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Auswahlleitfaden für Type 209-Bergbaukabel: 1.1 kV bis 11 kV

Type 209.1, 209.3, 209.6 oder 209.11 nach Spannung, Leiter, Schirm, Pilotader, Bewegung, Normausgabe und Unterlagen auswählen.

Leitfaden für Type 209-Bergbaukabel

Type 209 zuerst anhand des vollständigen Spannungssuffixes auswählen, dann Leiterquerschnitt, Schirm/Pilotanordnung, Bewegung, Biegedaten, Umgebung und geforderte AS/NZS-Ausgabe prüfen. Type 209.1, 209.3, 209.6 und 209.11 kennzeichnen unterschiedliche Spannungsklassen; sie ersetzen weder Auslegungsrechnung noch Zulassungsprüfung.

01Suffix

Die Systemspannung abstimmen.

02Beanspruchung

Schlepp-, Zuleitungs- oder Trommelbewegung festlegen.

03System

Schirm, Pilotader und Anschlüsse bestätigen.

04Unterlagen

Norm und Ausgabe angeben.

Type 209 Bergbaukabelquerschnitt mit drei geschirmten Energieadern und zentraler Pilotader
Type 209-Referenzaufbau der aktuellen TEBAOFLEX-Produktseite

Type 209-Bergbaukabel auswählen: die Kurzantwort

Type 209 verwenden, wenn das Projekt diese AS/NZS-Bergbaukabelfamilie fordert und der angebotene Aufbau zur Maschine passt. Der aktuelle TEBAOFLEX-Produktdatensatz für Type 209 beschreibt ein flexibles, kupfergeschirmtes Kabel mit drei Leistungsadern, zentraler Pilotader, EPR-Isolierung und hochbelastbarem PCP-Außenmantel in den Klassen 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV und 11 kV.

Der Suffix ist nur die erste Auswahlstufe. Vor Freigabe Strom, Leiterquerschnitt, Stromkreislänge, Bewegung, Mindestbiegeradius, Schirm- und Pilotfunktion, Anschlüsse, Umgebung, Kabelkennzeichnung, Prüfunterlagen und geforderte Normausgabe bestätigen.

Was bezeichnet Type 209?

Type 209 bezeichnet einen geschirmten elastomerisolierten Bergbaukabelaufbau, keinen festen Leiterquerschnitt. Im aktuellen TEBAOFLEX-Datensatz liegen drei geschirmte Leistungsadern um eine zentrale Pilotader auf einem Formseparator. Genannt werden weichgeglühte verzinnte Kupferleiter, EPR-Isolierung Typ R-EP-90, ein Geflechtschirm aus verzinntem Kupfer/Polyamid und ein schwarzer duroplastischer HD-85-PCP-Außenmantel.

Derselbe Datensatz beschreibt die Familie für den flexiblen Einsatz als Zuleitung und als Schleppleitung an Bergbaumaschinen, wobei kleinere Querschnitte für Bohrgeräte und Handwerkzeuge genannt werden. Diese Angabe zum Verwendungszweck muss dennoch mit der tatsächlichen Strecke abgeglichen werden. Ein Kabel kann elektrisch geeignet und mechanisch unglücklich sein; nach dem Spannungsetikett entscheidet die Maschine, welche Details wichtig sind.

Type 209.1, 209.3, 209.6 oder 209.11 nach Systemspannung auswählen

Das Suffix von Type 209 unterscheidet die Spannungsstufen, die in der aktuellen TEBAOFLEX-Produktfamilie gezeigt werden. Es legt weder den Leiterquerschnitt noch die Strombelastbarkeit, den Spannungsfall oder die Kabellänge fest.

Vorauswahltabelle der Type 209-Spannungssuffixe
BezeichnungVon TEBAOFLEX angegebene SpannungAnschließend zu bestätigen
Type 209.11.1 kVSystemspannung, Last, Leiterquerschnitt, Separator-/Schirmdetails und Pilotstromkreis
Type 209.33.3 kVSystemspannung, Feldsteuerschichten, Anschluss, Leiterquerschnitt und Kabelabmessungen
Type 209.66.6 kVSystem- und Gerätewerte, Schirm-/Erdungsanordnung, Anschlüsse und Trassenmechanik
Type 209.1111 kVVollständige Mittelspannungsberechnung, Schutz, Schirm, Pilotader, Zubehör, Biegedaten und Zulassungsunterlagen

Lassen Sie den Leiterquerschnitt von einer qualifizierten Elektrofachkraft anhand des tatsächlichen Stroms, der Verlegung, der Umgebungsbedingungen, des Spannungsfalls, der Anlaufbeanspruchung und der Fehleranforderungen berechnen. Wählen Sie keinen Leiterquerschnitt aus der Maßtabelle eines anderen Lieferanten und gehen Sie nicht davon aus, dass sie das Angebot von TEBAOFLEX beschreibt.

Den Type 209-Aufbau als Gesamtsystem betrachten

Jede Schicht erfüllt eine andere Aufgabe. Deshalb den vollständigen angebotenen Querschnitt vergleichen, nicht nur einen bevorzugten Werkstoff.

Zu prüfende Aufbaudetails des angebotenen Type 209-Kabels
BestandteilAktueller TEBAOFLEX-ProduktdatensatzFolge für die Auswahl
LeistungsleiterWeichgeglühte verzinnte Kupferdrähte; drei LeistungsadernLeiterquerschnitt, Widerstand, Strombeanspruchung und Anschlussbereich bestätigen
Leiter-/IsolierungsschirmSchichtanordnung unterscheidet sich zwischen 1.1 kV und den höheren SpannungsausführungenGenauen Suffix, Feldsteuerung und Zubehörkompatibilität bestätigen
IsolierungEPR Typ R-EP-90Nenntemperatur und elektrische Prüfungen anhand der Projektausgabe prüfen
VerbundschirmGeflecht aus verzinntem Kupfer und PolyamidElektrische Funktion, Schirmquerschnitt, Fehlerbeanspruchung und Anschlussverfahren bestätigen
Zentrale PilotaderEPR-isolierter flexibler mehrdrähtiger verzinnter KupferleiterFestlegen, ob das System die Ader zur Überwachung oder Steuerung nutzt; die Funktion nicht allein aus dem Namen ableiten
AußenmantelSchwarze duroplastische Mischung HD-85-PCPAnwendbare Nachweise für Öl-, Flammen-, Wasser-, UV-, Ozon-, Abrieb- und mechanische Prüfungen anfordern

Der Produktdatensatz nennt -25 degrees C bis +90 degrees C und Beständigkeit gegen Wasser, Flammenausbreitung, UV, Sonnenlicht, Ozon und Öl. Dies sind Familienangaben; im Angebot sind die genauen projektbezogenen Prüfverfahren, Bedingungen und Annahmewerte zu nennen.

Acht Prüfungen vor der Spezifikation eines Type 209-Bergbaukabels

1
Maßgebende Norm und Ausgabe bestätigen.

Ausschreibungstext, Rechtsraum, Bergwerksanforderungen und die Geltung von AS/NZS 1802:2018 oder einer anderen Vertragsausgabe dokumentieren.

2
Das vollständige Spannungssuffix abstimmen.

Type 209-Spannungsklasse anhand von Stromkreis und Gerät wählen; benachbarte Spannungsangaben begründen keine Austauschbarkeit.

3
Querschnitt der Leistungsleiter berechnen.

Geben Sie den Laststrom, die Streckenlänge, die Anlaufbeanspruchung, die Umgebungs- und Verlegebedingungen, den Grenzwert für den Spannungsfall und die Angaben zum Fehlerfall an.

4
Jede Kabelbewegung definieren.

Angeben, ob das Kabel schleift, eine Führung durchläuft, beim Umsetzen gebogen oder wiederholt auf eine angetriebene Trommel gewickelt wird.

5
Schirm-, Pilot- und Schutzfunktionen festlegen.

Schutzschaltplan, Pilotspannung/-funktion, Schirmanschluss und Erdschlussanforderungen angeben.

6
Trassenmechanik prüfen.

Kleinsten zulässigen Biegeradius, Rollen-/Trommeldurchmesser, Zug, Gegenbiegungen, Torsion, Hängelänge und Überfahrbelastung angeben.

7
Umgebung präzise beschreiben.

Wasser-/Eintauchbedingungen, Öle und Chemikalien, UV, Temperatur, Abrieb, Quetschung, Stoß und Flammenanforderungen benennen.

8
Abmessungen, Zubehör und Unterlagen prüfen.

Außendurchmesser, Masse, Verschraubungen/Kupplungen, Anschlussgarnitur, Trommellänge, Kennzeichnung, Prüfplan, Zertifikate und Abweichungen vor Fertigung bestätigen.

Schlepp- und Trommelbetrieb nicht als austauschbar behandeln

Der TEBAOFLEX-Datensatz zu Type 209 beschreibt flexible Einspeise- und Schleppanwendungen. Eine angetriebene Trommel bringt wiederholte Biegung unter Zug, Lagendruck, Beschleunigung und mögliche Torsion hinzu. Wickelt die Maschine das Kabel im normalen Betrieb auf, senden Sie Trommelgeometrie und Arbeitszyklus zur gesonderten Prüfung des Trommeleinsatzes; die Flexibilität eines Bergbaukabels allein belegt diese Eignung nicht.

WorkSafe Western Australia unterscheidet Schlepp- und Trommelleitungen in den Hinweisen zur Elektrotechnik im Bergbau. Für einen praxisbezogenen Vergleich verwenden Sie den TEBAOFLEX- Leitfaden: Trommelleitung und Schleppleitung.

Type 209 im Vergleich zu Type 61A, Type 66 und Type 611

Diese Bezeichnungen gehören zu unterschiedlichen Spezifikationswegen und sind keine direkten Entsprechungen. Die folgende Tabelle dient der Vorprüfung im Einkauf anhand aktueller TEBAOFLEX-Produktdaten; sie ist keine Ersatzfreigabe.

Normübergreifende Vorauswahltabelle – keine Gleichwertigkeitstabelle
KabelbezeichnungAuf der TEBAOFLEX-Seite genannter SpezifikationswegAngegebene SpannungZuerst zu prüfender Unterschied
Type 209AS/NZS 1802-Familie1.1, 3.3, 6.6 oder 11 kV je nach SuffixGeforderte AS/NZS-Ausgabe, zentrale Pilotader, Geflechtschirm und genauer Suffix-Aufbau
Type 61AProduktweg nach SANS 1520-1640/1100 VAngegebener Leiterquerschnitt, Dreipilot-Anordnung, Mantel und ausdrücklich nicht vorgesehener Trommelbetrieb
Type 66Produktweg nach SANS 1520-23.8/6.6 kVGeschirmter Aderaufbau, Pilot-/ECC-Option, Mantel, Abmessungen und Zubehör
Type 611Produktweg nach SANS 1520-26.35/11 kVGeschirmter Aderaufbau, Pilot-/ECC-Option, Endanschluss und Projektunterlagen

Bei einem Alternativvorschlag ein punktweises Datenblatt und eine Abweichungsliste zu Spannungsbezeichnung, Leiterquerschnitten, Schirmen, Pilot-/Erdleitern, Materialien, Abmessungen, Biegedaten, Prüfungen, Kennzeichnung und Zubehör verlangen. Vor der Fertigung die schriftliche Freigabe des verantwortlichen Planers oder Kunden einholen.

Unterlagen für ein Type 209-Angebot

Ein ausgefülltes Datenblatt und eine Querschnittszeichnung für genaues Suffix und Leiterquerschnitt anfordern. Die Unterlagen müssen Norm und Ausgabe, Maßtoleranzen, Leiter- und Schirmdaten, Pilotanordnung, Materialien, Stück-/Typprüfplan, Kennzeichnung, Trommelliste, Endanschlusskompatibilität und sämtliche Ausschreibungsabweichungen enthalten.

Für eine aussagekräftige Prüfung Maschine, Nennspannung, Betriebsstrom oder benötigten Querschnitt, Verlegeweg und Kabellänge, Bewegungsablauf, Biege-/Trommeldaten, Umgebung, Schutzschaltbild, geforderte Norm/Ausgabe, Menge und Lieferland senden. Ausgefüllte Type 209-Kabelliste zur technischen Angebotsprüfung senden.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Type 209-Bergbaukabel?

Type 209 ist eine Familie geschirmter elastomerisolierter Bergbaukabel. Der aktuelle TEBAOFLEX-Datensatz beschreibt drei geschirmte Leistungsadern um eine zentrale Pilotader, mit verzinnten Kupferleitern, EPR-Isolierung, Kupfer/Polyamid-Geflechtschirm und hochbelastbarem PCP-Außenmantel.

Was bedeuten Type 209.1, 209.3, 209.6 und 209.11?

Sie bezeichnen die in der TEBAOFLEX-Familie Type 209 aufgeführten Spannungsklassen 1.1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV und 11 kV. Leiterquerschnitt, Abmessungen, Biegegrenzen und Zubehör sind separat zu bestätigen.

Kann Type 209 auf einer angetriebenen Kabeltrommel eingesetzt werden?

Nicht allein aus der Flexibilität ableiten. Bei wiederholtem Aufwickeln müssen Lieferant und verantwortliche Fachplanung Trommeldurchmesser, Lagen, Geschwindigkeit, Zug, Torsion, Gegenbiegung und den vorgeschlagenen Aufbau für den Trommelbetrieb prüfen.

Ist Type 66 gleichwertig mit Type 209.6?

Aus einer ähnlichen Spannungsklasse folgt keine Gleichwertigkeit. Type 66 und Type 209 stammen aus unterschiedlichen Spezifikationswegen; vergleichen Sie daher die genaue Spannungsbezeichnung, die Leiter- und Aderanordnung, die Schirme, die Pilotadern oder ECC, den Mantel, die Abmessungen, die Prüfungen, das Zubehör und die geforderten Dokumente.

Welche Angaben werden für ein Type 209-Angebot benötigt?

Vollständigen Type 209-Suffix, Systemspannung, Strom oder Leiterquerschnitt, Kabel- und Trassenlänge, Maschine, Bewegung, Biege-/Trommeldaten, Schirm- und Pilotfunktion, Umgebung, Zubehör, Norm und Ausgabe, Prüfunterlagen, Menge und Lieferland angeben.

Quellen und redaktioneller Rahmen

Dieser Leitfaden nutzt TEBAOFLEX-Produktdaten für produktspezifische Angaben sowie Normen- und Behördenquellen zur Prüfung von Umfang und Ausgabe. Er dient der Auswahl und ist weder Zertifikat noch Ersatzfreigabe oder technische Berechnung.

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