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制御ケーブル選択ガイド: プラスチック絶縁タイプと多芯タイプの説明

コントロール ケーブルの違い – そしてそれが選択に重要な理由

制御ケーブルは電力ではなく、低電圧信号を伝送します。この区別により、導体断面積、絶縁クラス、コア数、シールドなど、あらゆる仕様が決定されます。やり方を間違えると、パフォーマンスに影響を与えるだけでなく、信号の劣化、早期の絶縁不良、メ​​ンテナンス時のコストのかかる再配線につながります。

プラスチック絶縁コントロールケーブル は 450/750V 以下の AC 定格電圧向けに設計されており、産業オートメーション、変電所保護、工作機械の電気制御、および計器信号伝送の全範囲をカバーします。重要な問題は、制御ケーブルが何であるかということではなく、どの構成が設置に適しているかということです。

定格電圧: 絶縁クラス選択の基礎

プラスチック絶縁制御ケーブルの 450/750V 定格は単なる天井ではなく、ケーブルの絶縁クラスを定義し、端子台、ケーブル グランド、および保護装置との互換性を決定します。電圧定格の不一致は、制御パネルの早期絶縁破壊の最も一般的な原因の 1 つです。

実際には、ほとんどの制御回路はこの上限よりかなり下で動作します。評価が支配する 絶縁耐力と沿面距離 これにより、過渡的な電圧スパイクや地絡に対して意味のある安全マージンが得られます。 IEC 60227 および中国国家規格 GB/T 9330-2020 に従って製造された製品により、調達チームはシステムの認証と監査に必要な文書の信頼性を得ることができます。

コア数と断面積: 回路設計を推進する 2 つの数値

マルチコア制御ケーブルは、コアの数 (信号容量) と導体断面積 (mm²) (通電能力と電圧降下) という 2 つの独立したパラメータによって指定されます。この 2 つを混同すると、導体のサイズが小さすぎたり、信号パスの数が不十分になったりする可能性があります。

用途タイプ別の一般的な断面の選択
アプリケーション 代表的な断面図 理由
楽器信号の伝送 0.5 – 0.75 mm² 低電流、柔軟性優先
PLC・リレー制御回路 1.0 – 1.5 mm² 電流容量と配線密度のバランス
モーター制御/コンタクター配線 2.5mm² より高いコイル電流とより長い稼働時間
変電所保護回路 2.5 – 4.0 mm² 故障電流要件と規制への準拠

コア数については、 業界の慣例では、10 ~ 20% の予備コアを確保することを推奨しています 現在の回路のニーズを超えています。これにより、制御システムの変更時にケーブルを引き直すコストが回避されます。これは、工作機械の電気制御やパネルの改修プロジェクトで特に重要な考慮事項です。標準構成 多芯制御ケーブル 通常、4、7、10、14、19、および 27 コアをカバーし、連続番号付けまたは IEC 60445 に準拠した色分けによって導体を識別します。

断熱材: PVC、XLPE、および低煙ハロゲンフリーを指定する場合

PVC (ポリ塩化ビニル) は、プラスチック絶縁制御ケーブルの主要な絶縁材料であり、コスト効率が高く、耐薬品性があり、加工が容易です。周囲温度が –15°C ~ 70°C の安定した屋内設置、ケーブル トレイ、導管、および紫外線暴露が制限されている制御キャビネット内で確実に動作します。

ただし、価格ではなく設置環境が材料の決定を左右するはずです。次の 3 つのシナリオには代替手段が必要です。

  • XLPE絶縁体 連続動作温度が 70°C を超える場合に指定され、最大許容導体温度は通常使用時で 90°C、短絡時 (5 秒以下) では 250°C となります。最小曲げ半径は、外装なしの構成ではケーブル外径の 8 倍に増加します。
  • 低煙ハロゲンフリー(LSHF/LSZH) トンネル、鉄道輸送環境、および火災時の有毒ガスの発生が規制されている密閉された公共スペースでは、バリアントが必要です。
  • 難燃または耐火グレード 発電所の制御回路や、火災時の継続的な信号の完全性が交渉の余地のない安全性が重要なシステムには必須です。これらは以下に該当します 難燃性および耐高温性を備えたケーブル製品群 .

シールド: いつ指定するか、どのタイプを選択するか

すべての制御ケーブルの配線にシールドが必要なわけではありません。決定は信号の種類、ケーブルの配線、電磁環境によって異なります。アナログ信号(4 ~ 20mA 電流ループと 0 ~ 10V 出力)は、EMI に対して最も脆弱です。デジタル制御信号はより耐性がありますが、ケーブルが 30 メートルを超える距離にわたって電源ケーブルと平行に配線されている場合には、シールドを施すことをお勧めします。

多心制御ケーブルの一般的なシールド タイプ
シールドタイプ 適用範囲 最適な用途 トレードオフ
アルミホイル(全体) ~100% 高周波干渉、コンパクトな配線 柔軟性が低い。繰り返し曲げるとフォイルが割れる可能性があります
銅編組(全体) 85 ~ 95% 低周波EMI、ドラッグチェーン/移動アプリケーション 直径が大きくなりコストが高くなる
個別ペアシールド ペアあたり 信号ペア間のクロストーク防止 両端のより複雑な終端

見落とされがちなルールの 1 つ: シールド接地は一端のみで実装する必要があります ほとんどの機器の信号回路で使用されます。両端を接地すると、シールドがブロックすべき正確な干渉を引き起こすループが作成されます。制御ケーブルの束と大電流電力ケーブルの間の物理的な分離 (並列配線が避けられない場合は少なくとも 200 mm) により、発生源での EMI が低減され、シールドのみへの依存が軽減されます。

注文前に確認すべき設置パラメータ

いくつかの機械的パラメータは長期的なケーブルの性能に影響を与えるため、調達段階では見落とされがちです。 PVC 絶縁非外装ケーブルの場合、設置時の最小曲げ半径は外径の 6 倍です。 XLPE 絶縁バージョンの場合は 8 倍に増加します。外装ケーブルまたは銅テープシールドケーブルの場合、要件は 12 倍です。敷設時の周囲温度は 0°C を下回ってはなりません。冷たい PVC は脆くなり、引っ張り中に亀裂が入りやすくなります。

電気機器ケーブルの範囲 は、標準構造として銅導体、ポリプロピレン充填ロープコア、CPP テープ結合、および PVC 外側シースを備えた、非装甲、装甲、シールド、およびフレキシブルなバリアントを含む、すべての標準 KVV モデル構成をカバーしています。特殊な製造および産業オートメーション環境のカスタム仕様は、ご要望に応じてサポートされ、ISO 9001、CCC、および GB/T 9330-2020 に基づいて利用可能な完全なコンプライアンス文書が提供されます。