
Kabel MGT — wysokotemperaturowy przewód przyłączeniowy z miki i szkła 450°C / 538°C
Kabel MGT to przewód, po który sięga się wtedy, gdy możliwości fluoropolimerów się kończą. Taśma mikowa nie topi się i nie pali, dlatego tam, gdzie PTFE osiąga granicę około 260 °C, konstrukcja mikowo-szklana pracuje dalej aż do 450 °C według klasyfikacji UL i 538 °C według klasyfikacji fabrycznej. TEBAOFLEX buduje go na miedzi niklowanej 27%, w konstrukcjach 300 V i 600 V od 24 AWG do 4/0.
- Odniesienia konstrukcyjne: typ UL AWM 5107 (600 V) i typ 5128 (300 V); CSA AWM I A/B FT1
- Temperatura: 450 °C według typu UL; 538 °C według klasyfikacji fabrycznej (poza UL)
- Żyła przewodząca: giętka miedź wielodrutowa niklowana 27% wg ASTM B355, B8, B173 i B174
- Izolacja: dwie taśmy mikowe wzmocnione włóknem szklanym
- Powłoka: oplot z włókna szklanego nasycony impregnatem odpornym na wilgoć, wysoką temperaturę i płomień
- Przekroje: od 24 AWG do 4/0 AWG w konstrukcji 600 V; od 24 AWG do 6 AWG w konstrukcji 300 V
- Kolory: kolory naturalne i jednolite, kolorowe nitki znakujące na zamówienie
Prześlij rozmiar AWG, napięcie, temperaturę w punkcie najgorętszym, długość oraz ewentualne wymagania dokumentacyjne, aby otrzymać ofertę techniczną.
Budowa
MGT to konstrukcja owijana taśmą, a nie wytłaczana, i już sam ten fakt wyjaśnia większość jej właściwości. Mika jest minerałem; nie mięknie, nie topi się ani nie zwęgla w temperaturach, które niszczą każdy polimer z katalogu. Ceną za to jest brak własnej wytrzymałości mechanicznej taśmy mikowej, dlatego konstrukcja to w istocie trzy zadania realizowane przez trzy różne warstwy.
| Warstwa | Definicja | Do czego służy |
|---|---|---|
| Żyła przewodząca | Giętka miedź wielodrutowa miękka, niklowana 27%, wg ASTM B355, B8, B173 i B174 | Przewodzi prąd i wytrzymuje wysoką temperaturę. Miedź goła i cynowana utlenia się i kruszeje na długo przed osiągnięciem 450 °C; to gruba powłoka niklowa sprawia, że żyła wytrzymuje tak długo jak izolacja. |
| Izolacja | Dwie taśmy mikowe wzmocnione włóknem szklanym, nawinięte spiralnie | Dielektryk. Mika nie topi się ani nie pali; to szklana siatka wzmacniająca utrzymuje taśmę w całości, dzięki czemu można ją w ogóle nawinąć. |
| Powłoka | Oplot z włókna szklanego, nasycony impregnatem odpornym na wilgoć, wysoką temperaturę i płomień | Cała wytrzymałość mechaniczna. Przejmuje ścieranie, przeciwdziała strzępieniu i cofaniu się oplotu oraz utrzymuje taśmy mikowe na miejscu podczas wciągania i prac serwisowych. |
27% to nie jest szczegół wynikający z zaokrąglenia. Powłoka niklowa jest określana jako procent masy żyły, a gruba powłoka 27% stosowana w MGT jest tym, co wytrzymuje 450 °C. Powłoka 2%, powszechna w przewodach na 250 °C — w tym w TGGT — to inna specyfikacja dla innego pułapu. Jeżeli oferta nie podaje procentu powłoki, nie jest jeszcze porównywalna.
Dlaczego oplot decyduje o łatwości układania przewodu
Żyła owinięta taśmą mikową sama w sobie jest sztywna, krucha i niemożliwa do wciągnięcia. To impregnowany oplot szklany zamienia ją w coś, co monter może poprowadzić przez ścianę pieca. Wyznacza on także minimalny promień gięcia, który wynosi od około 0.6 cala przy 24 AWG do 5.66 cala przy 4/0 — przy ciaśniejszym gięciu taśmy mikowe mogą pęknąć wewnątrz powłoki, która z zewnątrz nadal wygląda nienagannie.

Czym MGT różni się od przewodu fluoropolimerowego
PTFE, PFA i FEP są wytłaczane, dzięki czemu dają gładką, cienką i dokładną wymiarowo ściankę. MGT jest owijany, więc jego ścianka jest grubsza, a powierzchnia ma teksturę. Akceptujesz większą średnicę zewnętrzną i sztywniejszy przewód, a w zamian zyskujesz około 200 °C większego zapasu temperatury. Uzasadnienie tego kompromisu oraz wyjaśnienie, dlaczego to powłoka żyły, a nie izolacja, zwykle wyznacza górną granicę przewodu, znajdziesz w co faktycznie gwarantuje klasa temperaturowa izolacji 200 °C.
Zastosowania
MGT to przewód przyłączeniowy do aparatury i silników, przeznaczony tam, gdzie problemem projektowym jest temperatura otoczenia. Stosuje się go w okablowaniu wewnętrznym domowych, komercyjnych i przemysłowych urządzeń grzewczych, pieców i urządzeń do gotowania oraz w przyłączonych do nich obwodach sterowniczych i zasilających — wszędzie tam, gdzie wysoka temperatura występuje razem ze ścieraniem.
Urządzenia, do których zaprojektowano ten przewód
| Gdzie | Jaką pełni tam funkcję | Dlaczego MGT zamiast przewodu polimerowego |
|---|---|---|
| Huty żelaza i stali | Okablowanie pieców i pieców z trzonem rolkowym, przewody przyłączeniowe silników w pobliżu linii | Ciepło promieniste podnosi temperaturę żyły powyżej wartości, jakie wytrzyma jakikolwiek fluoropolimer |
| Huty szkła | Obwody pomiarowe i zasilające pieców | Długotrwałe wygrzewanie w wysokiej temperaturze oraz obciążenia przy obsłudze podczas remontów |
| Piece cementowe | Urządzenia na płaszczu pieca, obwody napędowe i sterownicze | Wysoka temperatura oraz ciągłe ścieranie powłoki przez pył |
| Opaski grzejne i elementy grzejne | Przewód przyłączeniowy elementu grzejnego | Przewód przylega bezpośrednio do elementu; jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest izolacja, która się nie topi |
| Przemysłowe piece i suszarnie | Wewnętrzne wiązki przewodów i okablowanie urządzeń do gotowania | Wieloletnie cykle termiczne, w których polimer uległby zestarzeniu i skruszeniu |

Zastosowania, do których MGT nie jest odpowiedni
- Wszystko, co porusza się w sposób ciągły. To przewód przyłączeniowy i okablowanie wewnętrzne w układzie stałym. Konstrukcja z owijaną miką nie jest przewodem do pracy ruchomej — przy powtarzalnym ruchu zastosuj przewód silikonowy lub konstrukcję giętką zaprojektowaną do tego celu.
- Obwody pracujące w warunkach mokrych. Oplot szklany jest impregnowany, a nie szczelny. Tam, gdzie wilgoć występuje stale, przed wpisaniem do specyfikacji należy przeanalizować konstrukcję.
- Praca w temperaturze 250 °C lub niższej. Płacisz za zapas temperatury, którego nigdy nie wykorzystasz. Przewód TGGT na 250 °C jest rozwiązaniem tańszym i bardziej giętkim, a poniżej 200 °C przewód silikonowy w oplocie z włókna szklanego jest zwykle właściwym wyborem.
MGT czy TGGT?
Oba są zamawiane u tych samych dostawców, występują w tych samych katalogach i na rysunku wyglądają podobnie, dlatego bywają przez pomyłkę stosowane zamiennie. Nie są wymienne.
| MGT | TGGT | Wybierz, gdy | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 450 °C UL, 538 °C fabrycznie | 250 °C | MGT powyżej 250 °C; TGGT w tej temperaturze i poniżej |
| Izolacja | Taśma mikowa wzmocniona włóknem szklanym | Taśma PTFE z obwojem z włókna szklanego | MGT tam, gdzie nic nie może się stopić; TGGT tam, gdzie ważniejsza jest odporność chemiczna i odporność na wilgoć |
| Pokrycie żyły | 27% niklu | 2% niklu | Powłoka jest dobierana do temperatury i stanowi realną różnicę kosztu |
| Praca w warunkach mokrych | Sprawdź przed określeniem w specyfikacji | Wartości znamionowe dla warunków wilgotnych lub suchych | TGGT tam, gdzie wilgoć jest częścią warunków pracy |
| Giętkość | Sztywniejszy, większa średnica zewnętrzna | Bardziej giętki, cieńsza ścianka | TGGT tam, gdzie wiązka jest ciasna lub zakończenia są gęsto rozmieszczone |
Dane techniczne
Wartości znamionowe w skrócie
- Temperatura — UL
- 450 °C
- Temperatura — klasyfikacja fabryczna
- 538 °C, poza UL. UL nie klasyfikuje tej konstrukcji powyżej 450 °C; obie wartości nie są wymienne, a specyfikacja powinna wskazywać, którą z nich ma na myśli.
- Napięcie
- 300 V (konstrukcja typu 5128) lub 600 V (konstrukcja typu 5107)
- Przekroje
- od 24 AWG do 6 AWG przy 300 V; od 24 AWG do 4/0 AWG przy 600 V
- Żyła przewodząca
- Giętka miedź wielodrutowa miękka, niklowana 27%, ASTM B355 / B8 / B173 / B174
- Płomień
- Badanie płomieniem VW-1 dla określonych konstrukcji; odniesienie konstrukcyjne CSA AWM I A/B FT1
- Odniesienie dla obciążalności prądowej
- NEMA WC 73-2000 dla odpowiednich konstrukcji
MGT 450 °C / 600 V — dane wymiarowe
| Przekrój | Druciki | Taśma mikowa (mm) | Oplot (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Min. promień gięcia (in) | Masa netto (lbs/kft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGT 22 AWG | 7 | 0.64 | 0.18 | 2.54 | 0.80 | 8 |
| MGT 20 AWG | 10 | 0.64 | 0.18 | 2.64 | 0.83 | 9 |
| MGT 18 AWG | 16 | 0.64 | 0.18 | 2.79 | 0.88 | 11 |
| MGT 16 AWG | 26 | 0.64 | 0.18 | 3.20 | 1.01 | 15 |
| MGT 14 AWG | 41 | 0.64 | 0.18 | 3.53 | 1.11 | 22 |
| MGT 12 AWG | 65 | 0.64 | 0.18 | 3.99 | 1.26 | 31 |
| MGT 10 AWG | 105 | 0.76 | 0.38 | 5.28 | 1.66 | 50 |
| MGT 8 AWG | 133 | 0.76 | 0.38 | 6.65 | 2.10 | 79 |
| MGT 6 AWG | 133 | 0.76 | 0.38 | 7.95 | 2.50 | 113 |
| MGT 4 AWG | 133 | 0.76 | 0.38 | 9.35 | 2.94 | 167 |
| MGT 2 AWG | 259 | 0.89 | 0.51 | 11.33 | 3.57 | 259 |
| MGT 1/0 AWG | 259 | 0.89 | 0.51 | 13.54 | 4.26 | 392 |
| MGT 2/0 AWG | 259 | 0.89 | 0.51 | 14.88 | 4.69 | 488 |
| MGT 3/0 AWG | 259 | 0.89 | 0.51 | 16.33 | 5.14 | 605 |
| MGT 4/0 AWG | 259 | 0.89 | 0.51 | 17.96 | 5.66 | 750 |
MGT 450 °C / 300 V — dane wymiarowe
| Przekrój | Druciki | Średnica zewnętrzna (mm) | Min. promień gięcia (in) | Masa netto (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| MGT 24 AWG | 7 | 1.83 | 0.58 | 5.94 |
| MGT 22 AWG | 7 | 2.01 | 0.63 | 8.27 |
| MGT 20 AWG | 10 | 2.16 | 0.68 | 10.33 |
| MGT 18 AWG | 16 | 2.36 | 0.74 | 13.32 |
| MGT 16 AWG | 26 | 2.67 | 0.84 | 18.90 |
| MGT 14 AWG | 41 | 3.07 | 0.97 | 27.58 |
| MGT 12 AWG | 65 | 3.58 | 1.13 | 40.27 |
| MGT 10 AWG | 105 | 4.80 | 1.51 | 68.61 |
Alternatywne materiały żył i sposoby skręcania — w tym nikiel Grade A jednodrutowy lub wielodrutowy — są dostępne na zamówienie. Wersje wielożyłowe i pancerz ze stali nierdzewnej są wykonywane na życzenie.
Normy
Co oznaczają tutaj numery typów
Numer typu UL AWM ustala izolację, temperaturę i napięcie w jednym oznaczeniu, dlatego specyfikacja zakupowa wskazująca typ jest szybsza i bezpieczniejsza niż taka, która opisuje konstrukcję słowami. TEBAOFLEX buduje MGT zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi następujących typów.
| Odniesienie | Co obejmuje w tej konstrukcji |
|---|---|
| Typ UL AWM 5107 | Konstrukcja przewodu mikowo-szklanego do aparatury i przyłączy, 450 °C, 600 V |
| Typ UL AWM 5128 | Konstrukcja 450 °C, 300 V. Na rynku dla wersji o niższym napięciu przywoływany jest również typ 5335; w zapytaniu należy podać wymagany typ. |
| CSA AWM I A/B FT1 | Kanadyjskie oznaczenie materiału do okablowania urządzeń oraz odniesienie do pionowej próby palności |
| UL VW-1 | Badanie płomieniem przewodu w układzie pionowym, dla określonych konstrukcji |
| ASTM B355, B8, B173, B174 | Odniesienia dla drutu miedzianego pokrytego niklem oraz żył o splocie linowym / wiązkowym |
| NEMA WC 73-2000 | Odniesienie dla obciążalności prądowej odpowiednich konstrukcji |
To są normy, według których zaprojektowano i wykonano tę konstrukcję. Zakres certyfikacji dla konkretnego typu jest potwierdzany dla każdego zamówienia — prześlij numer typu wraz z zapytaniem, a przed podjęciem zobowiązania potwierdzimy, jakie dokumenty mogą zostać wystawione.
450 °C i 538 °C to dwa różne stwierdzenia
450 °C to wartość przypisana typom UL AWM. 538 °C jest klasyfikacją fabryczną tej samej rodziny konstrukcyjnej i pozostaje poza typami UL. Obie liczby krążą w katalogach dostawców, często w tym samym zdaniu, a specyfikacja, która podaje po prostu 538 °C UL domaga się czegoś, co nie istnieje. Jeżeli dokument projektowy wymaga temperatury potwierdzonej przez stronę trzecią, musi być napisany względem 450 °C.
Dokumentacja dostarczana z zamówieniem
- Potwierdź w specyfikacji zakupu wymagany numer typu, napięcie, rozmiar i ewentualne oznakowanie na powłoce
- Poproś o protokoły badań żył, izolacji, wymiarów i palności, jeśli projekt tego wymaga
- Przed produkcją określ wymagania kontroli strony trzeciej, badań z udziałem świadka, zestawienia bębnów, niestandardowego nadruku lub pakowania
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.

