Toepasselijke kabels: Robotkabels, industriële sleepkettingkabels, industriële besturingskabels
Flexibele kabels
Basisconcepten van flexibele kabels (sleepkettingkabels)
Flexibele kabels zijn de goede keuze voor krachtoverdracht en signaaloverdracht in bewegingssystemen die veelvuldig bewegen en buigen vereisen. Ze worden ook wel sleepkabels, mobiele kabels, robotkabels en meer genoemd. Deze kabels zijn ontworpen om elektrische draden te beschermen tegen verstrikking, slijtage, lostrekken, ophangen en wanorde wanneer apparatuureenheden heen en weer bewegen. Ze bewegen niet alleen mee met de sleepketting, maar beschikken ook over een hoge flexibiliteit, waardoor ze bestand zijn tegen beschadigingen. De geleiderstructuur van flexibele kabels is voornamelijk gebaseerd op de structuur van gedraaide koperdraad volgens de normen DIN, VDE 0295 en IEC 228, terwijl de mantel vaak is gemaakt van flexibele en slijtvaste materialen met een lage viscositeit om slijtage tijdens continue heen en weer gaande beweging te verminderen.
Toepassingen van flexibele kabels
Flexibele kabels worden op grote schaal gebruikt in verschillende industriële sectoren, inclusief maar niet beperkt tot industriële elektronische systemen, geautomatiseerde productie, magazijnapparatuur, robotica, brandbeveiligingssystemen, elektrische voertuigen, kranen, numerieke besturingsmachines en metallurgische industrieën.
Classificatie van flexibele kabels
Flexibele kabels worden op basis van hun functies gecategoriseerd, voornamelijk in sensor-/encoderkabels, servomotorkabels, robotkabels, schone kabels en sleepkettingkabels.
Sleepkettingkabels: Deze zijn ontworpen voor gebruik in sleepkettingen, waarbij ze herhaaldelijk met het systeem bewegen en buigen. Ze vereisen een hoge flexibiliteit en weerstand tegen buigen, zoals TRVV-kabels met hoge flexibiliteit, die bekend staan om hun korte leglengte, goede overspraakweerstand en geschiktheid voor hogesnelheidssignaallijnconfiguraties.
Encoderkabels: Om een nauwkeurige signaaloverdracht tijdens de werking van encoders te garanderen, zijn gespecialiseerde kabels nodig. Standaardkabels kunnen last hebben van problemen met afschermingslagen, wat leidt tot het samenvoegen van meeraderige isolatielagen, wat de prestaties kan beïnvloeden.
Stroomkabels: Flexibele sleepkettingkabels zoals TRVV5*2.5 dienen bijvoorbeeld als stroomkabels voor flexibele robotarmen. Ze zijn ontworpen om buigbestendig, oliebestendig en trekbestendig te zijn, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die continue, zeer flexibele bewegingen vereisen, zoals sleepkettingsystemen, robots en mobiele aandrijfsystemen.
Soorten flexibele kabels
Flexibele kabels kunnen grofweg worden onderverdeeld in de volgende typen op basis van hun specificaties:
A. Flexibele besturingskabels
1. Flexibele besturingsketenkabels met PVC-mantel: vlamvertragend CC101, met een buigradius van 8x.
2. PVC-mantel afgeschermde flexibele besturingsketenkabels: vlamvertragend CC111, met een buigradius van 10x.
3. Flexibele besturingsketenkabels met PVC-mantel: vlamvertragend CC120, met een buigradius van 5X.
4. Flexibele besturingsketenkabels met PVC-mantel: vlamvertragend CC121, met een buigradius van 8x.
5. PUR-mantel flexibele besturingsketenkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC127, met een buigradius van 8X.
6. PUR-mantel flexibele controle afgeschermde kettingkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC117, met een buigradius van 10X.
7. Draadgevlochten flexibele bedieningskettingkabels: UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, CC158, met een buigradius van 10X.
8. PETP-mantel flexibele besturingsketenkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC160, met een buigradius van 5X.
9. PETP-mantel flexibele controle afgeschermde kettingkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC133, met een buigradius van 10X.
B. Flexibele voedingskabels
1. Flexibele stroomkettingkabels met PVC-mantel: vlamvertragend CC305, met een buigradius van 8x.
2. PVC-mantel afgeschermde flexibele stroomketenkabels: vlamvertragend CC336, met een buigradius van 10x.
3. PETP-mantel flexibele afgeschermde stroomkettingkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC358, met een buigradius van 10X.
4. PETP-mantel afgeschermde flexibele stroomkettingkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC371, met een buigradius van 8X.
C. Flexibele databuskabels
1. PVC-mantel afgeschermde datakettingkabels: CC41, met een buigradius van 8X.
2. PUR-mantel afgeschermde datakettingkabel: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC43, met een buigradius van 10X.
3. PETP-mantel afgeschermde dataketenkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC46, met een buigradius van 10X.
4. PETP-mantel afgeschermde dataketenkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, bestand tegen lage temperaturen, slijtvast, vlamvertragend CC48, met een buigradius van 12x.
D. Flexibele servokabels
PUR mantel afgeschermde servokettingkabels: oliebestendig, zuur- en alkalibestendig, hydrolysebestendig, UV-bestendig, lage temperatuurbestendig, slijtvast, vlamvertragend CC46, met een buigradius van 10X.
De interne structuurkenmerken van flexibele kabels
Kabels met sleepkettingen zijn zorgvuldig ontworpen met verschillende kritische factoren in gedachten om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid onder zware omstandigheden te garanderen:
1. Trekcentrum
De kern van de kabel is zo ontworpen dat deze een echte centrale lijnvulling heeft, die wordt bepaald door het aantal aders en de ruimte binnen het dwarsdoorsnedeoppervlak van elke geleider. Deze methode beschermt de strandstructuur effectief en voorkomt dat deze naar het midden van de kabel verschuift.
2. Geleiderconfiguratie
De keuze van de flexibele geleider is cruciaal. Over het algemeen geldt: hoe fijner de geleider, hoe flexibeler de kabel. Te fijne geleiders kunnen echter tot verwarring leiden. Uitgebreide experimenten hebben de optimale combinatie van diameter, lengte en longitudinale afscherming voor individuele draden geïdentificeerd, die een goede treksterkte bieden.
3. Isolatie van kerndraden
De isolatiematerialen in de kabel mogen niet aan elkaar kleven en moeten elke afzonderlijke geleider ondersteunen. Alleen onder hoge druk gegoten PVC- of TPE-materialen hebben hun betrouwbaarheid bewezen in toepassingen waarbij miljoenen meters sleepkettingkabels betrokken zijn.
4. Gestrande draad
De strengstructuur moet rond een stabiel trekcentrum met de goede leglengte worden gewikkeld. Vanwege de toepassing van isolatiematerialen moet de strenging worden ontworpen volgens de bewegingstoestand, waarbij een bundelstrengmethode wordt toegepast vanaf 12-aderige draden.
5. Binnen- en buitenmantels
1) Binnenmantel: Gepantserde, geëxtrudeerde binnenmantels vervangen goedkope wolmaterialen en vulstoffen en zorgen ervoor dat de strengstructuur intact blijft.
2) Buitenmantel: Buitenmantels gemaakt van verschillende gemodificeerde materialen bieden verschillende functionaliteiten, zoals UV-bestendigheid, weerstand tegen lage temperaturen, oliebestendigheid en kostenoptimalisatie. Alle buitenmantels beschikken over een hoge slijtvastheid en hechten zich niet aan stoffen.
Prestatiekenmerken van flexibele kabels
1. Hoge flexibiliteit: ontworpen met een speciale flexibele structuur, zoals het gebruik van fijne meeraderige koperdraden voor de kern, dubbelstrengige kerndraden en sommige met een torsiebestendige structuur met een verstevigingskern in het midden, kunnen deze kabels zich stabiel en betrouwbaar aanpassen aan acties zoals heffen, oprollen en inzetten. Ze raken niet gemakkelijk beschadigd bij veelvuldig buigen en zijn breed toepasbaar in verschillende omgevingen waarbij buigen vereist is, zoals houtbewerkingsmachines en logistieke transportapparatuur.
2. Buigweerstand: Bestand tegen talloze buigcycli zonder te breken, met een buiglevensduur van meer dan 5 miljoen cycli, en voldoet aan de eisen van omgevingen met hoge snelheid heen en weer gaande beweging of situaties met frequent buigen.
3. Slijtvastheid: de mantel, vaak gemaakt van slijtvaste materialen, vermindert slijtage tijdens continue heen en weer gaande bewegingen, waardoor de levensduur van de kabel wordt verlengd.
4. Weerbestendigheid: Deze kabels zijn geschikt voor verschillende klimatologische omstandigheden en kunnen normaal werken bij hoge of lage temperaturen, maar ook in vochtige omgevingen.
5. Scheurweerstand: scheurt niet gemakkelijk onder externe krachten, waardoor de integriteit en goede werking van de kabel wordt gegarandeerd.
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van flexibele kabels
Legvereisten:
1. Bij het installeren van flexibele kabels is het van cruciaal belang dat u ze niet verdraait. In plaats van de kabel van het ene uiteinde van de kabeltrommel of haspel te ontrafelen, moet de trommel of haspel worden gedraaid om de kabel uit te leggen. Indien nodig kan de kabel worden aangelegd of opgehangen. Kabels hiervoor moeten rechtstreeks van de kabelhaspel worden afgenomen.
2. Er moet gelet worden op de minimale buigradius van de kabel om schade door overmatig buigen te voorkomen.
3. Kabels moeten losjes naast elkaar in de kabelketting worden gelegd, zoveel mogelijk gescheiden. Ze kunnen worden gescheiden door afstandhouders of door de gaten in de steunbeugels worden geschroefd. De ruimte tussen de kabels in de ketting moet minimaal 10% van de diameter van de kabel bedragen en kabels mogen elkaar niet raken of met elkaar verstrikt raken.
4. Beide uiteinden van de kabel moeten worden vastgezet, of in ieder geval het bewegende uiteinde binnen de kabelketting moet worden vastgezet. Over het algemeen moet de afstand van het bewegende punt van de kabel tot het uiteinde van de ketting 20 tot 30 keer de diameter van de kabel zijn.
5. Zorg ervoor dat de kabel vrij kan bewegen binnen de buigradius zonder deze te forceren, waarbij relatieve beweging tussen de kabels en het geleidingsapparaat mogelijk is.
6. Onderhoud en vervanging: Als de kabelketting breekt, moeten de kabels ook worden vervangen, omdat schade door overmatig uitrekken onvermijdelijk is.
Bekende merken op de markt
Als essentieel industrieel onderdeel zijn het ontwerp en het gebruik van kabelkettingen essentieel voor het garanderen van de stabiele werking van apparatuur en de veiligheid van personeel. Er zijn talloze merken kabelkettingen op de markt verkrijgbaar, waarbij enkele bekende merken een hoge reputatie verdienen vanwege hun kwaliteit: zoals IGUS uit Duitsland, LAPP, HELU, E&E en CONKABLE. Deze merken bieden doorgaans goede slijtvastheid, anti-verouderings- en anti-verdraaiingsmogelijkheden, waardoor stabiele prestaties in verschillende zware werkomgevingen behouden blijven.
Dirigent tekening
1. Interne productie van dirigenten:
Klanten moeten investeren in draadtrekmachines en koperstrandingsmachines, wat resulteert in een langer productieproces.
2. Gekochte geleiders:
Klanten kunnen de noodzaak vermijden om front-end koperdraadverwerkingsapparatuur aan te schaffen, wat resulteert in een korter productieproces.
Extrusie van kerndraad
1. Configuratie van de kernextrusielijn:
Voor FEP-materialen wordt doorgaans een 30-45-extruder gekozen. Over het algemeen wordt een 60-70 extruder gekozen, compatibel met materialen zoals PE, TPEE, TPU en PVC.
2. Configuratie van hulpapparatuur:
* Dubbele uitbetaling
* Kaapstander
* Temperatuurgecontroleerde beweegbare watertank
* Watertank van 10 meter
* 380 kaapstander
* Horizontale (of verticale) accu
* Semi-automatische aswissel met dubbele kop (of opname met grote spoel)
* enz.
3. Optionele testapparatuur kan worden geselecteerd voor aanvullende specifieke behoeften:
* Excentriciteitsmeters
* Vonkentester
* Laserdiametermeter * Klompdetectoren
* Watercapaciteitsmeter
* enz.
Paar draaien
1. Configuratie van een paar draaiende machine:
500/630 boogvormige twister met dubbele steek.
2. Configuratie van hulpapparatuur:
* 2-4-kops hoekige boogtype dual-pitch actieve back-twist uitbetaling
* Optionele extra's: aarddraaduitbetalingsstandaard, actieve tyoe-lengtetapingmachine
3. Productieoptimalisatie:
* 630 uitbetaling en 630 opname
* Schakel productiemodus met grote spoelen in en minimaliseer ploegendiensten.
Bekabeling
1. Bekabeling Hoofdtwisterconfiguratie:
800/1000/1250 roterende kaapstander-type cantilever enkele twister wordt over het algemeen gebruikt voor actieve bekabeling met hoog vermogen.
Voor bekabeling met grote kabeldoorsneden wordt doorgaans een planetaire strengmachine gebruikt;
2. Configuratie van hulpapparatuur:
* Centrale draaduitbetaling
* Single-pitch actieve back-twist pay-off (of passieve back-twist pay-off), het aantal pay-off heads afhankelijk van de vraag van de klant.
* Fillers pay-off, het aantal pay-off heads afhankelijk van de vraag van de klant.
* Lengtegraad tapmachine
* Tapmachine
Gevlochten afschermingslaag
1. Configuratie van de vlechtmachine:
Meestal worden vlechtmachines met 16 of 24 spindels gebruikt.
2. Optionele kenmerken van de vlechtmachine:
Vlechtmachines kunnen worden uitgerust met mechanische pitch-control of elektronische pitch-control.
Schede Extrusie
1. Configuratie van de schede-extrusielijn:
Meestal wordt een 50-70 extrudermodel geselecteerd, geschikt voor PVC, PE, TPU, LSZF enz.
2. Configuratie van hulpapparatuur:
* Dubbele actieve uitbetaling
* Verplaatsbare watertank
* Olie-inktprinter (of inkjetcoder)
* Watertank van 10 meter
* 500 kaapstander
* 300 draadaccumulator
* Dubbelkopschachtopname
* enz.
3. Testapparatuur:
* Vonkentesters
* Diametermeters apparaten
* enz.