
2XSEYQY-Mittelspannungs-Tunnelenergiekabel 6/10kV
2XSEYQY 6/10kV MS-Tunnelenergiekabel von TEBAOFLEX für die angegebenen Anwendungen und Betriebsbedingungen. Den Hauptleiterquerschnitt anhand von Betriebsstrom, Trassenlänge, zulässigem Spannungsfall, erwartetem Kurzschlussstrom, Umgebungstemperatur und Verlegeart auswählen. Die Quelle nennt DIN VDE 0298-4; deren Anwendbarkeit auf die konkrete Mittelspannungsanlage ist vor der Strombelastbarkeitsberechnung zu prüfen. Gleiche Querschnitte haben je nach Verlegung in Luft, Rohren, Rinnen, Häufung oder thermisch eingeschränkten untertägigen Räumen unterschiedliche Belastbarkeiten. Genaue Größe, Länge, Verlegebeanspruchung und Dokumentationsanforderungen für ein technisches Angebot senden.
2XSEYQY 6/10kV MS-Tunnelenergiekabel von TEBAOFLEX für die angegebenen Anwendungen und Betriebsbedingungen. Den Hauptleiterquerschnitt anhand von Betriebsstrom, Trassenlänge, zulässigem Spannungsfall, erwartetem Kurzschlussstrom, Umgebungstemperatur und Verlegeart auswählen. Die Quelle nennt DIN VDE 0298-4; deren Anwendbarkeit auf die konkrete Mittelspannungsanlage ist vor der Strombelastbarkeitsberechnung zu prüfen. Gleiche Querschnitte haben je nach Verlegung in Luft, Rohren, Rinnen, Häufung oder thermisch eingeschränkten untertägigen Räumen unterschiedliche Belastbarkeiten. Kupferbandschirm und verzinktes Stahldrahtgeflecht benötigen ein dokumentiertes Erdungs- und Potentialausgleichskonzept. Fehlerstromtragfähigkeit des Schirms, Durchgängigkeit der Bewehrung, Anschlussmaterial sowie einseitige oder beidseitige Erdung gemäß Systemauslegung prüfen. Der Zusatz `/16` stammt aus der Querschnittstabelle; seine genaue Bedeutung für Schirm oder Nebenleiter ist anhand der freigegebenen Aufbauzeichnung zu bestätigen. Bei der mechanischen Planung Durchmesser, Mindestbiegeradius, Richtungswechsel, Kabelgewicht, Einzugslänge, Zugösenverfahren und Schellenabstand prüfen. Zugbeanspruchung auf 15 N/mm² und Torsion auf 25°/m begrenzen. Wegen Leiterklasse 2 und einer Mindesttemperatur von +5°C im bewegten Betrieb erfordern Dauertrommelbetrieb, häufige Leitungswagenzyklen und Bewegung bei Kälte ohne gesonderte Freigabe eine dafür ausgelegte Alternative. In der Anfrage Systemspannung, Leiterquerschnitt, Trassenlänge, Verlegeart, Fehlerstrom und Dauer, Erdungskonzept, Bewegungsprofil, Umgebungstemperatur, Unterlagen für explosionsgefährdete Bereiche, Brandprüfung, Trommellänge und Prüfunterlagen angeben. Das Produkt gehört zu Bergbau- & Tunnelkabeln. Vor Bestellung Variante, Leiter- oder Aderanordnung, Systemdaten, Trassenbedingungen, Geräteanschluss und Unterlagen mit der Projektspezifikation abgleichen.
2XSEYQY 6/10kV MS-Tunnelenergiekabel – Aufbau
Kabelaufbau
- Leiter: Runder mehrdrähtiger Leiter aus blankem weichgeglühtem Kupfer, Klasse 2 nach IEC 60228.
- Innere halbleitende Schicht: Extrudierte halbleitende Gummimischung über dem Leiter zur elektrischen Feldsteuerung.
- Isolierung: XLPE-Mittelspannungsisolierung.
- Äußere halbleitende Schicht: Extrudierte halbleitende Gummimischung über der Isolierung.
- Aderkennzeichnung: Naturfarbene Isolierung mit schwarzer halbleitender Schicht.
- Metallischer Schirm: Kupferbänder um jede Hauptader.
- Verseilung und Bettung: Drei geschirmte Adern konzentrisch mit PVC-Füllung verseilt.
- Bewehrung: Verzinktes Stahldrahtgeflecht mit mindestens 90% Bedeckung.
- Außenmantel: Rote flammwidrige Spezial-PVC-Mischung.
2XSEYQY 6/10kV MS-Tunnelenergiekabel – Anwendungen
Anwendungen
- Mittelspannungsversorgung für Transformatoren im untertägigen Berg- und Tunnelbau
- Hauptverteilungen und Schaltanlagen in Tunnelnetzen
- Energietrassen in Bergwerken und untertägigen Bauwerken mit Bedarf an geschirmten Adern und Stahldrahtgeflechtschutz
- Stationäre Anlagen mit mechanischen Handhabungsrisiken
- Anschlüsse an mobile Betriebsmittel nur dort, wo die Bewegungsbeanspruchung und die Biegebedingungen technisch freigegeben worden sind
Auswahlhinweise für den Einkauf
Den Hauptleiterquerschnitt anhand von Betriebsstrom, Trassenlänge, zulässigem Spannungsfall, erwartetem Kurzschlussstrom, Umgebungstemperatur und Verlegeart auswählen. Die Strombelastbarkeit ist für die tatsächliche Trasse nach DIN VDE 0298-4 zu berechnen; derselbe Leiterquerschnitt kann bei Verlegung in Luft, Rohren, Rinnen, Häufung oder thermisch eingeschränkten untertägigen Räumen eine andere Last führen.
Kupferbandschirm und verzinktes Stahldrahtgeflecht benötigen ein dokumentiertes Erdungs- und Potentialausgleichskonzept. Fehlerstromtragfähigkeit des Schirms, Durchgängigkeit der Bewehrung, Anschlussmaterial sowie einseitige oder beidseitige Erdung gemäß Systemauslegung prüfen. Der Zusatz `/16` stammt aus der Querschnittstabelle; seine genaue Bedeutung für Schirm oder Nebenleiter ist anhand der freigegebenen Aufbauzeichnung zu bestätigen.
Bei der mechanischen Planung Durchmesser, Mindestbiegeradius, Richtungswechsel, Kabelgewicht, Einzugslänge, Zugösenverfahren und Schellenabstand prüfen. Zugbeanspruchung auf 15 N/mm² und Torsion auf 25°/m begrenzen. Wegen Leiterklasse 2 und einer Mindesttemperatur von +5°C im bewegten Betrieb erfordern Dauertrommelbetrieb, häufige Leitungswagenzyklen und Bewegung bei Kälte ohne gesonderte Freigabe eine dafür ausgelegte Alternative.
In der Anfrage Systemspannung, Leiterquerschnitt, Trassenlänge, Verlegeart, Fehlerstrom und Dauer, Erdungskonzept, Bewegungsprofil, Umgebungstemperatur, Unterlagen für explosionsgefährdete Bereiche, Brandprüfung, Trommellänge und Prüfunterlagen angeben.
Prüfpunkte für die Auswahl
Bestätigen Sie vor der endgültigen Auswahl die Geräteschnittstelle, Verlegeart, Streckenlänge, Bewegungs- oder Biegebeanspruchung, Umwelteinflüsse, Leiter- oder Aderanforderungen und Projektunterlagen.
2XSEYQY 6/10kV MS-Tunnelenergiekabel – Technische Daten
Die technischen Hinweise aus dem Ausgangsdatensatz sind nachstehend beibehalten. Bestätigen Sie vor der Freigabe die endgültige Abmessung, Toleranz, Verlegebedingungen und bestellte Ausführung.
2XSEYQY für Mittelspannungsverteilung im Tunnel
2XSEYQY ist ein dreiadriges 6/10 kV-Mittelspannungskabel für untertägige Bergbau- und Tunnelnetze. Es versorgt Transformatoren, Hauptverteilungen, Schaltanlagen und freigegebene Geräteanschlüsse, die geschirmte XLPE-isolierte Adern und hohen äußeren mechanischen Schutz benötigen.
Jede Phasenader besitzt innere und äußere halbleitende Feldsteuerschichten sowie einen eigenen Kupferbandschirm. Die drei geschirmten Adern sind mit PVC-Füllung verseilt, durch ein verzinktes Stahldrahtgeflecht mit mindestens 90% Bedeckung geschützt und mit einem roten flammwidrigen Spezial-PVC-Mantel versehen. Der Schichtaufbau unterstützt Feldsteuerung und mechanischen Schutz auf engen untertägigen Trassen.
Das Kabel verwendet Leiter der Klasse 2 nach IEC 60228. Es ist als bewehrtes Tunnelenergiekabel auszuwählen; eine Eignung für dauernd bewegten Trommelbetrieb ist daraus nicht abzuleiten. Bewegte Maschinenanwendungen erfordern die Prüfung von Biegezyklen, Bewegungsfrequenz, Zugkraft, Torsion und projektbezogener Mindesttemperatur im bewegten Betrieb.
Technische Tabellen aus dem Ausgangsdatensatz
Die nachstehenden Tabellen enthalten die ursprünglichen Produktdaten einschließlich Einheiten, Wertebereichen und Bestellbeispielen.
| Produkttyp | Dreiadriges bewehrtes Mittelspannungs-Tunnelenergiekabel |
| Modell | 2XSEYQY |
| Nennspannung | 6/10 kV |
| Maximal zulässige AC-Betriebsspannung | 6.9/12 kV |
| Maximal zulässige DC-Betriebsspannung | 9/18 kV |
| AC-Prüfspannung | 17 kV |
| Maximale Leitertemperatur | 90°C |
| Maximale Kurzschlusstemperatur | 250°C |
| Betriebstemperatur bei fester Verlegung | -25°C bis +80°C |
| Betriebstemperatur bei beweglichem Einsatz | +5°C bis +80°C |
| Mindestbiegeradius | Nach DIN VDE 0298-3 |
| Strombelastbarkeit | Nach DIN VDE 0298-4 |
| Maximale Zugbelastung | 15 N/mm² |
| Maximale Torsion | 25°/m |
| Bedeckungsgrad der Bewehrung | Mindestens 90% |
| Farbe des Außenmantels | Rot |
Ursprüngliche Produktattribute
Diese Produktattribute sind wie bereitgestellt beibehalten und müssen mit dem bestellten Aufbau abgeglichen werden.
| Produkttyp | Dreiadriges bewehrtes MS-Tunnelenergiekabel |
|---|---|
| Modell | 2XSEYQY |
| Nennspannung | 6/10 kV |
| Maximale Wechselspannung | 6.9/12 kV |
| Maximale Gleichspannung | 9/18 kV |
| AC-Prüfspannung | 17 kV |
| Leiter | Blankes weichgeglühtes Kupfer, mehrdrähtig, IEC 60228 Klasse 2 |
| Isolierung | XLPE |
| Feldsteuerung | Extrudierte innere und äußere halbleitende Gummischichten |
| Metallischer Schirm | Kupferband um jede Hauptader |
| Bettung / Füllstoff | PVC-Füllstoff |
| Bewehrung | Verzinktes Stahldrahtgeflecht, mindestens 90% Bedeckung |
| Außenmantel | Flammwidrige Spezial-PVC-Mischung |
| Mantelfarbe | Rot |
| Temperatur bei fester Verlegung | -25°C bis +80°C |
| Temperatur bei Bewegung | +5°C bis +80°C |
| Maximale Leitertemperatur | 90°C |
| Kurzschlusstemperatur | Maximal 250°C |
| Biegeradius | Nach DIN VDE 0298-3 |
| Maximale Zugbelastung | 15 N/mm² |
| Maximale Torsion | 25°/m |
| Normen | DIN VDE 0250-605; IEC 60502-2; DIN VDE 0250-1; DIN VDE 0298-3 |
| Anwendung | Bergbau- und Tunneltransformatoren, Hauptverteilungen, Schaltanlagen und freigegebene Geräteanschlüsse |
2XSEYQY 6/10kV MS-Tunnelenergiekabel – Normen und Konformität
Die folgenden Normenverweise wurden aus dem ursprünglichen Produktdatensatz übernommen. Sie benennen die zugrunde liegenden Quellen und ersetzen keine projektspezifischen Zertifizierungs- oder Prüfanforderungen.
- Das Kabel verwendet Leiter der Klasse 2 nach IEC 60228. Es ist als bewehrtes Tunnelenergiekabel auszuwählen; eine Eignung für dauernd bewegten Trommelbetrieb ist daraus nicht abzuleiten. Bewegte Maschinenanwendungen erfordern die Prüfung von Biegezyklen, Bewegungsfrequenz, Zugkraft, Torsion und projektbezogener Mindesttemperatur im bewegten Betrieb.
- Roter flammwidriger PVC-Mantel: Die rote Farbe erleichtert die Trassenkennzeichnung. Die Spezifikation nennt Brandprüfungen nach den angegebenen VDE-, EN- und IEC-Verfahren.
- Mindestbiegeradius nach DIN VDE 0298-3
- Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
- Leiter: runder mehrdrähtiger Leiter aus blankem weichgeglühtem Kupfer, Klasse 2 nach IEC 60228.
- Den Hauptleiterquerschnitt anhand von Betriebsstrom, Trassenlänge, zulässigem Spannungsfall, erwartetem Kurzschlussstrom, Umgebungstemperatur und Verlegeart auswählen. Die Strombelastbarkeit ist für die tatsächliche Trasse nach DIN VDE 0298-4 zu berechnen; derselbe Leiterquerschnitt kann bei Verlegung in Luft, Rohren, Rinnen, Häufung oder thermisch eingeschränkten untertägigen Räumen eine andere Last führen.
Wenn ein Projekt einen Prüfbericht, ein Zertifikat, einen Kennzeichnungsnachweis oder eine Prüffreigabe erfordert, nehmen Sie diese Anforderung in die Angebotsanfrage auf.
Kabelempfehlung und Angebot anfordern
Senden Sie die benötigten Funktionen, Kabellänge, mechanische Beanspruchung, Umgebung, Anschlussausführung und Menge. Unser Team prüft die Anwendung vor der Angebotserstellung.
- Geben Sie den Produktnamen oder die SKU sowie die benötigte Kabellänge und Menge an.
- Fügen Sie nach Möglichkeit eine Spezifikation, Zeichnung oder ein Datenblatt bei.

