
Producent przewodów odpornych na wysoką temperaturę
TEBAOFLEX jest producentem przewodów wysokotemperaturowych i wytwarza przewody montażowe silikonowe, PTFE, FEP, PFA oraz XLPE — od 105°C aż po przewód zapłonowy 538°C, w klasach od 150 V do 60 kV. Zwykły przewód montażowy PVC w komorze pieca najpierw twardnieje, potem kruszeje, a na koniec staje się zgłoszeniem awarii. Izolację dobieraj według temperatury, która rzeczywiście na niego oddziałuje, a nie tej z okładki karty katalogowej.
- Fabryka od 2014 roku
- UL · cUL · VDE: sprawdź zakres certyfikatu
- Ponad 50 stylów UL AWM
- MOQ 50 m
- 2014W produkcji od
- 20,000+ m²Powierzchnia zakładu
- 150,000 kmRoczna zdolność produkcyjna
- 20+Obsługiwane kraje
- 30+Inżynierowie badawczo-rozwojowi
Minimalne zamówienie 50 m · bezpłatne próbki (koszt przesyłki po stronie klienta) · nadruk OEM/ODM na kablu i bębnie · termin realizacji 10–30 dni · gwarancja od 6 miesięcy do 1 roku · wsparcie inżynierskie 24/7
Co uznaje się za przewód wysokotemperaturowy?
Przewód wysokotemperaturowy to taki przewód, którego izolacja utrzymuje swoje właściwości elektryczne i mechaniczne w sposób ciągły powyżej 90°C. W praktyce rynek zaczyna się przy 105°C i sięga 250°C dla przewodów montażowych, a konstrukcje z włóknem szklanym i miką dochodzą do 538°C. Górną granicę wyznacza materiał izolacyjny, a nie miedź. Powłoka na tej miedzi wyznacza drugą granicę, a miedź cynowana osiąga ją około 150°C niezależnie od tego, co zostanie na nią wytłoczone — co właściwie gwarantuje klasa izolacji 200°C.
Liczy się sposób uszkodzenia. PVC nie topi się w 120°C — kruszeje. Pół roku później ktoś przy przeglądzie porusza wiązką, izolacja odpada płatkami i pojawia się zwarcie fazy z konstrukcją, którego nikt nie potrafi wyjaśnić. Silikon, fluoropolimery i usieciowane poliolefiny stosuje się powyżej 90°C właśnie dlatego, że starzeją się łagodnie, zamiast zamieniać się w skorupę.
O specyfikacji decydują trzy wielkości: temperatura ciągła żyły przewodzącej, napięcie znamionowe oraz o co przewód się ociera. Ustal te trzy poprawnie, a cała reszta jest już tylko kwestią magazynową.
Macierz materiał × temperatura × napięcie
To cały problem doboru na jednym ekranie. Znajdź temperaturę, jaką rzeczywiście osiąga żyła, odczytaj w tym wierszu potrzebne napięcie, a rodzina izolacji jest już wybrana. Wszystko poniżej tej tabeli to szczegóły.
| Izolacja | Temperatura ciągła | Napięcie | Typowe style UL AWM | Gdzie sprawdza się najlepiej |
|---|---|---|---|---|
| XLPE / XLPO usieciowana poliolefina | 90–150°C | 300–600 V | 3320, 3385, 3287, 3266, 3173, 3271, 3321 | Bezhalogenowe okablowanie szaf i rozdzielnic, wyprowadzenia silników i transformatorów, fotowoltaika i bateryjne magazyny energii |
| EVA kopolimer etylenu i octanu winylu | od −40 do +110°C | 450/750 V | EN 50525 H07G-U / -R / -K | Bezhalogenowe europejskie instalacje budynkowe i okablowanie szaf, gdzie mała emisja dymu liczy się bardziej niż odporność na ciepło |
| FEP fluorowany etylen-propylen | 150–200°C | 300–600 V | 1330, 1331, 1332, 1333, 1901 | Elektronika o małym promieniu gięcia, czujniki, cewki, oświetlenie — cienka ścianka, czysta chemia, łatwe odizolowanie |
| Guma silikonowa | 105–250°C | 300–1000 V | 3171, 3232, 3243 / 3099, 3113, 3123, 3132, 3133, 3530 / 3135, 3139, 3143, 3367, 3512 / 3253, 30144, 30145 | Wszystko, co musi pozostać giętkie w wysokiej temperaturze: wyprowadzenia silników, wiązki pieców i oświetlenia, wnętrza urządzeń. Konstrukcje wytrzymalsze, bezhalogenowe i na 1,500 V DC: HRD, FRNC i ECSC-HRD |
| Silikon + oplot z włókna szklanego | 200°C | 300–600 V | 3122, 3513 | Ciepło i ścieranie — pomosty pieców, strefy pieców wypalających, wszędzie tam, gdzie wiązka ociera się o stal |
| PTFE politetrafluoroetylen | 80–250°C | 150–1000 V | 1212, 1213, 1164, 1198, 1180, 1199, 1584, 1815, 1570, 1659, 10393 | Agresywne chemikalia, cienka ścianka tam, gdzie ograniczeniem są miejsce i masa, wiązki lotnicze i pomiarowe |
| PFA perfluoroalkoksy | 150–250°C | 150–1000 V | 1858, 1859, 1860, 1709, 1710, 1726, 1727, 10362, 10371 | Grzałki elektryczne, termopary, zapalniki gazowe, urządzenia medyczne i półprzewodnikowe |
| XLFE fluoroelastomer usieciowany radiacyjnie | 200°C, wartość znamionowa 3,000 h | 1000 VAC / 1500 VDC | ISO 19642-5 (nieekranowany), ISO 19642-9 (ekranowany) | Wiązka wysokonapięciowa pojazdów elektrycznych i akumulatorów, 3.0–150 mm² oraz do 250 mm² |
| Silikon w gatunku wysokonapięciowym | 150–200°C | 3 kV – 60 kV | 3239, 10475 | Zasilacze WN prądu stałego, aparatura rentgenowska i obrazowa, sprzęt badawczy, obwody zapłonowe |
| Zapłonowy silikon / włókno szklane | żyła do 538°C | 10 kV – 25 kV DC | branżowe konstrukcje zapłonowe | Zapłonniki pochodni, zapłon palników i pieców, rozruch zapłonowy turbin gazowych |
| Silikonowy przewód grzejny | 200°C | 300 V | 3590 | Elementy grzejne — rezystancja wykonywana na zamówienie, a nie przewód zasilający |
| TGGT przewód przyłączeniowy PTFE / szkło | 250°C | 300 – 600 V | 5256, 5251 | Piece, suszarki, tunele utwardzania i wyprowadzenia lamp — jednocześnie gorąco, wilgotno i agresywnie chemicznie |
| MGT przewód przyłączeniowy mika / szkło | 450°C wg UL; 538°C fabrycznie | 300 – 600 V | 5107, 5128 | Powyżej granicy fluoropolimerów — piece wysokotemperaturowe, huty stali i szkła, wyprowadzenia grzałek opaskowych i elementów grzejnych |
Podane temperatury to znamionowe temperatury ciągłe żyły przewodzącej, zaczerpnięte z publikowanych danych stylów UL AWM i z kart katalogowych producenta dla każdej konstrukcji. Prześlij numer stylu, a przed złożeniem zamówienia potwierdzimy dokładny zakres dopuszczenia w naszej dokumentacji UL.
Wysokotemperaturowe przewody montażowe według rodziny izolacji
Pięć rodzin obejmuje niemal każde zapytanie, które do nas trafia. Różnice dotyczą nie tyle najwyższej wartości temperatury, ile tego, jak każda z nich zachowuje się przy zginaniu, ocieraniu lub oblaniu czymś.
Kauczuk silikonowy — od 105°C do 250°C
Ten giętki. Sploty klasy 5 i klasy 6 pozostają miękkie w wysokiej temperaturze, dlatego wyprowadzenia silników i wiązki pieców są niemal zawsze silikonowe. Łatwo się ociera, więc wszędzie tam, gdzie może się trzeć, dodaj oplot z włókna szklanego. Spala się do nieprzewodzącego popiołu SiO₂, a nie do ścieżki węglowej. Zobacz style i średnice silikonowych przewodów montażowych.
PTFE — do 250°C
Cienka ścianka, obojętność chemiczna, bardzo dobra wytrzymałość dielektryczna. Tam gdzie przewód silikonowy potrzebuje 0.8 mm izolacji, PTFE wystarcza 0.33 mm — tak właśnie mieści się wiązkę 40-żyłową w korpusie złącza zaprojektowanym na 24. Jest sztywniejszy od silikonu, więc uważaj na promień gięcia. Zobacz style i wymiary przewodów montażowych PTFE.
PFA — od 150°C do 250°C
Przetwarzalny ze stopu krewniak PTFE o tej samej odporności chemicznej i gładszej, bardziej równomiernej ściance. Czysto się odizolowuje i tnie, co ma znaczenie przy zarabianiu setek przewodów grzałek lub termopar. Powyżej 200°C standardem jest miedź niklowana. Zobacz style i średnice przewodów montażowych PFA.
FEP — od 150°C do 200°C
Fluoropolimer w dobrej cenie. Nie znosi tak wysokiej temperatury jak PTFE czy PFA, ale jest tańszy, bardziej giętki i dostępny w każdym kolorze, dlatego dominuje w okablowaniu aparatury pomiarowej, czujników i oświetlenia. Dla miejsc, w których trzeba widzieć żyłę, istnieją gatunki przezroczyste. Zobacz zakres i wymiary przewodów montażowych FEP.
XLPE / XLPO — od 90°C do 150°C
Poliolefina usieciowana zapewnia bezhalogenową pracę o niskiej emisji dymu przy rzeczywistej wytrzymałości mechanicznej i cienkiej ściance. Gatunki 125°C (3266, 3173, 3271) to domyślny wybór do rozdzielnic, uzwojeń silników i łańcuchów fotowoltaicznych lub magazynowania energii.
W oplocie z włókna szklanego — 200°C i powyżej
Rdzeń silikonowy z nałożonym powlekanym oplotem z włókna szklanego, w zakresie od AWG 20 do 400 MCM. Oplot przejmuje ścieranie, dzięki czemu silikon nie musi. To właśnie trafia na pomosty pieców i podesty pieców wypalających, gdzie goły przewód silikonowy wytrzymuje jeden postój remontowy. Zobacz gamę przewodów silikonowych z oplotem szklanym do 4/0.
Producent przewodów UL AWM: indeks stylów
Numer stylu UL AWM ustala izolację, temperaturę i napięcie w jednym oznaczeniu, dlatego podanie stylu jest szybsze i pewniejsze niż opisywanie konstrukcji zdaniami. Oto konstrukcje, które wykonujemy, pogrupowane tak, aby znaleźć swoją za jednym przejściem.
| Typ UL AWM | Izolacja | Temperatura | Napięcie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1212 / 1213 | PTFE | 80°C / 105°C | 150 V / 600 V | Jedna rodzina w karcie katalogowej, AWG 36–10 |
| 1164 / 1180 | PTFE | 150°C / 200°C | 300 V | Para cienkościennych stylów 300 V, miedź posrebrzana |
| 1198 / 1199 | PTFE | 150°C / 200°C | 600 V | Grubościenne wersje 1164 / 1180 |
| 1584 | PTFE | 250°C | 1000 V | od −65°C do +250°C, AWG 32–10, napięcie probiercze 3000 V |
| 1815 / 1570 / 1659 / 10393 | PTFE | 250°C | 300 V / 600 V | 1570 to PTFE z napełniaczem mineralnym na miedzi niklowanej; 1659 dostępny także w wersji wielożyłowej |
| 1333 / 1331 | FEP | 150°C | 300 V / 600 V | od −80°C do +150°C, miedź cynowana |
| 1332 / 1330 / 1901 | FEP | 200°C | 300 V / 600 V | Najczęściej stosowane style FEP do aparatury pomiarowej i oświetlenia |
| 1858 / 1859 | PFA | 150°C | 300 V / 600 V | Żyła z miedzi niklowanej, cynowanej lub gołej |
| 1860 / 1709 / 1710 | PFA | 200°C | 150 V / 300 V / 600 V | Publikowany jako jedna rodzina z 1726 / 1727 / 10362 |
| 1726 / 1727 / 10362 | PFA | 250°C | 300 V / 600 V | Grzałki, termopary, zapalniki gazowe |
| 10371 | PFA | 250°C | 1000 V | Najwyższe napięcie w ofercie PFA |
| 3171 / 3232 / 3243 | Silikon | 105°C | 300 V / 600 V | od −60°C do +105°C |
| 3099 / 3113 / 3123 / 3132 / 3133 / 3530 | Silikon | 150°C | 300 V / 600 V | 3530 jest publikowany dla 150°C lub 200°C, 600 V |
| 3135 / 3139 / 3143 / 3367 / 3512 | Silikon | 200°C | 300 V / 600 V | od −60°C do +200°C; podstawowa grupa do wyprowadzeń silników |
| 3253 / 30144 / 30145 | Silikon | 250°C | 300 V – 1000 V | Górna granica gamy silikonowej |
| 3122 / 3513 | Silikon + oplot z włókna szklanego | 200°C | 300 V / 600 V | 3513 obejmuje od AWG 20 do 400 MCM (0.5–240 mm²), napięcie probiercze 6000 V |
| 3239 | Silikon w gatunku WN | 150–200°C | 3 / 6 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 kV | AWG 28–16; ścianka rośnie od 0.50 mm przy 3 kV do 3.11 mm przy 60 kV |
| 3320 / 3385 / 3287 | XLPE | 90°C / 105°C | 300 V / 600 V | Podstawowe gatunki usieciowane |
| 3266 / 3173 / 3271 | XLPE / XLPO | 125°C | 300 V / 600 V | Bezhalogenowy i o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia; 3173 jest też przewidziany do fotowoltaiki i magazynowania energii |
| 3321 | XLPE | 150°C | 600 V (750 VDC) | Gatunek poliolefiny usieciowanej o najwyższej temperaturze |
| 3590 | Silikonowy przewód grzejny | 200°C | 300 V | Stop oporowy na rdzeniu z włókna szklanego, 0.5–12,000 Ω na zamówienie |
Źródła: publikowane dane stylów UL AWM i karty katalogowe producenta. Posiadamy certyfikat UL UL-US-2449012-0 oraz certyfikat cUL UL-CA-2437036-0 (raport E542560-20241225). Prześlij nam numer stylu, a potwierdzimy zakres dopuszczenia obowiązujący dla Twojego zamówienia.
Przewód 200c czy 250c: którego naprawdę potrzebujesz?
Jeśli żyła osiąga 180°C, przewód 200°C nie ma już prawie żadnego zapasu, a przewód 250°C kosztuje zauważalnie więcej. Zmierz rzeczywisty punkt gorący, dodaj około 20°C zapasu i kup klasę powyżej tej wartości — a nie klasę powyżej tej, którą i tak zamierzałeś kupić.
| Kryterium doboru | Klasa 200°C | Klasa 250°C |
|---|---|---|
| Typowe materiały | Silikon, FEP, PFA, PTFE, XLFE | PTFE, PFA, silikon (rodzina 3253) |
| Popularne style | 1180, 1199, 1330, 1332, 1901, 1710, 3135, 3512, 3122, 3513, 3239 | 1570, 1584, 1659, 1815, 10393, 1727, 10362, 10371, 3253 |
| Pokrycie żyły przewodzącej | Miedź cynowana zwykle wystarcza | Miedź niklowana — cyna topi się w 232°C |
| Giętkość | Gatunki silikonowe pozostają bardzo giętkie na gorąco | PTFE i PFA są sztywniejsze; zaplanuj promień gięcia |
| Względny koszt | Poziom odniesienia | Wyższy, a znaczną część tego wzrostu stanowi pokrycie żyły |
| Wybierz, gdy | Punkt gorący sięga około 175°C, a giętkość mechaniczna liczy się bardziej niż ostatnie 50°C | Punkt gorący przekracza 200°C albo przewód pracuje wewnątrz grzałki, pieca lub zespołu zapłonowego |
Kwestia pokrycia żyły myli ludzi bardziej niż cokolwiek innego na tej stronie. Izolacja 250°C na miedzi cynowanej to nie jest przewód 250°C — cyna topi się w 232°C, a efektem jest pięknie zaizolowana awaria. Powyżej 200°C żyła otrzymuje pokrycie niklowe i to ono, a nie polimer, odpowiada za większą część różnicy ceny.
Powyżej 10 kV: przewody wysokonapięciowe i zapłonowe
Po przekroczeniu 10 kV problem konstrukcyjny się zmienia. Grubość izolacji przestaje być wielkością pomijalną i stanowi większość średnicy zewnętrznej, a w obwodach zapłonowych sama żyła może pracować w temperaturach, które zniszczyłyby każdy zwykły polimer.
silikon UL 3239 wyraźnie pokazuje problem grubości ścianki: na tej samej żyle AWG 20 izolacja rośnie z 0.50 mm przy 3 kV do 3.11 mm przy 60 kV, zwiększając średnicę zewnętrzną z 1.91 mm do 7.20 mm. W miedzi nic się nie zmieniło. Jeśli przewód na 60 kV nie mieści się w dławnicy, to właśnie dlatego.
Grubość ścianki to dopiero pierwszy szczebel. Powyżej mniej więcej 10 kV zmienia się sama konstrukcja — oplatanie, ekranowanie, a następnie pełna siedmiowarstwowa budowa średniego napięcia — a całą tę drabinę przedstawiamy na naszej stronie o silikonowych kablach wysokonapięciowych.
Zapłonniki pochodni i palników idą jeszcze dalej. Konstrukcje te mają parametry 25 kV DC / 17 kV AC, a wersja w powłoce z włókna szklanego dopuszcza maksymalną temperaturę żyły 538°C (1,000°F) — mniej więcej dwa razy więcej, niż wytrzyma najgorętszy przewód montażowy z tej strony. Wersja tego samego wyrobu w powłoce fluoropolimerowej obniża ten pułap do 250°C w zamian za lepszą odporność na przecięcie i ścieranie w odsłoniętym miejscu.
Silikon od 3 kV do 60 kV (UL 3239)
Zasilacze WN prądu stałego, aparatura rentgenowska i obrazowa, stanowiska badawcze, obwody zapłonowe. AWG od 28 do 16, 200°C, ścianka dobierana według klasy napięcia.
Przewód zapłonowy 10 kV
Izolacja silikonowa z oplotem i powłoką z włókna szklanego, do zapłonu silników, palników i pieców. Standardowa konstrukcja 7–10 kV to nasz Silikonowy kabel zapłonowy 7–10 kV. W przypadku zapłonników pochodni przemysłowych przy 25 kV DC zobacz przewód zapłonowy pochodni przemysłowej. Zobacz nasze Przewód zapłonowy Style 3304 i 3573 10 kV i Wersja ECS-HT VDE 1.8/3.0 kV.
Przewód zapłonników i pochodni 25 kV
25 kV DC / 17 kV AC w powłoce z włókna szklanego lub fluoropolimerowej, temperatura żyły do 538°C, do końcówek pochodni, zapłonników palników i rozruchu zapłonowego turbin.
Kable wysokotemperaturowe, które produkujemy dzisiaj
Każdy wyrób poniżej jest w bieżącej produkcji i ma opublikowaną kartę katalogową. Jeśli potrzebny styl UL AWM nie ma jeszcze własnej strony, prześlij jego numer — wykonujemy według niego i możemy wycenić na podstawie powyższej macierzy.
Jednożyłowy SiF Silicone 180
- Giętka żyła z miedzi cynowanej, klasa 5
- Silikon od −60°C do +180°C
- Bezhalogenowy, przy spalaniu popiół SiO₂
Silikon SIAF/GL w oplocie z włókna szklanego
- Rdzeń silikonowy, oplot z włókna szklanego
- Ochrona przed ścieraniem w temperaturze pracy
- Okablowanie szaf, pieców i opraw oświetleniowych

Przewód do urządzeń Intemp 250 BS G210 PFA
- PFA na miedzi niklowanej
- Rodowód brytyjskiej normy lotniczej BS G210
- Wiązki aparatury pomiarowej i urządzeń
Kabel z kauczuku silikonowego bez oplotu 5 kV
- Jednożyłowy, bez oplotu
- 200°C w pracy ciągłej
- Wyprowadzenia transformatorów i przewody zapłonowe
Przewód zapłonowy Style 3304 & 3573
- Izolacja z kauczuku silikonowego 10 kV
- Oplot i powłoka z włókna szklanego
- Zapłon palników i silników
Ekranowany silikon SiHFC 180
- Wielożyłowy z ekranem z oplotu miedzianego
- 180°C w pracy ciągłej
- Napędy, czujniki, gorące obwody sterownicze
Oznaczenia europejskie: te same materiały, inne słownictwo
Wszystko powyżej tego punktu zapisano w numerach stylów UL AWM, ponieważ tak właśnie Ameryka Północna kupuje przewody wysokotemperaturowe. Europa kupuje te same materiały według oznaczenia typu — VDE, EN 50525, BS — a nabywca pytający o SiHF prosi o coś, co również produkujemy. Ten indeks przyporządkowuje oznaczenia, o które pytają nas najczęściej.
| Oznaczenie | Definicja | Gdzie się stosuje |
|---|---|---|
| SiF | Silikon jednożyłowy, giętka miedź cynowana klasy 5, od −60 °C do +180 °C, bezhalogenowy | Domyślny wybór w Europie do jednożyłowego okablowania w wysokiej temperaturze |
| SIA / SIAF | Izolacja silikonowa, żyła jednodrutowa (SIA) lub wielodrutowa (SIAF) | Stałe okablowanie wysokotemperaturowe |
| H03S-K | Jednożyłowy silikon bez powłoki, 300/300 V, napięcie probiercze 2 kV | Piece, kuchenki elektryczne i wnętrza urządzeń |
| SiHF-J | Wielożyłowy giętki silikon, 300/500 V | Przyłączanie urządzeń tam, gdzie nie występują naprężenia mechaniczne |
| SiHF-P | Silikon wielożyłowy z oplotem z ocynkowanego drutu stalowego, 300/500 V | Ten sam kabel tam, gdzie coś na nim stanie |
| SiFCuSi | Ekranowany silikon, 300/500 V | Okablowanie w wysokiej temperaturze z dodatkowym wymaganiem EMC |
| SIAF-GL | Silikon z zewnętrznym oplotem z włókna szklanego | Tam, gdzie przewód się ociera, oraz odpowiednik VDE naszej konstrukcji UL 3122 / 3513 |
| 2GTL | Bezhalogenowy jednożyłowy silikonowy przewód wyprowadzenia silnika, 1.1/1.9 kV do 13 kV | Transformatory, generatory i uzwojenia silników — jedyny przedstawiciel średniego napięcia na tej liście |
| H05GG-F | Giętka guma według EN 50525, 300/500 V | Zwykłe warunki pracy: urządzenia, kuchnie, narzędzia przenośne |
| H07G-U / -R / -K | EVA jako materiał izolacyjny, 450/750 V, w klasie 1 jednodrutowej, klasie 2 wielodrutowej i klasie 5 giętkiej | Chronione wewnętrzne okablowanie stałe |
| H05V2-K / H07V2-K o trzech zakresach zgodności | Ciepłoodporne, nierozprzestrzeniające płomienia PVC według BS 6231 Type CK | Szafy rozdzielcze, sterownicze, przekaźnikowe i pomiarowe |
Dwie z nich warto wyróżnić. 2GTL to jedyna pozycja średniego napięcia na tej liście — przy okablowywaniu transformatora lub uzwojenia generatora powyżej 1 kV to właśnie na nią należy spojrzeć, a w powyższym indeksie stylów UL nie ma nic, co by tam pasowało. A tri-rated to PVC, a nie elastomer; na tej liście znalazł się dlatego, że konkuruje o to samo miejsce w okablowaniu szaf, a nie dlatego, że jest kablem wysokotemperaturowym w znaczeniu, w jakim rozumie to reszta tej strony.
Pracujesz według specyfikacji europejskiej i nie masz pewności, które oznaczenie odpowiada stylowi UL z otrzymanej oferty? Prześlij oba, a my je przyporządkujemy — często nie są one równoważne, a różnica dotyczy zwykle klasy temperaturowej lub klasy żyły, a nie materiału.
Pełna gama znajduje się w naszym katalogu kabli przemysłowych.
Od zastosowania do rekomendacji
Kupujący rzadko przychodzą z numerem stylu. Przychodzą z maszyną. Ta tabela przyporządkowuje zastosowania, które wyceniamy najczęściej, konstrukcji, która w nich przetrwa.
| Zastosowanie | Co niszczy tam zwykły przewód | Zalecana budowa |
|---|---|---|
| Okablowanie w strefie pieców i pieców wypalających | Ciepło promieniowania i ścieranie o konstrukcję stalową | Silikon w oplocie z włókna szklanego, UL 3122 lub 3513, 200°C |
| Wyprowadzenia silników elektrycznych i generatorów | Ciepło uzwojenia i ciągłe zginanie na wyjściu | Silikon klasy 5 lub 6, UL 3135 / 3512 albo SiF 180 |
| Wiązki pieców przemysłowych i suszarek | Długotrwałe wygrzewanie 150–200°C, cykle cieplne | Silikon 200°C albo FEP 1330 / 1901 tam, gdzie brakuje miejsca na ściankę |
| Przewody grzałek elektrycznych i termopar | Temperatura żyły powyżej 200°C, pokrycie cynowe topi się | PFA 1727 / 10362 na miedzi niklowanej, 250°C |
| Zakłady półprzewodnikowe i chemiczne | Działanie rozpuszczalników i kwasów, ograniczenia odgazowania | PTFE 1199 / 1584 albo PFA 10371 przy 1000 V |
| Rozdzielnice i szafy sterownicze | Ograniczenia halogenów i dymu, przyrost temperatury w szafie | XLPE / XLPO 3266 lub 3173, 125°C, bezhalogenowy |
| Łańcuchy fotowoltaiczne i bateryjne magazyny energii | UV, narażenie napięciem stałym, długa żywotność eksploatacyjna | XLPO UL 3173 albo ISO 19642 XLFE do 1500 VDC |
| Wiązka wysokonapięciowa pojazdów elektrycznych i akumulatorów | 1000 VAC / 1500 VDC w gorącej komorze silnika | XLFE ISO 19642-5 nieekranowany lub -9 ekranowany, 3–150 mm² |
| Zapłonniki pochodni i palników | Impulsy 25 kV przy temperaturze żyły do 538°C | Przewód zapłonnika w powłoce z włókna szklanego, 25 kV DC / 17 kV AC |
| Elementy grzejne i powierzchnie grzewcze | Przewód jest elementem grzejnym, a nie zasilaniem | Silikonowy przewód grzejny UL 3590, rezystancja wykonywana na zamówienie |
Jak określić przewód wysokotemperaturowy w pięciu punktach
Prześlij nam te pięć informacji, a wycenimy bez ani jednego dodatkowego e-maila. Jeśli jednej zabraknie, wycena zajmie trzy dni dłużej, niż powinna.
1. Rzeczywisty punkt gorący
Nie temperatura otoczenia i nie parametr szafy. Temperatura, jaką żyła osiąga w tym miejscu maszyny, przy pełnym obciążeniu, latem. Jeśli nie została zmierzona, napisz o tym, a przyjmiemy zapas.
2. Napięcie i napięcie probiercze
Znamionowe napięcie robocze oraz wymagane napięcie badania typu. W gatunkach WN napięcie probiercze często silniej wpływa na grubość ścianki niż napięcie robocze.
3. Rodzaj pracy przy zginaniu
Wiązka nieruchoma, sporadyczne zginanie przy przeglądach czy ruch ciągły? Splot klasy 5 kontra klasy 6 oraz silikon kontra PTFE zależą od tej jednej odpowiedzi.
4. Narażenia mechaniczne i chemiczne
Ścieranie o stal, olej, rozpuszczalniki, chłodziwo, odpryski spawalnicze, UV. To decyduje, czy na izolacji znajdzie się oplot z włókna szklanego, czy powłoka fluoropolimerowa.
5. Dopuszczenia, które musisz przedstawić
Numer stylu UL AWM, cUL, VDE, CE wraz z RoHS i REACH albo specyfikacja klienta. Podaj cel, a potwierdzimy zakres, zanim podejmiesz zobowiązanie.
I jeszcze jedna dodatkowa linijka
Długość i pakowanie. Minimalne zamówienie to 50 m, bębny są stalowe, stalowo-drewniane, drewniane lub z tworzywa w wersji eksportowej, a Twoją markę możemy nadrukować na kablu i na bębnie.
Normy, certyfikacja i badania
Jesteśmy fabryką, a nie biurem handlowym, więc dane z badań pochodzą z naszych własnych stanowisk. Osiem stanowisk badawczych o wysokiej dokładności obejmuje proces od przyjęcia miedzi i mieszanki po gotowy bęben, a każda partia jest sprawdzana przed wysyłką.
UL i cUL
Certyfikat UL UL-US-2449012-0 i certyfikat cUL UL-CA-2437036-0, oba z 27 grudnia 2024, raport E542560-20241225.
VDE
Certyfikat VDE 40060055 z 28 marca 2025. Konstrukcje europejskie mają oznakowanie CE wraz ze zgodnością z RoHS i REACH.
„Zaufajcie nam” nie jest metodą badania. Poproś o raport dotyczący stylu, który kupujesz, a wyślemy go razem z ofertą, a nie po zamówieniu.
Dlaczego warto kupić przewód wysokotemperaturowy w TEBAOFLEX
Wytłaczamy we własnym zakresie
Dwanaście zautomatyzowanych linii obejmuje mieszanie gumy, wytłaczanie, ekranowanie oplotem, skręcanie kabli i pakowanie w jednym zakładzie. Nic nie jest zlecane na zewnątrz i etykietowane ponownie.
Badamy każdą partię
Osiem stanowisk badawczych i kontrola jakości w całym procesie, od materiału wejściowego do gotowego kabla, a za specyfikacjami stoi ponad 30 inżynierów.
Produkujemy według Twojego stylu
Ponad 50 konstrukcji UL AWM oraz projekty VDE, EN i BS. Nadruk OEM i ODM na kablu i bębnie, a na życzenie konstrukcje niestandardowe.
Najpierw wysyłamy małą ilość
Minimalne zamówienie 50 m i bezpłatne próbki, dzięki czemu przewód można zakwalifikować przed zaangażowaniem się w serię produkcyjną. Termin realizacji od 10 do 30 dni, potwierdzany przed zamówieniem.
Wyceń przewód wysokotemperaturowy
Prześlij numer stylu albo po prostu napisz, o jaką maszynę i jaki punkt gorący chodzi. Nasi inżynierowie odpowiadają propozycją budowy, kartą katalogową i ceną, a jeśli wskazany styl jest niewłaściwy do tego zadania, powiemy o tym.
WhatsApp: +86 156 3992 7303
E-mail: sales@tebaoflexcablegroup.com
Minimalne zamówienie 50 m · bezpłatne próbki · OEM/ODM · termin realizacji 10–30 dni · wsparcie inżynierskie 24/7
Najczęstsze pytania o przewody wysokotemperaturowe
Jaki przewód o najwyższej temperaturze jest dostępny?
W przewodach montażowych praktyczną granicą jest 250°C, przy zastosowaniu PTFE, PFA lub rodziny silikonów 3253. Powyżej tej wartości przechodzi się na konstrukcje z włókna szklanego i miki: przewód zapłonowy z powłoką z włókna szklanego ma temperaturę żyły do 538°C (1,000°F), ale jest to wyspecjalizowany wyrób zapłonowy, a nie uniwersalny przewód zasilający.
Czy do przewodu wysokotemperaturowego lepszy jest silikon czy PTFE?
Silikon, jeśli przewód ma pozostać giętki i znosić wielokrotne zginanie; PTFE, jeśli ma być cienki, chemicznie obojętny albo zmieścić się w ciasnym złączu. Oba w najwyższych gatunkach osiągają 250°C. Silikon łatwo się ociera i zwykle wymaga oplotu z włókna szklanego; PTFE jest sztywniejszy i potrzebuje większego promienia gięcia.
Co oznacza UL AWM na przewodzie?
AWM to skrót od Appliance Wiring Material, czyli materiału do okablowania urządzeń. Numer stylu UL AWM oznacza uznaną konstrukcję: ustala materiał izolacji, klasę temperatury i klasę napięcia. Podanie UL 3135 mówi producentowi znacznie więcej i znacznie szybciej niż opisanie przewodu silikonowego w zdaniu.
Czym różnią się UL 3132, 3133 i 3135?
Wszystkie trzy mają izolację silikonową. UL 3132 to 150°C przy 300 V, UL 3133 to 150°C przy 600 V, a UL 3135 to 200°C przy 600 V. Grubość izolacji i gatunek mieszanki zmieniają się wraz z parametrami znamionowymi; żyła przewodząca może być taka sama we wszystkich trzech.
Czy w przewodzie 250c można zastosować miedź cynowaną?
Nie. Cyna topi się w 232°C, więc izolacja o klasie 250°C na miedzi cynowanej zawiedzie na żyle na długo przed tym, zanim podda się polimer. Przewody o klasie powyżej 200°C mają miedź niklowaną, a to pokrycie stanowi znaczną część różnicy ceny między klasą 200°C a 250°C.
Jaki przewód wysokotemperaturowy zastosować do elementów grzejnych?
Dwie różne odpowiedzi. Do zasilania elementu grzejnego zastosuj PFA UL 1727 lub 10362 o klasie 250°C na miedzi niklowanej. Aby przewód sam był elementem grzejnym, zastosuj przewód grzejny oporowy, na przykład UL 3590 — stop oporowy na rdzeniu z włókna szklanego w izolacji silikonowej, wykonany na zadaną wartość rezystancji od 0.5 do 12,000 omów.
Czy dostarczacie przewody wysokotemperaturowe w AWG czy w mm²?
Obie jednostki. Style UL AWM podaje się w AWG, zwykle od AWG 36 do AWG 10 zależnie od stylu, a silikon w oplocie z włókna szklanego sięga 400 MCM. Konstrukcje europejskie i IEC podaje się w mm², od 0.5 mm² do 240 mm², a na życzenie także powyżej.
Jak wysokie napięcie wytrzyma przewód wysokotemperaturowy?
Silikon UL 3239 wykonuje się w klasach napięciowych od 3 kV do 60 kV DC przy 200°C, przy czym grubość izolacji rośnie w tym zakresie od 0.50 mm do 3.11 mm. Konstrukcje zapłonowe sięgają 25 kV DC / 17 kV AC. Standardowe style przewodów montażowych kończą się na 600 V lub 1000 V.
Jakie jest minimalne zamówienie przewodu wysokotemperaturowego?
50 metrów. Wolimy, aby krótki odcinek został zakwalifikowany na docelowej maszynie, zamiast zamawiać cały bęben na podstawie papierów. Bezpłatne próbki są dostępne, a pokrywany jest jedynie koszt ich przesyłki; termin produkcji wynosi od 10 do 30 dni i jest potwierdzany przed złożeniem zamówienia.
Czy możecie produkować według mojej własnej specyfikacji?
Tak. Prace OEM i ODM są u nas rutyną: Państwa budowa, Państwa kolory, Państwa marka nadrukowana na kablu i na bębnie. Wystarczy przesłać rysunek lub kartę katalogową konkurencji, a nasz zespół inżynierski przedstawi propozycję budowy i plan próbek.
Powiązane rozwiązania kablowe
- Przejrzyj pełny katalog kabli przemysłowych TEBAOFLEX
- Dane techniczne jednożyłowego przewodu silikonowego SiF 180
- Przewód silikonowy SIAF/GL z oplotem szklanym
- Przewód do urządzeń Intemp 250 BS G210 PFA w 250°C
- Wszystkie rozwiązania kablowe TEBAOFLEX według branży
- Konstrukcje silikonowych kabli wysokonapięciowych, od 1.8 kV do 125 kV DC
- Realizacja: ekranowany silikonowy kabel probierczy wysokiego napięcia do samochodu pomiarowego

