Industri nyheder
Hjem / Nyheder / Industri nyheder / Kabelforskruningsstørrelser forklaret: Metriske og PG-diagrammer, måletips og valgvejledning

Kabelforskruningsstørrelser forklaret: Metriske og PG-diagrammer, måletips og valgvejledning

Industri nyheder-

Sådan fungerer dimensionering af kabelforskruninger faktisk

En ingeniør bestilte en M25 forskruning til et fire-leder 10 mm² kabel, kun for at konstatere, at kablets faktiske ydre diameter var 16,2 mm. Forseglingens spændeområde var 10–14 mm, så tætningen kunne ikke lukke. Det er den mest almindelige fejl i dimensionering af kabelforskruninger: at vælge efter ledertværsnit i stedet for kabelets ydre diameter. Kabelforskruningens størrelse bestemmes af kablets ydre diameter , kabelkonstruktion og gevindet, der forbinder forskruningen med udstyret.

En kabelforskruning har to separate dimensioner, der betyder noget:

  • Gevindstørrelsen, som passer til hullet på kabinettet, samledåsen eller motorrammen.
  • Kabelspændeområdet, som er den minimale og maksimale ydre diameter af kablet, som tætningsindsatsen kan holde.

For pansrede kabler har forskruningen også en panserklemmekegle, der griber om ståltråden eller fletningen. For ikke-pansrede kabler er kun den ydre kappe forseglet. At vælge en forskruning uden at kontrollere både gevindet og kablets ydre diameter er den hurtigste måde at skabe et lækagepunkt eller miste trækaflastningsfunktionen.

Metrisk kabelforskruning Størrelsesskema

Metriske kirtler er almindelige på europæisk og asiatisk udstyr. "M"-tallet refererer til den nominelle gevinddiameter i millimeter. For eksempel betyder M20 et 20 mm metrisk gevind, normalt med en stigning på 1,5 mm. Kabeldiameterområdet er adskilt fra gevindstørrelsen og er angivet i hver producents datablad.

Tabel 1. Typiske metriske kabelforskruninger og accepterede kabelydre diameterområder. Kontroller altid med leverandørens nøjagtige datablad.
Trådstørrelse Kabel ydre diameter område Typisk brug
M12 3,0-6,5 mm Sensorer, instrumentering, tynde styrekabler
M16 5,0–10,0 mm Styreledninger, små strømkabler
M20 6,0–12,0 mm Generelle strøm- og kontrolkredsløb
M25 10,0–14,0 mm Fire-leder strømkabler, medium feeders
M32 12,0–18,0 mm Større flerlederkabler
M40 16,0–24,0 mm Tunge strømfødere
M50 22,0–32,0 mm Forsyning af kabler til stort udstyr
M63 30,0–44,0 mm Vigtigste indgående forsyninger

Disse intervaller er typiske værdier, ikke universelle garantier. To kabler med samme lederstørrelse kan have forskellige ydre diametre på grund af isoleringstykkelse, armering eller det overordnede kappemateriale. Mål altid det faktiske kabel, før du afslutter forskruningsordren.

PG kabelforskruning størrelsesskema

PG står for Panzerrohrgewinde, en ældre tysk trådstandard, der stadig forekommer i ældre paneler og nogle europæiske installationer. PG-størrelser kan ligne metriske størrelser, men gevinddimensionerne er forskellige, og de to er ikke udskiftelige.

Tabel 2. Typiske PG-kabelforskruninger og accepterede kablers ydre diameterområder. Brug som en guide, ikke en erstatning for dataarkværdier.
Trådstørrelse Kabel ydre diameter område Typisk brug
PG7 3,0-6,5 mm Små sensorer og signalkabler
PG9 4,0–8,0 mm Styreledninger
PG11 5,0–10,0 mm Lys strøm- og styrekabler
PG13.5 6,0–12,0 mm Standard kontrol- og strømkredsløb
PG16 10,0–14,0 mm Fire-leder strømkabler
PG21 13,0–18,0 mm Større flerlederkabler
PG29 18,0–25,0 mm Tunge strømkabler
PG36 22,0–32,0 mm Hovedforsyningsfødere
PG42 30,0–38,0 mm Store industrikabler
PG48 34,0–44,0 mm Meget store indgående kabler

Værdierne i dette skema er nyttige til planlægning, men det endelige valg skal komme fra pakdåseproducentens dimensionelle tabel, fordi tætningsområdet ændres med gummiblandingen og udformningen af kompressionsindsatsen.

Metrisk vs PG: Hvorfor de ikke kan udskiftes

PG og metriske gevind har forskellige gevindprofiler og stigninger. Metriske tråde bruger en 60-graders ISO metrisk form, mens PG bruger den ældre 55-graders Whitworth-form. Forskellene er små i udseende, men betydelige i pasform. PG13.5 har en nominel ydre diameter på 20,4 mm og en stigning på 1,41 mm; M20 har en diameter på 20 mm og en stigning på 1,5 mm. At tvinge en PG-forskruning ind i et M20-hul, eller det modsatte, kan strippe gevindet, deformere tætningsfladen og ødelægge indtrængningsbeskyttelsen.

Nordamerikanske installationer bruger ofte NPT-gevind, som er koniske rørgevind målt i tommer. NPT er ikke kompatibel med metriske eller PG lige gevind. Hvis et projekt omfatter udstyr fra forskellige regioner, skal du kontrollere gevindstandarden, før du bestiller forskruninger. Blanding af gevindstandarder er en almindelig årsag til kabelforskruningsfejl på stedet.

Sådan måler du en kabelforskruning i tre trin

Du behøver ikke at være kabelspecialist for at vælge den rigtige forskruning, men du skal bruge tre mål og et klart blik på kabelkonstruktionen.

  1. Mål kablets ydre diameter med en skydelære. Tag tre aflæsninger rundt om kablet på samme punkt og brug den største værdi. Kabler er sjældent helt runde.
  2. Identificer gevindet på udstyret eller samledåsen. Mål gevinddiameter og stigning, eller læs tegningen. For metriske gevind er stigningen ofte trykt på pakningen eller kabinettet.
  3. Bekræft kabeltypen. Ståltrådsarmeret kabel kræver en forskruning med en panserklemme. Uarmeret kabel skal have en almindelig tætningsforskruning med en passende elastomer indsats.

Hvis dit kabel falder nær den øvre grænse af en kirtels rækkevidde, skal du vælge den næste større størrelse i stedet for at stole på overdreven kompression. Overkomprimering af tætningen forkorter dens levetid og kan beskadige kabelkappen.

Almindelige kabelforskruninger dimensioneringsfejl

De fleste kirtelproblemer kommer fra et lille sæt af undgåelige fejl. Tjek disse punkter, før du afgiver en ordre:

  • Valg efter ledertværsnit i stedet for kabelydre diameter.
  • Bestilling af en metrisk forskruning til et PG-gevindhul eller omvendt.
  • Det antages, at alle kabler med samme mm²-størrelse har samme ydre diameter.
  • Ignorerer kablets ydre diametertolerance, som kan være flere tiendedele af en millimeter.
  • At vælge en messingkirtel til et nedvasknings- eller ætsende område uden at verificere belægningen eller materialet.
  • Glemte at tjekke gevindlængden for tykvæggede flammesikre kabinetter.

Hvorfor korrekt kirtelstørrelse betyder noget i opvarmet industrielt udstyr

En forkert kirtelstørrelse er mere end et papirproblem. I et varmesystem kan en dårligt forseglet kabelindføring lade fugt nå strømførende terminaler. I et farligt område er kirtlen en del af den flammesikre vej, og en beskadiget eller forkert tråd kan bryde denne vej. Derfor bør valg af kirtel være en del af det overordnede systemdesign, ikke en eftertanke.

Dykvarmere og farlige områder

En el-patron med høj effekt trækker strøm nok til, at en løs tætning hurtigt kan blive et hot spot, især hvis varmelegemet bruges i et område med udvaskning eller kondens. For farlige steder skal hvert kabelindgangspunkt bevare kapslingens beskyttelseskoncept. An ATEX-certificeret eksplosionssikker elpatron tager noget af gætværket ud af terminaldesignet, men stedets kabel skal stadig matches til den korrekte forskruning. Når kirtlen er monteret, skal du følge korrekt brug og vedligeholdelse af eksplosionssikre elvarmere vil hjælpe med at holde hele samlingen pålidelig.

380V 6KW Industrial Explosion Proof Immersion Heater((ATEX Certified)) Suppliers 380V 6KW Industriel eksplosionssikkert dykvarmer((ATEX-certificeret)) Leverandører Weineng Electric er Kina engros 380V 6KW industrielle eksplosionssikre Immersion Heaters((ATEX Certified)) leverandører og 380V 6KW industri... Se produkt →

Styreskabe og kabelindføringer

Varmestyreskabe indeholder mange kabelindgange, fra hovedstrømforsyningen til temperaturfølerens ledninger. Hvis paneltegningen angiver M20-åbninger, men feltkablet har brug for M25, reducerer adaptere pålideligheden. A flammesikkert styreskab designet til alle industrigrene er et praktisk valg, når du har brug for et certificeret kabinet med forudsigelige gevindstørrelser, men hver forskruning skal stadig vælges til det enkelte kabel, der går igennem den. Den samme trin-for-trin udvælgelseslogik gælder for andre dele af systemet, ligesom du ville anvende, når du lærer hvordan man vælger en luftkanalvarmer for en bestemt procestilstand.

Flameproof Electric Control Cabinet Suppliers, Company Flammesikre elektriske styreskabsleverandører, Company Jiangsu Weineng Electric er Kina Flammeproof Electric Control Cabinet Suppliers and Company, vi tilbyder brugerdefinerede industrigrene Flamepro... Se produkt →

Sporvarme- og lavtemperaturinstallationer

Varmesporingssystemer bruger ofte varmekabler med lille diameter, der let beskadiges af en overdimensioneret forskruning. Forskruningen skal holde koldledningen og varmekablet uden at knuse isoleringen. Formonterede sæt fjerner en stor del af risikoen, fordi leverandøren allerede har matchet beslagene. Sporvarmerinstallationssæt og tilbehør er designet til denne type arbejde, så installatøren ikke behøver at kombinere dele fra forskellige kilder. Inden strømforsyningen til kredsløbet skal kontrolleres elektrisk varmesporing af konstruktion og inspektionsstandarder for at bekræfte, at hver fitting, inklusive forskruningen, opfylder de påkrævede mekaniske og elektriske niveauer.

Trace Heater Installation Kits and Accessories Suppliers, Company - Jiangsu Wein Trace Heater installationssæt og tilbehør Leverandører, Company - Jiangsu Wein Weineng Electric er Kina engros leverandører af Trace Heaters installationssæt og tilbehør og Trace Heater installationssæt og tilbehør... Se produkt →

Konklusion

Start med kablets ydre diameter, kontroller derefter gevindstandarden, og kontroller derefter, om kablet er armeret. Brug metriske og PG-diagrammer som planlægningsreference, men bekræft altid det nøjagtige spændeområde med producentens datablad. Et par minutters måling på stedet kan forhindre kabelforskruningsfejl, der koster langt mere end selve forskruningen.