Zapytaj o ofertę
KABLE GÓRNICZE I TUNELOWE TEBAOFLEX

Górniczy kabel wleczony i bębnowy 6-CHCU 3.6/6kV

Kabel wleczony i bębnowy 6-CHCU 3.6/6 kV do koparek, zwałowarek i maszyn podsadzkowych w kopalniach odkrywkowych, w wersji podstawowej, TT i TTAR.

  • Wersja podstawowa 6-CHCU: jeden kierunek odchylenia, oś bębna prostopadła do kierunku jazdy.
  • 6-CHCU-TT: poliestrowy oplot przeciwskrętny, wiele kierunków odchylenia.
  • 6-CHCU TTAR: oplot przeciwskrętny oraz bardzo wzmocniona powłoka 5GM5.
  • Żyła przewodząca: cienkodrutowa miedź cynowana, klasa 5.
  • Zakres: 3 × 16 mm² do 3 × 185 mm².

Do oceny zapytania ofertowego prześlij typ maszyny, geometrię bębna, kierunki odchylenia i siłę ciągnięcia.

Informacje o produkcie
Marka
TEBAOFLEX
Przegląd produktu

Górniczy kabel wleczony i bębnowy 6-CHCU 3.6/6 kV

Dany 6-CHCU to rodzina obejmująca trzy ekranowane kable 3.6/6 kV do dużych maszyn odkrywkowych, a wybór pomiędzy nimi zależy od geometrii nawijania, a nie od prądu. Wersja podstawowa 6-CHCU jest przeznaczona do mechanizmów nawijających o jednym kierunku odchylenia, w których oś bębna nawijającego jest prostopadła do kierunku jazdy. 6-CHCU-TT dodaje poliestrowy oplot przeciwskrętny do mechanizmów o różnych kierunkach odchylenia, w których oś bębna biegnie równolegle do maszyny. 6-CHCU TTAR zachowuje oplot przeciwskrętny i dodaje bardzo wzmocnioną powłokę 5GM5.

Te trzy wersje nie są zamienne na papierze. Wersja podstawowa ma przypisaną temperaturę zwarciową +250 °C, natomiast TT i TTAR +200 °C, a tylko TTAR ma opublikowane graniczne statyczne i dynamiczne obciążenia rozciągające.

  • Napięcie znamionowe: 3.6/6 kV; maksymalne napięcie robocze 7.2 kV dla TT i TTAR.
  • Przekroje: 3 × 16 mm² do 3 × 185 mm².
  • Trasa: wersja podstawowa przy jednym kierunku odchylenia, TT i TTAR przy wielu kierunkach odchylenia.
  • Limit skręcenia: ±50 °/m dla TTAR.

Do zasilania maszyn 20/35 kV powyżej tego zakresu zobacz Kabel wleczony 35-CHVU; do pracy bębnowej według normy niemieckiej zobacz Kabel bębnowy R-(N)TSCGEWÖU.

Budowa

Budowa i dobór rodziny 6-CHCU

Wybieraj najpierw według geometrii nawijania, a następnie według obciążenia powłoki. Poniższa tabela przedstawia decyzję, dla której istnieją te trzy wersje.

Przekroje rodziny 6-CHCU porównujące wersję podstawową, TT i TTAR
Porównanie przekrojów wersji podstawowej, TT i TTAR kabla 6-CHCU.
Macierz doboru 6-CHCU
KonstrukcjaGeometria nawijaniaOchrona przed skręcaniemPowłoka zewnętrznaTemperatura zwarciowa
6-CHCU (wersja podstawowa)Jeden kierunek odchylenia; oś bębna prostopadła do kierunku jazdyBrakChloropren, czarny+250 °C
6-CHCU-TTRóżne kierunki odchylenia; oś bębna równoległa do urządzeniaOplot poliestrowyGuma 5GM3, czarna+200 °C
6-CHCU TTARCiężka praca wleczona lub bębnowa, wiele odchyleńPoliestrowy oplot przeciwskrętnyGuma 5GM5, czerwona z czarnym paskiem+200 °C

Budowa wersji podstawowej 6-CHCU, według DS 073-2004

Budowa wersji podstawowej 6-CHCU
NrWarstwa
1Cienkodrutowa żyła z miedzi cynowanej, klasa 5
2Taśma półprzewodząca
3Wypełnienie
4Izolacja gumowa
5Warstwa półprzewodząca
6Taśma półprzewodząca
7Wewnętrzna powłoka półprzewodząca
8Zewnętrzna powłoka chloroprenowa

Budowa 6-CHCU-TT, według DS 042-2005

Budowa 6-CHCU-TT
NrWarstwa
1Giętka wielodrutowa żyła z miedzi cynowanej, klasa 5
2Wewnętrzna warstwa półprzewodząca żyły roboczej
3Izolacja żył, mieszanka gumowa typu 3GI3
4Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
5Powłoka wewnętrzna
6Ochrona przed skręcaniem z oplotu poliestrowego
7Powłoka zewnętrzna, mieszanka gumowa typu 5GM3

Budowa 6-CHCU TTAR

Budowa 6-CHCU TTAR
NrWarstwa
1Żyła z miedzi cynowanej, drobnodrutowa klasa 5 według DIN VDE 0295
2Wewnętrzna warstwa przewodząca żył głównych, taśma półprzewodząca
3Izolacja żył głównych, EPR 3GI3 według DIN VDE 0207 część 20, nominalna grubość ścianki 3.4 mm
4Zewnętrzna warstwa przewodząca żył głównych, specjalna przewodząca mieszanka gumowa, grubość ścianki ok. 0.6 mm
5Żyła uziemiająca, drobnodrutowa miedź cynowana klasy 5 w przewodzącej mieszance gumowej
6Żyły skręcone wokół przewodzącego wypełniacza z taśmą półprzewodzącą
7Powłoka wewnętrzna, specjalna mieszanka gumy przewodzącej
8Wzmocnienie powłoki, poliestrowy oplot przeciwskrętny
9Powłoka zewnętrzna, mieszanka gumowa typu 5GM5 według DIN VDE 0207 część 21
Zastosowania

Zastosowania 6-CHCU

Rodzina ta zasila duże maszyny mobilne w kopalniach odkrywkowych: maszyny urabiające węgiel, koparki, zwałowarki i maszyny podsadzkowe, na trasach wleczonych i bębnowych przy ciężkich obciążeniach mechanicznych.

Zwałowarka odkrywkowa z bębnem kablowym pokazująca orientację osi bębna względem kierunku jazdy
6-CHCU na bębnie nawijającym i krążku odchylającym zwałowarki odkrywkowej.
  • Wersja podstawowa 6-CHCU: maszyny urabiające węgiel, w których bęben odchyla kabel tylko w jednym kierunku.
  • 6-CHCU-TT: koparki i maszyny podsadzkowe, których oś bębna jest równoległa do maszyny, co daje wiele kierunków odchylenia.
  • 6-CHCU TTAR: zwałowarki i koparki przy najcięższej pracy wleczonej lub bębnowej, gdzie o trwałości decyduje zużycie powłoki.
  • Trasy powierzchniowe narażone na udary, nacisk, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Ograniczenia zastosowania

Stosowanie kabli giętkich odbywa się według VDE 0298-3. Obciążalności prądowe są wartościami dla ułożenia w wolnym powietrzu w 30 °C i muszą być korygowane dwukrotnie: raz ze względu na temperaturę otoczenia i ponownie ze względu na liczbę nawiniętych warstw, z użyciem współczynników podanych w zakładce danych technicznych. Nawinięcie kabla w czterech warstwach odbiera znacznie ponad połowę jego obciążalności. Średnica bębna, średnica krążka odchylającego, liczba warstw, prędkość i siła ciągnięcia decydują o tym, która z trzech wersji ma zastosowanie.

Powiązane materiały o górniczych kablach bębnowych

Porównaj 35-CHVU do zasilania maszyn 20/35 kV, R-(N)TSCGEWÖU do pracy bębnowej według normy niemieckiej oraz (N)TSCGEWÖU do częściowo stałego rozdziału w kopalni.

Uwaga dotycząca odniesienia: zapytania oznaczone 6-CHCu, 6-CHCu-TT lub 6-CHCu TTAR dotyczą tej strony; różnice odstępów i wielkości liter odnoszą się do tej samej rodziny.

Dane techniczne

Dane techniczne 6-CHCU

Dane eksploatacyjne rodziny 6-CHCU
Właściwość6-CHCU wersja podstawowa6-CHCU-TT6-CHCU TTAR
Napięcie znamionowe U₀/U3.6/6 kV3.6/6 kV3.6/6 kV
Maksymalne napięcie pracy-7.2 kV7.2 kV
Napięcie probiercze15 kV15 kV AC15 kV AC
Norma produkcyjnaDS 073-2004DS 042-2005Kod literowy według ČSN 34 5127
Maks. temperatura zwarciowa+250 °C+200 °C+200 °C
Temperatura pracy żyły+90 °C+90 °C+90 °C
Temperatura powierzchni, instalacja stałaod -30 °C do +80 °Cod -30 °C do +80 °Cod -30 °C do +80 °C
Temperatura powierzchni, praca ruchomaod -30 °C do +80 °Cod -30 °C do +80 °Cod -30 °C do +80 °C
Kolor powłokiCzarnyCzarnyCzerwony z czarnym paskiem

Promień gięcia według wersji i trasy

Minimalny promień gięcia
Warunek6-CHCU wersja podstawowa6-CHCU-TT6-CHCU TTAR
Ułożenie na stałePatrz tabela wymiarów, w mm6 × D6 × D
Zginanie / ruch swobodnyPatrz tabela wymiarów, w mm10 × D10 × D
Na bębnach--12 × D
Na krążkach kierunkowych--15 × D
Limit skręcenia--±50 °/m

Promienie gięcia TTAR są zgodne z DIN VDE 0298 część 3, tabela 2.

Tabela wymiarów i danych elektrycznych 6-CHCU w wersji podstawowej i 6-CHCU-TT

Wersja podstawowa i TT mają wspólną tabelę wymiarów i danych elektrycznych.

Kod i przekrójŚrednica zewnętrznaMasaPromień gięciaRezystancja żyłyPrąd zwarciowy 1 sStała czasowa nagrzewaniaObciążalność prądowa w powietrzuPojemnośćIndukcyjnośćZawartość miedzi
6-CHCU 3 × 16 + 1 × 16 mm²43-49 mm2500 kg/km290 mm1.240 Ω/km1.95 kA156 s122 A0.24 µF/km0.389 mH/km627 kg/km
6-CHCU 3 × 25 + 1 × 16 mm²46-51 mm2920 kg/km300 mm0.795 Ω/km3.05 kA290 s140 A0.27 µF/km0.361 mH/km892 kg/km
6-CHCU 3 × 35 + 1 × 25 mm²49-54 mm3470 kg/km330 mm0.565 Ω/km4.27 kA290 s196 A0.29 µF/km0.345 mH/km1274 kg/km
6-CHCU 3 × 50 + 3 × 16 mm²50-55 mm4050 kg/km340 mm0.393 Ω/km6.10 kA405 s237 A0.35 µF/km0.307 mH/km1940 kg/km
6-CHCU 3 × 70 + 3 × 16 mm²54-59 mm4900 kg/km350 mm0.277 Ω/km8.54 kA526 s291 A0.38 µF/km0.293 mH/km2528 kg/km
6-CHCU 3 × 95 + 3 × 16 mm²60-65 mm5950 kg/km380 mm0.210 Ω/km11.59 kA599 s370 A0.47 µF/km0.277 mH/km3263 kg/km
6-CHCU 3 × 120 + 3 × 16 mm²63-68 mm7120 kg/km410 mm0.164 Ω/km14.64 kA783 s409 A0.49 µF/km0.272 mH/km3998 kg/km
6-CHCU 3 × 150 + 3 × 25 mm²67-73 mm8620 kg/km450 mm0.132 Ω/km18.30 kA967 s460 A0.51 µF/km0.261 mH/km5145 kg/km
6-CHCU 3 × 185 + 3 × 35 mm²71-77 mm9650 kg/km480 mm0.108 Ω/km22.57 kA1108 s530 A0.58 µF/km0.256 mH/km6468 kg/km

Tabela wymiarów, mas i obciążeń rozciągających 6-CHCU TTAR

Kod i przekrójŚrednica żyły głównejŚrednica zewnętrznaMasaMaks. statyczne obciążenie rozciągająceMaks. dynamiczne obciążenie rozciągające
6-CHCU TTAR 3 × 16 + 16 mm²5.6 mm43-49 mm2910 kg/km960 N1600 N
6-CHCU TTAR 3 × 25 + 16 mm²6.6 mm46-51 mm3390 kg/km1365 N2275 N
6-CHCU TTAR 3 × 35 + 25 mm²7.7 mm49-54 mm3920 kg/km1575 N2625 N
6-CHCU TTAR 3 × 50 + 3 × 16 mm²9.3 mm52-57 mm4660 kg/km2250 N3750 N
6-CHCU TTAR 3 × 70 + 3 × 16 mm²11.5 mm55-60 mm5710 kg/km3150 N5250 N
6-CHCU TTAR 3 × 95 + 3 × 16 mm²13.2 mm60-65 mm6950 kg/km4275 N7125 N
6-CHCU TTAR 3 × 120 + 3 × 16 mm²14.9 mm63-68 mm8170 kg/km5400 N9000 N
6-CHCU TTAR 3 × 150 + 3 × 25 mm²16.5 mm67-73 mm9195 kg/km6750 N11250 N
6-CHCU TTAR 3 × 185 + 3 × 35 mm²18.4 mm71-77 mm11150 kg/km8325 N13875 N

Tabela danych elektrycznych 6-CHCU TTAR

Kod i przekrójRezystancja żyły głównej w 20 °CReaktancja indukcyjna przy 50 HzPojemność żyła–ziemiaObciążalność prądowa przy ułożeniu prostoliniowym w 30 °CPrąd zwarciowy 90-200 °C, 1 s
6-CHCU TTAR 3 × 16 + 16 mm²1.240 Ω/km0.122 Ω/km0.27 µF/km99 A1.95 kA
6-CHCU TTAR 3 × 25 + 16 mm²0.795 Ω/km0.112 Ω/km0.34 µF/km131 A3.05 kA
6-CHCU TTAR 3 × 35 + 25 mm²0.565 Ω/km0.107 Ω/km0.38 µF/km162 A4.27 kA
6-CHCU TTAR 3 × 50 + 3 × 16 mm²0.393 Ω/km0.101 Ω/km0.42 µF/km202 A6.10 kA
6-CHCU TTAR 3 × 70 + 3 × 16 mm²0.277 Ω/km0.090 Ω/km0.48 µF/km250 A8.54 kA
6-CHCU TTAR 3 × 95 + 3 × 16 mm²0.210 Ω/km0.092 Ω/km0.53 µF/km301 A11.59 kA
6-CHCU TTAR 3 × 120 + 3 × 16 mm²0.164 Ω/km0.089 Ω/km0.59 µF/km352 A14.64 kA
6-CHCU TTAR 3 × 150 + 3 × 25 mm²0.132 Ω/km0.087 Ω/km0.63 µF/km404 A18.30 kA
6-CHCU TTAR 3 × 185 + 3 × 35 mm²0.108 Ω/km0.085 Ω/km0.69 µF/km461 A22.57 kA

Stała zwarciowa k = 122 została obliczona według IEC 60949 dla temperatury zwarciowej 200 °C i temperatury żyły 90 °C.

Współczynniki korekcyjne obciążalności prądowej

Współczynniki temperatury otoczenia według DIN VDE 0298-4 tabela 17
Temperatura otoczenia20 °C35 °C40 °C45 °C50 °C
Współczynnik1.10.950.890.840.77
Współczynniki nawijania na bęben według DIN VDE 0298-4 tabela 27
Nawinięty na bęben w warstwachSpiralnie1234
Współczynnik0.80.80.610.490.42

Wszystkie przekroje we wszystkich trzech wersjach są dostępne na zamówienie.

Normy

Normy, dopuszczenia i dokumentacja zamówienia 6-CHCU

Zastosowane normy
OdniesienieZakresDotyczy
DS 073-2004Specyfikacja produkcyjna6-CHCU wersja podstawowa
DS 042-2005Specyfikacja produkcyjna6-CHCU-TT
ČSN 34 5127Oznaczenie kodem literowym6-CHCU TTAR
DIN VDE 0295Budowa wielodrutowa żyły klasy 5Wszystkie wersje
DIN VDE 0207 części 20 i 21Izolacja 3GI3 oraz mieszanki powłokowe 5GM3/5GM5TT i TTAR
DIN VDE 0298-3Wytyczne stosowania kabli giętkich oraz promienie gięcia, tabela 2Wszystkie wersje
DIN VDE 0298-4Korekta obciążalności prądowej, tabele 17 i 27Wszystkie wersje
IEC 60949Obliczanie prądu zwarciowego, k = 122TTAR

Dopuszczenia

Zakres certyfikacji posiadanej dla tych konstrukcji
DopuszczenieStatus
Zgodność produkcji z DS 073-2004 i DS 042-2005Posiadane
Pakiet rutynowych badań elektrycznych średniego napięcia, 15 kV ACPosiadane
Badanie wyładowań niezupełnychPosiadane

Pakiet zamówienia

Podaj, która wersja jest wymagana, maszynę i jej parametry znamionowe, średnicę bębna i orientację osi, średnicę krążka odchylającego, liczbę nawiniętych warstw, prędkość jazdy, spodziewaną siłę ciągnięcia w odniesieniu do granicznych obciążeń rozciągających TTAR, temperaturę otoczenia, wymagane długości odcinków na bębnach, treść oznakowania oraz zakres inspekcji lub dokumentacji projektowej.

Porównaj według warunków pracy

Powiązane warianty kabli

Porównaj te warianty kabli pod kątem połączenia funkcji, ruchu, obciążenia, napięcia i wymagań transmisyjnych.

Wycena oparta na analizie technicznej

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.

    Wysyłając ten formularz, zgadzasz się, aby TEBAOFLEX wykorzystywał podane dane kontaktowe i pliki do rozpatrzenia Twojego zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Pliki służą do przygotowania oferty i komunikacji technicznej związanej z zapytaniem. Zapoznaj się z dokumentem: Polityka prywatności Zawiera on aktualne informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych.

    * Pola wymagane. Podaj najważniejsze informacje o kablu lub zastosowaniu do analizy.