Kompozytowy kabel płaski (zasilanie + sygnał) — elastyczny wielożyłowy kabel płaski w powłoce PVC/PUR z żyłami zasilającymi i sygnałowo-sterowniczymi w układzie równoległym do systemów festonowych suwnic pomostowych, kabli jezdnych wind, maszyn o ruchu liniowym oraz zastosowań prowadzenia kabli w ograniczonej przestrzeni
Kable Przemysłowe, Górnicze i Sterujące /Kompozytowy kabel płaski

Kompozytowy kabel płaski (zasilanie + sygnał) — elastyczny wielożyłowy kabel płaski w powłoce PVC/PUR z żyłami zasilającymi i sygnałowo-sterowniczymi w układzie równoległym do systemów festonowych suwnic pomostowych, kabli jezdnych wind, maszyn o ruchu liniowym oraz zastosowań prowadzenia kabli w ograniczonej przestrzeni

Kompozytowy kabel płaski zasilanie + sygnał: płaski profil, równoległe żyły zasilające i sygnałowe, powłoka PVC lub PUR. Zasilanie 0,6/1 kV, sygnał 300/500 V. Do festonów suwnic, kabli jezdnych wind, ruchu liniowego, prowadzenia w ograniczonej przestrzeni. Płaska geometria antytorsyjna. CE, RoHS.

Najważniejsze Cechy

Profil płaski — przewody są ułożone równolegle w jednej płaszczyźnie w płaskiej powłoce PVC lub PUR; płaska geometria zapewnia wrodzoną stabilność antytorsyjną (kabel nie może się skręcać wokół własnej osi wzdłużnej), czyni kabel kompaktowym w jednym wymiarze do instalacji w wąskich przestrzeniach (między ramami maszyn, w szczelinach wózków festonowych) oraz umożliwia ciasne zginanie w płaszczyźnie przy mniejszym promieniu gięcia niż równoważny kabel okrągły
Kompozytowe zasilanie + sygnał/sterowanie w jednym kablu — przewody zasilające (0,6/1 kV, 1,5–35 mm²) są umieszczone na jednej krawędzi lub w środku kabla płaskiego, a żyły sygnałowo-sterownicze (300/500 V, 0,5–2,5 mm²) na przeciwległej krawędzi lub w pozycjach zewnętrznych; fizyczne rozdzielenie elementów zasilających i sygnałowych zmniejsza sprzężenie pojemnościowe i EMI
Równoległy układ przewodów — przewody biegną prosto przez kabel, nie skręcone ani koncentrycznie splatane; eliminuje to siły skrętne i skręcające, które występują w kablu okrągłym przy wielokrotnym zginaniu; kabel płaski zgina się czysto w jednej płaszczyźnie bez wewnętrznego skręcania, które męczy przewody kabla okrągłego
Powłoka zewnętrzna PVC lub PUR — PVC do wewnętrznych festonów, wind i obrabiarek, gdzie koszt jest głównym kryterium; PUR do zewnętrznych, ciężkich przemysłowych i festonowych zastosowań suwnic wymagających doskonałej odporności na ścieranie, oleje/chłodziwa, UV oraz elastyczności w niskich temperaturach do -40°C
Opcjonalne elementy wytrzymałościowe z linki stalowej na krawędziach kabla — dwie ocynkowane linki z drutu stalowego zatopione na krawędziach kabla płaskiego zapewniają wytrzymałość na rozciąganie, aby kabel mógł zwisać w pionowych pętlach festonowych i utrzymywać własny ciężar na długości opadu pętli (typowo 2–5 m na pętlę w systemie festonowym suwnicy)
Ciasny promień gięcia w płaszczyźnie — 8× grubość kabla (w porównaniu z 15–20× OD dla równoważnego kabla okrągłego); płaska geometria umożliwia zginanie kabla w ograniczonej przestrzeni pętli wózka festonowego, zawieszenia kabla jezdnego szybu windy lub prowadnika kablowego ruchu liniowego
Łatwe rozdzielenie do podłączania — równoległy układ przewodów umożliwia rozdzielenie kabla wzdłuż łącznika między sekcjami zasilania i sygnału w punkcie podłączania; przewody zasilające są podłączane do zacisków zasilania, a żyły sygnałowe do zacisków sterowania, przy czym struktura kabla płaskiego utrzymuje obie sekcje fizycznie rozdzielone
Konfiguracje wielożyłowe — przewody zasilające (2–5 żył), żyły sterownicze (4–24 żyły) oraz opcjonalne elementy koncentryczne lub pary skręcone dla sygnałów wideo i danych; pełna łączność elektryczna ruchomego urządzenia w jednym kablu płaskim

Zastosowania

Systemy festonowe suwnic pomostowych — kabel płaski zapętlony między wózkami festonowymi na moście lub torze jezdnym suwnicy; płaski profil zapobiega skręcaniu kabla w pętli, a pętle układają się schludnie na wózku; kompozytowy kabel płaski przenosi obwody zasilania, sterowania i sygnału suwnicy w jednym kabluKabel jezdny windy — kompozytowy kabel płaski łączący stałe okablowanie budynku w szybie windy z ruchomą kabiną windy; płaski profil pasuje do systemu zawieszenia kabla w szybie windy, a kabel zgina się czysto, gdy kabina porusza się w górę i w dół; zasilanie oświetlenia i wentylatora kabiny, sterowanie panelem operacyjnym kabiny oraz sygnał interkomu i telefonu awaryjnegoSystemy ruchu liniowego i bramowe — kabel płaski dla ruchomych osi robotów bramowych, stołów silników liniowych i stołów pozycjonujących XY, gdzie kabel porusza się wraz z ruchomym wózkiem, a płaski profil pasuje do ograniczonej przestrzeni między wózkiem a konstrukcją maszynyProwadniki kablowe obrabiarek — kabel płaski instalowany w łańcuchu prowadzącym maszyny CNC lub zautomatyzowanej linii produkcyjnej; płaski profil umożliwia wyższą gęstość upakowania kabli w łańcuchu prowadzącym (więcej kabli w tym samym przekroju łańcucha) i zmniejsza tarcie kabel-o-kabel, które powoduje zużycie powłoki w instalacjach kabli okrągłych w łańcuchach prowadzącychZautomatyzowane systemy składowania i wyszukiwania (ASRS) — kabel płaski dla pionowego i poziomego przesuwu maszyny składowania/wyszukiwania w magazynie wysokiego składowania; kabel płaski zwisa w pętli festonowej lub jest obsługiwany przez system prowadzenia kabli na maszynieSprzęt sceniczny i teatralny — kabel płaski dla ruchomych mostów oświetleniowych, wciągników scenografii i maszynerii scenicznej, gdzie kabel musi być kompaktowy, elastyczny i niezawodny przez tysiące cykli przedstawień

Specyfikacje Techniczne

Typ kabla Kompozytowy kabel płaski — przewody zasilające + sygnałowo-sterownicze w układzie równoległym, płaska powłoka PVC lub PUR
Napięcie znamionowe — zasilanie 0,6/1 kV (U₀/U)
Napięcie znamionowe — sterowanie/sygnał 300/500 V
Materiał przewodu Miedź goła lub cynowana; IEC 60228 klasa 5, linka elastyczna
Przewody zasilające — przekroje 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 mm²; 2–5 żył
Żyły sterowniczo-sygnałowe — przekroje 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5 mm²; 4–24 żyły
Elementy wytrzymałościowe z linki stalowej (opcjonalne) Dwie ocynkowane linki z drutu stalowego (konstrukcja 7×7 lub 7×19) zatopione na krawędziach kabla; średnica linki stalowej dobrana do samonośnego obciążenia rozciągającego kabla w pętli festonowej
Powłoka zewnętrzna — PVC PVC typ ST5 (elastyczne); czarna; do wewnętrznych ogólnych zastosowań przemysłowych
Powłoka zewnętrzna — PUR PUR TMPU; czarna; do zewnętrznych, ciężkich przemysłowych i festonowych zastosowań suwnic
Stosunek szerokości / grubości kabla Typowo 5:1 do 15:1; płaski profil jest zdefiniowany przez równoległy układ przewodów
Maksymalna rezystancja DC przewodu przy 20°C Zgodnie z IEC 60228 klasa 5
Rezystancja izolacji przy 20°C ≥20 MΩ·km (przy 500 V DC, 1 min)
Napięcie probiercze (AC) — zasilanie 3 500 V / 5 min; sterowanie/sygnał: 2 000 V / 5 min
Temperatura — PVC od -15°C do +70°C (stałe); od -5°C do +60°C (zginanie)
Temperatura — PUR od -50°C do +90°C (stałe); od -40°C do +80°C (zginanie)
Minimalny promień gięcia — w płaszczyźnie (zginanie) 8× grubość kabla
Minimalny promień gięcia — poza płaszczyzną Nie przewidziane — kabel płaski jest przeznaczony do zginania wyłącznie w płaszczyźnie płaskiej
Minimalny promień gięcia — prowadzenie stałe (w płaszczyźnie) 5× grubość kabla
Trudnopalność IEC 60332-1-2 (PVC); PUR — klasa trudnopalna na życzenie
Certyfikaty CE; RoHS; produkcja ISO 9001; karta danych konfiguracji niestandardowej

Szczegółowy Opis

Czym jest kompozytowy kabel płaski?

Kompozytowy kabel płaski łączy przewody zasilające i żyły sygnałowo-sterownicze w układzie równoległym w płaskiej powłoce PVC lub PUR — jeden kabel przenoszący wszystkie funkcje elektryczne ruchomej maszyny lub urządzenia w oszczędnym, antytorsyjnym płaskim profilu. Płaska geometria jest cechą definiującą: zapobiega skręcaniu kabla (skręcony kabel wiszący lub festonowy jest trudny do opanowania przez operatora lub system prowadzenia kabli), umożliwia ciaśniejsze zginanie w płaszczyźnie płaskiej oraz układa się schludnie w pętlach wózków festonowych lub systemach prowadników kablowych.

Oznaczenie kompozytowy oznacza, że elementy zasilające i sygnałowe współdzielą ten sam kabel — w zastosowaniu festonowym suwnicy pojedynczy kompozytowy kabel płaski zastępuje oddzielny okrągły kabel zasilający i oddzielny okrągły kabel sterowniczy, które w przeciwnym razie wymagałyby dwóch torów wózków festonowych, dwóch systemów prowadzenia kabli i dwóch pozycji magazynowych kabli.

Konfiguracja i konstrukcja kompozytowego kabla płaskiego

  • Niestandardowa konfiguracja zasilanie + sterowanie — zaprojektowana dla Twojego urządzenia: Określ liczbę i przekrój przewodów zasilających, liczbę i przekrój żył sterowniczo-sygnałowych oraz materiał powłoki. Yichi produkuje kompozytowy kabel płaski zgodnie z Twoim schematem elektrycznym — kabel jest częścią niestandardową, a nie standardem z półki
  • Antytorsyjna płaska geometria — kabel nie może się skręcać: Płaski profil z natury opiera się skręcaniu wokół osi wzdłużnej. W pętli festonowej suwnicy kabel zwisa w czystej, przewidywalnej krzywej bez skręcania — wózki festonowe prowadzą płynnie, a kabel nie plącze się ani nie zaczepia
  • Ciasny promień gięcia w płaszczyźnie — kompaktowe pętle festonowe i prowadniki kablowe: Promień gięcia 8× grubość umożliwia mniejsze promienie pętli festonowych, zmniejszając całkowitą długość systemu festonowego i koszt konstrukcji nośnej. Kabel płaski zgina się ciaśniej niż równoważny kabel okrągły, ponieważ przewody są w jednej płaszczyźnie i zginają się bez wewnętrznego skręcania i ściskania, które ograniczają promień gięcia kabla okrągłego
  • Łatwe rozdzielenie zasilania i sygnału przy podłączaniu — rozdzielenie wzdłuż łącznika: Struktura kabla płaskiego umożliwia instalatorowi rozdzielenie kabla między sekcjami zasilania i sygnału w punkcie podłączania. Przewody zasilające są podłączane do zacisków zasilania, a żyły sygnałowe do zacisków sterowania — płaska geometria utrzymuje obie sekcje fizycznie rozdzielone, upraszczając podłączanie i zmniejszając ryzyko błędów okablowania

Układ przewodów i zachowanie antytorsyjne

Równoległy układ przewodów umieszcza każdą żyłę zasilającą i sygnałową w jednej płaszczyźnie, zamiast je skręcać lub spleść koncentrycznie. Ponieważ przewody biegną prosto przez kabel, przy jego zginaniu nie powstają siły skrętne, co eliminuje męczenie przewodów, które występuje w kablu okrągłym przy wielokrotnym zginaniu. Płaski przekrój sprawia również, że kabel jest fizycznie niezdolny do obracania się wokół własnej osi wzdłużnej, dzięki czemu pętla festonowa lub prowadnik kablowy zachowuje przewidywalną orientację, a pętle układają się schludnie, bez żeby kabel się splątywał lub zaczepiał.

Przewody zasilające (0,6/1 kV, 1,5–35 mm², 2–5 żył) oraz żyły sygnałowe lub sterownicze (300/500 V, 0,5–2,5 mm², 4–24 żyły) znajdują się w fizycznie rozdzielonych strefach płaskiego profilu. To rozdzielenie zmniejsza sprzężenie pojemnościowe między elementami zasilającymi wysokiego napięcia a elementami sygnałowymi niskiego napięcia, co ma znaczenie tam, gdzie ten sam kabel przenosi moc silnika wraz ze sprzężeniem zwrotnym czujnika pozycji lub enkodera. Opcjonalne elementy koncentryczne lub pary skręcone można dodać dla sygnałów wideo i danych, tak że pełna łączność elektryczna ruchomego urządzenia jest niesiona w jednym kablu płaskim.

Gięcie w płaszczyźnie i geometria festonowa

Płaska geometria pozwala na zginanie w płaszczyźnie przewodów z minimalnym promieniem gięcia 8× grubość kabla, w porównaniu z 15–20× średnicą zewnętrzną równoważnego kabla okrągłego. Ponieważ przewody leżą w jednej płaszczyźnie, zginają się bez wewnętrznego skręcania i ściskania, które ograniczają promień gięcia kabla okrągłego, więc kabel mieści się w ograniczonej przestrzeni pętli wózka festonowego, zawieszenia kabla jezdnego szybu windy lub prowadnika kablowego ruchu liniowego. Mniejszy promień pętli skraca również całkowitą długość systemu festonowego i zmniejsza wymagania co do konstrukcji nośnej.

Stosunek szerokości do grubości płaskiego profilu wynosi zwykle od 5:1 do 15:1, co jest bezpośrednim następstwem równoległego układu przewodów. To cienki wymiar pozwala kablowi zająć wąską szczelinę między ramami maszyn lub w szczelinach wózków festonu suwnicy.

Wybór materiału powłoki — PVC a PUR

Powłoka zewnętrzna to PVC lub PUR.

PVC (typ ST5, elastyczne, czarne) jest określone dla wewnętrznych festonów, wind i obrabiarek, gdzie koszt jest głównym kryterium; jego zakres temperatur to od -15°C do +70°C (stałe) i od -5°C do +60°C (zginanie).

PUR (TMPU, czarne) jest określone dla zewnętrznych, ciężkich przemysłowych i festonowych zastosowań suwnic wymagających doskonałej odporności na ścieranie, oleje/chłodziwa, UV oraz elastyczności w niskich temperaturach do -40°C; jego zakres to od -50°C do +90°C (stałe) i od -40°C do +80°C (zginanie).

PUR może być również dostarczony w klasie trudnopalnej na życzenie.

Zakończenie i rozdzielenie zasilania/sygnału

W punkcie podłączania montażysta może rozdzielić kabel płaski wzdłuż łącznika między sekcją zasilania i sygnału. Przewody zasilające są podłączane do zacisków zasilania, a żyły sygnałowe do zacisków sterowania, przy czym struktura kabla płaskiego utrzymuje obie sekcje fizycznie rozdzielone. Pozwala to uniknąć mieszania okablowania zasilającego i sygnałowego w rozdzielnicy i zmniejsza ryzyko błędów podłączania.

Zapytanie o Produkt

Produkt: Kompozytowy kabel płaski (zasilanie + sygnał) — elastyczny wielożyłowy kabel płaski w powłoce PVC/PUR z żyłami zasilającymi i sygnałowo-sterowniczymi w układzie równoległym do systemów festonowych suwnic pomostowych, kabli jezdnych wind, maszyn o ruchu liniowym oraz zastosowań prowadzenia kabli w ograniczonej przestrzeni

Dodaj specyfikację techniczną (opcjonalnie)

Im więcej szczegółów Państwo podadzą, tym szybciej i dokładniej przygotujemy ofertę.

Nie wybrano pliku

PDF, Office, obraz lub plik CAD — do 5 MB

Potrzebujesz Pomocy?

Certyfikaty

ISO 9001
Jakość
CE
Europejski
RoHS
Środowiskowy
TÜV
Certyfikacja

Potrzebujesz Wyceny dla Tego Produktu?

Wyślij nam swoje wymagania, a otrzymasz szczegółową wycenę w ciągu 24 godzin.