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10. Februar 2011

7/8" und #M23 #Steckverbinder mit angespritztem #Kabel


Steckverbinder mit Kabel
Runde Netzanschlüsse und Signalanschlüsse von 2 bis 25-pol.
Serie HD und HE.
Rundsteckverbinder Mittel-#Leistung bis zu 600V, 12A,
von 2- bis 6-polig für Leistungsverbindungen,
14-, 19- und 25-polig für Signalanschlüss;
Buchsenkontakt + Innengewinde;
Buchsenkontakt + Außengewinde;
Steckkontakt + Außengewinde;
Steckkontakt + Innengewinde;
mit selbstsicherndem Schraubverschluss;
breite Auswahl an Kabeln,
Einzelkopf oder Verbindungsleitung;
Anwendung mit Motoren und Verteilern, usw.

Anschlussleitungen und Einbausteckverbinder.


25. Juni 2010

#Stromführende #Kapazität. Umgebungsluft und Kabeltemperatur

Wie man die #Kabelabschnitt zu wählen.
Der Stromfluss in einem Verbinder und im Kabel erzeugt Wärme, wodurch ein Temperaturanstieg. Alle Stecker- oder Kabel-Isolationsmaterial haben eine maximale Sicherheitstemperatur, die nie überschritten sollte sein, um die Stabilität der mechanischen Eigenschaften zu gewährleisten.
Nach Überprüfung der isolierenden Materialqualität und der Lufttemperaturwert,  die maximale Strombelastbarkeit zulässig in der Stecker hängt von der Größe der Kontakte und der Kabelschnitt.
Stromführende Kapazität
Tabelle 2 auf Seite http://www.shield.net/files/catalogue/support/2.2.pdf zeigt die maximalen Stromwerte für eine pvc-Kabel (70°C) mit 2 oder 3 Leitungen ohne Metall Hülle, mit Leiter aus Kupfer, Beschäftigte für den normalen Gebrauch eingesetzt und in Kabelführung. Für Anwendungen in der Luft ein Strom etwa 10% höher ist zugelassen.
Die Umgebungslufttemperatur um das Kabel gemessen, beispielsweise im Schaltschrank oder in der Nähe der Maschinenräume.
Die rechte Umgebungslufttemperatur ist nach das normale Funktionieren der Maschine gefunden, unter Volllast für einen ausreichenden Zeitraum, ohne Berücksichtigung der Veränderungen der Temperatur durch Beheizung des Kabels. Wenn die Verwendung keine höhere Temperatur-Projekt, den konventionellen Wert von 40°C (IEC 60204-1) erforderlich sind Berücksichtigt werden muss.
Die Tabelle berücksichtigt, dass die meisten Maschinen nicht alle Kabel gleichzeitig über lange Zeiträume verwendet werden.

In besonderen Fällen (viele Drähte verwendet bei der gleichzeitig oder hohe Lufttemperaturen) muss ein Reduktionsfaktor von 0,3 bis 0,9 verwendet werden, zu reflektieren die Überhitzung der Kabel in der gleichen Gruppe, ansonsten überprüfen ob die Temperatur innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt. Besonderes Augenmerk muss auch vertikale und begrenzte Belüftung Routen.
Werte und Kommentare beziehen sich auf IEC 60204-1 (Maschinensicherheit, Ausgabe Oktober 2005) und IEC 60364-5-52 (Verdrahtung Systemsicherheit).

#Stromführende #Kapazität. Kabel-Spannungsabfall.

Kabel-Wahl.  Ein wichtiges Element der Beurteilung ist die Länge des Kabels. Jeder Meter des Kabels verursacht einen Spannungsabfall, das ist proportional zum Stromwert, das es durchzieht,
wenn cosf = 1 wir haben: V = IxR.
Kabel Stromführende
V = Spannungsabfall, I = Strom, R = Widerstand des Kabels.
Im Fall von induktiven Lasten (Magnetventile, Motoren, usw.) oder mit einem variablen Strom, die höheren Spitzenstrom muss davon ausgegangen werden, dass selbst ein vorübergehender Verlust der Macht, die behindern könnten das reibungslose Funktionieren der Anlagen. 
Je länger das Kabel, desto größer ist der Spannungsabfall, die Norm IEC 60204-1 ermöglicht maximale Werte von 3 % auf 5 % der Nennspannung sinken. Größere Werte nur für die Stromspitzen zugelassen sind (z.B.: Motoren ab), wenn sie keine Fehlfunktion erstellen.
Kabelabschnitt  sollte erhöht werden, um den Spannungsabfall zu minimieren.
Hier sind einige Tabellen, die helfen können, um die minimale theoretische Anschlussquerschnitt leicht zu berechnen. Siehe Tabellen 3 und 4 auf der Seite http://www.shield.net/files/catalogue/support/2.2.pdf.
Beispielsweise eine mittlere Dauerstrom 1A, Kabelquerschnitte 0,34 mm2 und Kabellänge 10 m erzeugt einen Spannungsabfall von 1,3V, die etwa 5 % von 24V ist.