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Soluzione di trasmissione resistente al calore per cavi ad alta temperatura di grado industriale

Soluzione di trasmissione resistente al calore per cavi ad alta temperatura di grado industriale
paese di origine
Cina
Marchio
F.T
Certificato
CE,VDE,SO 9001
modello di prodotto
cavo ad alta temperatura
MOQ
1000
Prezzo unitario
usd 0.25 ~ 1.5 / meter
Metodo di pagamento
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di fornitura
800–1500 chilometri al mese
Dettagli del prodotto
Evidenziare:

Cavo ad alta temperatura di mica

,

Cavo ad alta temperatura da 600 V

,

Cavo a nastro di mica di 300 V

Product Name: Cavo in mica per alte temperature
Conductor: Rame intrecciato
Insulation: Nastro di mica
Rated Voltage: 300 V/600 V
Temperature Rating: Resistente all'alta temperatura
Application: Riscaldamento industriale, forni, circuiti resistenti al fuoco
Descrizione di prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate

Cavo in mica per alte temperature: soluzione di trasmissione resistente al calore di livello industriale

Posizionamento del prodotto e panoramica tecnica

Questa serie di prodotti utilizzanastro in fluoroflogopite (mica sintetica) ad elevata purezzacome mezzo isolante primario, rinforzato esternamente con una treccia continua in fibra di vetro per formare una struttura isolante composita che unisce rigidità e flessibilità. La struttura cristallina di silicato stratificata intrinseca della mica sopprime efficacemente il tracciamento dell'arco elettrico e la formazione del percorso di carbonizzazione, consentendo prestazioni dielettriche stabili in un intervallo di temperature estreme diDa 600°C a 1000°C.

Questo cavo è più di un semplice "conduttore resistente al calore": è ungruppo di trasmissione di potenza per l'integrità del fuocoprogettato per la protezione attiva dal fuoco. In caso di incendio lo strato isolante non si scioglie, non gocciola e non rilascia fumi tossici. In condizioni di fiamma standard, mantiene la continuità del circuito di alimentazione di emergenza per una durata critica, facendo guadagnare tempo prezioso per le procedure di evacuazione del personale e di spegnimento delle apparecchiature..

Diagramma dello strato strutturale

Ripartizione funzionale livello per livello:

  1. Nucleo portatore di corrente: Conduttore flessibile o solido, con selezione di materiali a base di rame o nichel in base alla temperatura nominale, che garantisce un'efficiente trasmissione di potenza con bassa resistività.

  2. Isolante funzionale: Nastro di mica sintetica avvolto con precisione attorno al conduttore atasso minimo di sovrapposizione del 55%, formando una densa barriera isolante minerale: l'"anima resistente al fuoco" del cavo.

  3. Strato di protezione dell'armatura: Treccia in fibra di vetro priva di alcali ad alto contenuto con densità di copertura ≥90%, che fornisce non solo protezione meccanica dai graffi durante l'installazione, ma anche fissando il nastro di mica in posizione e prevenendone l'allentamento alle alte temperature.

  4. Strato di trattamento superficiale(opzionale): impregnato con resina siliconica specializzata ad alta temperatura o emulsione PTFE per una maggiore resistenza all'umidità, proprietà antifungine e resistenza agli spruzzi chimici.

Soluzione di trasmissione resistente al calore per cavi ad alta temperatura di grado industriale

Specifiche tecniche principali

Parametro Dati di specifica
Temperatura nominale 350°C ~ 1000°C (a seconda della qualità)
Intervallo di temperatura ambiente A lungo termine: -60°C ~ 500°C; Gradi speciali: 600°C ~ 1000°C
Tensione nominale Di serie: 300 V/600 V; Isolamento rinforzato multistrato: fino a 1000V
Materiale conduttore Rame nudo ricotto/Rame nichelato/Nichel puro
Sezione trasversale del conduttore 0,25 mm² ~ 125 mm² (AWG 26 ~ 4/0)
Conteggio dei nuclei 1 ~ 12 nuclei
Isolamento primario Nastro in mica fluoroflogopite di elevata purezza + composito in fibra di vetro privo di alcali
Guaina/treccia esterna Treccia in fibra di vetro (resina siliconica opzionale o rivestimento in PTFE)
Rigidità dielettrica CA 1000 V/50 Hz, corrente di dispersione <0,25 mA (segmento di prova di 3 m)
Resistenza di isolamento Test megger CC 500 V, ≥ 100 MΩ (minimo, lunghezza 3 m)
Integrità del fuoco ≥90 min di energizzazione continua a una temperatura di fiamma compresa tra 750°C e 1.000°C (fusibile intatto)
Resistenza CC del conduttore Conforme ai requisiti GB/T 3956, ≤0,5Ω/M/3m (a seconda della sezione trasversale)
Durata del ciclo di piegatura Carico 300 g, flessione ±90°, 6 cicli/min, >3000 cicli senza circuito aperto
Standard di conformità GB/T19666-2019; IEC 60331 (resistenza al fuoco); UL5108; BS 6387 Categorie C/W/Z

Scenari applicativi tipici

Soluzione di trasmissione resistente al calore per cavi ad alta temperatura di grado industriale

  • Metallurgia ferrosa e forni ad alta temperatura: Utilizzato nelle stufe a getto caldo degli altiforni, nei forni di riscaldo, nei dispositivi di misurazione della temperatura dei forni da coke e nei sistemi di trasmissione ad alta corrente a colata continua, direttamente esposti al calore radiante del corpo del forno e agli spruzzi di materiale fuso.

  • Petrolchimico e lavorazione del gas: Installato in unità di cracking, reattori di idrotrattamento e armadi di controllo delle teste dei pozzi di petrolio/gas, soddisfacendo sia i requisiti di sicurezza intrinseca antideflagrante che le esigenze estreme di protezione dalle radiazioni termiche.

  • Sistemi di potenza ed energia: Circuiti di strumentazione di contenimento del reattore nucleare, controlli dei bruciatori delle caldaie delle centrali termiche, sistemi di eccitazione idroelettrica e altri canali di ridondanza critici.

  • Attrezzature aerospaziali e di difesa: Cablaggio di accensione del motore a razzo (verificato per mantenere l'integrità strutturale per 45 secondi sotto shock termico transitorio a 1800°C), cablaggi della strumentazione del vano motore.

  • Piattaforme ad alta tensione per veicoli di nuova energia: Cavi di collegamento del modulo interno del pacco batteria, cavi del motore di azionamento e guaine resistenti al calore della presa di ricarica CC ad alta tensione, che si adattano ai rigorosi vincoli di gestione termica all'interno dei gruppi PACK.

  • Sistemi di sicurezza della vita: Pompe antincendio, ventilatori per l'evacuazione dei fumi, illuminazione per l'evacuazione di emergenza e circuiti di collegamento del controller di allarme antincendio in grattacieli.

  • Apparecchi per il riscaldamento commerciale e domestico: Cavi interni per forni commerciali ad alta potenza, caldaie elettriche per il riscaldamento dell'acqua, tubi per riscaldamento radiante e apparecchi di illuminazione.

  • Ingegneria marina e offshore: Scenari di cablaggio specializzati in piattaforme di perforazione e sale macchine di navi caratterizzate da alte temperature, elevata umidità e spazi ristretti.

Domande frequenti

Q1: Come seleziono la temperatura nominale appropriata per la mia applicazione specifica?

La selezione dovrebbe basarsi sutemperatura operativa stazionaria a lungo terminedell'apparecchiatura, con un margine di sicurezza aggiuntivo del 20%–30% per coprire il sovraccarico istantaneo o l'aumento della temperatura del guasto. Ad esempio: i forni domestici con una temperatura interna normale di 250°C dovrebbero utilizzare cavi con classificazione 350°C; Si consigliano scenari di protezione contro l'instabilità termica della batteria al litio per selezionare direttamente soluzioni di grado 800°C+.

Q2: Quali sono le differenze pratiche di ingegneria tra la mica sintetica e la mica naturale?

Mica sintetica fluoroflogopite(punto di fusione fino a 1375°C)offre resistenza alla flessione superiore e resistività di volume alle alte temperature, rendendolo adatto per flessioni dinamiche o ambienti con frequenti vibrazioni.Mica naturale flogopite/muscovite(limite di temperatura circa 750°C–830°C)è più economico ma relativamente fragile, adatto solo per installazioni fisse senza vibrazioni.

Q3: Quali sono le precauzioni di installazione facilmente trascurate?

Poiché lo strato isolante in mica è un materiale pressato minerale,È necessario evitare tiri bruschi, passi pesanti e piegamenti ad angoli acuti. Le operazioni di rimozione dovrebbero utilizzare strumenti di taglio circolari specializzati per evitare di graffiare lo strato di nastro di mica. Quando si passa attraverso perforazioni metalliche, è necessario installare boccole o manicotti protettivi. Gli ambienti di stoccaggio devono rimanere asciutti e ben ventilati per evitare l'assorbimento di umidità che potrebbe ridurre temporaneamente la resistenza dell'isolamento.

Q4: Questo cavo può essere utilizzato in circuiti ad alta tensione superiori a 600 V?

L'avvolgimento standard del nastro in mica a strato singolo ha un margine di tensione sicuro progettato per la classe 600 V. Per applicazioni che richiedono 1000 V o superiore, aseparazione del nastro di mica a doppio stratoOisolamento composito in mica + gomma siliconicaè necessaria una struttura. Per le applicazioni ad alta tensione, si consiglia vivamente di verificare le condizioni operative con l'ufficio tecnico del produttore.

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