Bagaimana Saiz Kelenjar Kabel Sebenarnya Berfungsi
Seorang jurutera memesan kelenjar M25 untuk kabel empat teras 10 mm², hanya untuk mendapati bahawa diameter luar sebenar kabel ialah 16.2 mm. Julat pengapit kelenjar ialah 10–14 mm, jadi meterai tidak boleh ditutup. Itulah kesilapan saiz kelenjar kabel yang paling biasa: memilih dengan keratan rentas konduktor dan bukannya diameter luar kabel. Saiz kelenjar kabel ditentukan oleh diameter luar kabel , pembinaan kabel dan benang yang menyambungkan kelenjar ke peralatan.
Kelenjar kabel mempunyai dua dimensi berasingan yang penting:
- Saiz benang, yang sesuai dengan lubang pada kepungan, kotak simpang atau rangka motor.
- Julat pengapit kabel, iaitu diameter luar minimum dan maksimum kabel yang boleh dipegang oleh sisipan pengedap.
Untuk kabel berperisai, kelenjar juga mempunyai kon pengapit perisai yang mencengkam dawai keluli atau jalinan. Untuk kabel yang tidak berperisai, hanya sarung luar yang dimeterai. Memilih kelenjar tanpa memeriksa kedua-dua benang dan diameter luar kabel ialah cara terpantas untuk mencipta titik bocor atau kehilangan fungsi pelepasan terikan.
Carta Saiz Kelenjar Kabel Metrik
Kelenjar metrik adalah biasa pada peralatan Eropah dan Asia. Nombor "M" merujuk kepada diameter benang nominal dalam milimeter. Contohnya, M20 bermaksud benang metrik 20 mm, biasanya dengan pic 1.5 mm. Julat diameter kabel adalah berasingan daripada saiz benang dan disenaraikan dalam setiap lembaran data pengeluar.
Jadual 1. Saiz kelenjar kabel metrik biasa dan julat diameter luar kabel yang diterima. Sentiasa sahkan dengan lembaran data tepat pembekal. | Saiz Benang | Julat Diameter Luar Kabel | Penggunaan Biasa |
| M12 | 3.0–6.5 mm | Penderia, instrumentasi, kabel kawalan nipis |
| M16 | 5.0–10.0 mm | Kawal pendawaian, kabel kuasa kecil |
| M20 | 6.0–12.0 mm | Litar kuasa dan kawalan am |
| M25 | 10.0–14.0 mm | Kabel kuasa empat teras, penyuap sederhana |
| M32 | 12.0–18.0 mm | Kabel berbilang teras yang lebih besar |
| M40 | 16.0–24.0 mm | Pengumpan kuasa berat |
| M50 | 22.0–32.0 mm | Membekalkan kabel kepada peralatan yang besar |
| M63 | 30.0–44.0 mm | Bekalan masuk utama |
Julat ini adalah nilai biasa, bukan jaminan universal. Dua kabel dengan saiz konduktor yang sama boleh mempunyai diameter luar yang berbeza kerana ketebalan penebat, perisai atau bahan sarung keseluruhan. Sentiasa ukur kabel sebenar sebelum memuktamadkan susunan kelenjar.
Carta Saiz Kelenjar Kabel PG
PG adalah singkatan kepada Panzerrohrgewinde, standard benang Jerman lama yang masih muncul dalam panel lama dan beberapa pemasangan Eropah. Saiz PG mungkin kelihatan serupa dengan saiz metrik, tetapi dimensi benang berbeza dan kedua-duanya tidak boleh ditukar ganti.
Jadual 2. Saiz kelenjar kabel PG biasa dan julat diameter luar kabel yang diterima. Gunakan sebagai panduan, bukan pengganti untuk nilai lembaran data. | Saiz Benang | Julat Diameter Luar Kabel | Penggunaan Biasa |
| PG7 | 3.0–6.5 mm | Penderia kecil dan kabel isyarat |
| PG9 | 4.0–8.0 mm | Kawalan pendawaian |
| PG11 | 5.0–10.0 mm | Kabel kuasa dan kawalan ringan |
| PG13.5 | 6.0–12.0 mm | Kawalan standard dan litar kuasa |
| PG16 | 10.0–14.0 mm | Kabel kuasa empat teras |
| PG21 | 13.0–18.0 mm | Kabel berbilang teras yang lebih besar |
| PG29 | 18.0–25.0 mm | Kabel kuasa berat |
| PG36 | 22.0–32.0 mm | Penyumpan bekalan utama |
| PG42 | 30.0–38.0 mm | Kabel industri besar |
| PG48 | 34.0–44.0 mm | Kabel masuk yang sangat besar |
Nilai dalam carta ini berguna untuk perancangan, tetapi pilihan terakhir mesti datang daripada jadual dimensi pengeluar kelenjar kerana julat pengedap berubah dengan sebatian getah dan reka bentuk sisipan mampatan.
Metrik vs PG: Mengapa Mereka Tidak Boleh Ditukar
PG dan benang metrik mempunyai profil dan nada yang berbeza. Benang metrik menggunakan borang metrik ISO 60 darjah, manakala PG menggunakan borang Whitworth 55 darjah yang lebih lama. Perbezaannya adalah kecil dari segi penampilan tetapi ketara dalam kesesuaian. PG13.5 mempunyai diameter luar nominal 20.4 mm dan pic 1.41 mm; M20 mempunyai diameter 20 mm dan pic 1.5 mm. Memaksa kelenjar PG ke dalam lubang M20, atau sebaliknya, boleh menanggalkan benang, mengubah bentuk muka pengedap dan memusnahkan rating perlindungan kemasukan.
Pemasangan Amerika Utara sering menggunakan benang NPT, iaitu benang paip tirus yang diukur dalam inci. NPT tidak serasi dengan benang lurus metrik atau PG. Jika projek termasuk peralatan dari kawasan yang berbeza, semak standard benang sebelum memesan kelenjar. Pencampuran standard benang adalah punca biasa kegagalan kelenjar kabel di tapak.
Cara Mengukur Kelenjar Kabel dalam Tiga Langkah
Anda tidak perlu menjadi pakar kabel untuk memilih kelenjar yang betul, tetapi anda memerlukan tiga ukuran dan satu pandangan jelas pada pembinaan kabel.
- Ukur diameter luar kabel dengan caliper. Ambil tiga bacaan di sekeliling kabel pada titik yang sama dan gunakan nilai terbesar. Kabel jarang sekali bulat sempurna.
- Kenal pasti benang pada peralatan atau kotak simpang. Ukur diameter dan pic benang, atau baca lukisan. Untuk benang metrik, padang sering dicetak pada kelenjar atau kepungan.
- Sahkan jenis kabel. Kabel berperisai dawai keluli memerlukan kelenjar dengan pengapit perisai. Kabel tidak berperisai memerlukan kelenjar pengedap biasa dengan sisipan elastomer yang sesuai.
Jika kabel anda jatuh berhampiran had atas julat kelenjar, pilih saiz yang lebih besar seterusnya daripada bergantung pada pemampatan yang berlebihan. Memampatkan pengedap secara berlebihan memendekkan hayatnya dan boleh merosakkan sarung kabel.
Kesilapan Saiz Kelenjar Kabel Biasa
Kebanyakan masalah kelenjar datang daripada satu set kecil ralat yang boleh dielakkan. Semak perkara ini sebelum anda membuat pesanan:
- Memilih mengikut keratan rentas konduktor dan bukannya diameter luar kabel.
- Memesan kelenjar metrik untuk lubang berulir PG, atau sebaliknya.
- Dengan mengandaikan bahawa semua kabel dengan kadaran mm² yang sama mempunyai diameter luar yang sama.
- Mengabaikan toleransi diameter luar kabel, yang boleh mencapai beberapa persepuluh milimeter.
- Memilih kelenjar loyang untuk kawasan pencucian atau menghakis tanpa mengesahkan salutan atau bahan.
- Terlupa untuk memeriksa panjang benang untuk kandang kalis api berdinding tebal.
Mengapa Pembetulan Saiz Kelenjar Penting dalam Peralatan Perindustrian Dipanaskan
Saiz kelenjar yang salah adalah lebih daripada masalah kertas kerja. Dalam sistem pemanasan, kemasukan kabel yang tidak dimeterai dengan baik boleh membiarkan lembapan mencapai terminal hidup. Di kawasan berbahaya, kelenjar adalah sebahagian daripada laluan kalis api, dan benang yang rosak atau tidak padan boleh memecahkan laluan itu. Itulah sebabnya pemilihan kelenjar harus menjadi sebahagian daripada reka bentuk sistem secara keseluruhan, bukan difikirkan semula.
Pemanas Rendaman dan Kawasan Berbahaya
Pemanas rendaman berkuasa tinggi menarik arus yang mencukupi sehingga pengedap yang longgar boleh menjadi tempat panas dengan cepat, terutamanya jika pemanas digunakan di kawasan yang mempunyai pencucian atau pemeluwapan. Untuk lokasi berbahaya, setiap titik masuk kabel mesti mengekalkan konsep perlindungan kepungan. An Pemanas rendaman kalis letupan diperakui ATEX mengambil beberapa tekaan daripada reka bentuk terminal, tetapi kabel tapak masih perlu dipadankan dengan kelenjar yang betul. Setelah kelenjar dipasang, mengikuti penggunaan dan penyelenggaraan yang betul bagi pemanas elektrik kalis letupan akan membantu memastikan keseluruhan perhimpunan boleh dipercayai.
380V 6KW Pemanas Perendaman Kalis Letupan Industri ((Diperakui ATEX)) Pembekal Weineng Electric ialah pembekal Pemanas Perendaman Kalis Letupan Industri 380V 6KW China ((Diperakui ATEX)) dan 380V 6KW Industri... Lihat Produk → Kabinet Kawal dan Kemasukan Kabel
Kabinet kawalan pemanas mengandungi banyak kemasukan kabel, daripada suapan kuasa utama kepada pendawaian penderia suhu. Jika lukisan panel menyatakan bukaan M20 tetapi kabel medan memerlukan M25, penyesuai mengurangkan kebolehpercayaan. A kabinet kawalan kalis api direka untuk semua cawangan perindustrian ialah pilihan praktikal apabila anda memerlukan kandang yang diperakui dengan saiz benang yang boleh diramal, tetapi setiap kelenjar mesti dipilih untuk kabel individu yang melaluinya. Logik pemilihan langkah demi langkah yang sama digunakan pada bahagian lain sistem, sama seperti yang anda gunakan apabila anda belajar bagaimana untuk memilih pemanas saluran udara untuk keadaan proses tertentu.
Pembekal Kabinet Kawalan Elektrik Kalis Api, Syarikat Jiangsu Weineng Electric ialah Pembekal dan Syarikat Kabinet Kawalan Elektrik Kalis Api China, kami menawarkan Cawangan Perindustrian Tersuai Flamepro... Lihat Produk → Jejak Pemanasan dan Pemasangan Suhu Rendah
Sistem pengesanan haba selalunya menggunakan kabel pemanas berdiameter kecil yang mudah rosak oleh kelenjar bersaiz besar. Kelenjar mesti memegang plumbum sejuk dan kabel pemanasan tanpa menghancurkan penebat. Kit yang dipasang sebelumnya menghilangkan sebahagian besar risiko kerana pembekal telah memadankan kelengkapan. Surih kit pemasangan pemanas dan aksesori direka untuk jenis kerja ini, jadi pemasang tidak perlu menggabungkan bahagian dari sumber yang berbeza. Sebelum menghidupkan litar, periksa piawaian pembinaan dan pemeriksaan pengesanan haba elektrik untuk mengesahkan bahawa setiap pemasangan, termasuk kelenjar, memenuhi tahap mekanikal dan elektrik yang diperlukan.
Pembekal Kit dan Aksesori Pemasangan Pemanas Surih, Syarikat - Jiangsu Wein Weineng Electric ialah pembekal Kit dan Aksesori Pemasangan Pemanas Surih borong China dan Kit Pemasangan Pemanas Surih dan Akses... Lihat Produk → Kesimpulan
Mulakan dengan diameter luar kabel, kemudian sahkan standard benang, dan kemudian periksa sama ada kabel berperisai. Gunakan carta metrik dan PG sebagai rujukan perancangan, tetapi sentiasa sahkan julat pengapit yang tepat dengan lembaran data pengeluar. Beberapa minit pengukuran di tapak boleh mengelakkan kegagalan kelenjar kabel yang kosnya jauh lebih tinggi daripada kelenjar itu sendiri.