Cable (N)TSCGEH3S para aplicaciones de rastreo visible en minería
El cable (N)TSCGEH3S es un cable de arrastre luminiscente de media tensión diseñado para el suministro de energía a equipos mineros móviles de gran tamaño, como palas y dragalinas. En la minería a cielo abierto y subterránea, la visibilidad del cable es un requisito práctico de seguridad: los operadores, los equipos de servicio y los conductores de vehículos deben poder identificar las rutas de los cables en condiciones de poca luz o durante la noche. Este cable integra un elemento electroluminiscente que le permite ser visible en la oscuridad sin dejar de funcionar como un robusto cable de alimentación para minería.
La construcción combina conductores de cobre estañado de clase 5, aislamiento EPR 3GI3, control de campo eléctrico semiconductor, conductores piloto, relleno central reforzado con aramida y una cubierta exterior de poliuretano (PUR) transparente de color naranja. La cubierta está diseñada para ser extremadamente resistente a la abrasión y al desgarro, mientras que el cable mantiene su capacidad para operar con total flexibilidad hasta -50 °C. Para los compradores, esto convierte al cable (N)TSCGEH3S en una excelente opción cuando se requiere movilidad, visibilidad, operación a bajas temperaturas y resistencia mecánica.
Características principales
- Función de seguridad luminiscente: El cable electroluminiscente integrado mejora la visibilidad del cable en zonas mineras oscuras, lo que ayuda a reducir el riesgo de daños accidentales o de un tendido inseguro.
- Diseñado para equipos móviles pesados: Adecuado para palas, dragalinas y otras grandes máquinas mineras móviles que utilizan alimentación eléctrica en remolque.
- Flexibilidad a bajas temperaturas: Permite un funcionamiento totalmente flexible hasta -50 °C, lo que resulta útil para yacimientos mineros fríos y para operaciones en invierno.
- Vaina exterior de PUR transparente: La funda transparente de poliuretano (PUR) de color naranja ayuda a revelar el elemento luminiscente a la vez que proporciona resistencia a la abrasión y al desgarro.
- Control de campo eléctrico: Las capas internas y externas de caucho semiconductor proporcionan control de campo para el funcionamiento a media tensión.
- Conductores de cobre estañado de clase 5: Los conductores de cobre estañado de filamentos finos permiten una manipulación flexible y garantizan la durabilidad del conductor.
- Estructura del núcleo reforzada con aramida: Los núcleos están dispuestos alrededor de un relleno central semiconductor con hilos de aramida para proporcionar estabilidad mecánica.
- Resistencia al aceite y a la intemperie: Apto para uso en exteriores, con resistencia al aceite, al ozono y a la humedad.
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Cable (N)TSCGEH3S, cable de arrastre luminiscente de media tensión para minería. |
| Clases de voltaje | 3,6/6 kV y 6/10 kV |
| Estándar de referencia | Basado en la norma DIN VDE 0250-813 |
| Conductor | Cobre estañado, de hilos finos, clase 5 según IEC 60228 / DIN VDE 0295 |
| Conductor de puesta a tierra de protección | Cobre estañado, de hilos finos, clase 5 con compuesto de caucho conductor especial. |
| Aislamiento | Compuesto de caucho tipo EPR 3GI3 |
| Control de campo eléctrico | Capas internas y externas de caucho semiconductor; capa exterior desprendible en frío. |
| Conductor piloto | Cobre estañado, de hilos finos, clase 5, aislamiento EPR |
| Elemento de iluminación | Cadena electroluminiscente especial diseñada para una alta visibilidad y un bajo consumo de energía. |
| Disposición central | Núcleos dispuestos alrededor de un relleno central semiconductor con hilos de aramida. |
| Vaina exterior | Compuesto de PUR transparente |
| Color de la vaina exterior | Naranja |
Parámetros eléctricos
| Tensión nominal | Tensión máxima de funcionamiento en CA | Tensión máxima de funcionamiento en CC | Tensión de prueba de CA – Núcleos principales | Voltaje luminiscente | Frecuencia luminiscente | Absorción de corriente | Homogeneidad de la luz | Irradiación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6/6 kV | 4,2/7,2 kV | 5,4/10,8 kV | 11 kV durante 5 min. | 125 V CA máx. | 200 Hz máx. | Aprox. 15 A/km | > 95% | 360° |
| 6/10 kV | 6,9/12 kV | 9/18 kV | 17 kV durante 5 min. | 125 V CA máx. | 200 Hz máx. | Aprox. 15 A/km | > 95% | 360° |
Parámetros químicos, térmicos y mecánicos
| Rendimiento de la llama | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | EN 60811-404; IEC 60811-404 |
| Resistencia a la intemperie | Uso exterior sin restricciones; resistente al ozono y a la humedad. |
| Temperatura máxima de funcionamiento del conductor | 90°C |
| Temperatura máxima del conductor en cortocircuito | 250°C |
| Temperatura ambiente para instalación fija | -50°C a +80°C |
| Temperatura ambiente en funcionamiento totalmente flexible | -50°C a +60°C |
| Carga de tracción máxima sobre el conductor | 25 N/mm2 |
| Radio de curvatura mínimo | Según la norma DIN VDE 0298 Parte 3 |
| Distancia mínima con cambios de dirección tipo S | 20 x DE |
Tamaños disponibles para 3,6/6 kV
| Sección transversal | Diámetro máximo del conductor. | Diámetro exterior mín.-máx. | Radio de curvatura de movimiento libre mín. | Peso aproximado | Fuerza de tracción máxima | Resistencia a 20 °C | Inductancia | Capacidad actual | Corriente de cortocircuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×35 + 2×16 + 16 | 7,5 mm | 46,2 – 49,7 mm | 746 mm | 3200 kg/km | 2625 N | 0,565 Ω/km | 0,34 mH/km | 162 A | 5,01 kA |
| 3×50 + 2×16 + 16 | 9,0 mm | 49,3 – 53,8 mm | 807 mm | 3800 kg/km | 3750 N | 0,393 Ω/km | 0,32 mH/km | 202 A | 7,15 kA |
| 3×70 + 2×25 + 16 | 10,6 mm | 54,6 – 59,1 mm | 887 mm | 4900 kg/km | 5250 N | 0,277 Ω/km | 0,30 mH/km | 250 A | 10,01 kA |
| 3×95 + 2×25 + 16 | 12,6 mm | 58,9 – 63,4 mm | 951 mm | 5750 kg/km | 7125 N | 0,210 Ω/km | 0,29 mH/km | 301 A | 13,59 kA |
| 3×120 + 2×35 + 16 | 14,8 mm | 65,5 – 70,0 mm | 1050 mm | 7250 kg/km | 9000 N | 0,164 Ω/km | 0,28 mH/km | 352 A | 17,16 kA |
| 3×150 + 2×35 + 16 | 16,0 mm | 68,8 – 72,4 mm | 1086 mm | 8350 kg/km | 11250 N | 0,132 Ω/km | 0,27 mH/km | 404 A | 21,45 kA |
| 3×185 + 2×50 + 16 | 17,7 mm | 71,7 – 76,2 mm | 1143 mm | 9850 kg/km | 13875 N | 0,108 Ω/km | 0,27 mH/km | 461 A | 26,46 kA |
| 3×240 + 2×70 + 16 | 20,3 mm | 79,1 – 83,6 mm | 1254 mm | 12500 kg/km | 18000 N | 0,0817 Ω/km | 0,26 mH/km | 540 A | 34,32 kA |
Tamaños disponibles para 6/10 kV
| Sección transversal | Diámetro máximo del conductor. | Diámetro exterior mín.-máx. | Radio de curvatura de movimiento libre mín. | Peso aproximado | Fuerza de tracción máxima | Resistencia a 20 °C | Inductancia | Capacidad actual | Corriente de cortocircuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×35 + 2×16 + 16 | 7,5 mm | 51,0 – 55,5 mm | 833 mm | 3465 kg/km | 2625 N | 0,565 Ω/km | 0,35 mH/km | 162 A | 5,01 kA |
| 3×50 + 2×16 + 16 | 9,0 mm | 52,0 – 56,0 mm | 840 mm | 4280 kg/km | 3750 N | 0,393 Ω/km | 0,33 mH/km | 202 A | 7,15 kA |
| 3×70 + 2×25 + 16 | 10,6 mm | 56,3 – 60,8 mm | 912 mm | 5360 kg/km | 5250 N | 0,277 Ω/km | 0,31 mH/km | 250 A | 10,01 kA |
| 3×95 + 2×25 + 16 | 12,6 mm | 60,6 – 65,1 mm | 977 mm | 6495 kg/km | 7125 N | 0,210 Ω/km | 0,30 mH/km | 301 A | 13,59 kA |
| 3×120 + 2×35 + 16 | 14,8 mm | 67,2 – 71,7 mm | 1076 mm | 7660 kg/km | 9000 N | 0,164 Ω/km | 0,29 mH/km | 352 A | 17,16 kA |
| 3×150 + 2×35 + 16 | 16,0 mm | 69,6 – 74,1 mm | 1112 mm | 8685 kg/km | 11250 N | 0,132 Ω/km | 0,28 mH/km | 404 A | 21,45 kA |
| 3×185 + 2×50 + 16 | 17,7 mm | 73,4 – 77,9 mm | 1169 mm | 10460 kg/km | 13875 N | 0,108 Ω/km | 0,27 mH/km | 461 A | 26,46 kA |
| 3×240 + 2×70 + 16 | 20,3 mm | 80,8 – 85,3 mm | 1280 mm | 12890 kg/km | 18000 N | 0,0817 Ω/km | 0,26 mH/km | 540 A | 34,32 kA |
Aplicaciones
- Suministro de energía para equipos móviles de gran tamaño en minas.
- Palas mineras y dragalinas
- Rutas de cables de arrastre donde se requiere visibilidad en la oscuridad
- Operaciones mineras en climas fríos que requieren cables flexibles hasta -50 °C.
- Rutas mineras al aire libre expuestas a abrasión, desgarros, ozono, humedad y aceite.
- Lugares donde el tendido de cables visible ayuda a proteger al personal y los equipos.
Notas de selección para proyectos mineros
Al especificar el cable (N)TSCGEH3S, confirme la clase de tensión, el calibre del conductor, los requisitos de visibilidad del recorrido del cable, el diseño de la fuente de alimentación luminiscente, el radio de curvatura, la carga de tracción, la temperatura de funcionamiento y la abrasión prevista. En entornos mineros oscuros, la visibilidad es fundamental para la reducción de riesgos, por lo que el sistema electroluminiscente debe revisarse junto con el recorrido del cable, el movimiento de la maquinaria y los procedimientos de seguridad en el sitio.
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Tebaoflex ofrece a los compradores de cables para minería, túneles, aplicaciones marinas, plataformas petrolíferas e industria la selección de cables de media tensión, la revisión de datos técnicos, el marcado personalizado, la documentación, el embalaje y el suministro a granel. Ayudamos a adaptar la construcción del cable, los requisitos de visibilidad y los límites de movimiento a las necesidades operativas reales de los equipos mineros.
Preguntas frecuentes
¿Para qué se utiliza el cable (N)TSCGEH3S?
El cable (N)TSCGEH3S se utiliza como cable de arrastre luminiscente de media tensión para grandes equipos móviles de minería, como palas y dragalinas.
¿Por qué el cable es luminiscente?
El elemento electroluminiscente ayuda a que el cable sea visible en zonas mineras oscuras, lo que facilita un tendido de cables más seguro y reduce la posibilidad de daños accidentales en el cable.
¿Qué clases de voltaje están disponibles?
El cable está disponible para sistemas de 3,6/6 kV y 6/10 kV.
¿Cuál es su rendimiento a bajas temperaturas?
El cable admite un funcionamiento fijo y totalmente flexible hasta -50 °C, con funcionamiento flexible hasta +60 °C e instalación fija hasta +80 °C.
¿Puede Tebaoflex ofrecer soporte para la selección de cables luminiscentes específicos para cada proyecto?
Sí. Tebaoflex puede brindar asistencia en la selección de voltaje, el dimensionamiento de conductores, la revisión del sistema luminiscente, las comprobaciones de flexión y tracción, la documentación y la elaboración de presupuestos basados en proyectos.


