Kabel płaski do prowadnicy łańcuchowej — oszczędzający miejsce kabel wstęgowy do kompaktowych korytek i automatyki o wysokiej gęstości
Kable do Prowadników i Elastyczne /Seria płaskich kabli do prowadnic łańcuchowych

Kabel płaski do prowadnicy łańcuchowej — oszczędzający miejsce kabel wstęgowy do kompaktowych korytek i automatyki o wysokiej gęstości

Kabel płaski do prowadnicy łańcuchowej o profilu wstęgowym zoptymalizowanym przestrzennie do korytek o ograniczonej wysokości. Miedź drobnożyłowa IEC 60228 klasa 6, 2–60 żył, 0,14–6,0 mm². O 30% niższe tarcie niż kabel okrągły, jednopłaszczyznowe zginanie odporne na skręcanie, 3–10 milionów cykli zginania. Opcje powłoki NBR-PVC lub PUR, opcjonalne wzmocnienie drutem stalowym i ogólny ekran. Idealny do maszyn CNC, przenośników automatycznych, obróbki drewna i kompaktowych systemów pick-and-place.

Najważniejsze Cechy

Płaski profil wstęgowy — o 30% niższe tarcie wewnątrz korytek w porównaniu z równoważnymi wiązkami kabli okrągłych
Konstrukcja odporna na skręcanie — mechanicznie ograniczona do zginania jednopłaszczyznowego, nie wymaga urządzeń przeciwdziałających skręcaniu
1,5–2× dłuższa trwałość przy zginaniu niż kable okrągłe przy tym samym promieniu gięcia dzięki równomiernemu rozkładowi naprężeń
2–60 żył w równoległym liniowym lub naprzemiennym układzie — integruje zasilanie, sygnał i enkoder w jednym kablu
Powłoka NBR-PVC (standard) lub PUR (oleje/UV) — odporna na ścieranie i oleje
Trudnopalność zgodnie z IEC 60332-1 / VW-1 — bezpieczna do zamkniętych wnętrz maszyn
Opcjonalny ogólny ekran z oplotu z miedzi cynowanej (pokrycie 80%+) do środowisk EMI
Wzmocnienie drutem stalowym lub aramidem do długoprzęsłowych zastosowań festonowych i podwieszonych

Zastosowania

Obrabiarki CNC — cienki profil mieści się pod osłonami prowadnic i wewnątrz kompaktowych korytekZautomatyzowane systemy przenośników — zasilanie + sygnał + enkoder w pojedynczej płaskiej wstędzeOsie siłowników liniowych — ciasna przestrzeń pionowa, szybki ruch posuwisto-zwrotnyMaszyny do obróbki drewna i grawerowania — płaska powłoka odporna na zanieczyszczenia, wysoko cyklowe osie suwnicoweRoboty pick-and-place — zmniejszona masa korytka i tarcie umożliwiają szybsze przyspieszanieAutomatyczne magazynowanie i pobieranie (AS/RS) — dalekobieżne trasowanie o wysokiej gęstościMaszyny pakujące i etykietujące — wiele sygnałów czujników w jednej zorganizowanej wstędze

Specyfikacje Techniczne

Typ kabla TRVVB (T-prowadnica łańcuchowa, R-elastyczny, V-PVC, V-PVC, B-płaski)
Przewód Miedź goła (cynowana opcjonalnie), IEC 60228 / VDE 0295 klasa 5 lub klasa 6
Izolacja żył Specjalna mieszanka PVC lub NBR-PVC; TPE/PP dla wariantów wysokotemperaturowych
Układ żył Równoległy liniowy (standard) lub naprzemienny równoległy dla gęstości
Identyfikacja żył Czarne z białym numerowaniem kolejnym; kodowanie kolorami zgodnie z DIN 47100
Owijka wewnętrzna Taśma włókninowa PET na zespole żył; opcjonalnie pasma wzmacniające
Ekran (opcjonalnie) Oplot z miedzi cynowanej, pokrycie ≥80%, ogólny
Powłoka zewnętrzna Mieszanka NBR-PVC (standard) lub PUR (oleje/UV/chemikalia)
Kolor powłoki Czarny RAL 9005, Szary RAL 7001; pomarańczowy, żółty na życzenie
Zakres liczby żył 2–60 żył
Zakres przekrojów 0,14 mm²–6,0 mm² (standard); do 35 mm² dla zasilania na życzenie
Zakres szerokości (przybliżony) 6 mm–60 mm (standard); szersze na życzenie
Zakres grubości (przybliżony) 2 mm–8 mm
Napięcie znamionowe 300/500 V (zasilanie); 300/300 V (sygnał)
Napięcie probiercze 2 000 V AC / 5 min (DIN VDE 0281)
Rezystancja izolacji ≥20 MΩ × km (przy 20°C)
Zakres temperatur (ruchoma) od –5°C do +70°C (NBR-PVC); od –30°C do +80°C (PUR)
Zakres temperatur (stała) od –30°C do +70°C (NBR-PVC); od –40°C do +80°C (PUR)
Promień gięcia (ruchoma · płaszczyzna płaska) 7,5–10 × grubość kabla (przesuw < 10 m)
Promień gięcia (stała) 4–5 × grubość kabla
Promień gięcia (na twardo) Niedozwolone — zginanie wbrew płaszczyźnie płaskiej skraca żywotność
Trwałość przy zginaniu 3–6 milionów cykli (standard NBR-PVC); 5–10 milionów (PUR ulepszony)
Trudnopalność IEC 60332-1-2; VW-1
Odporność na oleje Umiarkowana (NBR-PVC); doskonała (PUR — IEC 60811-404)
Certyfikaty CE, RoHS, REACH

Szczegółowy Opis

Dlaczego płaski? Inżynierskie uzasadnienie geometrii wstęgowej

Okrągła wiązka kabli do prowadnicy łańcuchowej wypełnia przekrój korytka jako z grubsza okrągłe skupisko cylindrów. Tworzy to trzy problemy:

  1. Mnożenie tarcia: Okrągłe kable toczą się i ocierają o siebie oraz o ściany korytka we wszystkich kierunkach — efektywna powierzchnia tarcia jest duża i nieprzewidywalna
  2. Tendencja do skręcania: Okrągłe kable naturalnie skręcają się podczas przeciągania przez łuki. Bez urządzeń przeciwdziałających skręcaniu to "korkociągowanie" narasta cykl po cyklu, aż wewnętrzne przewody pękną
  3. Marnowanie wysokości: Okrągła wiązka pozostawia znaczącą niewykorzystaną przestrzeń powyżej i poniżej — przestrzeń, której nie mogą wykorzystać dodatkowe kable bez piętrowania i zgniatania
Kabel płaski rozwiązuje wszystkie trzy problemy:
  • Niższe tarcie: Gładka, szeroka geometria wstęgowa ślizga się po dnie korytka ze spójną, przewidywalną powierzchnią styku — około 30% niższe tarcie niż równoważna wiązka okrągła
  • Brak skręcania: Przekrój prostokątny jest mechanicznie stabilny w jednej płaszczyźnie. Dosłownie nie może się skręcić w prawidłowo zaprojektowanym korytku. Bez urządzeń przeciwdziałających skręcaniu, bez awarii korkociągowych
  • Efektywność wysokości: Kabel płaski o grubości 3 mm zastępuje okrągłą wiązkę o średnicy 12 mm — to 75% redukcji wysokości, umożliwiając więcej kabli w tym samym korytku lub mniejsze korytko
Fizyka jest prosta: zmniejszenie tarcia i eliminacja skręcania bezpośrednio przekładają się na dłuższą trwałość przy zginaniu. Płaskie kable do prowadnic łańcuchowych osiągają zazwyczaj 1,5–2× większą liczbę cykli zginania niż odpowiedniki okrągłe przy tym samym promieniu gięcia.

Płaski czy okrągły — porównanie wydajności

WłaściwośćOkrągły kabel do prowadnicy łańcuchowejPłaski kabel do prowadnicy łańcuchowej
Tarcie w korytkuWyższe (wielokierunkowe toczenie)~30% niższe (stabilna płaska powierzchnia styku)
Odporność na skręcanieWymaga urządzeń przeciwdziałających skręcaniuZ natury odporny na skręcanie
Wykorzystanie wysokościStraty powyżej i poniżej okrągłej wiązkiEfektywne — pełna wysokość wykorzystana
Rozpraszanie ciepłaNiższe — żyły izolowane termicznie przez sąsiadówLepsze — szersza powierzchnia dla konwekcji
Trwałość przy zginaniu (ten sam promień gięcia)Punkt odniesienia1,5–2× dłuższa
IntegracjaOddzielne kable dla zasilania, sygnału, enkoderaJeden kabel — zasilanie + sygnał + enkoder
Kierunek zginaniaDowolny we wszystkich kierunkachTylko jednopłaszczyznowe — nie wolno zginać "na twardo"
KosztNiższy koszt materiału na metrNieco wyższy na metr; oszczędza na rozmiarze korytka

Konstrukcja kabla płaskiego — warstwa po warstwie

1. Przewód

Drobnożyłowa miedź goła, IEC 60228 klasa 5 lub klasa 6. Średnica pojedynczego drutu 0,10–0,15 mm (nieco grubsza niż w kablach okrągłych wysokiej elastyczności — jednolita płaszczyzna zginania pozwala na to bez pogorszenia trwałości przy zginaniu).

2. Izolacja żył

Mieszanka PVC lub NBR-PVC, grubość 0,3–0,8 mm w zależności od przekroju. Żyły są ułożone w konfiguracji równoległej lub naprzemiennej równoległej — pojedynczy rząd przewodów leżących obok siebie.

3. Identyfikacja żył

Standard: czarne żyły z białym numerowaniem kolejnym (1, 2, 3...). Przewód ochronny zielono-żółty od 3 żył wzwyż. Kodowanie kolorami zgodnie z DIN 47100 dostępne na życzenie.

4. Wzmocnienie (opcjonalnie)

Do długoprzęsłowych zastosowań festonowych lub podwieszonych, pasma wzmacniające z drutu stalowego lub włókna aramidowego są osadzone wzdłuż krawędzi kabla. Przenoszą one obciążenie rozciągające, zapobiegając rozciąganiu się kabla pod własnym ciężarem.

5. Owijka wewnętrzna / Ekran (opcjonalnie)

Warstwa taśmy włókninowej PET, po której opcjonalnie następuje ogólny ekran z oplotu z miedzi cynowanej (pokrycie ≥80%). Ekran podąża za profilem płaskim — nie dodaje znaczącej grubości.

6. Powłoka zewnętrzna

Mieszanka NBR-PVC (standard) lub PUR (ulepszona). Kluczowe cechy:

  • NBR-PVC: Dobra odporność na ścieranie, umiarkowana odporność na oleje, ekonomiczna
  • PUR: Doskonała odporność na ścieranie i oleje, szerszy zakres temperatur, stabilny UV, bezhalogenowy — specyfikowany do wymagających środowisk

Promień gięcia — tylko jeden wymiar

Minimalny promień gięcia kabla płaskiego jest mierzony względem jego grubości, nie szerokości. Dwie zasady:

Zasada 1: Zginaj tylko w płaszczyźnie płaskiej

Kabel jest zaprojektowany do zginania jak wstęga — składając się nad swoim cienkim przekrojem. Minimalny dynamiczny promień gięcia wynosi 7,5–10 × grubość kabla.

Zasada 2: NIGDY nie zginaj "na twardo"

Zginanie kabla płaskiego wbrew jego szerokiemu przekrojowi (krawędziowo, jak składanie kartki papieru wbrew jej grzbietowi) drastycznie skraca trwałość przy zginaniu i może spowodować natychmiastowe uszkodzenie przewodu. Jeśli konstrukcja Twojego korytka wymaga zginania w wielu płaszczyznach, kabel okrągły jest właściwym wyborem.

Typowe konfiguracje

Żyły × mm²Szerokość (mm)Grubość (mm)Typowe zastosowanie
4 × 0,75133,2Kompaktowe okablowanie czujników, 4 sygnały
8 × 0,5183,5Enkoder wielosygnałowy + wyłączniki krańcowe
8 × 1,0224,5Zasilanie + sterowanie dla małej osi
12 × 0,75284,8Sterowanie zmieniaczem narzędzi CNC + sprzężenie zwrotne
4G1,5 + 4 × 0,5255,5Zasilanie (4×1,5) + enkoder (4×0,5) combo
3G2,5 + 6 × 0,75326,5Zasilanie silnika (3×2,5) + sygnał (6×0,75)
24 × 0,25365,0Sygnały o wysokiej gęstości — 24 kanały

G = z przewodem ochronnym zielono-żółtym. Konfiguracje z "+" to kable o mieszanych przekrojach — większe żyły zasilające i mniejsze żyły sygnałowe w tej samej wstędze.

Instalacja — maksymalne wykorzystanie kabla płaskiego

  • Dno korytka: Używaj korytek z gładkim, płaskim dnem. Żebrowane lub rowkowane dna tworzą zlokalizowane punkty nacisku, które skracają żywotność kabla płaskiego.
  • Płyty separujące: Jeśli wiele kabli płaskich biegnie w tym samym korytku, oddziel je gładkimi płytami plastikowymi. Kable płaskie nigdy nie powinny być układane bezpośrednio jeden na drugim.
  • Mocowanie: Używaj zacisków specyficznych dla kabli płaskich z szeroką, płaską powierzchnią uchwytu. Standardowe zaciski do kabli okrągłych uszkodzą profil płaski.
  • Strefy przejściowe: Tam, gdzie kabel płaski wychodzi z korytka i wchodzi do puszki przyłączeniowej, pozostaw prosty odcinek o długości co najmniej 10 × szerokość kabla przed jakimkolwiek zgięciem. Zapobiega to koncentracji naprężeń zginających w punkcie wyjścia od ruchu korytka.
  • Oznaczenie przesuwu: Ponieważ profil płaski uniemożliwia wizualne skręcanie, oznacz oba końce kabla linią wzdłużną (pisakiem malarskim) w punktach mocowania. Jeśli linia później wydaje się skręcona, kabel został nieprawidłowo ponownie zainstalowany.

Dlaczego warto wybrać płaski kabel Yichi do prowadnic łańcuchowych?

  • Możliwość mieszanych przekrojów: Zasilanie + sygnał w jednym kablu płaskim — zmniejsza złożoność korytka i liczbę złączy
  • Opcja PUR do trudnych środowisk: Oleje, chłodziwa, UV i warunki zewnętrzne z bezhalogenową powłoką
  • Niestandardowa szerokość i grubość: Dopasowujemy do wymiarów wewnętrznych Twojego korytka — nie ogólny rozmiar z półki
  • Próbki przedprodukcyjne: Przetestuj odcinek próbny w swoim rzeczywistym korytku przed zamówieniem pełnej produkcji
  • Zweryfikowana trwałość przy zginaniu: Każdy nowy projekt kabla płaskiego jest testowany w naszym laboratorium akredytowanym CNAS przed pierwszą wysyłką

Zapytanie o Produkt

Produkt: Kabel płaski do prowadnicy łańcuchowej — oszczędzający miejsce kabel wstęgowy do kompaktowych korytek i automatyki o wysokiej gęstości

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.