


Kabel (N)TMCGCW11Y – Ekranowany kabel średniego napięcia do dźwignic
Kabel (N)TMCGCW11Y to ekranowany, giętki jednożyłowy kabel średniego napięcia do prowadników łańcuchowych dźwigów, urządzeń zasilania statków z lądu, prowadników kablowych i krótkich połączeń rozdzielnic lub transformatorów. Żyła z miedzi cynowanej kl. 5, izolacja EPR, koncentryczna żyła ochronna i czerwona powłoka TPU/PUR umożliwiają zwarte prowadzenie i pracę w wymagającym ruchu, gdy zwykły kabel SN do instalacji stałej nie jest odpowiedni.
Czym jest kabel (N)TMCGCW11Y?
(N)TMCGCW11Y to ekranowany, giętki jednożyłowy kabel średniego napięcia do krótkich połączeń zasilających i kontrolowanego ruchu. Łączy żyłę z miedzi cynowanej kl. 5, izolację EPR z półprzewodzącymi warstwami sterującymi polem, koncentryczną żyłę ochronną i mechanicznie odporną czerwoną powłokę TPU/PUR.
Konstrukcja jest przeznaczona do zastosowań, w których napięcie stanowi tylko jeden z czynników doboru. Trasa może obejmować także wielokrotne zginanie, kontakt z prowadnikiem, olej, wilgoć, warunki zewnętrzne lub ograniczoną przestrzeń zakończeń. Dlatego kabel można rozważać do prowadników łańcuchowych dźwigów, zasilania statków z lądu, dużych napędów oraz zwartych połączeń rozdzielnic i transformatorów.
Nie jest to uniwersalny kabel instalacyjny, a jego giętkość nie oznacza przydatności do każdej pracy bębnowej lub wleczonej. Przed zamówieniem potwierdź pełny przebieg ruchu, minimalny promień gięcia, obciążenie rozciągające, geometrię prowadnika, zakończenia i obowiązującą normę.
Ekranowany jednożyłowy kabel dźwigowy SN kontroluje rozkład pola elektrycznego, zachowując giętkość i łatwość prowadzenia każdego kabla fazowego. Warstwy półprzewodzące tworzą granicę między izolacją a ekranem, a koncentryczny przewodnik z miedzi cynowanej wspiera określony układ uziemienia ochronnego. Działanie całego systemu nadal zależy od prawidłowych połączeń wyrównawczych, osprzętu i wykonania zakończeń.
Referencja projektowa: ten typ kabla zastosowano do przyłącza zasilającego średniego napięcia w obiekcie: centrum danych w Singapurze.
Jak zbudowany jest kabel (N)TMCGCW11Y?
Kabel ma warstwową, ekranowaną konstrukcję jednożyłową do giętkich połączeń średniego napięcia. Żyła z miedzi cynowanej kl. 5 znajduje się pod półprzewodzącymi warstwami sterowania polem i izolacją EPR. Koncentrycznie ułożone druty z miedzi cynowanej tworzą warstwę przewodnika ochronnego, a czerwona termoplastyczna powłoka TPU/PUR na bazie polieteru chroni całość.| Element | Szczegóły budowy | Dlaczego to ważne |
|---|---|---|
| Żyła przewodząca | Druty z miedzi cynowanej, drobnodrutowe, kl. 5 według DIN EN/IEC 60228 | Zapewnia giętkość w krótkich połączeniach SN i trasach o kontrolowanym ruchu. |
| Wewnętrzna warstwa sterowania polem | Wewnętrzna warstwa półprzewodząca na żyle przewodzącej | Tworzy kontrolowaną granicę elektryczną między żyłą wielodrutową a izolacją. |
| Izolacja | Mieszanka EPR o ulepszonych właściwościach elektrycznych i mechanicznych, w oparciu o DIN VDE 0207-20 | Zapewnia główną warstwę dielektryczną przy zachowaniu giętkości dla określonych warunków pracy. |
| Zewnętrzny ekran izolacji | Zewnętrzny półprzewodzący ekran izolacji | Zamyka kontrolowaną granicę ekranowania wokół izolowanej żyły. |
| Żyła ochronna | Koncentryczne druty z miedzi cynowanej w oparciu o DIN VDE 0250-1, pokrycie około 85% | Wspiera określony układ uziemienia ochronnego i ekranowania; końcowe połączenia oraz warunki zwarciowe wymagają oceny projektowej. |
| Powłoka zewnętrzna | Czerwony termoplastyczny poliuretan na bazie polieteru według EN 50363-10-2 | Zapewnia określone właściwości mechaniczne oraz odporność na olej, UV, ozon, wilgoć i warunki zewnętrzne. |

Do jakich zastosowań nadaje się kabel (N)TMCGCW11Y?
(N)TMCGCW11Y nadaje się do krótkich giętkich połączeń SN i systemów o kontrolowanym ruchu, zgodnych z opublikowanymi ograniczeniami gięcia, prędkości, siły rozciągającej i środowiska. Typowe trasy obejmują prowadniki łańcuchowe dźwigów portowych, systemy obsługi zasilania statków z lądu, duże napędy, zwarte połączenia rozdzielnic, stacje transformatorowe oraz wybrane urządzenia przemysłowe i górnicze.| Zastosowanie | Odpowiedni opublikowany parametr | Wymagane dane projektu |
|---|---|---|
| Prowadnik łańcuchowy dźwigu portowego lub intermodalnego | Promień przy swobodnym ruchu ≥ 8 × OD; podany zakres prędkości 70–240 m/min | Promień prowadnika, skok, przyspieszenie, cykle, obciążenie rozciągające, ustawienie i miejsca ścierania |
| Prowadzenie kabla zasilania statków z lądu | Podana prędkość odniesienia 6 m/min dla zasilania statków z lądu; odniesienia do odporności na warunki zewnętrzne i wilgoć | Geometria bębna/prowadnika, system złączy, ciśnienie wody, interfejs statku i uziemienie |
| Połączenie rozdzielnicy lub transformatora | Promień przy ułożeniu na stałe ≥ 6 × OD i ekranowana jednożyłowa konstrukcja SN | Napięcie, warunki zwarciowe, odstępy faz, połączenia wyrównawcze, dławnice i odstępy zakończeń |
| Duży napęd lub prowadnik przemysłowy | Żyła kl. 5 i mechanicznie odporna powłoka TPU/PUR | Konstrukcja prowadnika, częstotliwość ruchu, narażenie na olej/chemikalia, temperatura i długość trasy |
| Trasa urządzenia górniczego | Odniesienia do niskiej temperatury, oleju, wilgoci, ścierania i ekranowanej konstrukcji SN | Potwierdź pracę w prowadniku, wleczeniu, na bębnie lub na stałe; samo podobieństwo środowiska nie oznacza zamienności. |
Kiedy rozważyć inną rodzinę kabli?
- Gdy wszystkie fazy muszą wspólnie wykonywać cykle na bębnie, rozważ specjalnie zaprojektowany wielożyłowy kabel bębnowy.
- Do systemów festonowych lub wózkowych 0.6/1 kV zastosuj kabel festonowy niskiego napięcia.
- Jeśli na trasie nie występuje ruch dynamiczny, porównaj kabel dystrybucyjny SN do ułożenia na stałe.
- Gdy o warunkach pracy decyduje wleczenie, zgniatanie lub przejazdy pojazdów, wybierz kabel wleczony zaprojektowany do kontaktu z podłożem.

Jakie są główne parametry kabla (N)TMCGCW11Y?
Gama obejmuje napięcia od 3.6/6 kV do 18/30 kV, z żyłami z miedzi cynowanej kl. 5 i czerwoną powłoką TPU/PUR. Opublikowane dane mechaniczne obejmują promień gięcia 6 × OD przy ułożeniu na stałe i 8 × OD przy swobodnym ruchu, naprężenie rozciągające 15 N/mm² na żyłę oraz pracę giętką od -40 °C do +90 °C.| Typ produktu | Giętki ekranowany jednożyłowy kabel średniego napięcia do dźwigów i zasilania statków z lądu |
|---|---|
| Model | (N)TMCGCW11Y |
| Napięcie znamionowe U0/U | 3.6/6, 6/10, 8.7/15, 12/20, 14/25 i 18/30 kV |
| Żyła przewodząca | Drobno linkowana miedź cynowana klasy 5 |
| Izolacja | Mieszanka EPR z wewnętrzną i zewnętrzną półprzewodzącą warstwą sterowania polem |
| Żyła ochronna | Koncentryczny przewodnik uziemiający z miedzi cynowanej, pokrycie około 85% |
| Powłoka zewnętrzna | Czerwony termoplastyczny poliuretan na bazie polieteru; przekazane dane odnoszą się do bezhalogenowości oraz zachowania wobec płomienia, oleju, UV, ozonu i wilgoci |
| Zakres temperatur przy ułożeniu na stałe | -50 °C do +90 °C |
| Zakres temperatur przy pracy giętkiej | -40 °C do +90 °C |
| Maksymalna temperatura żyły | 90 °C |
| Maksymalna temperatura przy zwarciu | 200 °C |
| Maksymalne obciążenie rozciągające | 15 N/mm² na żyłę przewodzącą |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie na stałe | 6 × średnica zewnętrzna |
| Minimalny promień gięcia, swobodny ruch | 8 × średnica zewnętrzna |
| Opublikowane dane odniesienia dotyczące ruchu | Zasilanie statków z lądu: 6 m/min; prowadniki łańcuchowe dźwigów: 70–240 m/min |
Parametry napięciowe i probiercze
| Parametr | 3.6/6 kV | 6/10 kV | 8.7/15 kV | 12/20 kV | 14/25 kV | 18/30 kV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie pracy AC Umax | 4.2/7.2 kV | 6.9/12 kV | 10.4/18 kV | 13.9/24 kV | 17.3/30 kV | 20.8/36 kV |
| Maksymalne napięcie pracy DC Umax | 5.4/10.8 kV | 9/18 kV | 13.5/27 kV | 18/36 kV | 22.5/45 kV | 27/54 kV |
| Napięcie probiercze AC, odniesienie DIN VDE 0250-813 | 11 kV | 17 kV | 24 kV | 29 kV | 36 kV | 43 kV |
| Korekta obciążalności | Zastosuj współczynniki właściwe dla instalacji wymagane przez DIN VDE 0298-4 lub obowiązującą metodę projektową. | |||||
Wymiary, masa, rezystancja i dane prądowe
Wykorzystaj tabele do wstępnego doboru przekroju żył, planowania dławnic i zakończeń, luzów w prowadniku, szacowania masy kabla i analizy prądowej. Obciążalność zależy od podanych warunków odniesienia i współczynników korekcyjnych; przed zamówieniem zatwierdź końcowy rysunek kabla i obliczenia instalacji.3.6/6 kV
| Przekrój (mm²) | Maks. rezystancja żyły (Ω/km) | Średnica na izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Obliczona masa (kg/km) | Prąd odniesienia (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 13.0 | 20–23 | 730 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 14.5 | 22–25 | 845 | 169 |
6/10 kV
| Przekrój (mm²) | Maks. rezystancja żyły (Ω/km) | Średnica na izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Obliczona masa (kg/km) | Prąd odniesienia (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 13.0 | 20–23 | 730 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 14.5 | 21–24 | 860 | 169 |
| 1 × 50/16 | 0.393 | 16.0 | 23–26 | 1,045 | 207 |
| 1 × 70/16 | 0.277 | 18.0 | 25–28 | 1,285 | 268 |
| 1 × 95/16 | 0.210 | 19.0 | 26–29 | 1,540 | 328 |
| 1 × 120/16 | 0.164 | 21.0 | 28–31 | 1,805 | 383 |
| 1 × 150/25 | 0.132 | 23.0 | 30–33 | 2,160 | 444 |
| 1 × 185/25 | 0.108 | 25.0 | 32–35 | 2,505 | 510 |
| 1 × 240/25 | 0.0817 | 27.0 | 35–38 | 3,080 | 607 |
| 1 × 300/25* | 0.0654 | 29.0 | 37–40 | 3,705 | 703 |
12/20 kV
| Przekrój (mm²) | Maks. rezystancja żyły (Ω/km) | Średnica na izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Obliczona masa (kg/km) | Prąd odniesienia (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 17.0 | 24–27 | 925 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 18.0 | 25–28 | 1,060 | 169 |
| 1 × 50/16 | 0.393 | 19.0 | 26–29 | 1,250 | 207 |
| 1 × 70/16 | 0.277 | 21.0 | 28–31 | 1,515 | 268 |
| 1 × 95/16 | 0.210 | 23.0 | 30–33 | 1,785 | 328 |
| 1 × 120/16 | 0.164 | 24.0 | 32–35 | 2,060 | 383 |
| 1 × 150/25 | 0.132 | 26.0 | 35–38 | 2,450 | 444 |
| 1 × 185/25 | 0.108 | 28.0 | 36–39 | 2,808 | 510 |
| 1 × 240/25 | 0.0817 | 30.0 | 38–41 | 3,340 | 607 |
18/30 kV
| Przekrój (mm²) | Maks. rezystancja żyły (Ω/km) | Średnica na izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Obliczona masa (kg/km) | Prąd odniesienia (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25/16 | 0.795 | 20.0 | 27–30 | 1,130 | 135 |
| 1 × 35/16 | 0.565 | 21.5 | 29–32 | 1,300 | 169 |
| 1 × 50/16 | 0.393 | 23.0 | 30–33 | 1,500 | 207 |
| 1 × 70/16 | 0.277 | 25.0 | 32–35 | 1,750 | 268 |
| 1 × 95/16 | 0.210 | 26.0 | 34–37 | 2,075 | 328 |
| 1 × 120/25 | 0.164 | 28.0 | 36–39 | 2,350 | 383 |
| 1 × 150/25 | 0.132 | 30.0 | 38–41 | 2,725 | 444 |
| 1 × 185/25 | 0.108 | 32.0 | 40–43 | 3,100 | 510 |
| 1 × 240/25 | 0.0817 | 34.0 | 42–45 | 3,640 | 607 |
Normy i odniesienia do badań
Poniższe odniesienia pochodzą z przekazanych danych technicznych. Opisują konstrukcję lub metody badań; nie są przedstawiane jako niezależne certyfikaty produktu. Przed zatwierdzeniem potwierdź wymagane wydanie, przyjęcie regionalne, specyfikację projektu i dowody dokumentacyjne.| Temat | Opublikowane odniesienie | Uwaga dotycząca weryfikacji |
|---|---|---|
| Podstawa konstrukcji kabla | DIN VDE 0250-813 | Potwierdź wydanie wymagane w projekcie i dokumentację produktu. |
| Giętka żyła przewodząca | IEC 60228, wymagania dla żył kl. 5 | Publikacja IEC obejmuje wymagania dotyczące budowy żyły i rezystancji; nie stanowi dopuszczenia całego zastosowania kabla. |
| Podstawa materiałowa izolacji EPR | DIN VDE 0207-20 | Potwierdź dokumentację mieszanki i badań zamawianej konstrukcji. |
| Żyła ochronna | DIN VDE 0250-1 | Sprawdź przekrój żyły ochronnej, warunki zwarciowe, połączenia wyrównawcze i konstrukcję zakończeń. |
| Materiał powłoki TPU/PUR | EN 50363-10-2 | Samo oznaczenie materiału nie potwierdza przydatności do każdego narażenia chemicznego lub mechanicznego. |
| Badanie palności pojedynczego kabla | Badanie pionowego rozprzestrzeniania płomienia IEC 60332-1-2 | Badanie pojedynczego kabla nie jest równoznaczne z zachowaniem zainstalowanej wiązki podczas pożaru. |
| Badanie odporności na olej | Badanie zanurzenia w oleju mineralnym IEC 60811-404 | Porównaj rzeczywistą ciecz, temperaturę, czas i kryteria akceptacji z zakresem badania. |
| Badanie halogenowych gazów kwasowych | Badanie halogenowych gazów kwasowych IEC 60754-1 | Metoda bada składniki materiałowe i nie zastępuje pełnej oceny pożarowej projektu. |
| Narażenie na wodę | Według przekazanych danych klasa ochrony AD8, przy ciśnieniu ≤ 10 bar | Potwierdź rodzaj wody, ciśnienie, czas, osprzęt, zakończenia i wymagane dowody projektowe. |
Poproś o dobór kabla i wycenę
Prześlij wymagane funkcje, długość kabla, warunki pracy mechanicznej, środowisko, zakończenia i ilość. Nasz zespół przeanalizuje zastosowanie przed przygotowaniem wyceny.
- Podaj nazwę produktu lub SKU oraz wymaganą długość kabla i ilość.
- Jeśli są dostępne, dołącz specyfikację, rysunek lub kartę katalogową.




