Cable de Control Blindado para Ascensor TVVBPG — Cable de Control Plano Blindado de PVC con Refuerzo de Alambre de Acero para Transmisión de Señales Cabina-Controlador Protegida contra EMI
Cables para Ascensores y Elevadores /Serie de Ascensores y Elevadores

Cable de Control Blindado para Ascensor TVVBPG — Cable de Control Plano Blindado de PVC con Refuerzo de Alambre de Acero para Transmisión de Señales Cabina-Controlador Protegida contra EMI

Cable de control blindado para ascensor TVVBPG: cable de control plano multipar blindado de PVC con refuerzo de suspensión integrado de alambre de acero. Conductores de cobre de 0,5–1,5 mm² clase 5 según IEC 60228 con blindaje de doble capa general de lámina de aluminio/poliéster + trenza de cobre estañado (cobertura ≥85%). Aislamiento y revestimiento de PVC. Elementos de suspensión de alambre de acero galvanizado (1 770 N/mm²). 300/500 V. Diseñado para transmisión de señales del panel de operación de la cabina al controlador en entornos de hueco eléctricamente ruidosos — accionamientos de motor VFD, fuentes de alimentación conmutadas e infraestructura eléctrica del edificio. Para ascensores de pasajeros, de carga y de servicio. Cumple CE y RoHS.

Características Principales

Blindaje EMI de doble capa: lámina de aluminio/poliéster (cobertura 100%) + trenza de cobre estañado (cobertura ≥85%) — protege las señales de control del ascensor del ruido de conmutación del VFD y de la interferencia eléctrica del hueco
Designación TVVBPG: T=conductor de cobre, V=aislamiento de PVC, V=cubierta de PVC, B=construcción plana, P=blindado, G=reforzado con alambre de acero
Disposición plana de conductores paralelos — perfil plano que ahorra espacio para instalación en el hueco del ascensor; se integra con el hardware estándar de suspensión de cables de ascensor
Elementos de suspensión integrados de alambre de acero galvanizado — soportan el peso del cable para alturas de hueco de hasta 80 metros; los alambres de acero se anclan en el punto medio del hueco y en los puntos de conexión de la cabina
Cobre desnudo finamente trenzado de clase 5 según IEC 60228 — diseñado para millones de ciclos de flexión en el bucle de suspensión del cable viajero en el punto medio del hueco
Identificación de núcleos numerados según VDE 0293 — terminación rápida en el panel de operación de la cabina y en las regletas de bornes del controlador del ascensor
Revestimiento de PVC retardante de llama (IEC 60332-1-2) — requisito estándar de seguridad en el hueco del ascensor
Cumple CE y RoHS; fabricado bajo ISO 9001

Aplicaciones

Instalaciones de motor VFD de ascensores — cable de control blindado donde los variadores de frecuencia generan ruido eléctrico de alta frecuencia en el huecoTransmisión de señales del panel de operación de la cabina al controlador — botones de llamada de piso, control de puertas, indicador de piso y señales de intercomunicador en instalaciones sensibles al ruidoControl de ascensores modernos de gran altura — cable plano blindado para edificios con infraestructura eléctrica extensa (múltiples montantes, generadores de respaldo, automatización de edificios)Control de ascensores de hospitales — cable blindado para ascensores de instalaciones médicas donde la EMI podría afectar equipos médicos sensibles en áreas adyacentesModernización de ascensores — mejora de cable de control blindado para ascensores antiguos donde los cables originales sin blindar experimentan interferencia de señal inducida por VFD

Especificaciones Técnicas

Material del conductor Cobre desnudo, clase 5 finamente trenzado según IEC 60228
Sección transversal del conductor 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm²
Número de núcleos 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40
Identificación de los núcleos Numerados según VDE 0293
Aislamiento de los núcleos PVC (TI2 según VDE 0281); clase de temperatura 70°C
Disposición de los núcleos Paralela, en un solo plano lado a lado
Blindaje de par individual (opcional) Lámina de aluminio/poliéster por par para pares de señal críticos (audio, datos)
Blindaje general Lámina de aluminio/poliéster + trenza de cobre estañado; cobertura de trenza ≥85%
Hilo de drenaje Cobre estañado, 0,22 mm²; en contacto con el blindaje de lámina a lo largo de todo el cable
Suspensión de alambre de acero 2–4 alambres de acero galvanizado (1 770 N/mm²) distribuidos a lo ancho del cable
Revestimiento exterior PVC ST2; 1,5–2,5 mm; negro o gris
Tensión nominal (U₀/U) 300/500 V
Tensión de prueba (núcleo/núcleo) 2 000 V CA, 5 minutos
Tensión de prueba (núcleo/blindaje) 2 000 V CA, 5 minutos
Resistencia de aislamiento ≥5 GΩ·km a 20°C
Temperatura -15°C a +70°C (fijo); -5°C a +50°C (flexión)
Altura máxima de suspensión Hasta 80 metros
Vida de flexión >3 000 000 ciclos a un radio de curvatura de 400 mm
Retardante de llama IEC 60332-1-2
Certificaciones CE, RoHS

Descripción Detallada

¿Por Qué un Cable de Control Blindado en el Hueco del Ascensor?

Un hueco de ascensor moderno es un entorno eléctricamente hostil. En un edificio de 20 pisos, el hueco contiene:

  • El propio VFD (variador de frecuencia) del ascensor — típicamente 7,5–30 kW — conmutando a una frecuencia portadora de 4–16 kHz, generando armónicos en el rango de MHz
  • El montante eléctrico principal del edificio — 400 A o más de potencia trifásica corriendo en paralelo al hueco
  • Múltiples ascensores en el mismo grupo de huecos, cada uno con sus propios VFD
  • Equipos de transferencia del generador de emergencia
  • Cableado de comunicación del sistema de automatización de edificios (BAS)
  • Repetidores de señal celular y de radio para cobertura dentro del ascensor
Un cable de control de ascensor sin blindar que transporta señales de botones de llamada de cabina de 24 V CC — con pull-up de hasta 10 kΩ en la entrada del controlador — puede experimentar voltajes inducidos de varios voltios de este entorno electromagnético. Una señal de botón de llamada de cabina es típicamente de 24 V CC activa en bajo (llevada a 0 V al pulsarse). Si el ruido inducido lleva la línea de señal momentáneamente a 0 V, el controlador registra una llamada de piso falsa — el ascensor se detiene innecesariamente, las puertas se abren en un piso vacío, y el propietario del edificio llama al servicio de ascensores.

El blindaje de doble capa del cable TVVBPG — lámina de aluminio/poliéster para el acoplamiento capacitivo de alta frecuencia + trenza de cobre estañado para el acoplamiento inductivo de baja frecuencia — reduce el ruido inducido en 40–60 dB en comparación con un cable sin blindar. Esta es la diferencia entre una operación fiable y llamadas fantasma intermitentes.

Designación TVVBPG Descifrada

La designación sigue la nomenclatura de cables china (JB/T 8734 y normas relacionadas):

LetraSignificadoImportancia
TConductor de cobre (铜)IEC 60228 clase 5 finamente trenzado
VAislamiento de PVC (聚氯乙烯绝缘)Material estándar de aislamiento para hueco de ascensor
VCubierta de PVC (聚氯乙烯护套)Revestimiento retardante de llama, para interiores
BConstrucción plana (扁形)Disposición de conductores paralelos para instalación eficiente en el hueco
PBlindado (屏蔽)Blindaje general de lámina de aluminio + trenza de cobre estañado
GReforzado con alambre de acero (钢丝加强)Elementos de suspensión de alambre de acero galvanizado para soporte de tracción

La "G" (alambre de acero) es crítica — sin ella, el cable es simplemente un cable plano blindado (TVVBP). Los alambres de acero lo hacen adecuado para suspensión vertical en el hueco del ascensor como cable viajero.

Diseño del Blindaje — ¿Por Qué Dos Capas?

Una sola capa de blindaje (solo lámina o solo trenza) proporciona aproximadamente 20–30 dB de reducción de ruido. El diseño de doble capa (lámina + trenza) proporciona 40–60 dB — una mejora de 100× en la reducción de potencia de ruido. Cada capa aborda un mecanismo de ruido diferente:

Capa de blindajeFunción PrincipalEfectiva Contra
Lámina de aluminio/poliésterBarrera de acoplamiento capacitivoRuido de conmutación del VFD de alta frecuencia (10 kHz–100 MHz)
Trenza de cobre estañado (≥85%)Camino de baja impedancia para acoplamiento inductivoCampos magnéticos de baja frecuencia (potencia de 50/60 Hz, fundamental del VFD)

La lámina proporciona cobertura del 100% — sin huecos para el ruido acoplado capacitivamente. Pero la lámina tiene alta resistencia de CC y no puede transportar corriente inducida significativa sin calentarse. La trenza proporciona un camino de corriente de baja impedancia (resistencia de CC típica de 5–10 Ω/km para la trenza general) que deriva las corrientes inducidas a tierra. Juntas, proporcionan protección EMI de banda ancha.

Calidad del Cable TVVBPG de Yichi

  • Cobertura de trenza medida ópticamente: La cobertura de la trenza de cobre estañado se verifica en muestras de producción mediante análisis de imagen óptica — ≥85% es el criterio de aceptación. La inspección visual por sí sola no puede distinguir de manera fiable el 80% del 85% de cobertura
  • Continuidad del hilo de drenaje probada: El hilo de drenaje del blindaje de lámina (cobre estañado, 0,22 mm²) se prueba su continuidad en cada longitud de producción. Un hilo de drenaje abierto deja el blindaje de lámina eléctricamente flotante — proporcionando cero protección EMI
  • Aislamiento del blindaje verificado: La resistencia de aislamiento entre el blindaje y cada núcleo se mide a 500 V CC — mínimo ≥5 GΩ·km. Una resistencia de aislamiento baja indica un poro en el aislamiento del núcleo que permitiría fuga de señal a blindaje
  • Impedancia de transferencia probada: La impedancia de transferencia del blindaje (Z_T) se mide según IEC 62153-4-3 en los nuevos diseños de cable — la métrica clave del rendimiento del blindaje. Menor Z_T = mejor blindaje. Objetivo: <100 mΩ/m a 30 MHz

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