Zwijaki, bębny kablowe i systemy ruchu pionowego
Rozwiązania kabli bębnowych do dźwignic i urządzeń mobilnych
Dobierz kabel bębnowy według geometrii bębna i warunków pracy. Porównaj zwijanie swobodne, monospiralne, warstwowe, napędzane silnikiem oraz kable płaskie i pionowe do spreaderów w systemach nn, SN, sterowania i światłowodowych.
- Warianty 0.6/1 kV i średniego napięcia
- Warianty PUR, gumowe, PCP, EPR i PVC
- Konstrukcje okrągłe, płaskie, odporne na skręcanie i samonośne

Zacznij od pięciu danych decydujących o trwałości kabla
Nazwa modelu wskazuje wstępną rodzinę, lecz o oferowanej konstrukcji decydują pełne warunki pracy bębna.
1. Bęben i sposób zwijania
Określ napęd sprężynowy lub silnikowy, zwijanie swobodne, monospiralne lub warstwowe, jedną albo wiele warstw, ruch poziomy lub rozwijanie pionowe.
2. Warunki mechaniczne
Podaj prędkość ruchu, przyspieszenie, liczbę cykli, siłę rozciągającą, długość zwisu, moment bębna oraz ewentualne gięcie przeciwne lub prowadzenie w kształcie S.
3. Układ elektryczny
Określ napięcie, przekroje żył, żyły sterownicze, układ uziemienia, ekrany, wymagania EMC oraz liczbę i typ włókien światłowodowych.
4. Geometria kabla
Potwierdź konstrukcję okrągłą lub płaską, dostępną przestrzeń bębna, szerokość prowadnicy, średnicę rdzenia bębna i najmniejszą średnicę rolki.
5. Środowisko pracy
Podaj temperaturę podczas ruchu oraz narażenie trasy na UV, deszcz, sól, olej, smar, ścieranie, błoto, płomień i udary.
Wynik doboru
Ocena wskazuje rodzinę kabla, wstępną konstrukcję, kontrolę średnicy i masy, warunki zgodności z bębnem oraz listę danych do wyceny.
Wybierz wariant kabla według geometrii bębna
Przy tym samym napięciu zmiana sposobu zwijania, naprężenia i kierunku może wymagać zupełnie innych właściwości mechanicznych kabla.
Bębny ze zwijaniem swobodnym
Zwijanie wielowarstwowe powoduje naciski w miejscach krzyżowania i zmienne gięcie. Konstrukcje GPM/GPM-RF, RP/RP-D oraz wybrane TRA obejmują zastosowania od kompaktowych układów po ciężką pracę ruchomą.
Zobacz kable GPM i GPM-RFBębny monospiralne
Kabel układa się w jednej płaszczyźnie, dzięki czemu bęben pozostaje wąski. Potwierdź średnicę kabla, liczbę warstw, nacisk boczny i minimalną średnicę bębna.
Zobacz kable RP i RP-DBębny z równomiernym zwijaniem warstwowym
Przesuwna prowadnica układa kabel na szerokości bębna. Długi przesuw i częste zmiany kierunku sprawiają, że ustawienie prowadnicy, naprężenie i kontrola skręcania mają kluczowe znaczenie.
Zobacz kabel TRA odporny na skręcanieSzybkobieżne bębny z napędem silnikowym
Przyspieszenie i aktywne sterowanie momentem zwiększają obciążenia dynamiczne. RXP/RXP-D służy do pracy nn z dużym przyspieszeniem, a ekranowane warianty gumowe do systemów SN.
Zobacz kable RXP i RXP-DBębny do kabli płaskich pracujących w jednej płaszczyźnie
Kabel płaski zgina się w jednej określonej płaszczyźnie i może efektywnie wykorzystywać przestrzeń bębna. Dopasuj wysokość i szerokość kabla, geometrię prowadnicy oraz wymagania światłowodowe.
Zobacz płaski kabel NTSFLCGEWOEUBębny pionowe i do spreaderów
Kabel przenosi własny ciężar w zwisie, jednocześnie przeciwstawiając się obrotom, wiatrowi i szybkim zmianom kierunku. Nośność na rozciąganie i równowaga skrętna są podstawowymi kryteriami doboru.
Zobacz kabel do zwijania pionowegoPorównaj 14 rodzin kabli bębnowych
Użyj tabeli, aby znaleźć najbliższy wariant TEBAOFLEX dla poszukiwanej rodziny modeli, a następnie sprawdź dane pracy w kolejnej sekcji.
| Rodzina kabli | Główne warunki pracy | Wskazówka doboru | Wariant TEBAOFLEX |
|---|---|---|---|
| 02 GPM / GMP | nn PUR, zwijanie swobodne | Ogólna ciężka praca przy zwijaniu poziomym | Kabel PUR GPM / GPM-RF |
| 03 RP / RP-D | Kompaktowy nn PUR | Bęben ze zwijaniem swobodnym lub monospiralnym | Kabel PUR RP / RP-D |
| 04 RG / RG-D | Gumowy kabel bębnowy nn | Ruch poziomy ze zwijaniem monospiralnym lub warstwowym | Kabel gumowy NSHTOEU-J |
| 05 WG / WG-D | SN PCP/guma | Bęben z napędem silnikowym przy małej lub średniej prędkości | Kabel R-(N)TSCGEWOEU |
| 06 WGF / WGF-D | Płaski SN EPR/guma | Bęben pracujący w jednej płaszczyźnie i ograniczona szerokość bębna | Płaski kabel NTSFLCGEWOEU |
| 07 C800 / 800 | Bardzo giętki nn PVC | Kompaktowy zwijak sprężynowy lub bęben przedłużacza | Kabel bębnowy PVC C800 |
| 08 GPM-RF | Wzmocniony nn PUR | Większe obciążenie rozciągające przy zwijaniu swobodnym lub monospiralnym | Kabel PUR GPM / GPM-RF |
| 09 RXP / RXP-D | nn PUR do ciężkich warunków pracy | Duże przyspieszenie i zwijanie z napędem silnikowym | Kabel 12YHRDT11YH / RXP-D |
| 10 RXG / RXG-D | nn PCP/guma do ciężkich warunków pracy | Bęben z napędem silnikowym i powtarzalny ruch pod dużym obciążeniem | Kabel gumowy NSHTOEU-J |
| 11 TRA | nn PUR odporny na skręcanie | Bęben z napędem silnikowym, zwijaniem monospiralnym, swobodnym lub warstwowym | Kabel TRA odporny na skręcanie |
| 12 HVR / HVR-D | Guma SN do szczególnie ciężkich warunków pracy | Bęben kablowy dźwignicy z napędem silnikowym i opcjonalnymi światłowodami | Kabel SN do dźwignic (N)TSCGEWOEU |
| 13 WXG / WXG-D | SN PCP/guma do dużych prędkości | Bęben z napędem silnikowym do szczególnie ciężkiej pracy i opcja światłowodowa | Kabel R-(N)TSCGEWOEU |
| 14 RXX | Pionowy bęben nn do szczególnie ciężkiej pracy | Duża siła rozciągająca i szybki ruch spreadera | Pionowy kabel do spreadera |
| 15 TRA-RF | Pionowy bęben nn z kablem odpornym na skręcanie | Samonośny wariant do spreadera | Pionowy kabel do spreadera |
Wybierz wstępnie według napięcia, prędkości, obciążenia rozciągającego i kształtu
Katalogowe zakresy pracy służą do wstępnego doboru. W zapytaniu ofertowym potwierdza się następnie układ żył, geometrię bębna, wymiary i dokładne warunki ruchu.
| Wymagania pracy | Wariant rodziny kabli | Prędkość katalogowa | Główna cecha konstrukcji |
|---|---|---|---|
| Kompaktowy zwijak sprężynowy nn | C800 | Do 60 m/min | Bardzo giętkie przezroczyste PVC; zasilanie, sterowanie lub sygnał |
| Ogólne zwijanie swobodne nn | GPM / GPM-RF | Do 60 / 90 m/min | Powłoka PUR z wariantem wzmocnionym |
| Kompaktowe zwijanie swobodne lub monospiralne nn | RP / RP-D | Do 80 m/min | Kompaktowa konstrukcja PUR |
| Poziomy bęben z kablem gumowym nn | RG / RG-D | Do 120 m/min | Giętka guma i wzmocnienie na rozciąganie |
| Bęben z płaskim kablem SN pracującym w jednej płaszczyźnie | WGF / WGF-D | Do 120 m/min | Płaski EPR/guma z opcjonalnymi światłowodami |
| Bęben nn z napędem silnikowym do dużych przyspieszeń | RXP / RXP-D | Do 180 m/min | Podwójny PUR, elementy nośne i oplot |
| Praca odporna na skręcanie w różnych układach bębnów | TRA | Do 200 m/min | Podwójny PUR i oplot przeciwskrętny |
| Bęben SN z napędem silnikowym do szczególnie ciężkiej pracy | HVR / HVR-D | Do 180 m/min | Ekranowany układ SN z EPR i wzmocniona guma |
| Szybkobieżny bęben SN z napędem silnikowym | WXG / WXG-D | Do 240 m/min | Wariant SN guma/PCP z opcjami światłowodowymi |
| Pionowy bęben do spreadera | RXX / TRA-RF | Do 240 / 200 m/min | Konstrukcja samonośna i odporna na skręcanie |
Gdzie stosuje się te warianty kabli bębnowych?
Kabel bębnowy zapewnia zasilanie i transmisję sygnałów do maszyn ruchomych. Urządzenia są różne, ale metoda doboru zawsze zależy od mechaniki bębna i układu elektrycznego.
Dźwignice portowe i kontenerowe
Bębny RTG, RMG, STS, wózków i układów pomocniczych mogą łączyć zasilanie nn lub SN, sterowanie i światłowody w warunkach zewnętrznych z solą, UV i dużą liczbą cykli.
Zobacz rozwiązanie do dźwignic portowychSpreadery i podnoszenie pionowe
Przy rozwijaniu pionowym do cyklu gięcia dochodzą ciężar kabla, wiatr i obrót. RXX, TRA-RF i kable koszowe odpowiadają różnym geometriom podparcia.
Porównaj wariant koszowy 3GSLTOEZwałowarki i ładowarki składowiskowe
Długi przesuw, pył i zanieczyszczenia placu składowego stawiają stałe wymagania momentowi bębna, ustawieniu prowadnicy, odporności na ścieranie i ekranom SN.
Koparki i ruchome urządzenia górnicze
Zwijanie i wleczenie wymagają oddzielnej oceny uszkodzeń na trasie transportowej, kontaktu z podłożem, skręcania, ochrony SN i sposobu naprawy.
Zobacz rozwiązanie dla górnictwa i tunelowaniaPrzenośniki, suwnice bramowe i ładowarki statków
Długość przesuwu, częstotliwość rozruchów i zatrzymań, położenie bębna i podparcie kabla decydują o wyborze kompaktowego wariantu nn, wzmocnionego gumowego albo SN.
Zautomatyzowane połączenia zasilania i danych
Hybrydowe kable bębnowe mogą łączyć zasilanie, sterowanie i światłowody, gdy liczba włókien, odporność na gięcie, zakończenia i dostęp do napraw są projektowane łącznie.
Zobacz wariant kabla SN 24FOZapobiegaj uszkodzeniom powstającym przy bębnie
Większość problemów przy zwijaniu wynika z całego systemu. Konstrukcja kabla, wymiary bębna, moment, prowadzenie i montaż muszą współpracować jako jeden ruchomy zespół.
Powtarzające się nadmierne gięcie koncentruje odkształcenia w żyłach, ekranach i światłowodach. Sprawdź rdzeń bębna, rolki prowadzące i każde gięcie przeciwne.
Nadmierny moment bębna lub ciężar kabla pionowego mogą rozciągać przewodniki i żyły. Podaj rzeczywistą siłę ciągnącą i długość zwisu.
Źle ustawione prowadnice, niewłaściwy sposób zwijania lub obrót na trasie pionowej mogą zaburzyć skręt elementów kabla. Stosuj rozwiązania przeciwskrętne i nośne, gdy wymagają tego warunki pracy.
Zwijanie swobodne powoduje naciski w miejscach krzyżowania i naciski boczne. Sprawdź łącznie wypełnienie bębna, średnicę kabla, naprężenie i odporność powłoki.
Gięcie dynamiczne wpływa na ekrany żył, ekrany izolacji i układ uziemienia. Przed produkcją określ układ napięciowy, ochronę i interfejsy zakończeń.
Kabel pozostający na bębnie odprowadza ciepło inaczej niż kabel rozwinięty w wolnym powietrzu. Podaj obciążoną długość, cykl pracy i stan zwinięcia przyjmowane do obliczeń prądowych.
Normy i badania do określenia w zapytaniu ofertowym
Właściwa konstrukcja i badania zależą od klasy napięcia, rodziny kabla i specyfikacji projektu. Te aktualne dokumenty IEC stanowią przydatne odniesienie dla uzgodnionego planu kontroli.
Żyły przewodzące
IEC 60228:2023 obejmuje przekroje żył, budowę drutową i wymagania rezystancji, w tym dla giętkich żył miedzianych.
Badanie palności pojedynczego kabla
IEC 60332-1-2:2025 określa badanie pionowego rozprzestrzeniania płomienia na pojedynczym kablu przy użyciu wstępnie zmieszanego płomienia o mocy 1 kW.
Dokument odniesienia dla kabli zasilających 1 kV i 3 kV
IEC 60502-1:2021 podaje wymagania konstrukcji, wymiarów i badań dla objętych klas napięcia oraz kabli zasilających do instalacji stałych.
Dokument odniesienia dla kabli zasilających od 6 kV do 30 kV
IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 CSV, wraz ze sprostowaniem z 2026 roku, jest aktualnym odniesieniem dla konstrukcji i badań objętych kabli SN.
Od danych bębna do uzgodnionego zestawienia kabli
Krótka procedura techniczna zapewnia zgodność układu ruchu, konstrukcji elektrycznej i dokumentów dostawy.
Opisz układ ruchu
Przeanalizuj urządzenie, typ bębna, sposób zwijania, rysunek trasy, przesuw, prędkość, naprężenie, zagięcia i środowisko.
Wybierz rodzinę kabla
Porównaj napięcie, geometrię, powłokę, wzmocnienie, wymaganą odporność na skręcanie i integrację światłowodów.
Potwierdź zestawienie kabli
Uzgodnij żyły, ekrany, wymiary, masę, oznaczenie, długość, bęben, interfejsy zakończeń, badania i dokumenty.
Wyprodukuj i skontroluj
Produkcja, badania rutynowe, uzgodnione punkty nadzoru, pakowanie i dokumenty zwolnienia do wysyłki odbywają się według potwierdzonego harmonogramu zamówienia.
Pytania dotyczące doboru kabla bębnowego
Skorzystaj z tych odpowiedzi, przygotowując się do pierwszej oceny technicznej.
Czym różni się kabel bębnowy od zwykłego kabla giętkiego?
Kabel bębnowy jest przeznaczony do wielokrotnego zwijania i rozwijania przy kontrolowanym gięciu, naprężeniu i często skręcaniu. Zwykły kabel giętki może nie mieć odpowiedniego skrętu żył, wzmocnienia, powłoki lub stabilności ekranów potrzebnych do bębna z napędem.
Jak bębny ze zwijaniem swobodnym i monospiralnym wpływają na dobór kabla?
Przy zwijaniu swobodnym kabel tworzy wiele krzyżujących się warstw i podlega zmiennym naciskom bocznym. Bęben monospiralny układa kabel w jednej płaszczyźnie, dlatego szczególnie ważne są średnica kabla, geometria warstw i prowadzenie boczne.
Kiedy potrzebny jest kabel bębnowy odporny na skręcanie?
Konstrukcja odporna na skręcanie jest przydatna, gdy trasa może obracać kabel, zmiany kierunku kumulują skręt albo ruchomy kabel pionowy musi zachować stabilność. Nadal trzeba sprawdzić ustawienie bębna i prowadnic.
Czy zasilanie, sterowanie i światłowody można połączyć w jednym kablu bębnowym?
Tak, jeśli układ żył, ekrany, elementy optyczne, odporność na gięcie, nośność na rozciąganie, zakończenia i sposób naprawy są zaprojektowane jako jedna konstrukcja hybrydowa.
Jakie dane są potrzebne do wyceny kabla bębnowego do dźwignicy?
Podaj zestawienie elektryczne, typ bębna, sposób zwijania, średnice bębna i rolek, przesuw, prędkość, przyspieszenie, naprężenie, długość zwisu, środowisko, długość kabla, ilość oraz wymagane badania i dokumenty.
Prześlij dane bębna potrzebne do właściwej wyceny
Prześlij dostępne materiały, w tym oznaczenia starego kabla, rysunki urządzenia i bębna oraz specyfikację projektu.
- Urządzenie i trasa: dźwignica, spreader, zwałowarko-ładowarka, koparka, przenośnik, suwnica bramowa lub ładowarka statków
- Bęben: sprężynowy lub z napędem silnikowym, zwijanie swobodne, monospiralne, warstwowe, jedna warstwa, wiele warstw lub pionowe
- Napięcie, częstotliwość, przekroje żył, żyły zasilające, sterownicze i uziemiające, ekrany oraz liczba włókien
- Długość przesuwu i kabla, prędkość, przyspieszenie, liczba cykli i czas pracy
- Średnica rdzenia i szerokość bębna, liczba warstw, rolki prowadzące i najmniejsze gięcie przeciwne
- Moment bębna, siła rozciągająca, wysokość zwisu, sposób podparcia i dopuszczalna masa kabla
- Temperatura podczas ruchu i przechowywania oraz narażenie na UV, sól, olej, smar, wodę, ścieranie, płomień i udary
- Model odniesienia, norma, plan badań, kontrola, oznaczenie, długość, ilość, bęben i dokumenty dostawy

