
Górniczy kabel wleczony do nawijania (N)TMCGETMPU od 6/10 kV do 14/25 kV
Górniczy kabel bębnowy i wleczony (N)TMCGETMPU 6/10 kV–14/25 kV to kabel TEBAOFLEX do zastosowań i warunków pracy określonych w źródłowym opisie produktu. Przy określaniu kabla (N)TMCGETMPU potwierdzić klasę napięcia, przekrój żył, układ uziemienia i kontroli jego ciągłości, projekt bębna, promień gięcia, naprężenie rozciągające, skręcanie, obciążalność, temperaturę pracy i masę kabla. Aby otrzymać ofertę techniczną, podaj dokładny przekrój, długość, warunki pracy instalacji i wymagane dokumenty.
Górniczy kabel bębnowy i wleczony (N)TMCGETMPU 6/10 kV–14/25 kV to kabel TEBAOFLEX do zastosowań i warunków pracy określonych w źródłowym opisie produktu. Przy określaniu kabla (N)TMCGETMPU potwierdzić klasę napięcia, przekrój żył, układ uziemienia i kontroli jego ciągłości, projekt bębna, promień gięcia, naprężenie rozciągające, skręcanie, obciążalność, temperaturę pracy i masę kabla. Przy ciągłej pracy bębnowej trwałość zależy od całego projektu mechanicznego: giętkość żył, konstrukcja wypełniona, materiał powłoki, średnica bębna i ustawienie trasy muszą współpracować. Kabel (N)TMCGETMPU jest okrągłym przenośnym kablem wleczonym średniego napięcia z trzema żyłami zasilającymi, do ciężkich ruchomych maszyn górniczych zasilanych przez bębny i układy wleczone o dużym skręcaniu. Opis źródłowy zalicza produkt do kabli górniczych i tunelowych. Przed zamówieniem potwierdź dokładny wariant, układ żył, parametry znamionowe systemu, warunki trasy, połączenie z urządzeniem i wymagane dokumenty zgodnie ze specyfikacją projektu. Zamawiany górniczy kabel bębnowy i wleczony (N)TMCGETMPU 6/10 kV–14/25 kV należy oceniać jako kompletną konstrukcję: łącznie przeanalizować urządzenie docelowe, układ żył, sposób instalacji, warunki ruchu, środowisko, zakończenia, wymiary i wymagane dokumenty.
Górniczy kabel bębnowy i wleczony (N)TMCGETMPU 6/10 kV–14/25 kV — budowa
Oryginalny rekord produktu nie wyodrębnia sekcji budowy, dlatego potwierdzone atrybuty dotyczące budowy zachowano poniżej.
| Żyła przewodząca | Drobnodrutowa miedź cynowana, IEC 60228 klasa 5 |
|---|---|
| Ekran żyły przewodzącej | Warstwa półprzewodząca na żyle przewodzącej |
| Izolacja | Termoutwardzalna mieszanka EPR, typ 3GI3 |
| Ekran izolacji | Zdejmowalna warstwa półprzewodząca |
| Żyła kontroli ciągłości uziemienia | Wyżarzana miedź cynowana z żółtą izolacją polipropylenową |
| Żyła uziemiająca | Giętka drobnodrutowa żyła z miedzi cynowanej |
| Powłoka | Mieszanka termoplastycznego poliuretanu TPU |
| Kolor powłoki | Żółty; inne kolory na zapytanie |
| Maks. temperatura żyły | 90°C |
Górniczy kabel bębnowy i wleczony (N)TMCGETMPU 6/10 kV–14/25 kV — zastosowania
Zastosowania
- Zasilanie kopalń odkrywkowych i podziemnych
- Kamieniołomy i obszary przemysłowe z ciężkimi maszynami ruchomymi
- Koparki łyżkowe, koparki zgarniakowe i kombajny chodnikowe
- Maszyny urabiające i ładujące
- Pogłębiarki, wiertnice i urządzenia torowe
- Zastosowania z ciągłym nawijaniem i odwijaniem
- Trasy o dużych obciążeniach rozciągających i ściernych wymagające ochrony TPU
Uwagi do doboru kabli bębnowych
Przy określaniu kabla (N)TMCGETMPU potwierdzić klasę napięcia, przekrój żył, układ uziemienia i kontroli jego ciągłości, projekt bębna, promień gięcia, naprężenie rozciągające, skręcanie, obciążalność, temperaturę pracy i masę kabla. Przy ciągłej pracy bębnowej trwałość zależy od całego projektu mechanicznego: giętkość żył, konstrukcja wypełniona, materiał powłoki, średnica bębna i ustawienie trasy muszą współpracować.
Kontrole przy doborze
Przed ostatecznym doborem potwierdź interfejs urządzenia, sposób ułożenia, długość trasy, warunki ruchu lub zginania, narażenia środowiskowe, wymagania dotyczące przewodników lub żył oraz dokumentację projektu.
Górniczy kabel bębnowy i wleczony (N)TMCGETMPU 6/10 kV–14/25 kV — parametry
Tabele techniczne ze źródła
Poniższe tabele zachowują oryginalne dane produktu, w tym jednostki, zakresy i przykłady zamówień.
| Typ produktu | Kabel (N)TMCGETMPU, okrągły przenośny kabel bębnowy/wleczony z trzema żyłami zasilającymi |
| Klasy napięcia | 6/10 kV, 8.7/15 kV, 14/25 kV |
| Normy | Na podstawie IEC 60502, VDE 0250 część 813 i IEC 60228 |
| Żyły przewodzące | Drobnodrutowa miedź cynowana, giętka klasa 5 według IEC 60228 |
| Ekran żyły przewodzącej | Warstwa półprzewodząca na żyle przewodzącej |
| Izolacja | Specjalna termoutwardzalna guma etylenowo-propylenowa (EPR), typ 3GI3 według DIN VDE 0207 część 20 |
| Ekran izolacji | Zdejmowalna warstwa półprzewodząca |
| Żyła kontroli ciągłości uziemienia | Wyżarzana miedź cynowana według IEC 60228 z żółtą izolacją polipropylenową |
| Żyła uziemiająca | Giętka drobnodrutowa żyła z miedzi cynowanej |
| Skręt elementów | Trzy żyły zasilające, dwie żyły uziemiające i dwie żyły kontroli ciągłości uziemienia skręcone razem, ze wspólną półprzewodzącą taśmą wiążącą |
| Konstrukcja wypełniona | Integralna powłoka z wypełnieniem dla większej odporności na skręcanie |
| Powłoka | Mieszanka termoplastycznego poliuretanu (TPU) do szczególnie ciężkich warunków, odporna na olej oraz silne ścieranie i rozdzieranie |
| Kolor powłoki | Standardowo żółty; inne kolory na zapytanie |
| Standardowe pakowanie | 500 m na bębnach; inne formy pakowania i dostawy na zapytanie |
| Odniesienie dopuszczenia | MSHA-P-07-KA120001-1-MSHA |
| Giętkość | Wysoka giętkość |
| Odporność na ozon i warunki atmosferyczne | Wysoka odporność na ozon i warunki atmosferyczne |
| Odporność na uderzenia i ścieranie | Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie |
| Odporność na olej i ciepło | Odporny na olej i ciepło |
| Maksymalna temperatura robocza żyły | 90°C |
| Maksymalna temperatura podczas zwarcia | 200°C |
| Giętkość w niskiej temperaturze | Znamionowo dopuszczony i giętki przy -30°C |
| Próba napięciowa | AC 17 kV dla 6/10 kV; AC 24 kV dla 8.7/15 kV; AC 36 kV dla 14/25 kV, 5 minut |
| Minimalny promień gięcia | Ułożenie stałe 4D; swobodne gięcie na bębnie 7.5D |
| Identyfikacja | Nadruk atramentowy ułatwiający identyfikację |
| Napięcie | Żyły zasilające + uziemiające | Budowa wielodrutowa żyły zasilającej | Budowa wielodrutowa żył uziemienia / kontroli ciągłości uziemienia | Grubość izolacji | Grubość powłoki | Przybliżona średnica zewnętrzna | Rezystancja w 20°C | Obciążalność przy 30°C | Przybliżona masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 kV | 3x70 + 2x35 + 1x35 | 514x0.4 | 254x0.4 / 254x0.4 | 3.4 mm | 5.5 mm | 54.3 mm | 0.277 Ω/km | 250 A | 5334 kg/km |
| 6/10 kV | 3x95 + 2x35 + 1x35 | 684x0.4 | 254x0.4 / 254x0.4 | 3.4 mm | 5.5 mm | 62.1 mm | 0.210 Ω/km | 301 A | 6701 kg/km |
| 6/10 kV | 3x120 + 2x50 + 1x35 | 870x0.4 | 364x0.4 / 254x0.4 | 3.4 mm | 5.5 mm | 65.8 mm | 0.164 Ω/km | 352 A | 7267 kg/km |
| 6/10 kV | 3x185 + 2x70 + 1x35 | 1325x0.4 | 514x0.4 / 254x0.4 | 3.4 mm | 5.5 mm | 75.1 mm | 0.108 Ω/km | 461 A | 10900 kg/km |
| 8.7/15 kV | 3x70 + 2x35 + 1x35 | 514x0.4 | 254x0.4 / 254x0.4 | 4.5 mm | 5.5 mm | 62.7 mm | 0.277 Ω/km | 265 A | 5900 kg/km |
| 8.7/15 kV | 3x95 + 2x35 + 1x35 | 684x0.4 | 254x0.4 / 254x0.4 | 4.5 mm | 5.5 mm | 67.7 mm | 0.210 Ω/km | 319 A | 6900 kg/km |
| 8.7/15 kV | 3x120 + 2x50 + 1x35 | 870x0.4 | 364x0.4 / 254x0.4 | 4.5 mm | 5.5 mm | 71.7 mm | 0.164 Ω/km | 371 A | 8200 kg/km |
| 8.7/15 kV | 3x185 + 2x70 + 1x35 | 1325x0.4 | 514x0.4 / 254x0.4 | 4.5 mm | 5.5 mm | 76.2 mm | 0.108 Ω/km | 488 A | 11900 kg/km |
| 14/25 kV | 3x70 + 2x35 + 1x35 | 514x0.4 | 254x0.4 / 254x0.4 | 6.8 mm | 5.5 mm | 69.2 mm | 0.277 Ω/km | 265 A | 7800 kg/km |
| 14/25 kV | 3x95 + 2x35 + 1x35 | 684x0.4 | 254x0.4 / 254x0.4 | 6.8 mm | 5.5 mm | 74.8 mm | 0.210 Ω/km | 319 A | 8800 kg/km |
| 14/25 kV | 3x120 + 2x50 + 1x35 | 870x0.4 | 364x0.4 / 254x0.4 | 6.8 mm | 5.5 mm | 77.8 mm | 0.164 Ω/km | 371 A | 9200 kg/km |
| 14/25 kV | 3x185 + 2x70 + 1x35 | 1325x0.4 | 514x0.4 / 254x0.4 | 6.8 mm | 5.5 mm | 85.8 mm | 0.108 Ω/km | 488 A | 13800 kg/km |
Oryginalne atrybuty produktu
Te atrybuty produktu zachowano w dostarczonej postaci i należy je sprawdzić względem zamówionej konstrukcji.
| Typ produktu | Okrągły przenośny kabel bębnowy/wleczony z trzema żyłami zasilającymi |
|---|---|
| Model | Kabel (N)TMCGETMPU |
| Napięcie znamionowe | 6/10 kV; 8.7/15 kV; 14/25 kV |
| Normy | IEC 60502, VDE 0250 część 813, IEC 60228 |
| Żyła przewodząca | Drobnodrutowa miedź cynowana, IEC 60228 klasa 5 |
| Ekran żyły przewodzącej | Warstwa półprzewodząca na żyle przewodzącej |
| Izolacja | Termoutwardzalna mieszanka EPR, typ 3GI3 |
| Ekran izolacji | Zdejmowalna warstwa półprzewodząca |
| Żyła kontroli ciągłości uziemienia | Wyżarzana miedź cynowana z żółtą izolacją polipropylenową |
| Żyła uziemiająca | Giętka drobnodrutowa żyła z miedzi cynowanej |
| Skręt elementów | Trzy żyły zasilające, dwie uziemiające i dwie kontroli ciągłości uziemienia, skręcone razem |
| Powłoka | Mieszanka termoplastycznego poliuretanu TPU |
| Kolor powłoki | Żółty; inne kolory na zapytanie |
| Maks. temperatura żyły | 90°C |
| Maks. temperatura zwarciowa | 200°C |
| Giętkość w niskiej temperaturze | Znamionowo dopuszczony i giętki przy -30°C |
| Promień gięcia | Ułożenie stałe 4D; swobodne gięcie na bębnie 7.5D |
| Standardowe pakowanie | 500 m na bębnach |
| Odniesienie dopuszczenia | MSHA-P-07-KA120001-1-MSHA |
Górniczy kabel bębnowy i wleczony (N)TMCGETMPU 6/10 kV–14/25 kV — normy i zgodność
Poniższe odniesienia do norm przeniesiono z oryginalnego rekordu produktu. Wskazują podstawę źródłową i nie zastępują wymagań dotyczących certyfikacji lub kontroli dla konkretnego projektu.
- Giętkie cynowane żyły miedziane: żyły klasy 5 według IEC 60228 wspierają giętkość w dynamicznych zastosowaniach górniczych.
- Normy: na podstawie IEC 60502, VDE 0250 część 813 i IEC 60228
- Żyły: drobnodrutowa miedź cynowana, giętka klasa 5 według IEC 60228
- Izolacja: specjalna termoutwardzalna guma etylenowo-propylenowa (EPR), typ 3GI3 według DIN VDE 0207 część 20
- Żyła kontroli ciągłości uziemienia: wyżarzana miedź cynowana według IEC 60228 z żółtą izolacją polipropylenową
- Odniesienie dopuszczenia MSHA-P-07-KA120001-1-MSHA; zakres konkretnego modelu wymaga potwierdzenia
Jeżeli projekt wymaga raportu z badań, certyfikatu, dokumentacji oznakowania lub dopuszczenia po kontroli, uwzględnij ten wymóg w zapytaniu ofertowym.
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.

