Branschnyheter
Hem / Nyheter / Branschnyheter / Kabelförskruvningsstorlekar förklaras: Metriska och PG-diagram, mättips och urvalsguide

Kabelförskruvningsstorlekar förklaras: Metriska och PG-diagram, mättips och urvalsguide

Branschnyheter-

Hur dimensionering av kabelgenomföringar faktiskt fungerar

En ingenjör beställde en M25-genomföring för en fyrtrådig 10 mm²-kabel, men upptäckte att kabelns faktiska ytterdiameter var 16,2 mm. Glandens klämområde var 10–14 mm, så tätningen kunde inte stängas. Det är det vanligaste misstaget att dimensionera kabelgenomföringen: att välja efter ledarens tvärsnitt istället för kabelns ytterdiameter. Kabelförskruvningens storlek bestäms av kabelns ytterdiameter , kabelkonstruktion och gängan som förbinder packboxen med utrustningen.

En kabelgenomföring har två separata dimensioner som är viktiga:

  • Gängstorleken, som passar hålet på kapslingen, kopplingsdosan eller motorramen.
  • Kabelklämområdet, vilket är den minsta och maximala ytterdiametern på kabeln som tätningsinsatsen kan hålla.

För armerade kablar har genomföringen även en pansarklämkon som greppar ståltråden eller flätan. För obarmerade kablar är endast den yttre manteln tätad. Att välja en packbox utan att kontrollera både gängan och kabelns ytterdiameter är det snabbaste sättet att skapa en läckpunkt eller tappa dragavlastningsfunktionen.

Storlekstabell för metrisk kabelgenomföring

Metriska körtlar är vanliga på europeisk och asiatisk utrustning. "M"-numret hänvisar till den nominella gängdiametern i millimeter. Till exempel betyder M20 en 20 mm metrisk gänga, vanligtvis med en stigning på 1,5 mm. Kabeldiameterintervallet är separat från gängstorleken och anges i varje tillverkares datablad.

Tabell 1. Typiska metriska kabelförskruvningar och accepterade ytterdiameterområden för kabeln. Verifiera alltid med leverantörens exakta datablad.
Trådstorlek Kabelns yttre diameterområde Typisk användning
M12 3,0–6,5 mm Sensorer, instrumentering, tunna styrkablar
M16 5,0–10,0 mm Styrkablar, små strömkablar
M20 6,0–12,0 mm Allmänna kraft- och styrkretsar
M25 10,0–14,0 mm Fyrtrådiga strömkablar, medium matare
M32 12,0–18,0 mm Större flerledarkablar
M40 16,0–24,0 mm Tunga kraftmatare
M50 22,0–32,0 mm Försörja kablar till stor utrustning
M63 30,0–44,0 mm Huvudsakliga inkommande förnödenheter

Dessa intervall är typiska värden, inte universella garantier. Två kablar med samma ledarstorlek kan ha olika ytterdiametrar på grund av isoleringstjocklek, armering eller övergripande mantelmaterial. Mät alltid den faktiska kabeln innan du slutför glandbeställningen.

Storlekstabell för kabelgenomföring PG

PG står för Panzerrohrgewinde, en äldre tysk trådstandard som fortfarande förekommer i äldre paneler och vissa europeiska installationer. PG-storlekar kan se ut som metriska storlekar, men gängmåtten är olika och de två är inte utbytbara.

Tabell 2. Typiska PG-kabelförskruvningar och accepterade ytterdiameterområden för kabeln. Använd som en guide, inte en ersättning för databladsvärden.
Trådstorlek Kabelns yttre diameterområde Typisk användning
PG7 3,0–6,5 mm Små sensorer och signalkablar
PG9 4,0–8,0 mm Styrkablar
PG11 5,0–10,0 mm Lätt ström- och kontrollkablar
PG13.5 6,0–12,0 mm Standard styr- och strömkretsar
PG16 10,0–14,0 mm Fyrtrådiga strömkablar
PG21 13,0–18,0 mm Större flerledarkablar
PG29 18,0–25,0 mm Kraftiga strömkablar
PG36 22,0–32,0 mm Huvudmatare
PG42 30,0–38,0 mm Stora industrikablar
PG48 34,0–44,0 mm Mycket stora inkommande kablar

Värdena i detta diagram är användbara för planering, men det slutliga valet måste komma från glandtillverkarens måtttabell eftersom tätningsområdet ändras med gummiblandningen och utformningen av kompressionsinsatsen.

Metrisk vs PG: Varför de inte är utbytbara

PG och metriska gängor har olika gängprofiler och stigningar. Metriska gängor använder en 60-graders ISO-metrisk form, medan PG använder den äldre 55-graders Whitworth-formen. Skillnaderna är små till utseendet men stora i passformen. PG13.5 har en nominell ytterdiameter på 20,4 mm och en stigning på 1,41 mm; M20 har en diameter på 20 mm och en stigning på 1,5 mm. Att tvinga in en PG-gland i ett M20-hål, eller tvärtom, kan skala gängan, deformera tätningsytan och förstöra inträngningsskyddet.

Nordamerikanska installationer använder ofta NPT-gängor, som är koniska rörgängor mätt i tum. NPT är inte kompatibel med metriska eller PG raka gängor. Om ett projekt inkluderar utrustning från olika regioner, kontrollera gängstandarden innan du beställer packningar. Att blanda gängstandarder är en vanlig orsak till fel på kabelförskruvningen på plats.

Hur man mäter en kabelgenomföring i tre steg

Du behöver inte vara kabelspecialist för att välja rätt genomföring, men du behöver tre mått och en tydlig titt på kabelkonstruktionen.

  1. Mät kabelns ytterdiameter med ett bromsok. Gör tre avläsningar runt kabeln vid samma punkt och använd det största värdet. Kablar är sällan perfekt runda.
  2. Identifiera gängan på utrustningen eller kopplingsdosan. Mät gängdiametern och stigningen, eller läs ritningen. För metriska gängor är stigningen ofta tryckt på glanden eller kapslingen.
  3. Bekräfta kabeltypen. Ståltrådsarmerad kabel kräver en genomföring med en pansarklämma. Oarmerad kabel behöver en vanlig tätningsförskruvning med lämplig elastomerinsats.

Om din kabel hamnar nära den övre gränsen för en glands räckvidd, välj nästa större storlek istället för att lita på överdriven kompression. Överkomprimering av tätningen förkortar dess livslängd och kan skada kabelmanteln.

Vanliga dimensioneringsmisstag för kabelförskruvningar

De flesta körtelproblem kommer från en liten uppsättning fel som kan undvikas. Kontrollera dessa punkter innan du gör en beställning:

  • Val av ledartvärsnitt istället för kabelns ytterdiameter.
  • Beställning av en metrisk gland för ett PG-gängat hål, eller tvärtom.
  • Förutsatt att alla kablar med samma mm²-klassning har samma ytterdiameter.
  • Bortse från kabelns ytterdiametertolerans, som kan vara flera tiondels millimeter.
  • Att välja en mässingskörtel för en spolning eller korrosivt område utan att verifiera beläggningen eller materialet.
  • Glömde att kontrollera gänglängden för tjockväggiga flamsäkra kapslingar.

Varför det är viktigt att göra glandstorlekar i uppvärmd industriell utrustning

En felaktig körtelstorlek är mer än ett pappersproblem. I ett värmesystem kan en dåligt förseglad kabelgenomföring låta fukt nå spänningsförande terminaler. I ett riskområde är körteln en del av den flamsäkra banan, och en skadad eller felaktig gänga kan bryta den banan. Det är därför valet av körtel bör vara en del av den övergripande systemdesignen, inte en eftertanke.

Elpatron och riskområden

En elpatron med hög effekt drar tillräckligt med ström för att en lös tätning snabbt kan bli en hot spot, speciellt om värmaren används i ett område med spolning eller kondens. För riskfyllda platser måste varje kabelingångspunkt bevara kapslingens skyddskoncept. An ATEX-certifierad explosionssäker elpatron tar bort en del av gissningarna från terminaldesignen, men platskabeln måste fortfarande matchas till rätt gland. När körteln är monterad följer du korrekt användning och underhåll av explosionssäkra elvärmare hjälper till att hålla hela enheten pålitlig.

380V 6KW Industrial Explosion Proof Immersion Heater((ATEX Certified)) Suppliers 380V 6KW industriell explosionssäker doppvärmare((ATEX-certifierad)) Leverantörer Weineng Electric är Kinas grossistleverantörer av 380V 6KW industriella explosionssäkra Immersion Heaters ((ATEX Certified)) och 380V 6KW industri... Visa produkt →

Styrskåp och kabelingångar

Värmarens styrskåp innehåller många kabelingångar, från huvudströmmatningen till temperatursensorkabeln. Om panelritningen anger M20-öppningar men fältkabeln behöver M25, minskar adaptrarna tillförlitligheten. A flamsäkert kontrollskåp designat för alla industrigrenar är ett praktiskt val när du behöver en certifierad kapsling med förutsägbara gängstorlekar, men varje packning måste fortfarande väljas för den individuella kabeln som går genom den. Samma steg-för-steg urvalslogik gäller för andra delar av systemet, precis som du skulle tillämpa när du lär dig hur man väljer en luftkanalvärmare för ett specifikt processtillstånd.

Flameproof Electric Control Cabinet Suppliers, Company Flamsäkert elstyrskåp Suppliers, Company Jiangsu Weineng Electric är Kinas flamsäkra elektriska kontrollskåp leverantörer och företag, vi erbjuder anpassade industrigrenar Flamepro... Visa produkt →

Spåra värme- och lågtemperaturinstallationer

Värmespårningssystem använder ofta värmekablar med liten diameter som lätt skadas av en överdimensionerad genomföring. Glanden måste hålla kallledningen och värmekabeln utan att krossa isoleringen. Förmonterade byggsatser tar bort en stor del av risken eftersom leverantören redan har matchat beslagen. Trace värmare installationssatser och tillbehör är designade för denna typ av arbete, så installatören behöver inte kombinera delar från olika källor. Innan strömkretsen aktiveras, kontrollera konstruktion och inspektionsstandarder för elektrisk värmespårning för att bekräfta att varje koppling, inklusive glanden, uppfyller de erforderliga mekaniska och elektriska nivåerna.

Trace Heater Installation Kits and Accessories Suppliers, Company - Jiangsu Wein Trace Heater Installation Kits and Accessories Suppliers, Company - Jiangsu Wein Weineng Electric är Kinas grossistleverantörer för installationssatser och tillbehör för spårvärmare och installationssatser för spårvärmare och... Visa produkt →

Slutsats

Börja med kabelns ytterdiameter, verifiera sedan gängstandarden och kontrollera sedan om kabeln är armerad. Använd metriska och PG-diagram som planeringsreferens, men bekräfta alltid det exakta spännområdet med tillverkarens datablad. Några minuters mätning på platsen kan förhindra kabelförskruvningsfel som kostar mycket mer än själva packningen.