Zapytaj o ofertę

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
Giętki gumowy kabel bębnowy stosowany w mechanizmach podnoszenia dźwignic i urządzeniach przenośnikowych

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-RF

Bębny 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-D

Bębny 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 skręcanie

Szybkobieżne 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-D

Bębny 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 NTSFLCGEWOEU

Bębny 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 pionowego

Porównaj 14 rodzin kabli bębnowych

Użyj tabeli, aby znaleźć najbliższy wariant TEBAOFLEX dla poszukiwanej rodziny modeli, a następnie sprawdź dane pracy w kolejnej sekcji.

Rodzina kabliGłówne warunki pracyWskazówka doboruWariant TEBAOFLEX
02 GPM / GMPnn PUR, zwijanie swobodneOgólna ciężka praca przy zwijaniu poziomymKabel PUR GPM / GPM-RF
03 RP / RP-DKompaktowy nn PURBęben ze zwijaniem swobodnym lub monospiralnymKabel PUR RP / RP-D
04 RG / RG-DGumowy kabel bębnowy nnRuch poziomy ze zwijaniem monospiralnym lub warstwowymKabel gumowy NSHTOEU-J
05 WG / WG-DSN PCP/gumaBęben z napędem silnikowym przy małej lub średniej prędkościKabel R-(N)TSCGEWOEU
06 WGF / WGF-DPłaski SN EPR/gumaBęben pracujący w jednej płaszczyźnie i ograniczona szerokość bębnaPłaski kabel NTSFLCGEWOEU
07 C800 / 800Bardzo giętki nn PVCKompaktowy zwijak sprężynowy lub bęben przedłużaczaKabel bębnowy PVC C800
08 GPM-RFWzmocniony nn PURWiększe obciążenie rozciągające przy zwijaniu swobodnym lub monospiralnymKabel PUR GPM / GPM-RF
09 RXP / RXP-Dnn PUR do ciężkich warunków pracyDuże przyspieszenie i zwijanie z napędem silnikowymKabel 12YHRDT11YH / RXP-D
10 RXG / RXG-Dnn PCP/guma do ciężkich warunków pracyBęben z napędem silnikowym i powtarzalny ruch pod dużym obciążeniemKabel gumowy NSHTOEU-J
11 TRAnn PUR odporny na skręcanieBęben z napędem silnikowym, zwijaniem monospiralnym, swobodnym lub warstwowymKabel TRA odporny na skręcanie
12 HVR / HVR-DGuma SN do szczególnie ciężkich warunków pracyBęben kablowy dźwignicy z napędem silnikowym i opcjonalnymi światłowodamiKabel SN do dźwignic (N)TSCGEWOEU
13 WXG / WXG-DSN PCP/guma do dużych prędkościBęben z napędem silnikowym do szczególnie ciężkiej pracy i opcja światłowodowaKabel R-(N)TSCGEWOEU
14 RXXPionowy bęben nn do szczególnie ciężkiej pracyDuża siła rozciągająca i szybki ruch spreaderaPionowy kabel do spreadera
15 TRA-RFPionowy bęben nn z kablem odpornym na skręcanieSamonośny wariant do spreaderaPionowy 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 pracyWariant rodziny kabliPrędkość katalogowaGłówna cecha konstrukcji
Kompaktowy zwijak sprężynowy nnC800Do 60 m/minBardzo giętkie przezroczyste PVC; zasilanie, sterowanie lub sygnał
Ogólne zwijanie swobodne nnGPM / GPM-RFDo 60 / 90 m/minPowłoka PUR z wariantem wzmocnionym
Kompaktowe zwijanie swobodne lub monospiralne nnRP / RP-DDo 80 m/minKompaktowa konstrukcja PUR
Poziomy bęben z kablem gumowym nnRG / RG-DDo 120 m/minGiętka guma i wzmocnienie na rozciąganie
Bęben z płaskim kablem SN pracującym w jednej płaszczyźnieWGF / WGF-DDo 120 m/minPłaski EPR/guma z opcjonalnymi światłowodami
Bęben nn z napędem silnikowym do dużych przyspieszeńRXP / RXP-DDo 180 m/minPodwójny PUR, elementy nośne i oplot
Praca odporna na skręcanie w różnych układach bębnówTRADo 200 m/minPodwójny PUR i oplot przeciwskrętny
Bęben SN z napędem silnikowym do szczególnie ciężkiej pracyHVR / HVR-DDo 180 m/minEkranowany układ SN z EPR i wzmocniona guma
Szybkobieżny bęben SN z napędem silnikowymWXG / WXG-DDo 240 m/minWariant SN guma/PCP z opcjami światłowodowymi
Pionowy bęben do spreaderaRXX / TRA-RFDo 240 / 200 m/minKonstrukcja 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 portowych

Spreadery 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 3GSLTOE

Zwałowarki i ładowarki składowiskowe

Długi przesuw, pył i zanieczyszczenia placu składowego stawiają stałe wymagania momentowi bębna, ustawieniu prowadnicy, odporności na ścieranie i ekranom SN.

Przenośniki, 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 24FO

Zapobiegaj 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.

Zbyt mała średnica bębna lub rolki

Powtarzające się nadmierne gięcie koncentruje odkształcenia w żyłach, ekranach i światłowodach. Sprawdź rdzeń bębna, rolki prowadzące i każde gięcie przeciwne.

Siłę rozciągającą przenoszą niewłaściwe elementy

Nadmierny moment bębna lub ciężar kabla pionowego mogą rozciągać przewodniki i żyły. Podaj rzeczywistą siłę ciągnącą i długość zwisu.

Podczas ruchu narasta skręcenie

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.

Niedoszacowany nacisk przy zwijaniu wielowarstwowym

Zwijanie swobodne powoduje naciski w miejscach krzyżowania i naciski boczne. Sprawdź łącznie wypełnienie bębna, średnicę kabla, naprężenie i odporność powłoki.

Uszkodzenie ciągłości ekranu SN

Gięcie dynamiczne wpływa na ekrany żył, ekrany izolacji i układ uziemienia. Przed produkcją określ układ napięciowy, ochronę i interfejsy zakończeń.

Pomijanie warstw zwijania przy ocenie cieplnej i prądowej

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