Kabel wysokotemperaturowy (do 250°C) — wielożyłowy i jednożyłowy przewód giętki w izolacji z kauczuku silikonowego / PTFE / oplotu z włókna szklanego do pracy ciągłej w temperaturze 180°C–250°C w hutach stali, odlewniach, hutach szkła, kotłowniach, piecach przemysłowych i instalacjach elektrycznych urządzeń piecowych
Kable Ognioodporne, Wysokotemperaturowe i LSZH /Wysokotemperaturowe (do 250°C)

Kabel wysokotemperaturowy (do 250°C) — wielożyłowy i jednożyłowy przewód giętki w izolacji z kauczuku silikonowego / PTFE / oplotu z włókna szklanego do pracy ciągłej w temperaturze 180°C–250°C w hutach stali, odlewniach, hutach szkła, kotłowniach, piecach przemysłowych i instalacjach elektrycznych urządzeń piecowych

Kabel wysokotemperaturowy do 250°C: izolacja z kauczuku silikonowego, PTFE lub oplotu z włókna szklanego. Klasy ciągłej pracy 180°C, 200°C, 250°C. Giętka miedź klasy 5 lub miedź niklowana, 0,5–120 mm². Do hut stali, odlewni, hut szkła, pieców, kotłów, instalacji piecowych. CE, RoHS.

Najważniejsze Cechy

Ciągła temperatura pracy żyły od 180°C do 250°C — trzy klasy temperaturowe pokrywające pełne spektrum środowisk przemysłowych o wysokiej temperaturze: kauczuk silikonowy (180°C ciągła, 200°C krótkotrwała), PTFE (200°C ciągła, 260°C krótkotrwała) oraz oplot z włókna szklanego/silikonu na izolacji silikonowej (250°C ciągła)
Izolacja żył z kauczuku silikonowego — standardowa izolacja dla kabli wysokotemperaturowych, ponieważ silikon jest polimerem nieorganicznym (szkielet Si-O) o stabilności termicznej do ponad 250°C przy krótkotrwałym narażeniu; elastyczność silikonu w każdej temperaturze, odporność na wyładowania niezupełne oraz cecha nietopliwości (silikon nie topi się — rozkłada się do nieprzewodzącej krzemionki w temperaturze >300°C) czynią go preferowanym materiałem dla przemysłowych przewodów giętkich wysokotemperaturowych
Żyła miedziana niklowana lub miedź goła — miedź niklowana do pracy ciągłej powyżej 180°C, ponieważ goła miedź gwałtownie utlenia się w tych temperaturach, zwiększając rezystancję żyły i powodując lokalne przegrzewanie na zaciskach przyłączeniowych; niklowanie chroni miedź przed utlenianiem do 250°C; miedź goła do zastosowań do 150–180°C, gdzie szybkość utleniania jest akceptowalna
Oplot zewnętrzny z włókna szklanego lub włókna K na izolacji silikonowej — oplot zapewnia ochronę mechaniczną miękkiej izolacji silikonowej, zapobiega przywieraniu silikonu do gorących powierzchni i stanowi dodatkową izolację termiczną żył; oplot z włókna szklanego impregnowany lakierem wysokotemperaturowym lub żywicą silikonową dla odporności na ścieranie
Konfiguracje wielożyłowe (2–12 żył) i jednożyłowe — kable zasilające i sterownicze do urządzeń wysokotemperaturowych, gdzie wiele obwodów musi być prowadzonych przez wspólną strefę gorącą; kable łączą silniki, elektromagnesy, czujniki i grzejniki pracujące w pobliżu źródła ciepła lub w jego obrębie
Bezhalogenowe i niskodymne — kauczuk silikonowy jest z natury bezhalogenowy; pod wpływem ognia w temperaturze rozkładu (>300°C) silikon wytwarza popiół krzemionkowy (SiO₂, nietoksyczny, nieprzewodzący) i minimalną ilość dymu; kabel nie emituje HCl ani innych gazów korozyjnych do środowiska wysokotemperaturowego
Giętki w podwyższonych temperaturach — w przeciwieństwie do PVC (które mięknie i topi się w 70–160°C) i XLPE (które topi się w ~105°C przed usieciowaniem, a następnie ulega zwęgleniu), kauczuk silikonowy pozostaje elastyczny i elektroizolacyjny w swojej znamionowej temperaturze ciągłej; kabel można przemieszczać na gorąco bez uszkodzenia izolacji
Zakres przekrojów 0,5–120 mm² — od przewodów termoparowych i czujnikowych 0,5 mm² do kabli zasilających wysokotemperaturowych 120 mm² do elementów grzejnych pieców i zasilania podgrzewaczy kadzi

Zastosowania

Instalacje elektryczne w hutach stali i odlewniach — kabel wysokotemperaturowy do podgrzewaczy kadzi, podgrzewaczy dysz wylewowych, czujników maszyn do ciągłego odlewania i urządzeń zasypowych pieców, gdzie kabel jest narażony na ciepło promieniowania od ciekłego metalu (1 400–1 600°C), a temperatura zewnętrznej powierzchni kabla osiąga 200–250°C wyłącznie od promieniowaniaInstalacje w hutach szkła i przy piecach — kabel do aparatury kontrolno-pomiarowej pieców do topienia szkła, sterowania palnikami przedpaleniskowymi i silników przenośników odprężarek, gdzie temperatura otaczającego powietrza wzdłuż trasy kablowej wynosi 80–150°C, a ciepło promieniowania od wymurówki pieca dodaje dodatkowe obciążenie termiczneInstalacje w piecach przemysłowych i suszarniach — kabel zasilający i sterowniczy do pieców do utwardzania lakieru, pieców do malowania proszkowego, pieców ceramicznych i pieców do obróbki cieplnej, gdzie kabel wchodzi do strefy gorącej przez uszczelniony przepust i pracuje w temperaturze wewnętrznej pieca (150–250°C)Aparatura kontrolno-pomiarowa w kotłach i instalacjach parowych — kabel wysokotemperaturowy do czujników poziomu w walczaku kotła, termopar przegrzewaczy i detektorów płomienia palników, gdzie kabel jest prowadzony blisko płaszcza kotła przy temperaturze otoczenia 100–200°C i może być narażony na wycieki pary przegrzanejEnergetyka — przewody czujników RTD (rezystancyjnych czujników temperatury) generatorów, kable przedłużające termopar na obudowach turbin oraz przewody czujników temperatury spalin w instalacjach turbin gazowych i agregatów prądotwórczych Diesla, gdzie temperatura otoczenia może przekraczać 150°CPrzetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy — kabel do grzałek cylindrów wytłaczarek, sterowania gorącymi kanałami wtryskarek oraz instalacji elektrycznych pras do wulkanizacji gumy, gdzie kabel pracuje w odległości centymetrów od opasek grzejnych o temperaturze 200–300°CUrządzenia gastronomiczne i piekarnicze — giętki kabel wysokotemperaturowy do pieców do pizzy, opiekaczy taśmowych, frytownic przemysłowych i pieców trzonowych piekarniczych, gdzie kabel jest prowadzony wewnątrz obudowy urządzenia przy temperaturze otoczenia do 200°C

Specyfikacje Techniczne

Norma IEC 60245 (kable w izolacji gumowej — mające zastosowanie metody badań dla kabli w izolacji silikonowej); VDE 0250-502 (kable w izolacji z kauczuku silikonowego, Niemcy); UL 3074/3122 (silikonowy AWM, Ameryka Północna — patrz produkt High Temperature Wire); GB/T 5013.3 (odpowiednik IEC 60245 dla kabli w izolacji silikonowej, Chiny)
Napięcie znamionowe — wielożyłowe 300/500 V (standard dla sterowania i aparatury); 450/750 V (dla obwodów zasilających); zachowanie klasy napięcia w znamionowej ciągłej temperaturze żyły — wytrzymałość dielektryczna izolacji silikonowej nie ulega znacznemu pogorszeniu w temperaturach do punktu rozkładu
Napięcie znamionowe — jednożyłowe 300/500 V, 450/750 V lub 0,6/1 kV w zależności od konstrukcji kabla i grubości izolacji
Materiał żyły — do 180°C (ciągła) Miedź goła; linka giętka IEC 60228 klasa 5; miedź goła jest dopuszczalna do 180°C, ponieważ szybkość utleniania miedzi jest umiarkowana, a warstwa tlenku (Cu₂O) jest cienka i nie wpływa znacząco na rezystancję żyły ani rezystancję styku zacisków w okresie eksploatacji kabla
Materiał żyły — powyżej 180°C (ciągła) Miedź niklowana; warstwa niklowa (typowo 2–5 μm grubości) zapobiega utlenianiu miedzi w temperaturach do 250°C; w 250°C goła miedź tworzy grubą, wysokooporową warstwę tlenku (CuO, czarną) w ciągu dni do tygodni, co zwiększa rezystancję żyły i tworzy wysokooporowe połączenia zaciskowe prowadzące do lokalnego przegrzewania
Materiał żyły — specjalny wysokotemperaturowy Żyła z czystego niklu (do zastosowań >450°C, gdzie miedź uległaby stopieniu — miedź topi się w 1 083°C, ale nikiel topi się w 1 455°C, zapewniając dodatkowy margines temperaturowy dla samej żyły); miedź srebrzona (dla 200–250°C, gdzie wymagana jest lepsza lutowność niż w przypadku miedzi niklowanej przy zarabianiu końcówek)
Przekroje żył 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 mm²
Liczba żył Jednożyłowy; 2-żyłowy; 3-żyłowy; 4-żyłowy; 5-żyłowy; 7-żyłowy; 12-żyłowy; niestandardowe liczby żył dla producentów urządzeń
Izolacja żył — kauczuk silikonowy (180°C) Kauczuk metylowo-winylowo-silikonowy (VMQ) sieciowany nadtlenkowo lub metylowo-fenylowo-winylowo-silikonowy (PVMQ dla lepszej odporności na niskie temperatury i promieniowanie); znamionowa ciągła temperatura żyły 180°C; twardość Shore A 60–80; grubość izolacji według klasy napięcia kabla zgodnie z IEC 60245
Izolacja żył — kauczuk silikonowy (200°C) Mieszanka silikonowa wysokotemperaturowa ze wzmocnionym stabilizatorem termicznym; znamionowa temperatura ciągła 200°C; do zastosowań, gdzie 180°C stanowi niewystarczający margines dla zmierzonej temperatury żyły w strefie gorącej
Izolacja żył — włókno szklane + lakier silikonowy (250°C) Przędza z włókna szklanego owinięta wokół żyły, impregnowana wysokotemperaturowym lakierem silikonowym; włókno szklane zapewnia strukturę mechaniczną, a lakier silikonowy zapewnia izolację elektryczną i odporność na wilgoć; znamionowa temperatura ciągła 250°C; konstrukcja jest grubsza i mniej giętka niż lita wytłoczyna silikonowa, ale zapewnia najwyższą ciągłą klasę temperaturową w rodzinie kabli silikonowych
Izolacja żył — PTFE (200°C) Izolacja z politetrafluoroetylenu (PTFE) wytłaczana lub taśmowa; znamionowa temperatura ciągła 200°C (260°C krótkotrwale); PTFE ma wyższą wytrzymałość dielektryczną (18–20 kV/mm) i niższy współczynnik strat dielektrycznych (tan δ <0,0002) niż silikon; stosowany gdy wymagana jest cieńsza ścianka izolacji lub gdy kabel jest narażony na chemikalia atakujące silikon (rozpuszczalniki aromatyczne i chlorowane)
Identyfikacja żył — izolacja silikonowa Izolacja w pełnym kolorze zgodnie z HD 308 S2; lub numerowana tuszem wysokotemperaturowym lub znacznikami taśmowymi wysokotemperaturowymi; standardowe koszulki oznacznikowe PVC nie mogą być stosowane — stopiłyby się w temperaturze pracy kabla; wszystkie oznaczenia muszą mieć klasę wysokotemperaturową
Skręcenie żył (wielożyłowe) Żyły skręcane koncentrycznie z kontrolowanym skokiem skrętu; elementy wypełniające z włókna szklanego w przestrzeniach międzyżyłowych utrzymują okrągłość; zespół żył owinięty wysokotemperaturową taśmą poliestrową lub poliimidową (Kapton)
Powłoka wewnętrzna Wytłoczyna z kauczuku silikonowego na zespole żył; zapewnia dodatkową izolację elektryczną i ochronę mechaniczną; opcjonalna dla kabli wielożyłowych
Oplot ogólny — włókno szklane Oplot z przędzy szklanej na zespole żył lub powłoce wewnętrznej; oplot zapewnia ochronę przed ścieraniem miękkiej powierzchni silikonowej, zapobiega przywieraniu kabla do gorących powierzchni metalowych i stanowi dodatkową barierę termiczną; biały kolor oplotu z włókna szklanego odbija również ciepło promieniowania, obniżając temperaturę powierzchni kabla w porównaniu z ciemną powierzchnią silikonową
Oplot ogólny — drut ze stali nierdzewnej (opcjonalnie) Oplot z drutu ze stali nierdzewnej do ochrony mechanicznej w trudnych środowiskach przemysłowych — strefy zasypu pieców, strefy rozprysków ciekłego metalu, miejsca kontaktu kabla z ostrymi krawędziami metalowymi; oplot stalowy zapewnia również dodatkowe ekranowanie EMI
Maksymalna rezystancja żyły DC w 20°C Zgodnie z IEC 60228 klasa 5; 39,0 Ω/km (0,5 mm²) do 0,169 Ω/km (120 mm²) dla miedzi
Rezystancja izolacji w 20°C — silikon ≥200 MΩ·km (żyła-żyła przy 500 V DC, 1 min)
Rezystancja izolacji w 200°C — silikon ≥0,1 MΩ·km (minimum w temperaturze znamionowej); rezystancja izolacji silikonu maleje wraz ze wzrostem temperatury — IR w 200°C jest o około 3–4 rzędy wielkości niższa niż w 20°C; jest to normalne i uwzględnione w konstrukcji kabla; niższa IR może mieć znaczenie dla niskoprądowych obwodów pomiarowych (<1 mA), gdzie prąd upływu przez izolację w podwyższonej temperaturze mógłby wpływać na dokładność pomiaru
Napięcie probiercze (AC) — 300/500 V 2 000 V AC / 5 min zgodnie z IEC 60245
Napięcie probiercze (AC) — 450/750 V 2 500 V AC / 5 min
Temperatura — silikon (ciągła, klasa 180°C) Temperatura żyły 180°C; izolacja silikonowa zachowuje swoje właściwości mechaniczne i elektryczne w tej temperaturze przez 10 000+ godzin skumulowanego narażenia — projektowany okres eksploatacji kabla w temperaturze znamionowej zgodnie z klasyfikacją wytrzymałości cieplnej według IEC 60216
Temperatura — silikon (ciągła, klasa 200°C) Temperatura żyły 200°C; wyższa klasa temperaturowa wykorzystuje wzmocnioną mieszankę silikonową z dodatkowym stabilizatorem termicznym; trwałość w 200°C jest krótsza niż w 180°C — typowo 5 000–10 000 godzin skumulowanych
Temperatura — włókno szklane / lakier silikonowy (250°C) Temperatura żyły 250°C; do zastosowań, gdzie temperatura okresowo osiąga 250°C — włókno szklane zapewnia stabilność mechaniczną w tych temperaturach, a lakier silikonowy powoli degraduje się w czasie, skracając okres eksploatacji kabla do typowo 2 000–5 000 godzin skumulowanych w 250°C
Temperatura — krótkotrwałe przekroczenie (silikon) 250°C przez ograniczone okresy (godziny, nie dni); silikon nie topi się, ale rozkład znacznie przyspiesza powyżej 250°C, zmniejszając grubość izolacji i wytrzymałość dielektryczną
Temperatura — elastyczność niskotemperaturowa (silikon) -60°C; silikon zachowuje elastyczność w temperaturach kriogenicznych, podczas gdy PVC jest kruchy jak szkło w -5°C, a XLPE w -20°C; ma to znaczenie dla zewnętrznych urządzeń wysokotemperaturowych, które mogą mieć -30°C w zimowy poranek i 200°C po uruchomieniu
Minimalny promień gięcia — izolacja silikonowa 5× średnica zewnętrzna kabla (układanie stałe); 8× średnica zewnętrzna kabla (sporadyczne zginanie podczas instalacji); miękka izolacja silikonowa toleruje mniejsze promienie gięcia niż kable XLPE lub PVC, ale zespół żył (szczególnie wypełniacz z włókna szklanego i oplot) ogranicza promień gięcia
Opóźnienie rozprzestrzeniania płomienia — silikon IEC 60332-1-2; silikon jest z natury trudnopalny — zapala się z trudnością, pali się niskim płomieniem przy obecności źródła zapłonu i sam gaśnie po jego usunięciu, tworząc nieprzewodzącą pozostałość popiołu krzemionkowego (SiO₂)
Bezhalogenowy — silikon IEC 60754-1; silikon jest bezhalogenowy (brak chloru, bromu lub fluoru w polimerze silikonowym); produkty spalania to krzemionka (SiO₂), dwutlenek węgla i para wodna
Odporność na wyładowania niezupełne — silikon Doskonała; nieorganiczny szkielet silikonu jest odporny na ozon i promieniowanie UV wytwarzane przez wyładowania niezupełne na powierzchni żyły; jest to ważna cecha dla kabli wysokotemperaturowych pracujących przy napięciach, gdzie mogą tworzyć się wyładowania niezupełne na defektach powierzchni żyły — izolacja silikonowa eroduje powoli, a produkt erozji (krzemionka) jest nieprzewodzący, w przeciwieństwie do przewodzącej pozostałości węglowej z erozji wyładowaniami niezupełnymi polimerów organicznych
Obciążalność prądowa — współczynnik korekcyjny w podwyższonej temperaturze Obciążalność prądowa kabla musi być skorygowana dla podwyższonej temperatury otoczenia. Dla kabla o klasie 180°C w otoczeniu 150°C, dopuszczalny przyrost temperatury żyły od nagrzewania I²R wynosi tylko 30°C (180−150), w porównaniu do 140°C w otoczeniu 40°C (180−40). Współczynnik korekcyjny = √[(180−T_otoczenia) / (180−40)] dla kabla klasy 180°C. Przy 150°C otoczenia, współczynnik korekcyjny = √(30/140) = 0,46 — obciążalność prądowa kabla w otoczeniu 150°C wynosi 46% jego obciążalności w otoczeniu 40°C
Certyfikaty CE; RoHS; UL uznany na życzenie; VDE na życzenie; produkcja ISO 9001

Szczegółowy Opis

Czym jest kabel wysokotemperaturowy?

Kabel wysokotemperaturowy to giętki przewód jednożyłowy lub wielożyłowy z izolacją z kauczuku silikonowego, PTFE lub włókna szklanego/silikonu, który zachowuje swoje właściwości elektryczne i mechaniczne przy ciągłej temperaturze żyły od 180°C do 250°C — w temperaturach, w których standardowe kable PVC (70°C), XLPE (90°C), a nawet EPR (90°C) uległyby katastrofalnemu uszkodzeniu (PVC topi się w 70–160°C, XLPE i EPR ulegają zwęgleniu i tracą wytrzymałość dielektryczną powyżej 200°C).

Kabel wysokotemperaturowy jest przeznaczony do stref wokół przemysłowych źródeł ciepła — przewód łączący zasilanie z elementem grzejnym pieca, przewód od termopary do regulatora temperatury, przewód wchodzący do strefy gorącej pieca przez barierę termiczną. W tych strefach temperatura otaczającego powietrza i obciążenie ciepłem promieniowania łącznie podnoszą temperaturę powierzchni kabla daleko powyżej klasy wytrzymałości standardowych materiałów kablowych. Kabel musi przetrwać to środowisko termiczne bez twardnienia, pękania, topienia się izolacji lub utraty jej wytrzymałości dielektrycznej — i musi to robić przez oczekiwany okres eksploatacji urządzenia (tysiące godzin w podwyższonej temperaturze).

Dobór materiału izolacji — temperatura a trwałość eksploatacyjna

Materiał izolacjiMaks. temp. ciągłaTemp. krótkotrwałaElastycznośćOdporność chemicznaTypowe zastosowanieSzacowana trwałość w temp. maks.
Kauczuk silikonowy (standard)180°C200°C (godziny)Doskonała — najbardziej elastyczna izolacja HTDobra — atakowana przez rozpuszczalniki aromatyczne/chlorowane; doskonała odporność na wodę i ozonOgólne przemysłowe wysokotemperaturowe do 180°C10 000–20 000 h
Kauczuk silikonowy (wysokotemperaturowy)200°C250°C (godziny)DoskonałaJak wyżejHuta stali, odlewnia — praca ciągła5 000–10 000 h
Włókno szklane / lakier silikonowy250°C300°C (godziny)Umiarkowana — mniej elastyczna niż lity silikonDobra — lakier silikonowy ma podobną odporność chemiczną do litego silikonuAparatura piecowa i suszarnicza przy ścianie gorącej2 000–5 000 h
PTFE (Teflon)200°C260°C (godziny)Umiarkowana — sztywniejsza niż silikonDoskonała — odporna na prawie wszystkie chemikalia z wyjątkiem stopionych metali alkalicznych i gazowego fluoruAparatura wysokotemperaturowa w zakładach chemicznych10 000–20 000 h
Kompozyt PTFE / poliimid (Kapton)220°C280°CSłaba — sztywna, półsztywnaDoskonałaInstalacje elektryczne w komorach silników lotniczych10 000+ h
Żyła z czystego niklu + MgO (kabel MI)450°C+1 000°C+Brak — sztywnyDoskonała (płaszcz metalowy)Wnętrze pieca, reaktor jądrowy>50 000 h

Podane wartości „trwałości w temperaturze maksymalnej" są przybliżone i zależą od konkretnego składu mieszanki, obecności lub braku naprężeń mechanicznych (wibracje, zginanie) oraz atmosfery (utleniająca lub obojętna). Dla kabla pracującego w sposób ciągły w maksymalnej temperaturze znamionowej, trwałość jest określana przez badanie wytrzymałości cieplnej według IEC 60216 — kabel jest starzony w kilku podwyższonych temperaturach, a czas do osiągnięcia 50% wydłużenia przy zerwaniu jest ekstrapolowany do znamionowej temperatury pracy przy użyciu modelu Arrheniusa.

Dlaczego warto wybrać kable wysokotemperaturowe Yichi

  • Izolacja z kauczuku silikonowego w standardzie — właściwy materiał dla giętkiego kabla wysokotemperaturowego: Silikon jest dominującą izolacją dla przemysłowych kabli wysokotemperaturowych, ponieważ łączy stabilność termiczną (180–250°C), elastyczność we wszystkich temperaturach, odporność na wyładowania niezupełne i bezhalogenową charakterystykę ogniową. Yichi produkuje kable w izolacji silikonowej w trzech klasach temperaturowych (180°C, 200°C, 250°C), aby dopasować je do środowiska termicznego aplikacji
  • Żyła miedziana niklowana do zastosowań >180°C: Niklowanie zapobiega utlenianiu miedzi w temperaturach, w których goła miedź tworzy grubą, wysokooporową warstwę tlenku w ciągu dni do tygodni. Warstwa niklowa jest ciągła, jednolita i weryfikowana badaniem prądów wirowych lub kontrolą wizualną na każdej partii produkcyjnej
  • Oplot zewnętrzny z włókna szklanego — ochrona mechaniczna i termiczna: Oplot z włókna szklanego chroni miękką powierzchnię silikonową przed ścieraniem, zapobiega przywieraniu do gorących powierzchni i odbija ciepło promieniowania (biały oplot), obniżając temperaturę powierzchni kabla. Oplot jest impregnowany lakierem silikonowym dla trwałości i może być dostarczany w wykończeniu naturalnym (białym) lub w kolorach niestandardowych
  • Pełny zakres przekrojów 0,5–120 mm² w wersji jednożyłowej i wielożyłowej: Od cienkich przewodów aparatury kontrolno-pomiarowej i czujników do ciężkich kabli zasilających — wszystkie z tym samym systemem izolacji silikonowej i tą samą klasą temperaturową. Jeden producent dla kompletnej specyfikacji kabli wysokotemperaturowych w urządzeniu lub instalacji
  • Wsparcie w obliczaniu współczynników korekcyjnych: Obciążalność prądowa kabla wysokotemperaturowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia instalacji nie jest publikowaną obciążalnością dla otoczenia 40°C. Proszę podać rzeczywistą temperaturę otoczenia pracy, a my obliczymy skorygowaną obciążalność zgodnie z IEC 60287/60364 — zapewniając prawidłowy dobór przekroju kabla zarówno dla pracy ciągłej, jak i warunków zakłóceniowych w środowisku strefy gorącej

Zapytanie o Produkt

Produkt: Kabel wysokotemperaturowy (do 250°C) — wielożyłowy i jednożyłowy przewód giętki w izolacji z kauczuku silikonowego / PTFE / oplotu z włókna szklanego do pracy ciągłej w temperaturze 180°C–250°C w hutach stali, odlewniach, hutach szkła, kotłowniach, piecach przemysłowych i instalacjach elektrycznych urządzeń piecowych

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.