Högtemperaturkabel (upp till 250 °C) — flexibel flerledar- och enledarkabel med silikongummi-, PTFE- eller glasfiberfläteisolering för kontinuerlig drift vid 180 °C till 250 °C i stålverk, gjuterier, glasbruk, pannrum, industriugnar och ugnsutrustning
Brandbeständiga, Högtemperatur- och LSZH-kablar /Högtemperatur (upp till 250 °C)

Högtemperaturkabel (upp till 250 °C) — flexibel flerledar- och enledarkabel med silikongummi-, PTFE- eller glasfiberfläteisolering för kontinuerlig drift vid 180 °C till 250 °C i stålverk, gjuterier, glasbruk, pannrum, industriugnar och ugnsutrustning

Högtemperaturkabel upp till 250 °C med silikongummi-, PTFE- eller glasfiberfläteisolering. Kontinuerlig märktemperatur 180 °C, 200 °C och 250 °C. Flexibel ledare i koppar eller förnicklad koppar, klass 5, 0,5–120 mm². För stålverk, gjuterier, glasbruk, ugnar, pannor och ugnsledningar. CE, RoHS.

Viktigaste Funktionerna

Kontinuerlig ledartemperatur från 180 °C till 250 °C — tre temperaturklasser som täcker det industriella högtemperaturspektrat: silikongummi (180 °C kontinuerligt, 200 °C kortvarigt), PTFE (200 °C kontinuerligt, 260 °C kortvarigt) och glasfiber/silikongummifläta över silikon (250 °C kontinuerligt)
Silikongummisolerade ledare — standardisolering för högtemperaturkablar eftersom silikon är en oorganisk polymer (Si-O-ryggrad) med termisk stabilitet upp till 250 °C+ vid kortvarig exponering. Silikonets flexibilitet vid alla temperaturer, koronabeständighet och icke-smältande egenskap (silikon smälter inte — det bryts ner till icke-ledande kiseldioxid vid över 300 °C) gör det till det föredragna materialet för industriell flexibel högtemperaturkabel
Förnicklad koppar eller bar koppar som ledare — förnicklad koppar för kontinuerlig drift över 180 °C eftersom bar koppar oxiderar snabbt vid dessa temperaturer, vilket ökar ledarmotståndet och orsakar lokal uppvärmning vid anslutningar. Nickelskiktet skyddar kopparn från oxidation upp till 250 °C. Bar koppar för tillämpningar upp till 150–180 °C där oxidationshastigheten är hanterbar
Glasfiber- eller K-fiberfläta utanpå silikonisoleringen — flätan ger mekaniskt skydd för den mjuka silikonisoleringen, förhindrar att silikonet klibbar fast på heta ytor och ger extra termisk isolering för ledarna. Glasfiberfläta impregnerad med högtemperaturlack eller silikonharts för nötningsbeständighet
Flerledarkonfigurationer (2–12 ledare) och enledare — kraft- och styrkablar för högtemperaturutrustning där flera kretsar måste dras genom en gemensam het zon. Kablarna ansluter motorer, magnetventiler, sensorer och värmare som arbetar i eller nära värmekällan
Halogenfri och låg rökutveckling — silikongummi är i sig halogenfritt. Vid brand vid sin nedbrytningstemperatur (över 300 °C) bildar silikon kiseldioxidaska (SiO₂, icke-toxiskt, icke-ledande) och minimal rök. Kabeln bidrar inte med HCl eller andra korrosiva gaser till högtemperaturmiljön
Flexibel vid förhöjda temperaturer — till skillnad från PVC (som mjuknar och smälter vid 70–160 °C) och XLPE (som smälter vid cirka 105 °C före tvärbindning och därefter förkolnar) förblir silikongummi flexibelt och elektriskt isolerande vid sin märktemperatur. Kabeln kan flyttas medan den är het utan isoleringsskador
Tvärsnittsområde 0,5–120 mm² — från 0,5 mm² termoelementförlängning och sensorledningar till 120 mm² högtemperaturkraftkabel för ugnsvärmeelement och effektmatning till skänkförvärmare

Tillämpningar

Ledningsdragning i stålverk och gjuterier — högtemperaturkabel för skänkförvärmare, mellankärlsvärmare, sensorer i gjutmaskiner och ugnsmatningsutrustning där kabeln utsätts för strålningsvärme från smält metall (1 400–1 600 °C) och yttemperaturen når 200–250 °C enbart genom strålningGlasbruk och ugnsinstallationer — kabel för instrumentering i glassmältugnar, styrning av förhärdsbrännare och motorer till glödgningslernor där omgivningslufttemperaturen längs kabelvägen är 80–150 °C och strålningsvärme från ugnens eldfasta material ger extra termisk belastningIndustriugnar och vällugnar — kraft- och styrkabel för målerihärdningsugnar, pulverlackugnsugnar, keramikugnar och värmebehandlingsugnar där kabeln går in i den heta zonen genom en tätad genomföring och arbetar vid ugnens innertemperatur (150–250 °C)Pann- och ånganläggningsinstrumentering — högtemperaturkabel för nivågivare i pannkärl, termoelement i överhettare och brännarlågedetektorer där kabeln dras nära pannkåpan vid 100–200 °C omgivningstemperatur och kan utsättas för överhettad ångläckageKraftgenerering — ledningar för generator-RTD (resistance temperature detector), termoelementförlängningskabel till turbinhus och avgastemperatursensorer i gasturbin- och dieselgeneratorinstallationer där omgivningstemperaturen kan överstiga 150 °CPlast- och gummibearbetning — kabel för cylinderbandvärmare i extruder, styrning av heta kanaler i formsprutningsmaskiner och vulkningspressinstallationer där kabeln arbetar inom centimeteravstånd från värmeband vid 200–300 °CKommersiella kök och bageriutrustning — flexibel högtemperaturkabel för pizzaugnar, transportbandstoastrar, industriella fritöser och bageriugnar där kabeln dras inne i apparatens hölje vid omgivningstemperaturer upp till 200 °C

Tekniska Specifikationer

Standard IEC 60245 (gummisolerade kablar — tillämpliga provmetoder för silikongummikablar), VDE 0250-502 (silikongummisolerade kablar, Tyskland), UL 3074/3122 (silikongummi AWM, Nordamerika — se produkt Högtemperaturtråd), GB/T 5013.3 (motsvarande IEC 60245 för silikonisolerade kablar, Kina)
Märkspänning — flerledarkabel 300/500 V (standard för styr- och instrumentkablar), 450/750 V (för kraftkretsar). Spänningsklassen bibehålls vid märktemperatur — silikonisoleringens dielektriska hållfasthet försämras inte nämnvärt vid temperaturer upp till nedbrytningspunkten
Märkspänning — enledarkabel 300/500 V, 450/750 V eller 0,6/1 kV beroende på kabelns konstruktion och isoleringstjocklek
Ledarmaterial — upp till 180 °C (kontinuerligt) Bar koppar, IEC 60228 klass 5 flexibelt tvinnad. Bar koppar accepteras upp till 180 °C eftersom oxidationshastigheten är måttlig och oxidskiktet (Cu₂O) är tunt och inte påverkar ledarmotståndet eller kontaktmotståndet i anslutningar nämnvärt under kabelns livslängd
Ledarmaterial — över 180 °C (kontinuerligt) Förnicklad koppar. Nickelskiktet (vanligtvis 2–5 µm tjockt) förhindrar kopparoxidation vid temperaturer upp till 250 °C. Vid 250 °C utvecklar bar koppar tjock, högohmig oxidskala (CuO, svart) inom dagar till veckor, vilket ökar ledarmotståndet och skapar högohmiga anslutningar som leder till lokal överhettning
Ledarmaterial — special för höga temperaturer Ren nickel-ledare (för tillämpningar över 450 °C där koppar skulle smälta — koppar smälter vid 1 083 °C, men nickel smälter vid 1 455 °C, vilket ger extra temperaturmarginal för själva ledaren). Silverbelerad koppar (för 200–250 °C där bättre lödbarhet än förnicklad koppar krävs vid terminering)
Ledartvärsnitt 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm²
Antal ledare Enledare, 2-ledare, 3-ledare, 4-ledare, 5-ledare, 7-ledare, 12-ledare samt anpassade ledarantal för utrustningstillverkare
Ledarisolering — silikongummi (180 °C) Peroxidvulkaniserad metylvinylsilikongummi (VMQ) eller metylfenylvinylsilikon (PVMQ för förbättrad lågtemperatur- och strålningsbeständighet). Kontinuerlig ledartemperatur 180 °C, Shore A 60–80. Isoleringstjocklek enligt kabelns spänningsklass per IEC 60245
Ledarisolering — silikongummi (200 °C) Högtemperatursilikongummi med förstärkt termisk stabilisator. Kontinuerlig märktemperatur 200 °C. För tillämpningar där 180 °C inte ger tillräcklig marginal för den uppmätta ledartemperaturen i den heta zonen
Ledarisolering — glasfiber + silikonlack (250 °C) Glasfibergarn lindat runt ledaren och impregnerat med högtemperatursilikonlack. Glasfibern ger den mekaniska strukturen och silikonlacken den elektriska isoleringen och fukttåligheten. Kontinuerlig märktemperatur 250 °C. Konstruktionen är tjockare och mindre flexibel än massiv silikonextrudering men ger den högsta kontinuerliga temperaturklassen i silikonkabelfamiljen
Ledarisolering — PTFE (200 °C) Polytetrafluoreten (PTFE) extruderad eller tejplindad isolering. Kontinuerlig märktemperatur 200 °C (260 °C kortvarigt). PTFE har högre dielektrisk hållfasthet (18–20 kV/mm) och lägre dielektrisk förlust (tan δ lägre än 0,0002) än silikon. Specificeras där tunnare isoleringsvägg krävs eller där kabeln utsätts för kemikalier som angriper silikon (aromatiska och klorerade lösningsmedel)
Ledaridentifiering — silikonisolerad Massfärgad isolering enligt HD 308 S2 eller numrerad med högtemperaturbläck eller tryckta högtemperaturtejpmärken. Standardfärgkodad PVC-slang kan inte användas — den skulle smälta vid kabelns driftstemperatur. All identifiering måste vara klassad för höga temperaturer
Ledarsammansättning (flerledarkabel) Ledarna tvinnas koncentriskt med kontrollerad slaglängd. Glasfiberfyllnadsmaterial i mellanrummen bibehåller rundheten. Ledarsammansättningen lindas med ett högtemperaturband av polyester eller polyimid (Kapton)
Inner mantel Silikongummiextrudering över ledarsammansättningen. Ger extra elektrisk isolering och mekaniskt skydd. Valfritt för flerledarkablar
Yttre fläta — glasfiber Glasfibergarnsfläta över ledarsammansättningen eller inner manteln. Flätan ger nötningsskydd för den mjuka silikonymtan, förhindrar att kabeln klibbar fast på heta metallytor och ger ett extra termiskt skydd. Glasfiberflätans vita färg reflekterar dessutom strålningsvärme, vilket sänker kabelns yttemperatur jämfört med en mörk silikonymta
Yttre fläta — rostfri ståltråd (valfritt) Rostfri ståltrådsfläta för mekaniskt skydd i krävande industriella miljöer — ugnsmatningszoner, stänkzoner för smält metall och områden där kabeln ligger an mot skarpa metallkanter. Stålflätan ger även extra EMI-avskärmning
Max likströmsledarmotstånd vid 20 °C Enligt IEC 60228 klass 5. 39,0 Ω/km (0,5 mm²) till 0,169 Ω/km (120 mm²) för koppar
Isolationsresistans vid 20 °C — silikon Minst 200 MΩ·km (ledare mot ledare vid 500 V DC, 1 min)
Isolationsresistans vid 200 °C — silikon Minst 0,1 MΩ·km (minimum vid märktemperatur). Silikonets isolationsresistans sjunker med temperaturen — IR vid 200 °C är cirka 3–4 tiopotenser lägre än vid 20 °C. Detta är normalt och beaktas i kabelkonstruktionen. Den lägre IR kan vara betydelsefull för lågströmsinstrumentkretsar (under 1 mA) där läckström genom isoleringen vid förhöjd temperatur kan påverka mätnoggrannheten
Provspänning (AC) — 300/500 V 2 000 V AC i 5 min enligt IEC 60245
Provspänning (AC) — 450/750 V 2 500 V AC i 5 min
Temperatur — silikon (kontinuerlig, 180 °C-klass) 180 °C ledartemperatur. Silikonisoleringen bibehåller sina mekaniska och elektriska egenskaper vid denna temperatur under 10 000+ timmars kumulativ exponering — kabelns konstruktionslivslängd vid märktemperatur enligt klassificeringen för termisk beständighet per IEC 60216
Temperatur — silikon (kontinuerlig, 200 °C-klass) 200 °C ledartemperatur. Den högre temperaturklassen använder en förbättrad silikonblandning med extra termisk stabilisator. Livslängden vid 200 °C är kortare än vid 180 °C — vanligtvis 5 000–10 000 timmar kumulativt
Temperatur — glasfiber / silikonlack (250 °C) 250 °C ledartemperatur. För tillämpningar där temperaturen periodvis når 250 °C — glasfibern ger mekanisk stabilitet vid dessa temperaturer och silikonlacken bryts ner långsamt över tid, vilket sänker kabelns livslängd till vanligtvis 2 000–5 000 timmar kumulativt vid 250 °C
Temperatur — kortvarig avvikelse (silikon) 250 °C under begränsade perioder (timmar, inte dagar). Silikon smälter inte men nedbrytningen accelererar märkbart över 250 °C, vilket minskar isoleringstjockleken och den dielektriska hållfastheten
Temperatur — lågtemperaturflexibilitet (silikon) -60 °C. Silikon behåller sin flexibilitet vid kryogena temperaturer där PVC är glashårt vid -5 °C och XLPE vid -20 °C. Detta är viktigt för utomhusinstallerad högtemperaturutrustning som kan vara vid -30 °C en vintermorgon och 200 °C efter uppstart
Min böjningsradie — silikonisolerad 5 × kabeldiameter (fast förläggning), 8 × kabeldiameter (tillfällig rörelse vid installation). Den mjuka silikonisoleringen tolererar snävare böjar än XLPE- eller PVC-kablar, men ledarsammansättningen (särskilt glasfiberfyllning och fläta) begränsar böjningsradien
Flamsäker — silikon IEC 60332-1-2. Silikon är i sig flamskyddande — det antänds med svårighet, brinner med låg låga när tändkällan är närvarande och slocknar själv när källan avlägsnas, och bildar en icke-ledande kiseldioxidaska (SiO₂)
Halogenfri — silikon IEC 60754-1. Silikon är halogenfritt (inget klor, ingen brom eller fluor i silikonpolymeren). Förbränningsprodukterna är kiseldioxid (SiO₂), koldioxid och vattenånga
Koronabeständighet — silikon Utmärkt. Silikonets oorganiska ryggrad motstår ozon och UV-strålning som produceras av koronaurladdning vid ledarytan. Detta är en viktig egenskap för högtemperaturkablar som arbetar vid spänningar där korona kan bildas vid ytdefekter på ledaren — silikonisoleringen eroderar långsamt och erosionsprodukten (kiseldioxid) är icke-ledande, till skillnad från det ledande kolrester som bildas vid koronaerosion av organiska polymerer
Strömbelastning — reduktion vid förhöjd temperatur Kabelns strömbelastning måste reduceras för den förhöjda omgivningstemperaturen. För en kabel märkt 180 °C i en omgivning på 150 °C är det tillåtna ledartemperaturlyftet från I²R-uppvärmning bara 30 °C (180−150), jämfört med 140 °C i en omgivning på 40 °C (180−40). Reduktionsfaktorn = √[(180−T_omgivning) / (180−40)] för en kabel märkt 180 °C. Vid 150 °C omgivning = √(30/140) = 0,46 — kabelns strömbelastning vid 150 °C omgivning är 46 % av märkvärdet vid 40 °C omgivning
Certifieringar CE, RoHS. UL-erkänd på begäran, VDE på begäran, tillverkad enligt ISO 9001

Detaljerad Beskrivning

Vad är en högtemperaturkabel?

En högtemperaturkabel är en flexibel enledar- eller flerledarkabel med isolering av silikongummi, PTFE eller glasfiber/silikon som bibehåller sina elektriska och mekaniska egenskaper vid kontinuerliga ledartemperaturer från 180 °C till 250 °C — temperaturer där standardkablar av PVC (70 °C), XLPE (90 °C) och till och med EPR (90 °C) har havererat katastrofalt (PVC smälter vid 70–160 °C, XLPE och EPR förkolnar och förlorar dielektrisk hållfasthet över 200 °C).

Högtemperaturkabel specificeras för zonerna runt industriella värmekällor — kabeln som ansluter strömförsörjningen till ugnens värmeelement, kabeln från termoelementet till temperaturregulatorn, kabeln som går in i ugnens heta zon genom en termisk barriär. I dessa zoner höjer omgivningsluftens temperatur och strålningsvärmebelastningen tillsammans kabelns yttemperatur långt över standardkabelmaterials märkvärden. Kabeln måste klara denna termiska miljö utan att isoleringen härdar, spricker, smälter eller förlorar sin dielektriska hållfasthet — och den måste göra det under utrustningens förväntade driftstid (tusentals timmar vid förhöjd temperatur).

Val av isoleringsmaterial — temperatur kontra livslängd

IsoleringsmaterialMax kontinuerlig tempKortvarig tempFlexibilitetKemikaliebeständighetTypisk tillämpningUngefärlig livslängd vid maxtemp
Silikongummi (standard)180 °C200 °C (timmar)Utmärkt — mest flexibel högtemperaturisoleringGod — angrips av aromatiska/klorerade lösningsmedel, utmärkt vatten- och ozonbeständighetAllmän industriell högtemperatur upp till 180 °C10 000–20 000 h
Silikongummi (högtemperatur)200 °C250 °C (timmar)UtmärktSom ovanStålverk och gjuterier, kontinuerlig drift5 000–10 000 h
Glasfiber / silikonlack250 °C300 °C (timmar)Måttlig — mindre flexibel än massiv silikonGod — silikonlack har liknande kemikaliebeständighet som massiv silikonUgns- och vällugnsinstrumentering nära den heta ytan2 000–5 000 h
PTFE (Teflon)200 °C260 °C (timmar)Måttlig — styvare än silikonUtmärkt — beständig mot nästan alla kemikalier utom smälta alkaliska metaller och fluorgasHögtemperaturinstrumentering i kemiska anläggningar10 000–20 000 h
PTFE / polyimid (Kapton) komposit220 °C280 °CSvag — styv, halvrigidUtmärktLedningar i flygplansmotorutrymmen10 000+ h
Ren nickel-ledare + MgO (MI-kabel)450 °C+1 000 °C+Ingen — stelUtmärkt (metallmantel)Ugnskärna, kärnreaktoröver 50 000 h

Värdena för "livslängd vid maxtemperatur" är ungefärliga och beror på den specifika blandningsformuleringen, förekomsten av mekanisk stress (vibration, flexning) och atmosfären (oxiderande eller inert). För en kabel som drivs kontinuerligt vid sin maximala märktemperatur definieras livslängden av provet för termisk beständighet enligt IEC 60216 — kabeln åldras vid flera förhöjda temperaturer och tiden till 50 % brottöjning extrapoleras till märktemperaturen med Arrhenius-modellen.

Varför välja Yichis högtemperaturkablar

  • Silikongummisolering som standard — rätt material för flexibel högtemperaturkabel: Silikon är den dominerande isoleringen för industriell högtemperaturkabel eftersom den kombinerar termisk stabilitet (180–250 °C), flexibilitet vid alla temperaturer, koronabeständighet och halogenfri brandprestanda. Yichi tillverkar silikonisolerade kablar i tre temperaturklasser (180 °C, 200 °C, 250 °C) som matchar applikationens termiska miljö
  • Förnicklad kopparledare för tillämpningar över 180 °C: Nickelskiktet förhindrar kopparoxidation vid temperaturer där bar koppar utvecklar tjock, högohmig oxidskala inom dagar till veckor. Nickelskiktet är kontinuerligt, jämnt och verifieras genom virvelströms- eller okulär inspektion i varje produktionsbatch
  • Glasfiberfläta utanpå — mekaniskt och termiskt skydd: Glasfiberflätan skyddar den mjuka silikonymtan från nötning, förhindrar fastsättning på heta ytor och reflekterar strålningsvärme (vit fläta), vilket sänker kabelns yttemperatur. Flätan impregneras med silikonlack för hållbarhet och kan levereras i naturvit eller kundanpassad färg
  • Fullständigt tvärsnittsområde 0,5–120 mm² i enledar- och flerledarutförande: Från tunna instrument- och sensorledningar till tunga kraftkablar — alla med samma silikonisoleringssystem och samma temperaturklass. En enda tillverkare för hela högtemperaturkabelspecifikationen till utrustningen eller anläggningen
  • Stöd för reduktionsberäkning: Strömbelastningen för en högtemperaturkabel vid installationsplatsens omgivningstemperatur är inte det publicerade märkvärdet vid 40 °C omgivning. Ange den faktiska driftsomgivningstemperaturen så beräknar vi den reducerade belastningen enligt IEC 60287/60364 — så att kabeln dimensioneras korrekt för både kontinuerlig drift och feltillstånd i den heta zonen

Fråga om Produkt

Produkt: Högtemperaturkabel (upp till 250 °C) — flexibel flerledar- och enledarkabel med silikongummi-, PTFE- eller glasfiberfläteisolering för kontinuerlig drift vid 180 °C till 250 °C i stålverk, gjuterier, glasbruk, pannrum, industriugnar och ugnsutrustning

Lägg till tekniska specifikationer (valfritt)

Ju fler detaljer du anger, desto snabbare och mer exakt blir vår offert.

Ingen fil vald

PDF, Office, bild eller CAD-fil — upp till 5 MB

Behöver du Hjälp?

Certifieringar

ISO 9001
Kvalitet
CE
Europeisk
RoHS
Miljö
TÜV
Certifiering

Behöver du en Offert för denna Produkt?

Skicka oss dina krav och få en detaljerad offert inom 24 timmar.