
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.
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 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.

| Konstrukcja | Geometria nawijania | Ochrona przed skręcaniem | Powłoka zewnętrzna | Temperatura zwarciowa |
|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU (wersja podstawowa) | Jeden kierunek odchylenia; oś bębna prostopadła do kierunku jazdy | Brak | Chloropren, czarny | +250 °C |
| 6-CHCU-TT | Różne kierunki odchylenia; oś bębna równoległa do urządzenia | Oplot poliestrowy | Guma 5GM3, czarna | +200 °C |
| 6-CHCU TTAR | Ciężka praca wleczona lub bębnowa, wiele odchyleń | Poliestrowy oplot przeciwskrętny | Guma 5GM5, czerwona z czarnym paskiem | +200 °C |
Budowa wersji podstawowej 6-CHCU, według DS 073-2004
| Nr | Warstwa |
|---|---|
| 1 | Cienkodrutowa żyła z miedzi cynowanej, klasa 5 |
| 2 | Taśma półprzewodząca |
| 3 | Wypełnienie |
| 4 | Izolacja gumowa |
| 5 | Warstwa półprzewodząca |
| 6 | Taśma półprzewodząca |
| 7 | Wewnętrzna powłoka półprzewodząca |
| 8 | Zewnętrzna powłoka chloroprenowa |
Budowa 6-CHCU-TT, według DS 042-2005
| Nr | Warstwa |
|---|---|
| 1 | Giętka wielodrutowa żyła z miedzi cynowanej, klasa 5 |
| 2 | Wewnętrzna warstwa półprzewodząca żyły roboczej |
| 3 | Izolacja żył, mieszanka gumowa typu 3GI3 |
| 4 | Zewnętrzna warstwa półprzewodząca |
| 5 | Powłoka wewnętrzna |
| 6 | Ochrona przed skręcaniem z oplotu poliestrowego |
| 7 | Powłoka zewnętrzna, mieszanka gumowa typu 5GM3 |
Budowa 6-CHCU TTAR
| Nr | Warstwa |
|---|---|
| 1 | Żyła z miedzi cynowanej, drobnodrutowa klasa 5 według DIN VDE 0295 |
| 2 | Wewnętrzna warstwa przewodząca żył głównych, taśma półprzewodząca |
| 3 | Izolacja żył głównych, EPR 3GI3 według DIN VDE 0207 część 20, nominalna grubość ścianki 3.4 mm |
| 4 | Zewnętrzna warstwa przewodząca żył głównych, specjalna przewodząca mieszanka gumowa, grubość ścianki ok. 0.6 mm |
| 5 | Żyła uziemiająca, drobnodrutowa miedź cynowana klasy 5 w przewodzącej mieszance gumowej |
| 6 | Żyły skręcone wokół przewodzącego wypełniacza z taśmą półprzewodzącą |
| 7 | Powłoka wewnętrzna, specjalna mieszanka gumy przewodzącej |
| 8 | Wzmocnienie powłoki, poliestrowy oplot przeciwskrętny |
| 9 | Powłoka zewnętrzna, mieszanka gumowa typu 5GM5 według DIN VDE 0207 część 21 |
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.

- 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 6-CHCU
| Właściwość | 6-CHCU wersja podstawowa | 6-CHCU-TT | 6-CHCU TTAR |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe U₀/U | 3.6/6 kV | 3.6/6 kV | 3.6/6 kV |
| Maksymalne napięcie pracy | - | 7.2 kV | 7.2 kV |
| Napięcie probiercze | 15 kV | 15 kV AC | 15 kV AC |
| Norma produkcyjna | DS 073-2004 | DS 042-2005 | Kod 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 stała | od -30 °C do +80 °C | od -30 °C do +80 °C | od -30 °C do +80 °C |
| Temperatura powierzchni, praca ruchoma | od -30 °C do +80 °C | od -30 °C do +80 °C | od -30 °C do +80 °C |
| Kolor powłoki | Czarny | Czarny | Czerwony z czarnym paskiem |
Promień gięcia według wersji i trasy
| Warunek | 6-CHCU wersja podstawowa | 6-CHCU-TT | 6-CHCU TTAR |
|---|---|---|---|
| Ułożenie na stałe | Patrz tabela wymiarów, w mm | 6 × D | 6 × D |
| Zginanie / ruch swobodny | Patrz tabela wymiarów, w mm | 10 × D | 10 × 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 przekrój | Średnica zewnętrzna | Masa | Promień gięcia | Rezystancja żyły | Prąd zwarciowy 1 s | Stała czasowa nagrzewania | Obciążalność prądowa w powietrzu | Pojemność | Indukcyjność | Zawartość miedzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU 3 × 16 + 1 × 16 mm² | 43-49 mm | 2500 kg/km | 290 mm | 1.240 Ω/km | 1.95 kA | 156 s | 122 A | 0.24 µF/km | 0.389 mH/km | 627 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 25 + 1 × 16 mm² | 46-51 mm | 2920 kg/km | 300 mm | 0.795 Ω/km | 3.05 kA | 290 s | 140 A | 0.27 µF/km | 0.361 mH/km | 892 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 35 + 1 × 25 mm² | 49-54 mm | 3470 kg/km | 330 mm | 0.565 Ω/km | 4.27 kA | 290 s | 196 A | 0.29 µF/km | 0.345 mH/km | 1274 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 50 + 3 × 16 mm² | 50-55 mm | 4050 kg/km | 340 mm | 0.393 Ω/km | 6.10 kA | 405 s | 237 A | 0.35 µF/km | 0.307 mH/km | 1940 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 70 + 3 × 16 mm² | 54-59 mm | 4900 kg/km | 350 mm | 0.277 Ω/km | 8.54 kA | 526 s | 291 A | 0.38 µF/km | 0.293 mH/km | 2528 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 95 + 3 × 16 mm² | 60-65 mm | 5950 kg/km | 380 mm | 0.210 Ω/km | 11.59 kA | 599 s | 370 A | 0.47 µF/km | 0.277 mH/km | 3263 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 120 + 3 × 16 mm² | 63-68 mm | 7120 kg/km | 410 mm | 0.164 Ω/km | 14.64 kA | 783 s | 409 A | 0.49 µF/km | 0.272 mH/km | 3998 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 150 + 3 × 25 mm² | 67-73 mm | 8620 kg/km | 450 mm | 0.132 Ω/km | 18.30 kA | 967 s | 460 A | 0.51 µF/km | 0.261 mH/km | 5145 kg/km |
| 6-CHCU 3 × 185 + 3 × 35 mm² | 71-77 mm | 9650 kg/km | 480 mm | 0.108 Ω/km | 22.57 kA | 1108 s | 530 A | 0.58 µF/km | 0.256 mH/km | 6468 kg/km |
Tabela wymiarów, mas i obciążeń rozciągających 6-CHCU TTAR
| Kod i przekrój | Średnica żyły głównej | Średnica zewnętrzna | Masa | Maks. statyczne obciążenie rozciągające | Maks. dynamiczne obciążenie rozciągające |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU TTAR 3 × 16 + 16 mm² | 5.6 mm | 43-49 mm | 2910 kg/km | 960 N | 1600 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 25 + 16 mm² | 6.6 mm | 46-51 mm | 3390 kg/km | 1365 N | 2275 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 35 + 25 mm² | 7.7 mm | 49-54 mm | 3920 kg/km | 1575 N | 2625 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 50 + 3 × 16 mm² | 9.3 mm | 52-57 mm | 4660 kg/km | 2250 N | 3750 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 70 + 3 × 16 mm² | 11.5 mm | 55-60 mm | 5710 kg/km | 3150 N | 5250 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 95 + 3 × 16 mm² | 13.2 mm | 60-65 mm | 6950 kg/km | 4275 N | 7125 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 120 + 3 × 16 mm² | 14.9 mm | 63-68 mm | 8170 kg/km | 5400 N | 9000 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 150 + 3 × 25 mm² | 16.5 mm | 67-73 mm | 9195 kg/km | 6750 N | 11250 N |
| 6-CHCU TTAR 3 × 185 + 3 × 35 mm² | 18.4 mm | 71-77 mm | 11150 kg/km | 8325 N | 13875 N |
Tabela danych elektrycznych 6-CHCU TTAR
| Kod i przekrój | Rezystancja żyły głównej w 20 °C | Reaktancja indukcyjna przy 50 Hz | Pojemność żyła–ziemia | Obciążalność prądowa przy ułożeniu prostoliniowym w 30 °C | Prąd zwarciowy 90-200 °C, 1 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-CHCU TTAR 3 × 16 + 16 mm² | 1.240 Ω/km | 0.122 Ω/km | 0.27 µF/km | 99 A | 1.95 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 25 + 16 mm² | 0.795 Ω/km | 0.112 Ω/km | 0.34 µF/km | 131 A | 3.05 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 35 + 25 mm² | 0.565 Ω/km | 0.107 Ω/km | 0.38 µF/km | 162 A | 4.27 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 50 + 3 × 16 mm² | 0.393 Ω/km | 0.101 Ω/km | 0.42 µF/km | 202 A | 6.10 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 70 + 3 × 16 mm² | 0.277 Ω/km | 0.090 Ω/km | 0.48 µF/km | 250 A | 8.54 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 95 + 3 × 16 mm² | 0.210 Ω/km | 0.092 Ω/km | 0.53 µF/km | 301 A | 11.59 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 120 + 3 × 16 mm² | 0.164 Ω/km | 0.089 Ω/km | 0.59 µF/km | 352 A | 14.64 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 150 + 3 × 25 mm² | 0.132 Ω/km | 0.087 Ω/km | 0.63 µF/km | 404 A | 18.30 kA |
| 6-CHCU TTAR 3 × 185 + 3 × 35 mm² | 0.108 Ω/km | 0.085 Ω/km | 0.69 µF/km | 461 A | 22.57 kA |
Stała zwarciowa k = 122 została obliczona według IEC 60949 dla temperatury zwarciowej 200 °C i temperatury żyły 90 °C.
Współczynniki korekcyjne obciążalności prądowej
| Temperatura otoczenia | 20 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik | 1.1 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.77 |
| Nawinięty na bęben w warstwach | Spiralnie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik | 0.8 | 0.8 | 0.61 | 0.49 | 0.42 |
Wszystkie przekroje we wszystkich trzech wersjach są dostępne na zamówienie.
Normy, dopuszczenia i dokumentacja zamówienia 6-CHCU
| Odniesienie | Zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| DS 073-2004 | Specyfikacja produkcyjna | 6-CHCU wersja podstawowa |
| DS 042-2005 | Specyfikacja produkcyjna | 6-CHCU-TT |
| ČSN 34 5127 | Oznaczenie kodem literowym | 6-CHCU TTAR |
| DIN VDE 0295 | Budowa wielodrutowa żyły klasy 5 | Wszystkie wersje |
| DIN VDE 0207 części 20 i 21 | Izolacja 3GI3 oraz mieszanki powłokowe 5GM3/5GM5 | TT i TTAR |
| DIN VDE 0298-3 | Wytyczne stosowania kabli giętkich oraz promienie gięcia, tabela 2 | Wszystkie wersje |
| DIN VDE 0298-4 | Korekta obciążalności prądowej, tabele 17 i 27 | Wszystkie wersje |
| IEC 60949 | Obliczanie prądu zwarciowego, k = 122 | TTAR |
Dopuszczenia
| Dopuszczenie | Status |
|---|---|
| Zgodność produkcji z DS 073-2004 i DS 042-2005 | Posiadane |
| Pakiet rutynowych badań elektrycznych średniego napięcia, 15 kV AC | Posiadane |
| Badanie wyładowań niezupełnych | Posiadane |
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.
Powiązane warianty kabli
Porównaj te warianty kabli pod kątem połączenia funkcji, ruchu, obciążenia, napięcia i wymagań transmisyjnych.
Kabel bębnowy średniego napięcia R-(N)TSCGEWÖU 3.6/6–18/30 kV
Do ciągłego nawijania na bęben i intensywniejszego ruchu dynamicznego.
Zobacz produktKabel (N)TSCGEWÖU od 3.6/6kV do 12/20kV do dystrybucji energii w kopalni
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktKabel wleczony do kopalń odkrywkowych 35-CHVU 20/35kV
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktPoproś 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.

