Zapytaj o ofertę

Rozwiązanie kabli festonowych do dźwigów portowych i kontenerowych

Rozwiązania kabli festonowych do zasilania, sterowania, PG i T-Link

TEBAOFLEX dostarcza skoordynowane rozwiązania festonowe obejmujące kable zasilające, sterownicze i sygnałowe 2PNCT-B, parowe kable PG 2PNCT-BS oraz kable komunikacyjne KNPEV-SB T-Link do dźwigów portowych, urządzeń kontenerowych i innych ruchomych systemów festonowych.

  • Kabel zasilający 2PNCT-B 3C × 60 mm²
  • Kabel zasilający 2PNCT-B 6C × 22 mm²
  • Kabel sterowniczy 2PNCT-B 24C × 3.5 mm²
  • Kabel sygnałowy 2PNCT-B 24C × 2.0 mm²
  • Kabel PG 2PNCT-BS 8P × 2.0 mm²
  • Kabel PG 2PNCT-BS 3P × 2.0 mm²
  • Kabel T-Link KNPEV-SB 1P × 1.25 mm²
  • Ocena techniczna pełnego zestawienia kabli

Jeden system festonowy, wiele funkcji kabli

Zespół festonowy dźwigu portowego może jednocześnie prowadzić obwody zasilania, sterowania, sygnałów, parowe PG i komunikacji. Kable poruszają się wspólnie, lecz każdy obwód wymaga odrębnej oceny konstrukcji elektrycznej i zakończeń.

TEBAOFLEX może dostarczyć wymienione konfiguracje 2PNCT-B, 2PNCT-BS i KNPEV-SB jako skoordynowany pakiet projektowy. Pełne zestawienie ocenia się według typu dźwigu, układu festonu, wymiarów wózków, warunków ruchu, zakończeń i dokumentacji projektu.

Kable zasilające festonowe

Konfiguracje 2PNCT-B 3C × 60 mm² i 6C × 22 mm² do obwodów zasilania wymagających giętkiego kabla gumowego w ruchomym systemie festonowym.

Kable sterownicze i sygnałowe

Wielożyłowe konfiguracje 2PNCT-B 24C × 3.5 mm² i 24C × 2.0 mm² do obwodów sterowania, pomocniczych i sygnałowych dźwigu.

Kable PG i T-Link

Parowe konstrukcje PG 2PNCT-BS oraz oddzielna ekranowana para KNPEV-SB do trasy komunikacji T-Link.

Zestawienie kabli festonowych 2PNCT

Poniższe konfiguracje obejmują wymagane trasy zasilania, sterowania, sygnałów, PG i T-Link. Końcowe rysunki, wymiary, parametry elektryczne, oznakowanie i dokumentację potwierdza się w procesie oferty i zatwierdzenia technicznego.

Dostępne konfiguracje kabli do systemów festonowych dźwigów
Funkcja obwoduTyp kablaKonfiguracjaRola w zastosowaniuOcena techniczna
Kabel zasilający festonowy2PNCT-B3C × 60 mm² Trzyżyłowa trasa zasilania ruchomego dźwigu lub urządzenia transportowego. Napięcie, prąd roboczy, układ żył, średnica zewnętrzna, masa kabla, promień gięcia i zakończenie.
Kabel zasilający festonowy2PNCT-B6C × 22 mm² Sześciożyłowa giętka trasa zasilania lub połączonego zasilania pomocniczego. Funkcje wszystkich sześciu żył, obciążenie prądowe, oznaczenie żył, układ zacisków, średnica i podparcie mechaniczne.
Kabel sterowniczy festonowy2PNCT-B24C × 3.5 mm² Kabel sterowniczy o dużej liczbie żył do komend dźwigu, obwodów pomocniczych i połączeń między urządzeniami. Numeracja żył, zestawienie obwodów, żyły rezerwowe i wspólne, jednoczesne obciążenie, średnica i miejsce zakończeń.
Kabel sygnałowy festonowy2PNCT-B24C × 2.0 mm² Wielożyłowa trasa sygnałowa do monitorowania dźwigu, wskazań i obwodów pomocniczych. Rodzaj sygnału, wymagania ekranowania, oznaczenie żył, separacja od kabli zasilających i układ zakończeń.
Kabel PG festonowy2PNCT-BS8P × 2.0 mm² Kabel ośmioparowy do parowych obwodów PG, monitorowania lub dedykowanych sygnałów. Numeracja par, skok skrętu, układ ekranów, drut drenażowy, metoda uziemienia i przypisanie pinów złącza.
Kabel PG festonowy2PNCT-BS3P × 2.0 mm² Trójparowy kabel PG do sygnałów lub monitorowania wymagających mniejszej liczby par. Funkcja obwodu, układ par, zakończenie ekranu, napięcie sygnału, układ złącza i wymiary kabla.
Kabel T-Link festonowyKNPEV-SB1P × 1.25 mm² Oddzielna ekranowana trasa komunikacyjna T-Link dźwigu lub sieci sterowania. Specyfikacja sterownika, długość trasy, rezystancja, pojemność, impedancja, uziemienie ekranu i zakończenie.

C oznacza pojedyncze żyły. P oznacza pary żył. Obu oznaczeń nie wolno traktować jako wymienne.

Dobierz kabel według funkcji obwodu

Siedem pozycji zapytania należy do jednego festonu, lecz pełni różne funkcje obwodowe. TEBAOFLEX dzieli ocenę elektryczną na cztery obszary, jednocześnie sprawdzając wspólny pakiet mechaniczny.

Dobór kabla zasilającego 2PNCT-B

Kable 3C × 60 mm² i 6C × 22 mm² ocenia się według napięcia systemu, prądu roboczego, układu żył, spadku napięcia, zacisków i mechanicznych warunków festonu.

Dobór kabla sterowniczego 2PNCT-B

Kabel sterowniczy 24C × 3.5 mm² uzgadnia się z pełnym zestawieniem obwodów, kolejnością numerów żył, rezerwą, miejscem zakończeń i wymiarami wiązki.

Dobór kabla sygnałowego 2PNCT-B

Kabel sygnałowy 24C × 2.0 mm² ocenia się według funkcji sygnału, oznaczenia żył, ekranowania, separacji tras i zgodności z szafą sterowniczą dźwigu.

Dobór parowego kabla PG 2PNCT-BS

Konstrukcje 8P × 2.0 mm² i 3P × 2.0 mm² są dostarczane jako kable parowe. Numerację par, ekranowanie, drut drenażowy i uziemienie potwierdza się na podstawie rysunków urządzenia.

Dobór kabla T-Link KNPEV-SB

KNPEV-SB 1P × 1.25 mm² traktuje się jako oddzielny ekranowany kabel komunikacyjny. Parametry transmisji dopasowuje się do określonego sterownika T-Link i długości trasy.

Ocena całej wiązki festonowej

Następnie trasy zasilania, sterowania, sygnałów i komunikacji sprawdza się łącznie pod kątem obciążenia wózków, odstępów kabli, głębokości pętli, wymiarów siodeł i warunków ruchu.

2PNCT-B, 2PNCT-BS i KNPEV-SB to odrębne konstrukcje

Wielożyłowa konstrukcja 2PNCT-B

Konfiguracje 2PNCT-B stosuje się w wymaganych festonowych trasach zasilania, sterowania i wielożyłowych sygnałów. Końcową konstrukcję wykonuje się według zatwierdzonego układu żył, identyfikacji, wzmocnienia, powłoki i rysunku wymiarowego.

Parowa konstrukcja 2PNCT-BS

2PNCT-BS stosuje się w parowych konfiguracjach PG. Układ par, konstrukcję ekranów, drut drenażowy i zakończenia ekranów potwierdza się według wymagań obwodu i urządzenia.

Konstrukcja komunikacyjna KNPEV-SB

KNPEV-SB nie jest traktowany jako wariant kabla zasilającego 2PNCT. To oddzielna ekranowana para do komunikacji lub pomiarów, z parametrami elektrycznymi dopasowanymi do sieci sterowania.

Identyfikacja żył i par

Kabel 24-żyłowy zawiera 24 pojedyncze żyły. Kabel 8-parowy zawiera osiem par. Wymagania skoku skrętu i ekranowania sprawiają, że jednakowa liczba żył nie oznacza równoważnych kabli.

Geometria festonu wyznacza konstrukcję mechaniczną

Kable festonowe są podparte na wózkach w ruchomych pętlach. Konstrukcja musi więc odpowiadać dostępnej geometrii toru, siodeł, pętli i miejsca składowania, zachowując przydatność do wielokrotnego gięcia i ruchu.

Sam przekrój żyły elektrycznej nie potwierdza, czy kabel zamienny będzie prawidłowo pracował w istniejącym systemie festonowym. Należy sprawdzić także średnicę zewnętrzną, masę kabla, minimalny promień gięcia oraz kompletny układ wiązki.

  • Typ dźwigu i model urządzenia
  • Zastosowanie STS, RTG, RMG, suwnicy bramowej, wciągnika lub wózka
  • Podparcie festonu na torze C, dwuteowniku, linie stalowej lub inne
  • Układ kabli okrągłych lub płaskich
  • Długość toru i droga ruchu
  • Liczba i rozstaw wózków kablowych
  • Głębokość pętli festonu
  • Szerokość i średnica siodła wózka
  • Prędkość ruchu i przyspieszenie
  • Częstotliwość pracy i cykl roboczy
  • Wymagany minimalny promień gięcia
  • Łączna średnica i masa wiązki kablowej
  • Narażenia wewnątrz/na zewnątrz, olej, woda, UV, sól i ścieranie

Typowe ryzyka wymiany kabli festonowych

Właściwy przekrój, niewłaściwa konstrukcja

Kabel może mieć wymagany przekrój, lecz inne wzmocnienie, ekran, powłokę, masę lub zachowanie przy gięciu.

Pomylenie żył z parami

Wielożyłowe kable sterownicze i parowe sygnałowe wymagają różnych układów żył, identyfikacji i ekranowania.

Brak ekranu lub drutu drenażowego

Krótki opis modelu może nie określać pełnego układu ekranów, drenażu lub uziemienia wymaganego przez oryginalny system.

Niezgodna średnica zewnętrzna

Większy kabel może nie pasować do siodła wózka, zacisku, dławnicy, złącza lub dostępnego miejsca odkładania festonu.

Nieprawidłowe zakończenie ekranu

Ciągłość ekranu i uziemienie muszą odpowiadać projektowi urządzenia, aby zachować założone parametry sygnału i komunikacji.

Niepełne zestawienie kabli

Oddzielne zamawianie kabli zasilających bez sprawdzenia tras sterowania, PG i T-Link może dać niezgodną wspólną wiązkę.

Od listy kabli do zatwierdzonego pakietu festonowego

  1. Prześlij zestawienie kabli

    Prześlij siedem wymaganych pozycji kablowych, ilości, długości, obecne oznakowania, rysunki i dostępne dane urządzeń.

  2. Rozdziel funkcje obwodów

    Określ trasy zasilania, sterowania, sygnałów, parowych PG i komunikacji T-Link.

  3. Potwierdź każdą konstrukcję

    Przeanalizuj układ żył, identyfikację żył lub par, wzmocnienie, ekranowanie, żyłę kontaktową ekranu, powłokę i zakończenia.

  4. Sprawdź mechanikę festonu

    Potwierdź wymiary kabla, masę, promień gięcia, geometrię wózków, głębokość pętli, prędkość i warunki ruchu.

  5. Zatwierdź dane techniczne

    Przed produkcją potwierdź rysunki, wymiary, parametry elektryczne, oznakowania powłoki, badania i pakowanie.

  6. Przygotuj ofertę

    Oferta handlowa opiera się na zatwierdzonym pełnym zestawieniu kabli, a nie wyłącznie na krótkich opisach modeli.

Dokumentacja projektu i informacje zamówienia

TEBAOFLEX może przygotować pakiet według potwierdzonego zestawienia klienta i wymagań dokumentacyjnych projektu. Dokładny zakres dokumentów uzgadnia się przy wycenie.

  • Końcowy rysunek konstrukcji kabla
  • Zestawienie identyfikacji żył lub par
  • Nominalne wymiary i masa kabla
  • Dane elektryczne wymagane dla wybranej konfiguracji
  • Informacje o minimalnym promieniu gięcia
  • Kolor powłoki i oznakowanie kabla
  • Wymagania kontroli i badań
  • Długości odcinków, ilości i pakowanie na bębnach
  • Dane interfejsu złącza, dławnicy lub zacisku
  • Normy i dokumentacja właściwe dla projektu

Przejdź do właściwego rozwiązania kablowego

Sprawdź podstawową rodzinę 2PNCT lub porównaj inne konstrukcje kabli stosowane w urządzeniach portowych i kontenerowych.

Pytania dotyczące kabli festonowych 2PNCT

Czy TEBAOFLEX może dostarczyć wszystkie siedem konfiguracji kabli?

Tak. TEBAOFLEX może dostarczyć wymienione kable zasilające, sterownicze i sygnałowe 2PNCT-B, parowe kable PG 2PNCT-BS oraz kabel T-Link KNPEV-SB jako skoordynowany pakiet.

Czy obwody zasilania, sterowania i sygnałów mogą używać tej samej konstrukcji kabla?

Mogą należeć do jednej szerszej rodziny, lecz każdą trasę trzeba skonfigurować według liczby i przekroju żył, ekranowania, identyfikacji, zakończeń i funkcji elektrycznej.

Jaka jest różnica między 24C a 24P?

Kabel 24C zawiera 24 pojedyncze żyły przewodzące. Kabel 24P zawiera 24 pary żył i zwykle ma 48 żył izolowanych. Budowa parowa wprowadza ponadto inne wymagania dotyczące skręcenia żył, identyfikacji i ekranowania.

Jaką rolę pełni kabel PG 2PNCT-BS?

Wymagane konfiguracje 2PNCT-BS zapewniają parowe obwody do określonych funkcji PG, monitorowania lub sygnałów. Układ par, ekranowanie i uziemienie dopasowuje się do rysunków urządzenia.

Czy KNPEV-SB należy do rodziny kabli zasilających 2PNCT?

Nie. KNPEV-SB traktuje się jako oddzielny ekranowany kabel komunikacyjny lub pomiarowy. Wymagania transmisji potwierdza się według sterownika T-Link lub specyfikacji OEM dźwigu.

Czy 2PNCT-BS może zastąpić KNPEV-SB w obwodzie T-Link?

Zamienności nie można potwierdzić samym przekrojem. Zgodne muszą być także rezystancja, pojemność, impedancja, ekranowanie, długość trasy i wymagania sterownika.

Jakie dane festonu są potrzebne przed produkcją?

Podaj typ dźwigu, system torowy, drogę ruchu, liczbę wózków, głębokość pętli, wymiary siodeł, prędkość, cykl pracy, środowisko i dostępną przestrzeń wiązki.

Co powinno zawierać zapytanie ofertowe?

Prześlij pełne zestawienie, długości, ilości, obecne oznakowania, zdjęcia kabli lub złączy, rysunki urządzeń, wymiary festonu, warunki pracy i wymagane dokumenty kontroli lub badań.

Prześlij pełne zestawienie kabli festonowych

Uwzględnij zasilanie, sterowanie, sygnały, PG i T-Link w jednym zapytaniu. Dołącz obecne oznakowania kabli, rysunki, zdjęcia przekrojów i wymiary festonu, aby trasy elektryczne i całą ruchomą wiązkę ocenić łącznie.