br \/>\n<\/span><span data-contrast=\"auto\">REN <\/span><span data-ccp-props=\"{}\"><br \/>\n<\/span><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/marius-engebrethsen-9422107a\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-contrast=\"auto\">LinkedIn<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Sie haben Fragen?<\/h2>\n<p><button class=\"button button--primary\" data-micromodal-trigger=\"polywater-modal--email-us-form\">E-Mail <\/button><\/p>\n<div class=\"modal micromodal-slide\" id=\"polywater-modal--email-us-form\" aria-hidden=\"true\"><div class=\"modal__overlay\" tabindex=\"-1\" data-micromodal-close><div class=\"modal__container\" role=\"dialog\" aria-modal=\"true\" aria-labelledby=\"polywater-modal--email-us-form-title\"><header class=\"modal__header\"><h2 id=\"polywater-modal--email-us-form-title\">Schreiben Sie uns eine E-Mail <\/h2><button class=\"button--secondary modal__close\" aria-label=\"Close modal\" data-micromodal-close><\/button><\/header><div id=\"polywater-modal--email-us-form-content\"><!-- [if lte IE 8]>\r\n<script charset=\"utf-8\" type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/js.hsforms.net\/forms\/v2-legacy.js\"><\/script>\r\n<![endif]-->\r\n<script charset=\"utf-8\" type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/js.hsforms.net\/forms\/v2.js\"><\/script>\r\n<script>\r\nhbspt.forms.create({\r\n  region: \"na1\",\r\n  portalId: \"6060295\",\r\n  formId: \"c4cfef70-318c-475d-8bd5-ae04e0bc3c02\",\r\n  onFormReady: function (a) {\r\n    a.on('change', function(){\r\n      var zip = a.find('input[name=\"zip\"]');\r\n      if( zip ) {\r\n        if( zip.val() && zip.val().length > 4 ) {\r\n          var url = \"https:\/\/api.zippopotam.us\/us\/\" + zip.val();\r\n          var client = new XMLHttpRequest();\r\n          client.open(\"GET\", url, true);\r\n          client.onreadystatechange = function() {\r\n            if(client.readyState == 4) {\r\n              var resp = JSON.parse(client.responseText);\r\n              var city = resp.places[0]['place name'];\r\n              var state = resp.places[0]['state'];\r\n              a.find('input[name=\"city\"]').val(city);\r\n              a.find('input[name=\"state\"]').val(state);\r\n            };\r\n          };\r\n          client.send();\r\n        }\r\n      }\r\n    });\r\n  },\r\n});\r\n<\/script><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der weltweite Strombedarf steigt. 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