Zapytaj o ofertę
Zastosowania kabli wysokotemperaturowych w instalacjach pieców, silników i zapłonników
Przewód montażowy wysokotemperaturowy · UL AWM · od 105°C do 538°C

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.

IzolacjaTemperatura ciągłaNapięcieTypowe style UL AWMGdzie sprawdza się najlepiej
XLPE / XLPO
usieciowana poliolefina
90–150°C300–600 V3320, 3385, 3287, 3266, 3173, 3271, 3321Bezhalogenowe okablowanie szaf i rozdzielnic, wyprowadzenia silników i transformatorów, fotowoltaika i bateryjne magazyny energii
EVA
kopolimer etylenu i octanu winylu
od −40 do +110°C450/750 VEN 50525 H07G-U / -R / -KBezhalogenowe europejskie instalacje budynkowe i okablowanie szaf, gdzie mała emisja dymu liczy się bardziej niż odporność na ciepło
FEP
fluorowany etylen-propylen
150–200°C300–600 V1330, 1331, 1332, 1333, 1901Elektronika o małym promieniu gięcia, czujniki, cewki, oświetlenie — cienka ścianka, czysta chemia, łatwe odizolowanie
Guma silikonowa105–250°C300–1000 V3171, 3232, 3243 / 3099, 3113, 3123, 3132, 3133, 3530 / 3135, 3139, 3143, 3367, 3512 / 3253, 30144, 30145Wszystko, 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 szklanego200°C300–600 V3122, 3513Ciepło i ścieranie — pomosty pieców, strefy pieców wypalających, wszędzie tam, gdzie wiązka ociera się o stal
PTFE
politetrafluoroetylen
80–250°C150–1000 V1212, 1213, 1164, 1198, 1180, 1199, 1584, 1815, 1570, 1659, 10393Agresywne chemikalia, cienka ścianka tam, gdzie ograniczeniem są miejsce i masa, wiązki lotnicze i pomiarowe
PFA
perfluoroalkoksy
150–250°C150–1000 V1858, 1859, 1860, 1709, 1710, 1726, 1727, 10362, 10371Grzałki elektryczne, termopary, zapalniki gazowe, urządzenia medyczne i półprzewodnikowe
XLFE
fluoroelastomer usieciowany radiacyjnie
200°C, wartość znamionowa 3,000 h1000 VAC / 1500 VDCISO 19642-5 (nieekranowany), ISO 19642-9 (ekranowany)Wiązka wysokonapięciowa pojazdów elektrycznych i akumulatorów, 3.0–150 mm² oraz do 250 mm²
Silikon w gatunku wysokonapięciowym150–200°C3 kV – 60 kV3239, 10475Zasilacze WN prądu stałego, aparatura rentgenowska i obrazowa, sprzęt badawczy, obwody zapłonowe
Zapłonowy silikon / włókno szklaneżyła do 538°C10 kV – 25 kV DCbranżowe konstrukcje zapłonoweZapłonniki pochodni, zapłon palników i pieców, rozruch zapłonowy turbin gazowych
Silikonowy przewód grzejny200°C300 V3590Elementy grzejne — rezystancja wykonywana na zamówienie, a nie przewód zasilający
TGGT
przewód przyłączeniowy PTFE / szkło
250°C300 – 600 V5256, 5251Piece, suszarki, tunele utwardzania i wyprowadzenia lamp — jednocześnie gorąco, wilgotno i agresywnie chemicznie
MGT
przewód przyłączeniowy mika / szkło
450°C wg UL; 538°C fabrycznie300 – 600 V5107, 5128Powyżej 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 AWMIzolacjaTemperaturaNapięcieUwagi
1212 / 1213PTFE80°C / 105°C150 V / 600 VJedna rodzina w karcie katalogowej, AWG 36–10
1164 / 1180PTFE150°C / 200°C300 VPara cienkościennych stylów 300 V, miedź posrebrzana
1198 / 1199PTFE150°C / 200°C600 VGrubościenne wersje 1164 / 1180
1584PTFE250°C1000 Vod −65°C do +250°C, AWG 32–10, napięcie probiercze 3000 V
1815 / 1570 / 1659 / 10393PTFE250°C300 V / 600 V1570 to PTFE z napełniaczem mineralnym na miedzi niklowanej; 1659 dostępny także w wersji wielożyłowej
1333 / 1331FEP150°C300 V / 600 Vod −80°C do +150°C, miedź cynowana
1332 / 1330 / 1901FEP200°C300 V / 600 VNajczęściej stosowane style FEP do aparatury pomiarowej i oświetlenia
1858 / 1859PFA150°C300 V / 600 VŻyła z miedzi niklowanej, cynowanej lub gołej
1860 / 1709 / 1710PFA200°C150 V / 300 V / 600 VPublikowany jako jedna rodzina z 1726 / 1727 / 10362
1726 / 1727 / 10362PFA250°C300 V / 600 VGrzałki, termopary, zapalniki gazowe
10371PFA250°C1000 VNajwyższe napięcie w ofercie PFA
3171 / 3232 / 3243Silikon105°C300 V / 600 Vod −60°C do +105°C
3099 / 3113 / 3123 / 3132 / 3133 / 3530Silikon150°C300 V / 600 V3530 jest publikowany dla 150°C lub 200°C, 600 V
3135 / 3139 / 3143 / 3367 / 3512Silikon200°C300 V / 600 Vod −60°C do +200°C; podstawowa grupa do wyprowadzeń silników
3253 / 30144 / 30145Silikon250°C300 V – 1000 VGórna granica gamy silikonowej
3122 / 3513Silikon + oplot z włókna szklanego200°C300 V / 600 V3513 obejmuje od AWG 20 do 400 MCM (0.5–240 mm²), napięcie probiercze 6000 V
3239Silikon w gatunku WN150–200°C3 / 6 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 kVAWG 28–16; ścianka rośnie od 0.50 mm przy 3 kV do 3.11 mm przy 60 kV
3320 / 3385 / 3287XLPE90°C / 105°C300 V / 600 VPodstawowe gatunki usieciowane
3266 / 3173 / 3271XLPE / XLPO125°C300 V / 600 VBezhalogenowy i o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia; 3173 jest też przewidziany do fotowoltaiki i magazynowania energii
3321XLPE150°C600 V (750 VDC)Gatunek poliolefiny usieciowanej o najwyższej temperaturze
3590Silikonowy przewód grzejny200°C300 VStop 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 doboruKlasa 200°CKlasa 250°C
Typowe materiałySilikon, FEP, PFA, PTFE, XLFEPTFE, PFA, silikon (rodzina 3253)
Popularne style1180, 1199, 1330, 1332, 1901, 1710, 3135, 3512, 3122, 3513, 32391570, 1584, 1659, 1815, 10393, 1727, 10362, 10371, 3253
Pokrycie żyły przewodzącejMiedź cynowana zwykle wystarczaMiedź niklowana — cyna topi się w 232°C
GiętkośćGatunki silikonowe pozostają bardzo giętkie na gorącoPTFE i PFA są sztywniejsze; zaplanuj promień gięcia
Względny kosztPoziom odniesieniaWyższy, a znaczną część tego wzrostu stanowi pokrycie żyły
Wybierz, gdyPunkt gorący sięga około 175°C, a giętkość mechaniczna liczy się bardziej niż ostatnie 50°CPunkt 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 giętki kabel wysokotemperaturowy SiF Silicone 180
300/500 V · 180°C

Jednożyłowy SiF Silicone 180

  • Giętka żyła z miedzi cynowanej, klasa 5
  • Silikon od −60°C do +180°C
  • Bezhalogenowy, przy spalaniu popiół SiO₂
Przewód silikonowy SIAF/GL z oplotem szklanym do pracy w 180 stopniach
Oplot z włókna szklanego · 180°C

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 z izolacją PFA na 250 stopni
250°C · PFA

Przewód do urządzeń Intemp 250 BS G210 PFA

  • PFA na miedzi niklowanej
  • Rodowód brytyjskiej normy lotniczej BS G210
  • Wiązki aparatury pomiarowej i urządzeń

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.

OznaczenieDefinicjaGdzie się stosuje
SiFSilikon jednożyłowy, giętka miedź cynowana klasy 5, od −60 °C do +180 °C, bezhalogenowyDomyślny wybór w Europie do jednożyłowego okablowania w wysokiej temperaturze
SIA / SIAFIzolacja silikonowa, żyła jednodrutowa (SIA) lub wielodrutowa (SIAF)Stałe okablowanie wysokotemperaturowe
H03S-KJednożyłowy silikon bez powłoki, 300/300 V, napięcie probiercze 2 kVPiece, kuchenki elektryczne i wnętrza urządzeń
SiHF-JWielożyłowy giętki silikon, 300/500 VPrzyłączanie urządzeń tam, gdzie nie występują naprężenia mechaniczne
SiHF-PSilikon wielożyłowy z oplotem z ocynkowanego drutu stalowego, 300/500 VTen sam kabel tam, gdzie coś na nim stanie
SiFCuSiEkranowany silikon, 300/500 VOkablowanie w wysokiej temperaturze z dodatkowym wymaganiem EMC
SIAF-GLSilikon z zewnętrznym oplotem z włókna szklanegoTam, gdzie przewód się ociera, oraz odpowiednik VDE naszej konstrukcji UL 3122 / 3513
2GTLBezhalogenowy jednożyłowy silikonowy przewód wyprowadzenia silnika, 1.1/1.9 kV do 13 kVTransformatory, generatory i uzwojenia silników — jedyny przedstawiciel średniego napięcia na tej liście
H05GG-FGiętka guma według EN 50525, 300/500 VZwykłe warunki pracy: urządzenia, kuchnie, narzędzia przenośne
H07G-U / -R / -KEVA jako materiał izolacyjny, 450/750 V, w klasie 1 jednodrutowej, klasie 2 wielodrutowej i klasie 5 giętkiejChronione wewnętrzne okablowanie stałe
H05V2-K / H07V2-K o trzech zakresach zgodnościCiepłoodporne, nierozprzestrzeniające płomienia PVC według BS 6231 Type CKSzafy 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.

ZastosowanieCo niszczy tam zwykły przewódZalecana budowa
Okablowanie w strefie pieców i pieców wypalającychCiepło promieniowania i ścieranie o konstrukcję stalowąSilikon w oplocie z włókna szklanego, UL 3122 lub 3513, 200°C
Wyprowadzenia silników elektrycznych i generatorówCiepło uzwojenia i ciągłe zginanie na wyjściuSilikon klasy 5 lub 6, UL 3135 / 3512 albo SiF 180
Wiązki pieców przemysłowych i suszarekDługotrwałe wygrzewanie 150–200°C, cykle cieplneSilikon 200°C albo FEP 1330 / 1901 tam, gdzie brakuje miejsca na ściankę
Przewody grzałek elektrycznych i termoparTemperatura żyły powyżej 200°C, pokrycie cynowe topi sięPFA 1727 / 10362 na miedzi niklowanej, 250°C
Zakłady półprzewodnikowe i chemiczneDziałanie rozpuszczalników i kwasów, ograniczenia odgazowaniaPTFE 1199 / 1584 albo PFA 10371 przy 1000 V
Rozdzielnice i szafy sterowniczeOgraniczenia halogenów i dymu, przyrost temperatury w szafieXLPE / XLPO 3266 lub 3173, 125°C, bezhalogenowy
Łańcuchy fotowoltaiczne i bateryjne magazyny energiiUV, narażenie napięciem stałym, długa żywotność eksploatacyjnaXLPO UL 3173 albo ISO 19642 XLFE do 1500 VDC
Wiązka wysokonapięciowa pojazdów elektrycznych i akumulatorów1000 VAC / 1500 VDC w gorącej komorze silnikaXLFE ISO 19642-5 nieekranowany lub -9 ekranowany, 3–150 mm²
Zapłonniki pochodni i palnikówImpulsy 25 kV przy temperaturze żyły do 538°CPrzewód zapłonnika w powłoce z włókna szklanego, 25 kV DC / 17 kV AC
Elementy grzejne i powierzchnie grzewczePrzewód jest elementem grzejnym, a nie zasilaniemSilikonowy 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.

Odniesienia projektowe

Konstrukcje są projektowane i badane względem norm IEC i EN, DIN VDE, ICEA i NEMA, a także odpowiednich UL wymagań stylów AWM.

„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

    Wysyłając ten formularz, zgadzasz się, aby TEBAOFLEX wykorzystywał podane dane kontaktowe i pliki do rozpatrzenia Twojego zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Pliki służą do przygotowania oferty i komunikacji technicznej związanej z zapytaniem. Zapoznaj się z dokumentem: Polityka prywatności Zawiera on aktualne informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych.

    * Pola wymagane. Podaj najważniejsze informacje o kablu lub zastosowaniu do analizy.

    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.