
Qianchengdostarcza kable sterownicze do sterowania przemysłowego, monitorowania urządzeń, transmisji sygnałów i systemów automatyki. Oferta obejmuje konstrukcje wielożyłowe z przewodnikami miedzianymi, izolacją XLPE i osłoną z PVC, ze specyfikacjami dobranymi na podstawie napięcia znamionowego, przekroju przewodu, ilości rdzeni, warunków instalacji i wymagań aplikacji.
Kable sterujące służą do łączenia obwodów sterujących, sprzętu monitorującego, urządzeń zabezpieczających i elementów automatyki, gdy pomiędzy elementami systemu należy poprowadzić kilka obwodów elektrycznych. Ich konstrukcja opiera się na połączeniach wielożyłowych, kontrolowanej rezystancji przewodu, izolacji elektrycznej i ochronie mechanicznej, a nie na wyższych wymaganiach dotyczących przenoszenia prądu zwykle związanych z przenoszeniem mocy.
W przypadku podziemnych systemów kopalni węgla odpowiednia konstrukcja wykorzystuje wyżarzane przewody linkowe z miedzi, izolację XLPE i osłonę z PVC o zmniejszonej palności. Żyła miedziana zapewnia ścieżkę elektryczną, izolacja oddziela poszczególne żyły, a płaszcz zewnętrzny chroni kabel przed wilgocią, ścieraniem, ściskaniem i innymi warunkami, które mogą wystąpić w podziemnych trasach instalacyjnych.
Przekrój przewodu i liczbę żył można dobrać w zależności od podłączonego sprzętu i układu obwodu sterującego. Konstrukcja wielożyłowa umożliwia zgrupowanie kilku obwodów sterujących lub monitorujących w jednym kablu, co może uprościć prowadzenie kabli i identyfikację w przypadku ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Napięcie znamionowe |
450/750 V, z możliwością dostosowania do specjalnych warunków pracy w górnictwie |
|
Pojemność |
Dopasowane według przekroju przewodu i ilości żył |
|
Rezystancja przewodnika |
Maksymalna odporność w temperaturze 20°C ściśle kontrolowana zgodnie z obowiązującymi normami przemysłu wydobywczego |
|
Rezystancja izolacji |
Wysoka rezystancja izolacji dzięki izolacji XLPE |
|
Wytrzymałość napięcia |
100% wytrzymałości na napięcie i testy izolacji przed dostawą |
|
Częstotliwość robocza |
50/60 Hz, odpowiednie dla przemysłowych systemów sterowania w kopalniach |
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Materiał przewodnika |
Wyżarzona miedź o wysokiej czystości |
|
Struktura przewodnika |
Elastyczna konstrukcja z cienkiego drutu |
|
Powierzchnia przekroju |
1,5–10 mm² |
|
Specyfikacja rdzenia |
2/3/4/7/12/16/24 rdzenie, konfigurowalne |
|
Tolerancja przewodnika |
Kontrolowane wymiary przewodów zapewniają stałą wydajność elektryczną |
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Materiał izolacyjny |
XLPE (polietylen usieciowany) |
|
Materiał osłony |
Ognioodporny, zapobiegający starzeniu się PVC do zastosowań górniczych |
|
Grubość izolacji |
Standardowa, jednolita grubość zgodna ze specyfikacją kabla |
|
Wydajność powłoki |
Odporny na zużycie, odporny na ciśnienie, odporny na wilgoć i odporny na korozję |
|
Całkowita średnica kabla |
Określana na podstawie ilości żył i przekroju przewodu |
|
Metoda identyfikacji |
Standardowe kodowanie kolorami i oznakowanie cyfrowe do instalacji i identyfikacji |
|
Parametr |
Specyfikacja |
|
Maksymalna temperatura robocza przewodu |
90°C |
|
Temperatura zwarcia |
250°C |
|
Ognioodporność |
Górniczy gatunek uniepalniający, zgodny z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa kopalni |
|
Działanie przeciwzakłóceniowe |
Zoptymalizowana struktura splotów, aby pomóc zredukować przesłuch sygnału |
|
Możliwość dostosowania do środowiska |
Odporny na starzenie, wilgoć i korozję, do zastosowań podziemnych |
|
Wydajność mechaniczna |
Elastyczna konstrukcja odporna na naprężenia rozciągające i ściskające dla skomplikowanych tras instalacyjnych |
Produkt przeznaczony do obwodów sterujących i monitorujących wymagających zorganizowanych połączeń wielożyłowych w środowiskach przemysłowych i podziemnych. Typowe zastosowania obejmują sterowanie sprzętem elektrycznym, monitorowanie min, ochronę bezpieczeństwa, zautomatyzowane łączenie systemów i inne obwody sterujące.
W układach automatyki kopalń kabel może łączyć urządzenia sterujące, urządzenia monitorujące i elementy zabezpieczeń. Dostępne konfiguracje rdzeni umożliwiają aranżację poszczególnych obwodów zgodnie z układem sprzętu, a żyła miedziana typu linka zapewnia elastyczność niezbędną do praktycznej instalacji kabli.
Instalacja podziemna wymaga uwzględnienia wilgoci, naprężeń mechanicznych, ścierania, temperatury, warunków prowadzenia i obowiązujących wymagań bezpieczeństwa w kopalniach. Izolacja XLPE zapewnia separację elektryczną pomiędzy przewodnikami, natomiast osłona z PVC zapewnia dodatkową ochronę przed warunkami zewnętrznymi określonymi dla danego zastosowania.
Dobór kabla należy rozpocząć od wymagań podłączonego układu sterowania. Ilość rdzeni jest zwykle określana na podstawie liczby niezależnych obwodów, natomiast przekrój przewodu należy uwzględnić wraz z podłączonym sprzętem, wymaganiami prądowymi, odległością instalacji i dopuszczalnym spadkiem napięcia.
W przypadku projektów dotyczących kopalni węgla przed sfinalizowaniem specyfikacji należy również sprawdzić środowisko instalacji. Narażenie na wilgoć, obciążenie mechaniczne, prowadzenie kabli, wymagania dotyczące ognioodporności i temperatura pracy mogą mieć wpływ na odpowiednią konstrukcję. Zapewnienie wymaganego napięcia, liczby rdzeni, rozmiaru przewodu, długości kabla i warunków zastosowania pomaga firmie Qiancheng potwierdzić odpowiednią konfigurację.
Qiancheng kontroluje proces produkcyjny, począwszy od przygotowania i skręcania przewodów miedzianych, po wytłaczanie izolacji XLPE, montaż kabli, wytłaczanie osłony z PVC i testowanie gotowego kabla. Podczas produkcji wymiary przewodów, grubość izolacji i wymiary gotowego kabla są sprawdzane pod kątem określonej konstrukcji, aby zachować spójność pomiędzy partiami produkcyjnymi.
Kontrola elektryczna obejmuje badanie rezystancji przewodu, wydajności izolacji i napięcia wytrzymywanego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami produktu. Gotowe kable są sprawdzane przed wysyłką, a dokumenty techniczne lub protokoły testów mogą być przygotowane zgodnie z wymaganiami projektu.
Ten proces produkcji i kontroli zapewnia identyfikowalne informacje techniczne na potrzeby przeglądu specyfikacji projektu, planowania instalacji i przychodzącej kontroli jakości. Konstrukcja kabla i wymagania są potwierdzane przed produkcją, aby zmniejszyć rozbieżności w specyfikacji dostarczonego kabla z zamierzonym sprzętem lub warunkami instalacji.
Informacje na temat powiązanych zastosowań w górnictwie można znaleźć w naszych górniczych kablach zasilających i elastycznych kablach wleczonych dla górnictwa.
|
Przekrój nominalny (mm²) |
Minimalna liczba przewodów przewodzących |
Średnica zewnętrzna przewodu (mm) |
Nominalna grubość izolacji XLPE (mm) |
Przybliżona średnica zewnętrzna izolacji (mm) |
Maksymalna rezystancja przewodu przy 20°C (Ω/km), miedź |
|
1.5 |
1 |
1,38 ± 0,02 |
0.7 |
2.8 |
12.1 |
|
2.5 |
1 |
1,78 ± 0,02 |
0.7 |
3.2 |
7.41 |
|
4 |
1 |
2,25 ± 0,03 |
0.7 |
3.7 |
4.61 |
|
6 |
1 |
2,76 ± 0,03 |
0.7 |
4.2 |
3.08 |
|
10 |
7 |
3,70 ± 0,05 |
0.7 |
5.1 |
1.83 |
|
16 |
7 |
4,70 ± 0,05 |
0.9 |
6.5 |
1.15 |
|
25 |
7 |
5,90 ± 0,08 |
0.9 |
7.7 |
0.727 |
|
35 |
7 |
6,90 ± 0,08 |
0.9 |
8.7 |
0.524 |
|
50 |
19 |
8,10 ± 0,10 |
1.0 |
10.1 |
0.387 |
|
70 |
19 |
9,70 ± 0,10 |
1.0 |
11.7 |
0.268 |
|
95 |
19 |
11,50 ± 0,12 |
1.1 |
13.7 |
0.193 |
|
120 |
37 |
13,00 ± 0,12 |
1.2 |
15.4 |
0.153 |