
Bergbauausrüstung bleibt während des Betriebs nicht in einer festen Position. Kohleschneidemaschinen, Förderbänder und andere Untertagemaschinen können das angeschlossene Kabel ziehen, biegen, neu positionieren oder wiederholt bewegen. Dieses Arbeitsmuster erfordert eine Kabelkonstruktion, die Bewegungen aufnehmen kann, und nicht eine herkömmliche feste Installationskonstruktion.
Die flexiblen Schleppkabel für Kohlebergwerke von Qiancheng wurden für diese Art von unterirdischen Stromanschlüssen entwickelt. Es verwendet verzinntes, geglühtes hochreines Kupfer mit einer mehrsträngigen Feindrahtstruktur, einer speziellen Gummiisolierung und einem verstärkten Gummimantel. Die verfügbaren Spezifikationen decken 4 mm² bis 120 mm² ab, sodass die Leitergröße entsprechend der Gerätebelastung und den tatsächlichen Installationsbedingungen ausgewählt werden kann.
Ein festes Stromkabel wird hauptsächlich installiert und an Ort und Stelle belassen, während ein Schleppkabel mit beweglichen Maschinen zusammenarbeitet. Durch wiederholtes Biegen und Bewegen steigen die mechanischen Anforderungen an Leiter, Isolierung und Mantel. Aus diesem Grund basiert der Leiteraufbau auf zahlreichen feinen Kupferdrähten und nicht auf einem einzigen massiven Leiter.
Die aufgeführten Spezifikationen umfassen mindestens 42 bis 960 Leiterdrähte. Mit zunehmendem Leiterquerschnitt werden die Anzahl der Feindrähte und der Leiterdurchmesser entsprechend angepasst. Diese Struktur ermöglicht die Handhabung und Führung des Kabels in Anwendungen, in denen Bewegung zum normalen Gerätebetrieb gehört.
| Leitergröße | Minimale Drähte | Leiterdurchmesser | Gummiisolierung | Isolationsdurchmesser | Max. Widerstand bei 20℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm² | 42 | 2,60 ± 0,02 mm | 1,4 mm | 5,4 mm | 4,61 Ω/km |
| 6 mm² | 42 | 3,20 ± 0,03 mm | 1,4 mm | 6 mm | 3,08 Ω/km |
| 10 mm² | 78 | 4,10 ± 0,05 mm | 1,6 mm | 7,3 mm | 1,83 Ω/km |
| 16 mm² | 126 | 5,20 ± 0,05 mm | 1,6 mm | 8,4 mm | 1,15 Ω/km |
| 25 mm² | 196 | 6,50 ± 0,08 mm | 1,8 mm | 10,1 mm | 0,727 Ω/km |
| 35 mm² | 276 | 7,60 ± 0,08 mm | 1,8 mm | 11,2 mm | 0,524 Ω/km |
| 50 mm² | 396 | 9,00 ± 0,10 mm | 2 mm | 13 mm | 0,387 Ω/km |
| 70 mm² | 560 | 10,70 ± 0,10 mm | 2 mm | 14,7 mm | 0,268 Ω/km |
| 95 mm² | 756 | 12,40 ± 0,12 mm | 2,2 mm | 16,8 mm | 0,193 Ω/km |
| 120 mm² | 960 | 14,00 ± 0,12 mm | 2,4 mm | 18,8 mm |
Die oben genannten Leiterwiderstandswerte sind die Maximalwerte bei 20 °C für die entsprechenden Kupferleitergrößen. Bei der Auswahl des Leiterquerschnitts sollten die Widerstandsanforderung zusammen mit der Kabellänge, der Gerätebelastung und den Installationsbedingungen berücksichtigt werden.
Der Kabelaufbau kann durch drei Funktionsschichten verstanden werden: Der Kupferleiter trägt die elektrische Last, die Gummiisolierung trennt den Leiter elektrisch und der äußere Gummimantel schützt das fertige Kabel vor der umgebenden Arbeitsumgebung.
| Kabelteil | Material / Konstruktion | Rolle im Kabel |
|---|---|---|
| Leiter | Verzinntes, geglühtes, hochreines Kupfer | Flexibler stromführender Pfad |
| Leiterstruktur | Mehrdrähtige, feindrähtige, flexible Litze | Ermöglicht Beugung und Bewegung |
| Isolierung | Spezielle Gummimischung | Elektrische Trennung zwischen Leiter und umgebenden Schichten |
| Mantel | Robuster Gummimantel für den Bergbau | Schutz vor mechanischer und umweltbedingter Einwirkung |
Die Isolationsdicke wird entsprechend der individuellen Spezifikation ausgelegt, während die Manteldicke für die Verschleißfestigkeit im Untergrund verstärkt wird. Der fertige Kabeldurchmesser hängt von der gewählten Aderkonfiguration ab. Für die Installation und Wartung ist eine standardmäßige Farbkennzeichnung des Kerns verfügbar.
Die elektrischen Spezifikationen werden durch die Ausrüstung und das Bergbausystem bestimmt und nicht allein durch den Kabelnamen. Die Nennspannung kann entsprechend den Arbeitsanforderungen des Kohlebergwerks angepasst werden, während die anwendbare Strombelastbarkeit an die Leiterquerschnittsfläche angepasst wird.
| Nennspannung | Angepasst an die Arbeitsanforderungen im Kohlebergwerk |
| Nennstrom / Strombelastbarkeit | Abgestimmt auf den entsprechenden Leiterquerschnitt |
| Leiterwiderstand | Streng begrenzter Maximalwert bei 20℃ (Kupfer), geprüft pro Charge |
| Isolationswiderstand | Hoher Isolationswiderstand durch spezielle Gummiisolierung |
| Spannungsfestigkeit | Jedes Kabel wird vor der Auslieferung einem vollständigen Spannungsfestigkeitstest unterzogen |
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz |
Bei einer mobilen Erdanwendung ist die elektrische Leistung nur ein Teil der Kabelauswahl. Auch Leiter, Isolierung und Mantel müssen berücksichtigt werden, je nachdem, wie sich das Gerät bewegt und wie das Kabel während des Betriebs freiliegt.
Der Gummimantel ist auf Reiß- und Abriebfestigkeit ausgelegt und bietet unter den jeweiligen Betriebsbedingungen Schutz vor Öl, Wasser und korrosiven Bergbaumedien. Wenn das Projekt eine flammhemmende oder feuerbeständige Leistung erfordert, sollte die erforderliche Version vor der Produktion zusammen mit den entsprechenden Prüf- und Zertifizierungsanforderungen bestätigt werden.
Das Produkt ist für mobile Untertage-Bergbaugeräte gedacht, die einen flexiblen Stromanschluss benötigen. Zu den typischen Geräten gehören Kohleschermaschinen, Förderbänder und andere bewegliche Bergbaumaschinen.
Die tatsächliche Kabelspezifikation sollte auf der Bewegung der angeschlossenen Geräte basieren. Ein Kabel, das für eine relativ kurze bewegliche Verbindung geeignet ist, eignet sich möglicherweise nicht für eine längere Strecke mit größerer Biege-, Zug- oder Abriebbelastung. Gerätebewegung, Verlegungsmethode, Betriebslast und Umweltbelastung sollten daher überprüft werden, bevor die Leitergröße und die Kabelkonstruktion bestätigt werden.
Qiancheng kontrolliert den Herstellungsprozess vom Ziehen des Rohkupfermaterials über die Feindrahtverseilung, die Extrusion der Gummiisolierung und das Ummantelungsformen bis hin zur Prüfung des fertigen Kabels. Mit dieser Abfolge können die Leiterstruktur und die Endabmessungen in verschiedenen Produktionsphasen überprüft werden, anstatt sich nur auf die abschließende Sichtprüfung zu verlassen.
Der Leiterwiderstand und die Abmessungen des fertigen Kabels werden gemäß der geltenden Spezifikation geprüft, und jedes Kabel wird vor der Auslieferung der erforderlichen Spannungsfestigkeitsprüfung unterzogen.Qianchengkann Prüfzertifikate und technische Parameterberichte für die gelieferte Spezifikation bereitstellen.
Als Referenz für die Herstellung stehen Fotos von Rohkupfermaterial und Drahtziehprozessen zur Verfügung. Produktdemonstrationsvideos können auch über den YouTube-Kanal des Unternehmens bereitgestellt werden. Diese Materialien ergänzen die Tabelle der technischen Parameter und die Werksinspektionsaufzeichnungen bei der Überprüfung des Produkts.
Bei einem Bergbauausrüstungsprojekt sind die folgenden Informationen bei der Bestätigung des Kabels hilfreich:
| Projektinformationen | Warum es wichtig ist |
|---|---|
| Typ der Bergbauausrüstung | Bestimmt die Bewegungs- und Stromanschlussbedingungen |
| Erforderliche Spannung | Wird zur Bestimmung der geeigneten Kabelkonstruktion verwendet |
| Ausrüstungsbelastung | Hilft bei der Ermittlung des erforderlichen Leiterquerschnitts |
| Kabellänge | Relevant für Widerstand, Spannungsabfall und Installationsanordnung |
| Bewegungsmuster | Hilft bei der Bewertung der Biege-, Zieh- und Neupositionierungsanforderungen |
| Anzahl der Kerne | Bestimmt die fertige Kabelkonfiguration |
| Minenumgebung | Relevant für Mantel-, Flammschutz- und andere Schutzanforderungen |
| Erforderliche Dokumentation | Ermittelt gültige Prüfberichte und Zertifikate |
Durch die Angabe des Gerätemodells oder der Anwendung, der erforderlichen Spannung, Last, Kabellänge und Arbeitsbedingungen kann Qiancheng die Spezifikation vor der Produktion überprüfen. Wenn eine feste unterirdische Stromübertragung anstelle einer beweglichen Geräteverbindung erforderlich ist, sehen Sie sich das XLPE-isolierte Bergbau-Stromkabel an. Für Gerätesteuerungs- und Signalschaltkreise ist dieSteuerkabelSortiment ist ebenfalls verfügbar.