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.