
Sprzęt górniczy nie pozostaje w jednej, ustalonej pozycji podczas pracy. Kombajny węglowe, przenośniki i inne maszyny podziemne mogą ciągnąć, zginać, zmieniać położenie lub wielokrotnie przesuwać podłączony kabel. Ten schemat działania wymaga konstrukcji kabla, która może uwzględniać ruch, a nie konwencjonalnej konstrukcji do montażu na stałe.
Elastyczne kable rozgałęzione firmy Qiancheng do kopalni węgla zostały opracowane dla tego typu podziemnych połączeń energetycznych. Wykorzystuje cynowaną, wyżarzaną miedź o wysokiej czystości z wielożyłową strukturą cienkiego drutu, specjalną gumową izolacją i wzmocnioną gumową osłoną. Dostępne specyfikacje obejmują zakres od 4 mm² do 120 mm², co pozwala na wybór rozmiaru przewodu w zależności od obciążenia sprzętu i rzeczywistych warunków instalacji.
Stały kabel zasilający jest głównie instalowany i pozostawiany na miejscu, podczas gdy kabel wleczony współpracuje z ruchomymi maszynami. Powtarzające się zginanie i ruch stawiają większe wymagania mechaniczne przewodnikowi, izolacji i powłoce. Z tego powodu konstrukcja przewodnika opiera się na wielu cienkich drutach miedzianych, a nie na jednym litym przewodniku.
Podane specyfikacje obejmują minimalną liczbę przewodów od 42 do 960. Wraz ze wzrostem przekroju przewodu dostosowuje się odpowiednio liczbę cienkich drutów i średnicę przewodu. Taka konstrukcja umożliwia obsługę i prowadzenie kabla w zastosowaniach, w których ruch jest częścią normalnego działania sprzętu.
| Rozmiar przewodnika | Minimalna liczba przewodów | Średnica przewodu | Izolacja gumowa | Średnica izolacji | Maks. Opór w temperaturze 20 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm² | 42 | 2,60 ± 0,02 mm | 1,4 mm | 5,4 mm | 4,61 Ω/km |
| 6 mm² | 42 | 3,20 ± 0,03 mm | 1,4 mm | 6 mm | 3,08 Ω/km |
| 10 mm² | 78 | 4,10±0,05 mm | 1,6 mm | 7,3 mm | 1,83 Ω/km |
| 16 mm² | 126 | 5,20±0,05 mm | 1,6 mm | 8,4 mm | 1,15 Ω/km |
| 25 mm² | 196 | 6,50±0,08 mm | 1,8 mm | 10,1 mm | 0,727 Ω/km |
| 35 mm² | 276 | 7,60±0,08 mm | 1,8 mm | 11,2 mm | 0,524 Ω/km |
| 50 mm² | 396 | 9,00±0,10 mm | 2 mm | 13 mm | 0,387 Ω/km |
| 70 mm² | 560 | 10,70±0,10 mm | 2 mm | 14,7 mm | 0,268 Ω/km |
| 95 mm² | 756 | 12,40±0,12 mm | 2,2 mm | 16,8 mm | 0,193 Ω/km |
| 120 mm² | 960 | 14,00±0,12 mm | 2,4 mm | 18,8 mm |
Powyższe wartości rezystancji przewodów są wartościami maksymalnymi przy 20 ℃ dla odpowiednich rozmiarów przewodów miedzianych. Przy wyborze przekroju przewodu należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące rezystancji wraz z długością kabla, obciążeniem sprzętu i warunkami instalacji.
Konstrukcję kabla można zrozumieć poprzez trzy warstwy funkcjonalne: miedziany przewodnik przenosi obciążenie elektryczne, gumowa izolacja oddziela przewodnik elektrycznie, a zewnętrzna gumowa osłona chroni gotowy kabel przed otaczającym środowiskiem pracy.
| Część kablowa | Materiał/konstrukcja | Rola w kablu |
|---|---|---|
| Dyrygent | Cynowana, wyżarzana miedź o wysokiej czystości | Elastyczna ścieżka przenoszenia prądu |
| Struktura przewodnika | Wielożyłowy cienki drut giętki | Umożliwia zginanie i ruch |
| Izolacja | Specjalna mieszanka gumy | Separacja elektryczna pomiędzy przewodnikiem a otaczającymi go warstwami |
| Osłona | Wytrzymała gumowa osłona dla górnictwa | Ochrona przed narażeniem mechanicznym i środowiskowym |
Grubość izolacji jest projektowana zgodnie z indywidualną specyfikacją, natomiast grubość osłony jest wzmacniana w celu zapewnienia odporności na zużycie pod ziemią. Gotowa średnica kabla zależy od wybranej konfiguracji rdzenia. Do instalacji i konserwacji dostępna jest standardowa identyfikacja kolorów rdzenia.
Specyfikacja elektryczna jest określana na podstawie sprzętu i systemu wydobywczego, a nie samej nazwy kabla. Napięcie znamionowe można dostosować do wymagań pracy kopalni, a odpowiednią obciążalność prądową dopasowuje się do przekroju poprzecznego przewodu.
| Napięcie znamionowe | Dostosowane do wymagań pracy kopalni węgla |
| Prąd znamionowy/natężenie | Dopasowane do odpowiedniego przekroju przewodu |
| Rezystancja przewodnika | Ściśle ograniczona maksymalna wartość przy 20 ℃ (miedź), sprawdzana w każdej partii |
| Rezystancja izolacji | Wysoka rezystancja izolacji dzięki specjalnej izolacji gumowej |
| Wytrzymałość napięcia | Każdy kabel przed dostawą przechodzi test wytrzymałości na pełne napięcie |
| Częstotliwość robocza | 50/60 Hz |
W przypadku mobilnych zastosowań podziemnych parametry elektryczne to tylko jeden z elementów doboru kabla. Należy również wziąć pod uwagę przewód, izolację i osłonę w zależności od tego, jak porusza się sprzęt i jak kabel jest odsłonięty podczas pracy.
Gumowa osłona jest odporna na rozdarcie i ścieranie oraz zapewnia ochronę przed olejami, wodą i korozyjnymi mediami kopalnianymi w odpowiednich warunkach pracy. Jeżeli projekt wymaga właściwości trudnopalnych lub ognioodpornych, wymagana wersja powinna zostać potwierdzona przed produkcją wraz z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi badań i certyfikacji.
Produkt przeznaczony do mobilnych urządzeń górnictwa podziemnego wymagających elastycznego podłączenia zasilania. Typowym wyposażeniem są kombajny węglowe, przenośniki i inne ruchome maszyny górnicze.
Rzeczywista specyfikacja kabla powinna opierać się na ruchu podłączonego sprzętu. Kabel odpowiedni do stosunkowo krótkiego połączenia ruchomego może nie być odpowiedni na dłuższą trasę z większym narażeniem na zginanie, przeciąganie lub ścieranie. Dlatego przed potwierdzeniem rozmiaru przewodu i konstrukcji kabla należy sprawdzić ruch sprzętu, metodę prowadzenia, obciążenie robocze i narażenie na środowisko.
Qiancheng kontroluje proces produkcyjny, począwszy od ciągnienia surowca miedzianego, poprzez skręcanie cienkich drutów, wytłaczanie izolacji gumowej i formowanie osłony, aż po testowanie gotowego kabla. Taka kolejność pozwala na sprawdzenie konstrukcji przewodnika i gotowych wymiarów na różnych etapach produkcji, zamiast polegać wyłącznie na końcowej kontroli wizualnej.
Rezystancja przewodu i wymiary gotowego kabla są sprawdzane zgodnie z obowiązującą specyfikacją, a każdy kabel przed dostawą przechodzi wymaganą próbę wytrzymałości napięciowej.Qianchengmoże dostarczyć certyfikaty testów i raporty parametrów technicznych dla dostarczonej specyfikacji.
Zdjęcia z produkcji surowego materiału miedzianego i ciągnienia drutu są dostępne w celach informacyjnych. Filmy demonstracyjne produktów można także udostępniać na firmowym kanale YouTube. Materiały te uzupełniają tabelę parametrów technicznych i protokoły kontroli fabrycznej podczas przeglądu produktu.
W przypadku projektu sprzętu górniczego przy potwierdzeniu kabla przydatne są następujące informacje:
| Informacje o projekcie | Dlaczego to ma znaczenie |
|---|---|
| Typ sprzętu górniczego | Określa warunki ruchu i podłączenia zasilania |
| Wymagane napięcie | Służy do określenia odpowiedniej konstrukcji kabla |
| Obciążenie sprzętu | Pomaga określić wymagany przekrój przewodu |
| Długość kabla | Dotyczy rezystancji, spadku napięcia i układu instalacji |
| Wzór ruchu | Pomaga ocenić wymagania dotyczące gięcia, przeciągania i zmiany położenia |
| Liczba rdzeni | Określa gotową konfigurację kabla |
| Środowisko moje | Dotyczy powłoki, ognioodporności i innych wymagań ochronnych |
| Wymagana dokumentacja | Określa obowiązujące raporty z testów i certyfikaty |
Podanie modelu sprzętu lub zastosowania, wymaganego napięcia, obciążenia, długości kabla i warunków pracy umożliwia Qianchengowi sprawdzenie specyfikacji przed rozpoczęciem produkcji. Jeżeli wymagana jest stała podziemna transmisja energii, a nie połączenie sprzętu ruchomego, należy zapoznać się z izolowanym górniczym kablem zasilającym XLPE. W przypadku obwodów sterujących sprzętem i sygnałowych,Kable sterującedostępny jest również asortyment.