


Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 6 + 1 x 6 AWG
Płaski kabel do pomp głębinowych, 600/2000 V, EPR 90 °C / CPE, trzy żyły fazowe i jedna izolowana żyła uziemiająca ułożone płasko pod niebieską powłoką.
- Konstrukcja wiodąca: 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG, żyła uziemiająca pełnego przekroju.
- Zakres: Od 6 AWG do 500 kcmil, dla każdego przekroju podano AWG i mm².
- Podstawa konstrukcyjna: Kabel do pomp głębinowych wg UL 44 Section 7; powłoka i obciążalność prądowa wg ICEA S-75-381 / NEMA WC 58.
- Dostawa: Bębny 300 m, nadruk według specyfikacji klienta; szczegóły dopuszczeń UL i MSHA wraz z ofertą.
Płaski kabel do pomp głębinowych z żyłą uziemiającą pełnego przekroju
Ten płaski kabel do pomp głębinowych prowadzi trzy żyły fazowe w izolacji EPR i jedną izolowaną żyłę uziemiającą obok siebie pod jedną niebieską powłoką CPE. Zasila zatapialne pompy głębinowe, stacjonarne pompy odwadniające w kopalniach i inne zanurzone urządzenia, a jego budowa odpowiada kablowi do zatapialnych pomp głębinowych do wody według UL 44 Section 7, z powłoką i podstawą obciążalności prądowej według ICEA S-75-381 / NEMA WC 58.
Konstrukcja wiodąca to 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG: żyła uziemiająca ma ten sam przekrój co żyły fazowe. UL 44 określa jedynie minimalny przekrój żyły uziemiającej, a dla żył fazowych 6 AWG minimum to 8 AWG, więc żyła uziemiająca pełnego przekroju 6 AWG daje wyraźny zapas dla prądu zwarciowego i dla dużych głębokości opuszczenia. Tę konstrukcję dostarczyliśmy do projektu w Peru.
Żyły wykonano z miedzi wyżarzonej bez powłoki, o drobnym skręcie linkowym (rope-lay), z taśmą separacyjną pod izolacją EPR 90 °C. Powłoka z termoutwardzalnego CPE do ciężkich warunków pracy jest odporna na wodę, olej, ozon, promieniowanie słoneczne i płomień oraz zachowuje giętkość od −40 °C. Płaski profil utrzymuje kabel blisko rury tłocznej wewnątrz rury osłonowej studni.
Zakres obejmuje przekroje od 6 AWG do 500 kcmil, 600/2000 V, na bębnach 300 m, z niebieskim jako standardowym kolorem powłoki i nadrukiem wykonanym zgodnie z zamówieniem. Szczegóły dopuszczeń UL i MSHA dla tej konstrukcji są przekazywane wraz z ofertą.
Budowa płaskiego kabla do pomp głębinowych

| Element | Budowa | Odniesienie |
|---|---|---|
| Żyły przewodzące | Miedź wyżarzona bez powłoki (niecynowana), giętki drobny skręt linkowy (rope-lay) | ASTM B3; ASTM B172 |
| Separator | Taśma między każdą żyłą a jej izolacją | Wymagana przy miedzi bez powłoki zgodnie z UL 44 |
| Izolacja | Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR), 90 °C; gumowana taśma na każdej żyle fazowej | UL 44 |
| Identyfikacja faz | Czarny, czerwony, żółty | - |
| Żyła uziemiająca | Izolowana, zielono-żółta, ten sam rodzaj izolacji co żyły fazowe | UL 44 Section 7 |
| Skręt elementów | Trzy żyły fazowe i żyła uziemiająca ułożone równolegle w jednym płaskim rzędzie, połączone powłoką | - |
| Powłoka | Termoutwardzalny chlorowany polietylen (CPE) do ciężkich warunków pracy, standardowo niebieski, inne kolory na zapytanie | ICEA S-75-381 / NEMA WC 58, punkt 3.21 (powłoki) |
Dlaczego konstrukcja wiodąca ma żyłę uziemiającą pełnego przekroju
UL 44 traktuje żyłę uziemiającą w kablu do pomp głębinowych jako opcjonalną, ale jeżeli zostanie zastosowana, musi być izolowana, wykonana w tym samym rodzaju izolacji co żyły fazowe oraz nie mniejsza niż przekrój określony przez UL 44 Table 35.1 dla danego przekroju żył fazowych. Dla żył fazowych 6 AWG minimum to 8 AWG. Konstrukcja 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG idzie o krok dalej i nadaje żyle uziemiającej ten sam przekrój co żyłom fazowym. Taki układ należy specyfikować, gdy silnik pompy pracuje na końcu długiego odcinka opuszczonego w studni, gdy urządzenie zabezpieczające potrzebuje drogi zwarciowej o małej impedancji, aby szybko wyłączyć zwarcie, albo gdy standard projektu wprost wymaga żyły uziemiającej pełnego przekroju. Większe przekroje w tabeli mają wymienione standardowe żyły uziemiające; dla każdego z nich można na zamówienie wykonać żyłę uziemiającą pełnego przekroju.
Dlaczego płaski i dlaczego EPR oraz CPE
Ułożenie czterech żył w jednym rzędzie sprawia, że kabel jest cienki w jednym kierunku, dzięki czemu przylega do rury tłocznej i zajmuje mniej przestrzeni pierścieniowej w rurze osłonowej studni niż kabel okrągły o tym samym przekroju. Izolacja EPR jest przewidziana dla temperatury żyły 90 °C, a termoutwardzalna powłoka CPE nie mięknie pod wpływem ciepła tak jak powłoki termoplastyczne.
| Właściwość | Ten kabel (EPR / CPE) | Typowy kabel pompowy PVC lub PE |
|---|---|---|
| Dopuszczalna temperatura żyły | 90 °C | Zwykle 75 °C |
| Obciążalność prądowa miedzi 6 AWG, NEC Table 310.16 | 75 A w kolumnie 90 °C | 65 A w kolumnie 75 °C |
| Rodzaj izolacji i powłoki | Guma termoutwardzalna: nie topi się ani nie płynie pod wpływem ciepła | Termoplast: mięknie wraz ze wzrostem temperatury |
| Praca w niskich temperaturach | Przewidziany do pracy od −40 °C | Sztywnieje w niskiej temperaturze; sprawdź podaną wartość minimalną |
| Oleje i węglowodory | Powłoka CPE jest odporna na olej | Zależy od mieszanki |
| Żyła uziemiająca | Izolowana, w konstrukcji wiodącej pełnego przekroju | Często o zmniejszonym przekroju, czasem goła, czasem w ogóle jej brak |
Ten kabel to kabel do zatapialnych pomp głębinowych do wody według UL 44 Section 7. UL 44 nie przypisuje tej klasie żadnych liter typu, a konstrukcja nie jest ani kablem ICEA Type W, który nie ma żyły uziemiającej, ani płaskim kablem ICEA Type G, który ma ich dwie. Kabel płaski, który przemieszcza się razem z maszyną zamiast zwisać w studni, przedstawia nasz czterożyłowy płaski kabel górniczy Type W.
Zastosowania i montaż

- Zatapialne pompy głębinowe do wody w zaopatrzeniu komunalnym, rolniczym i przemysłowym.
- Stacjonarne instalacje odwadniające w kopalniach - otwory wiertnicze, pompy szybowe i stałe osadniki - gdzie liczy się odporność powłoki CPE na olej oraz żyła uziemiająca pełnego przekroju.
- Silniki zatapialne i inne urządzenia elektryczne montowane w wodzie i pozostawiane na stałe.
Pompa, która jest regularnie podnoszona, ciągnięta albo nawijana i odwijana, wymaga natomiast kabla przenośnego: zobacz nasz czterożyłowy płaski kabel górniczy Type W do takiej pracy.
UL 44 opisuje tę klasę kabli jako przeznaczoną do stosowania wewnątrz rury osłonowej studni, do zasilania pomp głębinowych do wody, gdzie kabel nie podlega powtarzalnym manipulacjom. Jest przewidziany do ciągłego zanurzenia w studniach o głębokości do 500 m; sposób zawieszenia, mufy i zakończenia potwierdzane są dla każdego projektu, ponieważ to one, a nie powłoka, zwykle decydują o tym, jak głęboko może sięgnąć cały ciąg. Kabel, który jest nawijany i odwijany albo ciągnięty przez maszynę, należy natomiast do rodziny kabli przenośnych.
Praktyka montażowa
- Odwijaj kabel z bębna po linii prostej, nie skręcając go; kabla płaskiego nigdy nie wolno ściągać przez tarczę bębna.
- Przymocuj go opaskami do rury tłocznej w odstępach określonych przez producenta pompy, tak aby ciężar kabla przenosiła rura, a nie mufy ani wyprowadzenia silnika. Ciężary z tabeli pomnożone przez głębokość zawieszenia dają to obciążenie zwisające; dla konstrukcji 3 x 6 + 1 x 6 AWG należy przyjąć ciężar potwierdzony na rysunku zamówieniowym.
- Utrzymuj siły ciągnięcia poniżej maksymalnej siły ciągnięcia podanej dla danego przekroju.
- Połącz kabel z wyprowadzeniami silnika zestawem mufowym przeznaczonym do ciągłego zanurzenia i zmierz rezystancję izolacji przed opuszczeniem ciągu oraz ponownie po wykonaniu mufy.
- W przypadku silnika pompy zasilanego z przemiennika częstotliwości potwierdź maksymalną długość kabla i ewentualne filtrowanie wyjścia u producenta przemiennika. Długie, niefiltrowane wyjścia przemiennika powodują szczyty napięcia znacznie powyżej napięcia zasilania, a granice filtrowania i długości kabla wyznaczają producenci przemiennika i pompy.
Referencja: projekt w Peru
Konstrukcja 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG z niebieską powłoką CPE została dostarczona do projektu w Peru.
Co przesłać z zapytaniem
- Przekrój żył fazowych oraz to, czy żyła uziemiająca ma mieć przekrój standardowy, czy pełny.
- Napięcie systemu, moc silnika i prąd pełnego obciążenia.
- Głębokość zawieszenia oraz odcinek poziomy od głowicy studni do szafy sterowniczej.
- Średnica wewnętrzna rury osłonowej i wymiar rury tłocznej, aby sprawdzić, czy szerokość kabla płaskiego mieści się w dostępnym prześwicie.
- Temperatura wody oraz ewentualny kontakt z olejem, węglowodorami lub wodą kopalnianą.
- Sposób rozruchu: rozruch bezpośredni, urządzenie łagodnego rozruchu lub przemiennik częstotliwości.
- Długość na bębnie lub długości ciągłe na studnię, nadruk na powłoce oraz port przeznaczenia.
Pytania nabywców
Co oznacza 3 x 6 + 1 x 6 AWG?
Trzy żyły fazowe 6 AWG oraz jedna żyła uziemiająca 6 AWG. Druga liczba to przekrój żyły uziemiającej, więc 3 x 6 + 1 x 6 AWG ma żyłę uziemiającą pełnego przekroju, natomiast oznaczenie takie jak 3 x 6 AWG + 8 AWG oznacza żyłę uziemiającą o zmniejszonym przekroju: 8 AWG to najmniejsza żyła uziemiająca dopuszczona przez UL 44 przy żyłach fazowych 6 AWG.
Czy kabel do pompy głębinowej musi mieć żyłę uziemiającą pełnego przekroju?
Nie wymaga tego UL 44, która określa jedynie minimum: 8 AWG przy żyłach fazowych 6 AWG. Żyłę uziemiającą pełnego przekroju wybiera się, gdy odcinek opuszczany w studni jest długi, gdy urządzenie zabezpieczające potrzebuje drogi zwarciowej o małej impedancji, aby szybko wyłączyć zwarcie, albo gdy wymaga tego standard projektu. Konstrukcja wiodąca na tej stronie taką żyłę ma.
Co oznacza 600/2000 V na tym kablu?
To podwójne oznaczenie. 600 V to wartość według UL 44, którą spełnia zastosowana grubość izolacji. 2000 V to klasa przenośnego kabla zasilającego według ICEA S-75-381 / NEMA WC 58, obejmująca konstrukcje o napięciu 2000 woltów lub niższym. Oferta potwierdza, która wartość dotyczy Twojej instalacji.
Ile amperów może przenieść kabel do pompy głębinowej 6 AWG?
87 A przy temperaturze otoczenia 30 °C i 79 A przy 40 °C, dla trzech obciążonych żył przy temperaturze żyły 90 °C, w powietrzu; podstawą są NEC Table 400.5(A)(2) i ICEA S-75-381 Table H-1. Gdy organ nadzoru stosuje zamiast tego NEC Table 310.16, wartość wynosi 75 A. Zastosuj współczynniki redukcyjne dla kabla pozostawionego na bębnie, ułożonego w wiązce lub pracującego w ciepłej wodzie.
Płaski czy okrągły kabel do pompy głębinowej: który jest lepszy?
Dla kabla, który zwisa w studni i pozostaje w niej na stałe, zwykłym wyborem jest wersja płaska. Jest cieńsza w jednym kierunku, więc pozostawia więcej luzu w rurze osłonowej i przylega płasko do rury tłocznej. Kabel okrągły lepiej znosi skręcanie tam, gdzie jest wielokrotnie przemieszczany.
Czy zamiast tego można zastosować przewód PVC do pompy zatapialnej?
Tak, do małych pomp w chłodnej, czystej wodzie. Przewód PVC do pompy zatapialnej jest zwykle przewidziany dla temperatury żyły 75 °C, więc ten sam przekrój przenosi mniejszy prąd - 65 A wobec 75 A przy 6 AWG w NEC Table 310.16 - a termoplast mięknie pod wpływem ciepła. EPR/CPE to wybór do większych silników, gorącej lub zaolejonej wody, odwadniania kopalń i zimnych odcinków na powierzchni.
Na jaką głębokość można zainstalować ten kabel?
Jest przewidziany do ciągłego zanurzenia w studniach o głębokości do 500 m. Praktyczną granicę wyznacza zwykle sposób podparcia ciągu, mufy i zakończenia, dlatego głębokość zawieszenia potwierdzana jest wraz z ofertą.
W jaki sposób jest dostarczany?
Standardowo na bębnach 300 m (984 ft), z niebieskim jako standardowym kolorem powłoki i nadrukiem wykonanym według Twojej specyfikacji. Można dostarczyć długości ciągłe dopasowane do każdej studni, tak aby na odcinku opuszczanym nie było mufy pośredniej.
Powiązane kable
Ogólny dobór zespołu pompowego w różnych napięciach opisuje nasz kabel silnikowy pompy zatapialnej przegląd. W przypadku studni wody pitnej wykonanych według norm europejskich zobacz Kabel Drincable 600 do pomp wody pitnej i Kabel do pomp głębinowych H07RN8-F. Katalogowe nazwy kabli górniczych innych producentów zestawiliśmy w naszym zestawienie oznaczeń kabli górniczych.
Uwaga dotycząca odniesienia: zapytania oznaczone AQUAFLEX lub HYDROFLEX, dotyczące płaskiego kabla pompowego EPR/CPE, obsługujemy na tej stronie.
Uwaga dotycząca znaków towarowych: AQUAFLEX® i HYDROFLEX® są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, a TEBAOFLEX nie jest powiązany z tymi firmami ani nie odsprzedaje ich kabli. Ten płaski kabel pompowy EPR/CPE produkujemy według podstawy konstrukcyjnej UL 44 i ICEA S-75-381 opisanej na tej stronie, a każdy wymieniony tu przekrój może zostać wyceniony i dostarczony jako wyrób TEBAOFLEX. Jeżeli specyfikacja wskazuje produkt innego producenta, prześlij ją wraz z zapytaniem, a konstrukcję porównamy parametr po parametrze, zanim cokolwiek zostanie zaoferowane jako odpowiednik.
Dane techniczne płaskiego kabla do pomp głębinowych
| Oznaczenie napięcia | 600/2000 V (600 V według UL 44; klasa 2000 V według ICEA S-75-381 / NEMA WC 58) |
| Temperatura żyły | 90 °C |
| Zakres temperatur pracy | od −40 °C do +90 °C |
| Zanurzenie | Przewidziany do ciągłego zanurzenia w studniach o głębokości do 500 m |
| Kolor powłoki | Standardowo niebieska; inne kolory na zapytanie |
| Nadruk na powłoce | Wykonywany według specyfikacji klienta |
| Standardowe opakowanie | Bębny 300 m (984 ft); inne długości na zapytanie |
| Dopuszczenia | Szczegóły dopuszczeń UL i MSHA dla tej konstrukcji są przekazywane wraz z ofertą |
Przekroje i dane techniczne
Pierwsza kolumna zawiera pełne oznaczenie przekroju, aby każdy wiersz dało się odczytać samodzielnie: najpierw żyły fazowe, potem żyła uziemiająca. Konstrukcja 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG ma żyłę uziemiającą pełnego przekroju, dlatego jej grubość, szerokość i ciężar są wykonaniem specjalnym i potwierdzane są na rysunku zamówieniowym.
| Przekrój, żyły fazowe + uziemiająca | Żyła fazowa | Skręt (liczba × średnica) | Izolacja, nominalna | Powłoka, nominalna | Grubość × szerokość | Przybliżona masa | Obciążalność prądowa, otoczenie 40 °C | Obciążalność prądowa, otoczenie 30 °C | Maksymalna siła ciągnięcia | Indukcyjność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG | 13.3 mm² | 264 × 0.254 mm | 0.060 in 1.52 mm | 3.18 mm | Na zapytanie | Na zapytanie | 79 A | 87 A | 600 N | 0.343 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 4 AWG + 1 x 6 AWG | 21.2 mm² | 418 × 0.254 mm | 0.060 in 1.52 mm | 3.56 mm | 0.67 × 1.83 in 16.9 × 46.4 mm | 1616 kg/km 1086 lb/1000 ft | 104 A | 114 A | 950 N | 0.328 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 2 AWG + 1 x 5 AWG | 33.6 mm² | 660 × 0.254 mm | 0.060 in 1.52 mm | 3.94 mm | 0.76 × 2.10 in 19.2 × 53.3 mm | 2328 kg/km 1564 lb/1000 ft | 138 A | 152 A | 1500 N | 0.323 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 1 AWG + 1 x 4 AWG | 42.4 mm² | 836 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 3.94 mm | 0.85 × 2.45 in 21.5 × 62.2 mm | 2872 kg/km 1930 lb/1000 ft | 161 A | 177 A | 1900 N | 0.320 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 1/0 AWG + 1 x 3 AWG | 53.5 mm² | 1056 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.32 mm | 0.92 × 2.65 in 23.3 × 67.2 mm | 3552 kg/km 2387 lb/1000 ft | 186 A | 205 A | 2400 N | 0.318 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 2/0 AWG + 1 x 2 AWG | 67.4 mm² | 1320 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.32 mm | 0.96 × 2.83 in 24.4 × 71.8 mm | 4064 kg/km 2731 lb/1000 ft | 215 A | 237 A | 3000 N | 0.305 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 3/0 AWG + 1 x 1 AWG | 85.0 mm² | 1672 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.83 mm | 1.07 × 3.13 in 27.1 × 79.6 mm | 5051 kg/km 3394 lb/1000 ft | 249 A | 274 A | 3825 N | 0.297 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 4/0 AWG + 1 x 1/0 AWG | 107.2 mm² | 2090 × 0.254 mm | 0.080 in 2.03 mm | 4.83 mm | 1.11 × 3.32 in 28.3 × 84.4 mm | 6064 kg/km 4075 lb/1000 ft | 287 A | 316 A | 4800 N | 0.292 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 250 kcmil + 1 x 2/0 AWG | 126.7 mm² | 2496 × 0.254 mm | 0.095 w 2.41 mm | 5.21 mm | 1.22 × 3.66 in 31.1 × 92.9 mm | 7148 kg/km 4803 lb/1000 ft | 320 A | 352 A | 5800 N | 0.289 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 350 kcmil + 1 x 3/0 AWG | 177.3 mm² | 3416 × 0.254 mm | 0.095 w 2.41 mm | 5.59 mm | 1.36 × 4.14 in 34.6 × 105.1 mm | 9532 kg/km 6405 lb/1000 ft | 394 A | 433 A | 7900 N | 0.287 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 400 kcmil + 1 x 4/0 AWG | 202.7 mm² | 3904 × 0.254 mm | 0.095 w 2.41 mm | 5.59 mm | 1.41 × 4.33 in 35.9 × 110.1 mm | 10404 kg/km 6991 lb/1000 ft | 430 A | 468 A | 9100 N | 0.285 mH/km |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 500 kcmil + 1 x 250 kcmil | 253.4 mm² | 4880 × 0.254 mm | 0.095 w 2.41 mm | 6.35 mm | 1.61 × 4.93 in 40.9 × 125.3 mm | 14141 kg/km 9502 lb/1000 ft | 487 A | 536 A | 11400 N | 0.278 mH/km |
Ostatnia kolumna podaje indukcyjność, a nie reaktancję. Przy 60 Hz reaktancja wynosi 2πfL, więc 0.343 mH/km przy 6 AWG to około 0.129 Ω/km, a 0.278 mH/km przy 500 kcmil to około 0.105 Ω/km.
Obciążalności prądowe dotyczą trzech żył obciążonych prądem przy temperaturze żyły 90 °C, dla pojedynczego kabla w powietrzu. Kolumna 40 °C jest zgodna z ICEA S-75-381 / NEMA WC 58 Annex H, Table H-1. Kolumna 30 °C jest zgodna z NEC Table 400.5(A)(2), 90 °C, kolumna F; przy 400 kcmil wartość NEC wynosi 468 A i dlatego ten wiersz nie skaluje się dokładnie z wartością ICEA. Zastosuj współczynniki redukcyjne dla kabla pozostawionego na bębnie, ułożonego w wiązce, w obudowie albo pracującego w ciepłej wodzie lub ciepłym powietrzu.
Gdy organ nadzoru stosuje NEC Table 310.16
Kabel pompowy według UL 44 jest zbudowany z typów żył objętych NEC Article 310, więc organ nadzoru może oceniać go według Table 310.16, a nie Table 400.5(A)(2). Obowiązują wtedy niższe wartości podane poniżej; w zapytaniu podaj podstawę wymaganą w Twoim projekcie.
| Żyła fazowa | Obciążalność prądowa |
|---|---|
| Miedź 6 AWG, kolumna 90 °C | 75 A |
| Miedź 4 AWG, kolumna 90 °C | 95 A |
| Miedź 2 AWG, kolumna 90 °C | 130 A |
| Miedź 1 AWG, kolumna 90 °C | 145 A |
| Miedź 1/0 AWG, kolumna 90 °C | 170 A |
| Miedź 2/0 AWG, kolumna 90 °C | 195 A |
| Miedź 3/0 AWG, kolumna 90 °C | 225 A |
| Miedź 4/0 AWG, kolumna 90 °C | 260 A |
| Miedź 250 kcmil, kolumna 90 °C | 290 A |
| Miedź 350 kcmil, kolumna 90 °C | 350 A |
| Miedź 400 kcmil, kolumna 90 °C | 380 A |
| Miedź 500 kcmil, kolumna 90 °C | 430 A |
Spadek napięcia: przykład obliczeniowy
Spadek napięcia na odcinku trójfazowym wynosi √3 × prąd × rezystancja żyły × długość. Weźmy trójfazowy silnik pompy 30 hp, 460 V, którego prąd pełnego obciążenia według NEC Table 430.250 wynosi 40 A, zasilany kablem 6 AWG. NEC Chapter 9, Table 8 podaje 0.491 Ω na 1000 ft (1.61 Ω/km) dla miedzi wielodrutowej bez powłoki w 75 °C, więc na każdym metrze spadek wynosi 1.732 × 40 × 0.00161 = 0.11 V. Limit 3 %, czyli 13.8 V, zostaje osiągnięty przy około 124 m (około 406 ft) kabla, licząc łącznie odcinek opuszczany w studni i odcinek poziomy. Drobny skręt giętki daje rezystancję nieco wyższą od tabelarycznej, dlatego traktuj tę wartość jako granicę górną i porównaj ją z tabelami długości kabla producenta pompy, które uwzględniają także rozruch silnika.
Ciężar na standardowym bębnie
| Przekrój, żyły fazowe + uziemiająca | Ciężar kabla na 300 m | Ciężar kabla na 984 ft |
|---|---|---|
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 6 AWG + 1 x 6 AWG | Na zapytanie | Na zapytanie |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 4 AWG + 1 x 6 AWG | 485 kg | 1069 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 2 AWG + 1 x 5 AWG | 698 kg | 1540 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 1 AWG + 1 x 4 AWG | 862 kg | 1900 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 1/0 AWG + 1 x 3 AWG | 1066 kg | 2349 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 2/0 AWG + 1 x 2 AWG | 1219 kg | 2688 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 3/0 AWG + 1 x 1 AWG | 1515 kg | 3341 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 4/0 AWG + 1 x 1/0 AWG | 1819 kg | 4011 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 250 kcmil + 1 x 2/0 AWG | 2144 kg | 4728 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 350 kcmil + 1 x 3/0 AWG | 2860 kg | 6304 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 400 kcmil + 1 x 4/0 AWG | 3121 kg | 6881 lb |
| Płaski kabel do pomp głębinowych 3 x 500 kcmil + 1 x 250 kcmil | 4242 kg | 9353 lb |
Normy i dopuszczenia
| Odniesienie | Czego dotyczy w przypadku tego kabla |
|---|---|
| UL 44, Section 7 | Budowa kabla do zatapialnych pomp głębinowych do wody; wymagania dotyczące izolacji i żyły uziemiającej; wartość 600 V |
| UL 44, Table 35.1 | Minimalny przekrój żyły uziemiającej dla każdego przekroju żył fazowych; żyła uziemiająca pełnego przekroju w konstrukcji wiodącej go przekracza |
| ICEA S-75-381 / NEMA WC 58 | Wymagania dla powłoki wg punktu 3.21; klasa przenośnych kabli zasilających o napięciu 2000 woltów lub niższym; podstawa obciążalności prądowej wg Annex H |
| ASTM B3 | Drut miedziany miękki lub wyżarzony |
| ASTM B172 | Miedziane żyły o skręcie linkowym (rope-lay) do kabli giętkich |
| NEC Table 400.5(A)(2) | Podstawa obciążalności prądowej przy otoczeniu 30 °C, trzy żyły obciążone prądem |
| NEC Table 310.15(B)(1)(1) i Table 310.16 | Współczynniki korekcyjne dla temperatury otoczenia oraz alternatywna podstawa obciążalności prądowej wg Article 310 |
Szczegóły dopuszczeń UL i MSHA dla tej konstrukcji są przekazywane wraz z ofertą, a protokoły badań rutynowych dostarczane są z dokumentacją zamówienia. Powyższe normy opisują konstrukcję i podstawę parametrów; jeżeli projekt wymaga określonego oznaczenia listingu na kablu, podaj to w zapytaniu, a my potwierdzimy, co zostanie dostarczone.
Powiązane warianty kabli
Porównaj te warianty kabli pod kątem połączenia funkcji, ruchu, obciążenia, napięcia i wymagań transmisyjnych.
Kabel silnika pompy zatapialnej 450/750V 0.6/1kV z żyłami sterowniczymi
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktCzterożyłowy płaski kabel Type W 600/2000V do urządzeń górniczych
Powiązany wariant kabla do innego zastosowania lub profilu pracy.
Zobacz produktDrincable 600 450/750V kabel do pomp głębinowych do wody pitnej
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.




