Bransjenyheter
Hjem / Nyheter / Bransjenyheter / Kabelgjennomføringsstørrelser forklart: Metriske og PG-diagrammer, måletips og valgveiledning

Kabelgjennomføringsstørrelser forklart: Metriske og PG-diagrammer, måletips og valgveiledning

Bransjenyheter-

Hvordan dimensjonering av kabelgjennomføringer faktisk fungerer

En ingeniør bestilte en M25 gland for en fire-kjerners 10 mm² kabel, bare for å finne at kabelens faktiske ytre diameter var 16,2 mm. Glandens klemområde var 10–14 mm, så tetningen kunne ikke lukkes. Det er den vanligste dimensjoneringsfeilen for kabelgjennomføringen: å velge etter ledertverrsnitt i stedet for kabelens ytre diameter. Kabelgjennomføringsstørrelsen bestemmes av kabelens ytre diameter , kabelkonstruksjon og gjengen som kobler pakningen til utstyret.

En kabelgjennomføring har to separate dimensjoner som betyr noe:

  • Gjengestørrelsen, som passer til hullet på kabinettet, koblingsboksen eller motorrammen.
  • Kabelklemmeområdet, som er minimum og maksimum ytre diameter på kabelen som tetningsinnsatsen kan holde.

For panserkabler har pakningen også en panserklemmekjegle som griper tak i ståltråden eller flettet. For upansrede kabler er kun den ytre kappen forseglet. Å velge en pakning uten å sjekke både gjengen og kabelens ytre diameter er den raskeste måten å skape et lekkasjepunkt eller miste strekkavlastningsfunksjonen.

Metrisk kabelgjennomføring Størrelsestabell

Metriske kjertler er vanlige på europeisk og asiatisk utstyr. "M"-tallet refererer til den nominelle gjengediameteren i millimeter. For eksempel betyr M20 en 20 mm metrisk gjenge, vanligvis med en stigning på 1,5 mm. Kabeldiameterområdet er atskilt fra gjengestørrelsen og er oppført i hver produsents datablad.

Tabell 1. Typiske metriske kabelgjennomføringsstørrelser og aksepterte ytre diameterområder for kabel. Verifiser alltid med leverandørens eksakte datablad.
Trådstørrelse Kabel ytre diameter område Typisk bruk
M12 3,0–6,5 mm Sensorer, instrumentering, tynne kontrollkabler
M16 5,0–10,0 mm Styreledninger, små strømkabler
M20 6,0–12,0 mm Generelle strøm- og kontrollkretser
M25 10,0–14,0 mm Fire-kjerners strømkabler, medium matere
M32 12,0–18,0 mm Større flerlederkabler
M40 16,0–24,0 mm Kraftmatere
M50 22,0–32,0 mm Levere kabler til stort utstyr
M63 30,0–44,0 mm Hovedinnkommende forsyninger

Disse områdene er typiske verdier, ikke universelle garantier. To kabler med samme lederstørrelse kan ha forskjellig ytre diameter på grunn av isolasjonstykkelse, rustning eller overordnet kappemateriale. Mål alltid den faktiske kabelen før sluttføring av pakningsbestillingen.

PG kabelgjennomføring Størrelsestabell

PG står for Panzerrohrgewinde, en eldre tysk trådstandard som fortsatt vises i eldre paneler og noen europeiske installasjoner. PG-størrelser kan se ut som metriske størrelser, men tråddimensjonene er forskjellige og de to er ikke utskiftbare.

Tabell 2. Typiske PG kabelgjennomføringsstørrelser og aksepterte ytre diameterområder for kabel. Bruk som en veiledning, ikke en erstatning for databladverdier.
Trådstørrelse Kabel ytre diameter område Typisk bruk
PG7 3,0–6,5 mm Små sensorer og signalkabler
PG9 4,0–8,0 mm Styreledninger
PG11 5,0–10,0 mm Lette strøm- og kontrollkabler
PG13.5 6,0–12,0 mm Standard kontroll- og strømkretser
PG16 10,0–14,0 mm Fire-kjerners strømkabler
PG21 13,0–18,0 mm Større flerlederkabler
PG29 18,0–25,0 mm Tunge strømkabler
PG36 22,0–32,0 mm Hovedforsyningsmatere
PG42 30,0–38,0 mm Store industrikabler
PG48 34,0–44,0 mm Svært store innkommende kabler

Verdiene i dette diagrammet er nyttige for planlegging, men det endelige valget må komme fra glandprodusentens dimensjonstabell fordi tetningsområdet endres med gummiblandingen og utformingen av kompresjonsinnsatsen.

Metrisk vs PG: Hvorfor de ikke er utskiftbare

PG- og metriske gjenger har forskjellige gjengeprofiler og stigninger. Metriske tråder bruker en 60-graders ISO-metrisk form, mens PG bruker den eldre 55-graders Whitworth-formen. Forskjellene er små i utseende, men betydelige i passform. PG13.5 har en nominell ytre 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. Å tvinge en PG-gland inn i et M20-hull, eller det motsatte, kan strippe gjengen, deformere tetningsflaten og ødelegge inntrengningsbeskyttelsen.

Nordamerikanske installasjoner bruker ofte NPT-gjenger, som er koniske rørgjenger målt i tommer. PT er ikke kompatibel med metriske eller PG rette gjenger. Hvis et prosjekt inkluderer utstyr fra forskjellige regioner, sjekk gjengestandarden før du bestiller kjertler. Blanding av gjengestandarder er en vanlig årsak til feil på kabelgjennomføringen på stedet.

Hvordan måle en kabelgjennomføring i tre trinn

Du trenger ikke være kabelspesialist for å velge riktig gjennomføring, men du trenger tre mål og ett klart blikk på kabelkonstruksjonen.

  1. Mål kabelens ytre diameter med en skyvelære. Ta tre avlesninger rundt kabelen på samme punkt og bruk den største verdien. Kabler er sjelden helt runde.
  2. Identifiser tråden på utstyret eller koblingsboksen. Mål gjengediameteren og stigningen, eller les tegningen. For metriske gjenger er stigningen ofte trykt på glanden eller kapslingen.
  3. Bekreft kabeltypen. Ståltrådarmert kabel krever en gjennomføring med en panserklemme. Uarmert kabel trenger en vanlig tetningsmuffe med passende elastomerinnsats.

Hvis kabelen din faller nær den øvre grensen for rekkevidden til en kjertel, velg den neste større størrelsen i stedet for å stole på overdreven kompresjon. Overkomprimering av tetningen forkorter levetiden og kan skade kabelkappen.

Vanlige dimensjoneringsfeil for kabelgjennomføringer

De fleste kjertelproblemer kommer fra et lite sett med feil som kan unngås. Sjekk disse punktene før du legger inn en bestilling:

  • Velges etter ledertverrsnitt i stedet for kabelens ytre diameter.
  • Bestilling av en metrisk gland for et PG-gjenget hull, eller omvendt.
  • Forutsatt at alle kabler med samme mm²-klassifisering har samme ytre diameter.
  • Ignorerer kabelens ytre diametertoleranse, som kan være flere tidels millimeter.
  • Velge en messingkjertel for en nedvasking eller etsende område uten å verifisere belegget eller materialet.
  • Glemte å sjekke gjengelengden for tykkveggede flammesikre kapslinger.

Hvorfor riktig kjertelstørrelse er viktig i oppvarmet industrielt utstyr

En feil kjertelstørrelse er mer enn et papirproblem. I et varmesystem kan en dårlig tette kabelinnføring la fuktighet nå strømførende terminaler. I et farlig område er kjertelen en del av den flammesikre banen, og en skadet eller feilaktig gjenge kan bryte denne banen. Derfor bør kjertelvalg være en del av det overordnede systemdesignet, ikke en ettertanke.

Elddypeovner og farlige områder

En el-patron med høy effekt trekker nok strøm til at en løs forsegling raskt kan bli et hot spot, spesielt hvis varmeren brukes i et område med utvasking eller kondens. For farlige steder må hvert kabelinngangspunkt bevare kapslingens beskyttelseskonsept. An ATEX-sertifisert eksplosjonssikker el-patron tar noe av gjettingen ut av terminaldesignet, men stedskabelen må fortsatt matches til riktig gland. Når kjertelen er montert, følger du riktig bruk og vedlikehold av eksplosjonssikre elektriske varmeovner vil bidra til å holde hele enheten pålitelig.

380V 6KW Industrial Explosion Proof Immersion Heater((ATEX Certified)) Suppliers 380V 6KW Industriell eksplosjonssikker nedsenkingsvarmer((ATEX-sertifisert)) Leverandører Weineng Electric er Kina engros 380V 6KW industrielle eksplosjonssikre nedsenkingsvarmere ((ATEX-sertifisert)) leverandører og 380V 6KW industri... Se produkt →

Kontrollskap og kabelinnføringer

Varmestyreskap inneholder mange kabelinnføringer, fra hovedstrømforsyningen til temperatursensorkabling. Hvis paneltegningen spesifiserer M20-åpninger, men feltkabelen trenger M25, reduserer adaptere påliteligheten. A flammesikkert kontrollskap designet for alle industrigrener er et praktisk valg når du trenger et sertifisert kapsling med forutsigbare gjengestørrelser, men hver pakning må fortsatt velges for den enkelte kabelen som går gjennom den. Den samme trinnvise valglogikken gjelder for andre deler av systemet, akkurat som du ville brukt når du lærer hvordan velge en luftkanalvarmer for en bestemt prosesstilstand.

Flameproof Electric Control Cabinet Suppliers, Company Flammesikre elektriske kontrollskap Suppliers, Company Jiangsu Weineng Electric er Kinas flammesikre elektriske kontrollskapleverandører og -selskap, vi tilbyr tilpassede industrigrener Flamepro... Se produkt →

Spor oppvarming og lavtemperaturinstallasjoner

Varmesporingssystemer bruker ofte varmekabler med liten diameter som lett blir skadet av en overdimensjonert kjertel. Pakningen skal holde kaldledningen og varmekabelen uten å knuse isolasjonen. Ferdigmonterte sett fjerner en stor del av risikoen fordi leverandøren allerede har matchet beslagene. Spor installasjonssett og tilbehør til varmeovner er designet for denne typen arbeid, slik at installatøren ikke trenger å kombinere deler fra forskjellige kilder. Før du aktiverer kretsen, sjekk elektrisk varmesporing konstruksjon og inspeksjon standarder for å bekrefte at hver beslag, inkludert glanden, oppfyller de nødvendige mekaniske og elektriske nivåene.

Trace Heater Installation Kits and Accessories Suppliers, Company - Jiangsu Wein Trace Heater Installasjonssett og tilbehør Leverandører, Company - Jiangsu Wein Weineng Electric er Kina engros leverandører av sporvarmere installasjonssett og tilbehør og installasjonssett for sporvarmere og tilbehør... Se produkt →

Konklusjon

Start med kabelens ytre diameter, kontroller deretter gjengestandarden, og kontroller deretter om kabelen er armert. Bruk metriske og PG-diagrammer som planleggingsreferanse, men bekreft alltid det nøyaktige klemområdet med produsentens datablad. Noen få minutters måling på stedet kan forhindre kabelgjennomføringsfeil som koster langt mer enn selve pakningen.