


Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 6 + 1 x 6 AWG
Flaches Tauchpumpenkabel, 600/2000 V, EPR 90 °C / CPE, drei Phasenleiter und ein isolierter Erdungsleiter, flach nebeneinander unter einem blauen Mantel.
- Hauptausführung: 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG, Erdungsleiter in voller Größe.
- Bereich: 6 AWG bis 500 kcmil, mit AWG- und mm²-Angabe für jede Größe.
- Konstruktionsgrundlage: Tiefbrunnen-Pumpenkabel nach UL 44 Section 7; Mantel und Strombelastbarkeit nach ICEA S-75-381 / NEMA WC 58.
- Lieferform: Trommeln zu 300 m, Aufdruck nach Kundenwunsch; Angaben zur UL- und MSHA-Zulassung mit dem Angebot.
Flaches Tauchpumpenkabel mit Erdungsleiter in voller Größe
Dieses flache Tauchpumpenkabel führt drei EPR-isolierte Phasenleiter und einen isolierten Erdungsleiter nebeneinander unter einem einzigen blauen CPE-Mantel. Es versorgt Unterwasserpumpen in Tiefbrunnen, fest installierte Pumpen der Grubenentwässerung und andere getaucht betriebene Betriebsmittel und ist nach dem Aufbau eines Tiefbrunnen-Tauchpumpenkabels nach UL 44 Section 7 gebaut, mit Mantel und Strombelastbarkeit nach ICEA S-75-381 / NEMA WC 58.
Die Hauptausführung ist 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG: Der Erdungsleiter hat denselben Querschnitt wie die Phasenleiter. UL 44 legt nur einen Mindestquerschnitt für den Erdungsleiter fest, und bei Phasen in 6 AWG beträgt dieser Mindestwert 8 AWG; ein Erdungsleiter in voller Größe mit 6 AWG bietet daher eine deutliche Reserve für den Fehlerstrom und für große Einbautiefen. Diese Ausführung haben wir an ein Projekt in Peru geliefert.
Die Leiter bestehen aus blankem (unverzinntem) weichgeglühtem Kupfer in feindrähtiger Seilverseilung, mit einem Trennband unter der EPR-Isolierung für 90 °C. Der hochbelastbare vernetzte CPE-Mantel widersteht Wasser, Öl, Ozon, Sonnenlicht und Flammen und bleibt ab −40 °C flexibel. Das flache Profil hält das Kabel dicht an der Steigleitung im Brunnenrohr.
Das Programm reicht von 6 AWG bis 500 kcmil, 600/2000 V, auf Trommeln zu 300 m, mit Blau als Standard-Mantelfarbe und einem Aufdruck nach Ihrer Bestellung. Die Angaben zur UL- und MSHA-Zulassung für diesen Aufbau werden mit dem Angebot bereitgestellt.
Aufbau des flachen Tauchpumpenkabels

| Element | Aufbau | Referenz |
|---|---|---|
| Leiter | Blankes (unverzinntes) weichgeglühtes Kupfer, feindrähtige flexible Seilverseilung | ASTM B3; ASTM B172 |
| Trennschicht | Band zwischen jedem Leiter und seiner Isolierung | Bei blankem Kupfer nach UL 44 erforderlich |
| Isolierung | Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), 90 °C; gummiertes Band über jeder Phasenader | UL 44 |
| Phasenkennzeichnung | Schwarz, Rot, Gelb | - |
| Schutzleiter | Isoliert, grün/gelb, gleiche Isolierwerkstoffart wie die Phasenadern | UL 44 Section 7 |
| Verseilung | Drei Phasenadern und der Erdungsleiter parallel in einer flachen Reihe, durch den Mantel verbunden | - |
| Mantel | Hochbelastbares vernetztes chloriertes Polyethylen (CPE), standardmäßig blau, andere Farben auf Anfrage | ICEA S-75-381 / NEMA WC 58, Abschnitt 3.21 (Mäntel) |
Warum die Hauptausführung einen Erdungsleiter in voller Größe hat
UL 44 behandelt den Erdungsleiter in einem Tiefbrunnen-Pumpenkabel als optional; ist jedoch einer vorhanden, muss er isoliert sein, aus derselben Isolierwerkstoffart wie die Phasenleiter bestehen und darf nicht kleiner sein als die Größe, die UL 44 Table 35.1 für die jeweilige Phasengröße festlegt. Bei Phasen in 6 AWG beträgt dieser Mindestwert 8 AWG. Die Ausführung 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG geht einen Schritt weiter und führt den Erdungsleiter im selben Querschnitt wie die Phasen aus. Das ist die Anordnung, die man vorgeben sollte, wenn der Pumpenmotor am Ende einer großen Einbautiefe sitzt, wenn die Schutzeinrichtung einen niederimpedanten Fehlerstrompfad zum schnellen Abschalten benötigt oder wenn die Projektnorm schlicht einen Erdungsleiter in voller Größe verlangt. Größere Querschnitte in der Tabelle führen die aufgelisteten Standard-Erdungsleiter; ein Erdungsleiter in voller Größe kann für jeden davon auf Anfrage gefertigt werden.
Warum flach, und warum EPR und CPE
Weil die vier Adern in einer Reihe liegen, bleibt das Kabel in einer Richtung dünn; es liegt dicht an der Steigleitung und beansprucht im Brunnenrohr weniger Ringraum als ein Rundkabel desselben Querschnitts. Die EPR-Isolierung ist für eine Leitertemperatur von 90 °C ausgelegt, und der vernetzte CPE-Mantel erweicht bei Wärme nicht so wie thermoplastische Mäntel.
| Eigenschaft | Dieses Kabel (EPR / CPE) | Typisches PVC- oder PE-Pumpenkabel |
|---|---|---|
| Zulässige Leitertemperatur | 90 °C | Meist 75 °C |
| Strombelastbarkeit 6 AWG Kupfer, NEC Table 310.16 | 75 A in der Spalte 90 °C | 65 A in der Spalte 75 °C |
| Art von Isolierung und Mantel | Vernetzter Kautschuk: schmilzt und fließt bei Wärme nicht | Thermoplast: erweicht mit steigender Temperatur |
| Handhabung bei Kälte | Bemessen ab −40 °C | Versteift bei niedriger Temperatur; die angegebene Mindesttemperatur prüfen |
| Öl und Kohlenwasserstoffe | CPE-Mantel ist ölbeständig | Hängt von der Mischung ab |
| Schutzleiter | Isoliert, in der Hauptausführung in voller Größe | Oft reduziert, manchmal blank, manchmal gar nicht vorhanden |
Das Kabel ist ein Tiefbrunnen-Tauchpumpenkabel nach UL 44 Section 7. UL 44 vergibt für diese Klasse keine Typbuchstaben, und der Aufbau ist weder ein ICEA-Kabel Type W, das keinen Erdungsleiter hat, noch ein flaches ICEA-Kabel Type G, das zwei davon hat. Für ein flaches Kabel, das mit beweglichen Betriebsmitteln mitläuft, statt im Brunnen zu hängen, siehe unser vieradriges flaches Bergbaukabel Type W.
Anwendungen und Installation

- Unterwasserpumpen in Tiefbrunnen für die kommunale, landwirtschaftliche und industrielle Wasserversorgung.
- Fest installierte Anlagen der Grubenentwässerung - Bohrlöcher, Schachtpumpen und feste Sümpfe - bei denen die Ölbeständigkeit des CPE-Mantels und der Erdungsleiter in voller Größe zählen.
- Unterwassermotoren und andere elektrische Betriebsmittel, die im Wasser eingebaut und dort belassen werden.
Eine Pumpe, die regelmäßig gehoben, gezogen oder auf- und abgewickelt wird, braucht stattdessen ein Kabel für bewegliche Verlegung: siehe unser vieradriges flaches Bergbaukabel Type W für diesen Einsatzfall.
UL 44 beschreibt diese Kabelklasse als bestimmt für den Einsatz innerhalb des Brunnenrohrs zum Anschluss von Tiefbrunnen-Wasserpumpen, wobei das Kabel keiner wiederholten Handhabung ausgesetzt ist. Es ist für dauerndes Eintauchen in Brunnen bis 500 m Tiefe ausgelegt; Aufhängung, Verbindungen und Endverschlüsse werden für jedes Projekt bestätigt, denn sie und nicht der Mantel entscheiden in der Regel darüber, wie tief ein Strang reichen kann. Ein Kabel, das auf- und abgewickelt oder mit einer Maschine gezogen wird, gehört dagegen zur Familie der ortsveränderlichen Leitungen.
Hinweise zur Installation
- Das Kabel geradlinig und ohne Verdrehen von der Trommel ablaufen lassen; ein Flachkabel darf niemals über den Trommelflansch abgezogen werden.
- Das Kabel in den vom Pumpenhersteller angegebenen Abständen an der Steigleitung befestigen, damit das Rohr und nicht die Verbindungen oder die Motoranschlussleitungen das Kabelgewicht trägt. Die Gewichte in der Tabelle, multipliziert mit der Einbautiefe, ergeben diese Hängelast; für die Ausführung 3 x 6 + 1 x 6 AWG ist das auf der Auftragszeichnung bestätigte Gewicht zu verwenden.
- Die Zugkräfte unterhalb der für die jeweilige Größe angegebenen maximalen Zugkraft halten.
- Das Kabel mit einer für dauerndes Eintauchen bemessenen Verbindungsgarnitur an die Motoranschlussleitungen anschließen und den Isolationswiderstand vor dem Absenken des Strangs und nach dem Verbinden erneut prüfen.
- Bei einem Pumpenmotor am Frequenzumrichter sind die maximale Kabellänge und eine etwaige Ausgangsfilterung mit dem Hersteller des Frequenzumrichters abzustimmen. Lange ungefilterte Umrichterausgänge erzeugen Spannungsspitzen weit über der Versorgungsspannung; die Grenzwerte für Filter und Kabellänge legen die Hersteller von Umrichter und Pumpe fest.
Referenz: Projekt in Peru
Die Ausführung 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG mit blauem CPE-Mantel wurde an ein Projekt in Peru geliefert.
Was mit der Anfrage zu senden ist
- Phasenquerschnitt und ob der Erdungsleiter in Standardgröße oder in voller Größe ausgeführt werden soll.
- Systemspannung, Motorleistung und Volllaststrom.
- Einbautiefe zuzüglich der waagerechten Strecke vom Brunnenkopf bis zum Schaltschrank.
- Innendurchmesser des Brunnenrohrs und Größe der Steigleitung, damit die flache Breite auf Freiraum geprüft werden kann.
- Wassertemperatur und eine etwaige Einwirkung von Öl, Kohlenwasserstoffen oder Grubenwasser.
- Anlaufart: Direkteinschaltung, Sanftanlasser oder Frequenzumrichter.
- Trommellänge oder durchgehende Längen je Brunnen, Aufdruck und Bestimmungshafen.
Fragen aus dem Einkauf
Was bedeutet 3 x 6 + 1 x 6 AWG?
Drei Phasenleiter in 6 AWG plus ein Erdungsleiter in 6 AWG. Die zweite Zahl ist die Größe des Erdungsleiters; 3 x 6 + 1 x 6 AWG hat also einen Erdungsleiter in voller Größe, während eine Angabe wie 3 x 6 AWG + 8 AWG einen reduzierten Erdungsleiter bedeutet: 8 AWG ist der kleinste Erdungsleiter, den UL 44 bei Phasen in 6 AWG zulässt.
Braucht ein Tauchpumpenkabel einen Erdungsleiter in voller Größe?
Nach UL 44 nicht; die Norm legt nur einen Mindestwert fest: 8 AWG bei Phasen in 6 AWG. Ein Erdungsleiter in voller Größe wird gewählt, wenn die Einbautiefe groß ist, wenn die Schutzeinrichtung einen niederimpedanten Fehlerstrompfad zum schnellen Abschalten benötigt oder wenn die Projektnorm ihn verlangt. Die Hauptausführung auf dieser Seite hat einen.
Was bedeutet 600/2000 V bei diesem Kabel?
Es ist eine doppelte Kennzeichnung. 600 V ist die Bemessung nach UL 44, die diese Isolierwanddicke erfüllt. 2000 V ist die Klasse der ortsveränderlichen Starkstromleitungen nach ICEA S-75-381 / NEMA WC 58, die Aufbauten mit einer Bemessung von 2000 Volt oder weniger umfasst. Das Angebot bestätigt, welche Bemessung für Ihre Anlage gilt.
Wie viel Strom kann ein Tauchpumpenkabel in 6 AWG führen?
87 A bei 30 °C Umgebungstemperatur und 79 A bei 40 °C Umgebungstemperatur, für drei belastete Leiter bei 90 °C Leitertemperatur in freier Luft; Grundlagen sind NEC Table 400.5(A)(2) und ICEA S-75-381 Table H-1. Wendet die zuständige Behörde stattdessen NEC Table 310.16 an, beträgt der Wert 75 A. Für Kabel auf der Trommel, gebündelt oder in warmem Wasser sind Reduktionsfaktoren anzuwenden.
Flaches oder rundes Tauchpumpenkabel: was ist besser?
Für ein Kabel, das im Brunnen hängt und dort bleibt, ist die flache Bauform die übliche Wahl. Es ist in einer Richtung dünner, lässt also mehr Freiraum im Brunnenrohr und liegt flach an der Steigleitung an. Ein Rundkabel verträgt Verdrehung besser, wo das Kabel wiederholt gehandhabt wird.
Kann stattdessen eine PVC-Tauchpumpenleitung verwendet werden?
Ja, bei kleinen Pumpen in kühlem, sauberem Wasser. Eine PVC-Tauchpumpenleitung ist üblicherweise für 75 °C Leitertemperatur bemessen, sodass derselbe Querschnitt weniger Strom führt - 65 A gegenüber 75 A bei 6 AWG in NEC Table 310.16 - und Thermoplast erweicht bei Wärme. EPR/CPE ist die Wahl für größere Motoren, heißes oder öliges Wasser, die Grubenentwässerung und kalte Strecken an der Oberfläche.
Wie tief kann das Kabel eingebaut werden?
Es ist für dauerndes Eintauchen in Brunnen bis 500 m Tiefe ausgelegt. Die praktische Grenze ergibt sich meist aus der Aufhängung des Strangs, den Verbindungen und den Endverschlüssen; die Einbautiefe wird daher mit dem Angebot bestätigt.
Wie wird es geliefert?
Standardmäßig auf Trommeln zu 300 m (984 ft), mit Blau als Standard-Mantelfarbe und einem Aufdruck nach Ihrer Vorgabe. Auf jeden Brunnen abgestimmte durchgehende Längen sind lieferbar, sodass im Strang keine Zwischenverbindung entsteht.
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Für die Auswahl von Pumpenaggregaten über verschiedene Spannungen hinweg siehe unsere Tauchpumpen-Motorkabel Übersicht. Für Trinkwasserbrunnen nach europäischen Normen siehe Drincable 600 Trinkwasser-Pumpenleitung und Tauchpumpenleitung H07RN8-F. Katalogbezeichnungen für Bergbaukabel anderer Hersteller sind in unserer Querverweis der Bergbaukabel-Bezeichnungen.
Referenzhinweis: Anfragen, die mit AQUAFLEX oder HYDROFLEX für ein flaches EPR/CPE-Pumpenkabel eingehen, werden auf dieser Seite bearbeitet.
Markenhinweis: AQUAFLEX® und HYDROFLEX® sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber, und TEBAOFLEX ist weder mit diesen Unternehmen verbunden noch vertreibt es deren Kabel weiter. Wir fertigen dieses flache EPR/CPE-Pumpenkabel nach der auf dieser Seite beschriebenen Konstruktionsgrundlage UL 44 und ICEA S-75-381, und jede hier aufgeführte Größe kann als TEBAOFLEX-Ausführung angeboten und geliefert werden. Nennt eine Spezifikation das Produkt eines anderen Herstellers, senden Sie sie mit der Anfrage ein; der Aufbau wird Parameter für Parameter verglichen, bevor etwas dagegen angeboten wird.
Technische Daten des flachen Tauchpumpenkabels
| Spannungskennzeichnung | 600/2000 V (600 V nach UL 44; Klasse 2000 V nach ICEA S-75-381 / NEMA WC 58) |
| Leitertemperatur | 90 °C |
| Betriebstemperaturbereich | −40 °C bis +90 °C |
| Tauchbetrieb | Ausgelegt für dauerndes Eintauchen in Brunnen bis 500 m Tiefe |
| Mantelfarbe | Blau als Standard; andere Farben auf Anfrage |
| Aufdruck | Nach Kundenvorgabe |
| Standardverpackung | Trommeln zu 300 m (984 ft); andere Längen auf Anfrage |
| Zulassungen | Angaben zur UL- und MSHA-Zulassung für diesen Aufbau werden mit dem Angebot bereitgestellt |
Größen und technische Daten
Die erste Spalte enthält die vollständige Größenangabe, damit jede Zeile für sich gelesen werden kann: zuerst die Phasenleiter, dann der Erdungsleiter. Die Ausführung 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG hat einen Erdungsleiter in voller Größe; Dicke, Breite und Gewicht sind daher kundenspezifisch und werden auf der Auftragszeichnung bestätigt.
| Größe, Phasen + Erdungsleiter | Phasenleiter | Litzenaufbau (Anzahl × Durchmesser) | Isolierung, Nennwert | Mantel, Nennwert | Dicke × Breite | Gewicht ca. | Strombelastbarkeit, 40 °C Umgebung | Strombelastbarkeit, 30 °C Umgebung | Max. Zugkraft | Induktivität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG | 13.3 mm² | 264 × 0.254 mm | 0.060 in 1.52 mm | 3.18 mm | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 79 A | 87 A | 600 N | 0.343 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 4 AWG + 1 x 6 AWG | 21.2 mm² | 418 × 0.254 mm | 0.060 in 1.52 mm | 3.56 mm | 0.67 × 1.83 in 16.9 × 46.4 mm | 1616 kg/km 1086 lb/1000 ft | 104 A | 114 A | 950 N | 0.328 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 2 AWG + 1 x 5 AWG | 33.6 mm² | 660 × 0.254 mm | 0.060 in 1.52 mm | 3.94 mm | 0.76 × 2.10 in 19.2 × 53.3 mm | 2328 kg/km 1564 lb/1000 ft | 138 A | 152 A | 1500 N | 0.323 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 1 AWG + 1 x 4 AWG | 42.4 mm² | 836 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 3.94 mm | 0.85 × 2.45 in 21.5 × 62.2 mm | 2872 kg/km 1930 lb/1000 ft | 161 A | 177 A | 1900 N | 0.320 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 1/0 AWG + 1 x 3 AWG | 53.5 mm² | 1056 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.32 mm | 0.92 × 2.65 in 23.3 × 67.2 mm | 3552 kg/km 2387 lb/1000 ft | 186 A | 205 A | 2400 N | 0.318 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 2/0 AWG + 1 x 2 AWG | 67.4 mm² | 1320 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.32 mm | 0.96 × 2.83 in 24.4 × 71.8 mm | 4064 kg/km 2731 lb/1000 ft | 215 A | 237 A | 3000 N | 0.305 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 3/0 AWG + 1 x 1 AWG | 85.0 mm² | 1672 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.83 mm | 1.07 × 3.13 in 27.1 × 79.6 mm | 5051 kg/km 3394 lb/1000 ft | 249 A | 274 A | 3825 N | 0.297 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 4/0 AWG + 1 x 1/0 AWG | 107.2 mm² | 2090 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.83 mm | 1.11 × 3.32 in 28.3 × 84.4 mm | 6064 kg/km 4075 lb/1000 ft | 287 A | 316 A | 4800 N | 0.292 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 250 kcmil + 1 x 2/0 AWG | 126.7 mm² | 2496 × 0.254 mm | 0.095 in 2.41 mm | 5.21 mm | 1.22 × 3.66 in 31.1 × 92.9 mm | 7148 kg/km 4803 lb/1000 ft | 320 A | 352 A | 5800 N | 0.289 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 350 kcmil + 1 x 3/0 AWG | 177.3 mm² | 3416 × 0.254 mm | 0.095 in 2.41 mm | 5.59 mm | 1.36 × 4.14 in 34.6 × 105.1 mm | 9532 kg/km 6405 lb/1000 ft | 394 A | 433 A | 7900 N | 0.287 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 400 kcmil + 1 x 4/0 AWG | 202.7 mm² | 3904 × 0.254 mm | 0.095 in 2.41 mm | 5.59 mm | 1.41 × 4.33 in 35.9 × 110.1 mm | 10404 kg/km 6991 lb/1000 ft | 430 A | 468 A | 9100 N | 0.285 mH/km |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 500 kcmil + 1 x 250 kcmil | 253.4 mm² | 4880 × 0.254 mm | 0.095 in 2.41 mm | 6.35 mm | 1.61 × 4.93 in 40.9 × 125.3 mm | 14141 kg/km 9502 lb/1000 ft | 487 A | 536 A | 11400 N | 0.278 mH/km |
Die letzte Spalte gibt die Induktivität an, nicht die Reaktanz. Bei 60 Hz beträgt die Reaktanz 2πfL, sodass 0.343 mH/km bei 6 AWG etwa 0.129 Ω/km entsprechen und 0.278 mH/km bei 500 kcmil etwa 0.105 Ω/km.
Die Strombelastbarkeiten gelten für drei stromführende Leiter bei 90 °C Leitertemperatur, für ein einzelnes Kabel in freier Luft. Die Spalte 40 °C folgt ICEA S-75-381 / NEMA WC 58 Annex H, Table H-1. Die Spalte 30 °C folgt NEC Table 400.5(A)(2), 90 °C, Spalte F; bei 400 kcmil beträgt der NEC-Wert 468 A, weshalb diese Zeile nicht exakt mit dem ICEA-Wert skaliert. Für Kabel, die auf der Trommel bleiben, gebündelt, umschlossen oder in warmem Wasser oder warmer Luft verlegt sind, sind Reduktionsfaktoren anzuwenden.
Wenn die zuständige Behörde NEC Table 310.16 anwendet
Ein Pumpenkabel nach UL 44 besteht aus Leitertypen, die von NEC Article 310 erfasst werden; die zuständige Behörde kann es daher nach Table 310.16 statt nach Table 400.5(A)(2) beurteilen. Dann gelten die niedrigeren Werte unten; geben Sie in der Anfrage an, welche Grundlage Ihr Projekt verlangt.
| Phasenleiter | Strombelastbarkeit |
|---|---|
| 6 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 75 A |
| 4 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 95 A |
| 2 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 130 A |
| 1 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 145 A |
| 1/0 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 170 A |
| 2/0 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 195 A |
| 3/0 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 225 A |
| 4/0 AWG Kupfer, Spalte 90 °C | 260 A |
| 250 kcmil Kupfer, Spalte 90 °C | 290 A |
| 350 kcmil Kupfer, Spalte 90 °C | 350 A |
| 400 kcmil Kupfer, Spalte 90 °C | 380 A |
| 500 kcmil Kupfer, Spalte 90 °C | 430 A |
Spannungsfall: ein Rechenbeispiel
Der Spannungsfall auf einer Drehstromstrecke beträgt √3 × Strom × Leiterwiderstand × Länge. Nehmen wir einen dreiphasigen Pumpenmotor mit 30 hp und 460 V, dessen Volllaststrom nach NEC Table 430.250 40 A beträgt, an 6 AWG. NEC Chapter 9, Table 8 nennt 0.491 Ω je 1000 ft (1.61 Ω/km) für verseiltes blankes Kupfer bei 75 °C; je Meter fallen also 1.732 × 40 × 0.00161 = 0.11 V ab. Eine Grenze von 3 %, also 13.8 V, ist bei etwa 124 m (etwa 406 ft) Kabel erreicht, wobei Einbautiefe und waagerechte Strecke zusammengezählt werden. Feindrähtige flexible Litzen liegen etwas über diesem tabellierten Widerstandswert; behandeln Sie den Wert daher als obere Grenze und gleichen Sie ihn mit den Kabellängentabellen des Pumpenherstellers ab, die auch den Motoranlauf berücksichtigen.
Gewicht je Standardtrommel
| Größe, Phasen + Erdungsleiter | Kabelgewicht je 300 m | Kabelgewicht je 984 ft |
|---|---|---|
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 4 AWG + 1 x 6 AWG | 485 kg | 1069 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 2 AWG + 1 x 5 AWG | 698 kg | 1540 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 1 AWG + 1 x 4 AWG | 862 kg | 1900 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 1/0 AWG + 1 x 3 AWG | 1066 kg | 2349 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 2/0 AWG + 1 x 2 AWG | 1219 kg | 2688 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 3/0 AWG + 1 x 1 AWG | 1515 kg | 3341 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 4/0 AWG + 1 x 1/0 AWG | 1819 kg | 4011 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 250 kcmil + 1 x 2/0 AWG | 2144 kg | 4728 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 350 kcmil + 1 x 3/0 AWG | 2860 kg | 6304 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 400 kcmil + 1 x 4/0 AWG | 3121 kg | 6881 lb |
| Flaches Tauchpumpenkabel 3 x 500 kcmil + 1 x 250 kcmil | 4242 kg | 9353 lb |
Normen und Zulassungen
| Referenz | Was sie für dieses Kabel abdeckt |
|---|---|
| UL 44, Section 7 | Aufbau von Tiefbrunnen-Tauchpumpenkabeln; Anforderungen an Isolierung und Erdungsleiter; die Bemessung 600 V |
| UL 44, Table 35.1 | Mindestquerschnitt des Erdungsleiters zu jeder Phasengröße; der Erdungsleiter in voller Größe der Hauptausführung liegt darüber |
| ICEA S-75-381 / NEMA WC 58 | Mantelanforderungen nach Abschnitt 3.21; die Klasse ortsveränderlicher Starkstromleitungen mit 2000 Volt oder weniger; Grundlage der Strombelastbarkeit nach Annex H |
| ASTM B3 | Weicher oder weichgeglühter Kupferdraht |
| ASTM B172 | Seilverseilte Kupferleiter für flexible Kabel |
| NEC Table 400.5(A)(2) | Grundlage der Strombelastbarkeit bei 30 °C Umgebung, drei stromführende Leiter |
| NEC Table 310.15(B)(1)(1) und Table 310.16 | Korrekturfaktoren für die Umgebungstemperatur und die alternative Grundlage der Strombelastbarkeit nach Article 310 |
Angaben zur UL- und MSHA-Zulassung für diesen Aufbau werden mit dem Angebot bereitgestellt, und Prüfberichte der Routineprüfungen werden mit den Auftragsunterlagen geliefert. Die oben genannten Normen beschreiben den Aufbau und die Grundlage der Bemessung; benötigt ein Projekt eine bestimmte, auf dem Kabel aufgedruckte Listung, geben Sie dies in der Anfrage an, und wir bestätigen, was geliefert wird.
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