
Что такое FC-FLX(TM)-FLAT (N)TSFLCGEWOEU 6/10(12)KV — гибкий плоский кабель среднего напряжения FeiChun для reeling-барабанов скоростных контейнерных кранов
FC-FLX(TM)-FLAT (N)TSFLCGEWOEU 6/10(12)KV — гибкий плоский кабель среднего напряжения разработки FeiChun Special Cables для питания скоростных контейнерных перегружателей (gantry crane), портальных кранов и другого крупногабаритного подвижного оборудования. Кабель рассчитан на работу под высокой механической нагрузкой: динамическое тяжение при смотке/размотке, многократное изменение направления в одной плоскости при прохождении через направляющие ролики и намотку на кабельный барабан на скорости до 120 м/мин.
Плоская форма поперечного сечения — принципиальное конструктивное решение для reeling-систем: она обеспечивает равномерное распределение изгибной нагрузки по каждому витку на барабане и предсказуемую геометрию смотки, в отличие от круглых кабелей, которые при многослойной намотке подвержены неравномерному сдавливанию витков. Раздельные заземляющие жилы (E), распределённые концентрически вокруг каждой фазной жилы, сокращают путь короткого замыкания на землю и упрощают ревизию изоляции при плановом обслуживании.
1. Инженерная задача: почему reeling-кабель среднего напряжения должен быть плоским
Скоростные контейнерные краны и крупногабаритные перегружатели получают питание среднего напряжения через кабель, который постоянно наматывается и разматывается с барабана при перемещении крана вдоль причала. При скоростях смотки до 120 м/мин кабель проходит десятки тысяч циклов изгиба за срок службы, и каждый виток на барабане создаёт локальное давление на соседние витки. Круглый кабель при многослойной намотке подвержен эллиптической деформации и неравномерному распределению давления между витками, что ускоряет усталостное повреждение изоляции и полупроводящих слоёв.
FC-FLX(TM)-FLAT решает эту задачу плоской геометрией: жилы расположены в один параллельный ряд, что даёт предсказуемую, повторяемую форму каждого витка при намотке и снижает локальные пики давления. Раздельные жилы заземления, распределённые концентрически вокруг каждой основной жилы, обеспечивают короткий и симметричный путь замыкания на землю независимо от ориентации кабеля на барабане.
Практика подбора: для плоского reeling-кабеля радиус изгиба нормируется через высоту профиля H, а не через общий диаметр: рекомендация — применяемый диаметр D = 1,5 × H, далее 6×D для стационарной прокладки, 10×D для гибкой эксплуатации и 20×D как минимальное расстояние при S-образных изменениях направления (см. раздел 9).
2. Чем конструкция FC-FLX(TM)-FLAT отличается
Луженая жила Class 5
Оловянное покрытие тонкопроволочной жилы облегчает пайку/опрессовку контактов и снижает окисление меди в условиях повышенной влажности порта.
Полупроводящие слои EPR
Внутренний и наружный полупроводящий слой выравнивают электрическое поле у поверхности жилы и изоляции — обязательное условие для надёжной работы кабеля 6/10 кВ.
Изоляция EPR — FC-FLX MV
Резиновый диэлектрик сохраняет эластичность при многоцикловом изгибе на барабане, не растрескивается при отрицательных температурах.
Раздельные жилы PE
Заземляющие проводники распределены концентрически вокруг каждой фазной жилы — короткий и симметричный путь замыкания на землю.
Оболочка PCP — FC-FLX FR
Хлоропреновый каучук устойчив к маслу, озону и УФ, сохраняет гибкость и эластичность в широком температурном диапазоне.
Плоский профиль
Равномерное распределение изгибной нагрузки по виткам барабана, предсказуемая геометрия смотки, компактная укладка.
3. Инженерный чертёж сечения (engineering drawing)
4. Конструкция по слоям
5. Сценарии применения: gantry reeling, роликовые направляющие, реверсивный изгиб
6. Размерный ряд: диаметр, высота, ширина и масса
Значения приведены для типового ряда конструкций FC-FLX(TM)-FLAT (N)TSFLCGEWOEU: сечение основной жилы, число основных жил, раздельные жилы заземления (сечение по инженерной практике — примерно половина сечения фазы). Высота, ширина и масса — расчётные инженерные оценки FeiChun по конструктивным коэффициентам для плоских кабелей среднего напряжения; для конкретного заказа завод предоставляет уточнённые заводские допуски.
| Конструкция | Ø жилы [мм] | Height min [мм] | Height max [мм] | Width min [мм] | Width max [мм] | Масса [кг/км] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3E | 6.5 | 24.7 | 26.7 | 54.7 | 57.7 | 2867 |
| 3×35+3×25/3E | 7.7 | 25.9 | 27.9 | 58.2 | 61.2 | 3440 |
| 4×35+4×25/4E | 7.7 | 25.9 | 27.9 | 74.9 | 77.9 | 4587 |
| 3×50+3×25/3E | 9.2 | 27.8 | 29.8 | 63.9 | 66.9 | 4301 |
| 3×70+3×35/3E | 10.9 | 29.5 | 31.5 | 69.0 | 72.0 | 6021 |
| 4×70+4×35/4E | 10.9 | 29.5 | 31.5 | 89.2 | 92.2 | 8028 |
| 3×95+3×50/3E | 12.6 | 31.6 | 33.6 | 75.5 | 78.5 | 8314 |
| 3×120+3×70/3E | 14.2 | 33.2 | 35.2 | 80.2 | 83.2 | 10895 |
| 4×120+4×70/4E | 14.2 | 33.2 | 35.2 | 104.3 | 107.3 | 14526 |
| 3×150+3×95/3E | 15.9 | 35.3 | 37.3 | 86.5 | 89.5 | 14048 |
7. Электрические и механические параметры по конструкциям
Сопротивление жилы приведено по IEC 60228 (класс 5, максимум при 20°C). Допустимая токовая нагрузка — индикативное значение при намотке в один слой на барабане, температура окружающей среды 30°C, по методике DIN VDE 0298-4. Тяговое усилие рассчитано по правилу 15 Н/мм² на суммарное сечение основных жил (рекомендация DIN VDE 0298-3).
| Конструкция | Допустимое тяжение [Н] | Радиус изгиба, движение (min) [мм] | R жилы при 20°C [Ом/км] | Токовая нагрузка [А] |
|---|---|---|---|---|
| 3×25+3×25/3E | 1125 | 400 | 0.78 | 116 |
| 3×35+3×25/3E | 1575 | 418 | 0.554 | 143 |
| 4×35+4×25/4E | 2100 | 418 | 0.554 | 143 |
| 3×50+3×25/3E | 2250 | 447 | 0.386 | 178 |
| 3×70+3×35/3E | 3150 | 472 | 0.272 | 220 |
| 4×70+4×35/4E | 4200 | 472 | 0.272 | 220 |
| 3×95+3×50/3E | 4275 | 504 | 0.206 | 265 |
| 3×120+3×70/3E | 5400 | 528 | 0.161 | 310 |
| 4×120+4×70/4E | 7200 | 528 | 0.161 | 310 |
| 3×150+3×95/3E | 6750 | 560 | 0.129 | 355 |
8. Электрические параметры (общие)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение U0/U (Um) | 6/10 (12) кВ |
| Испытательное напряжение | 17 кВ |
| Номинальное напряжение U | 10 000 В |
9. Тепловые параметры и правило изгиба
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная температура жилы | 90 °C |
| Максимальная температура при КЗ | 250 °C |
| Окружающая температура, стационарная прокладка, min | -50 °C |
| Окружающая температура, стационарная прокладка, max | 80 °C |
| Окружающая температура, гибкая эксплуатация, min | -35 °C |
| Окружающая температура, гибкая эксплуатация, max | 80 °C |
Скорость смотки: паспортная скорость движения gantry-крана в режиме reeling — до 120 м/мин. При проектировании барабана и направляющих роликов важно учитывать не только статический радиус изгиба, но и динамические нагрузки при разгоне/торможении на этой скорости.
10. Химические и механические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Огнестойкость (нераспространение горения) | По EN/IEC 60332-1-2 |
| Маслостойкость | Да — по IEC/EN 60811-404 |
| Озоностойкость | Да |
| УФ-стойкость | Да |
| Постоянное тяговое усилие, правило | 15 Н/мм² |
| Скорость движения (gantry reeling) | до 120 м/мин |
| Радиус изгиба, правило | По DIN VDE 0298-3 (D = 1,5×H) |
Химическая стойкость к маслу, озону и УФ (по IEC/EN 60811-404) в сочетании с оболочкой PCP обеспечивает надёжную работу в портовой среде с солевым туманом, брызгами и маслянистыми загрязнениями от гидравлических систем крана.
11. Сертификация: полный пакет допусков для экспорта в Россию, ЕАЭС и Европу
Кабельные системы FeiChun спроектированы для максимальной безопасности в самых требовательных условиях эксплуатации и подтверждены полным пакетом международных сертификатов: ATEX, IECEx, VDE, CE, UKCA, EAC, а также российским сертификатом пожарной безопасности. Это делает продукцию FeiChun проверенным выбором для тяжёлого горнодобывающего оборудования, причальных перегружателей ship-to-shore (STS), кранов RTG/RMG и конвейерных систем, где высокая надёжность не подлежит компромиссу.
ATEX / IECEx
Допуск к применению во взрывоопасных зонах — обязательное требование для угольных шахт, обогатительных фабрик и нефтегазовых терминалов.
VDE / CE / UKCA
Соответствие европейским и британским требованиям безопасности — беспрепятственный экспорт в страны ЕС и Великобританию.
EAC (ТР ТС)
Сертификация Евразийского экономического союза — прямой допуск на рынки России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана без дополнительных процедур.
Сертификат пожарной безопасности РФ
Подтверждение соответствия российским требованиям пожарной безопасности — необходимое условие для поставок на промышленные объекты РФ.
Беспроблемный экспорт
Полный комплект сертификатов и отработанная экспортная документация позволяют выполнять поставки в российский регион и Европу без задержек на таможенном оформлении и сертификационных барьеров.
Морская логистика
Отработанные маршруты морской доставки, включая транзит через Суэцкий канал, — предсказуемые сроки поставки для проектов в европейской части России и Северной Европе.
12. Проектный опыт: арктические и дальневосточные объекты России
FeiChun располагает подтверждённым опытом поставок кабельной продукции для крупнейших горнодобывающих и портовых проектов России, включая объекты за Полярным кругом. Работа в условиях экстремально низких температур Арктики — от Таймыра до Чукотки — сформировала уникальную компетенцию FeiChun в морозостойких кабельных решениях для reeling-систем, экскаваторов, конвейерных галерей и портовых кранов.
Горнодобывающие проекты
| Проект | Регион | Профиль | Потребность в кабельной продукции |
|---|---|---|---|
| Удоканское медное месторождение (Udokan Copper) | Забайкальский край | Одно из крупнейших неосвоенных медных месторождений мира; ГОК 1-й очереди в стадии выхода на мощность, готовится 2-я очередь | Экскаваторы открытой добычи, карьерные самосвалы, дробильные станции, протяжённые конвейерные линии — постоянная потребность в гибких trailing-кабелях и их плановой замене |
| Баимский ГОК / Песчанка (Baimskaya Copper-Gold) | Чукотский АО | Один из крупнейших неосвоенных медно-золотых проектов мира (GDK Baimskaya); питание от плавучих АЭС, выделенный терминал в порту Певек | Крупногабаритное оборудование открытой добычи для высокоширотной эксплуатации — морозостойкие кабельные решения для экстремальных температур |
| Сухой Лог (Sukhoi Log) | Иркутская область | Крупнейшее неосвоенное золоторудное месторождение мира (ПАО «Полюс») | Строительство инфраструктуры и ЗИФ, закупка и долгосрочное обслуживание парка горного оборудования |
| Сырадасайское угольное месторождение | Таймырский полуостров | Арктическая база высококачественного коксующегося угля («Северная звезда» / AEON) | Открытый карьер, обогатительная фабрика, закрытые конвейерные галереи большой протяжённости, угольные терминалы Бухта Север / Чайка |
| Эльгинский угольный комплекс (Elga Coal) | Якутия | Крупнейшее месторождение коксующегося угля России; частная Эльгинская железная дорога и угольный порт Эльга на Охотском море | Стакеры-реклаймеры, судопогрузочные машины, конвейерное и крановое оборудование терминала |
Портовые и терминальные проекты
| Объект | Регион | Профиль | Потребность в кабельной продукции |
|---|---|---|---|
| Порт Певек / мыс Наглёйнын | Чукотский АО | Многофункциональный терминал для экспорта концентрата Баимского ГОКа; причалы, судопогрузчики, инфраструктура подключения плавучих АЭС | Reeling-кабели судопогрузочных машин, кабели портальных кранов, морозостойкие исполнения |
| Терминал Бухта Север | Таймыр, Енисейский залив | Ключевой экспортный порт проекта «Восток Ойл» (Роснефть); нефтеналивные и многофункциональные причалы | Ежедневная эксплуатация причальных кранов и тяжёлого подъёмного оборудования |
| Терминал Утренний | Гыданский полуостров | Обслуживание проекта «Арктик СПГ 2» (Новатэк); терминал СПГ-модулей и порт обеспечения | Плановое обслуживание кранового и перегрузочного оборудования в арктических условиях |
| Восточный порт / Находка | Приморский край | Крупнейший угольный/рудный экспортный порт Дальнего Востока; 3-я очередь с автоматизированными вагоноопрокидывателями, стакерами и судопогрузчиками | Ежегодная плановая замена барабанных (reeling) кабелей кранов, высокогибких trailing-кабелей и конвейерных компонентов из-за интенсивного износа |
| Пограничный / Зарубино / порт Эльга | Дальний Восток | Новые и расширяемые угольные, зерновые и контейнерные терминалы | Электроснабжение и обслуживание судоразгрузочных машин, портальных кранов (gantry) и тыловых кранов RTG/RMG |
Арктическая компетенция FeiChun: опыт поставок для проектов за Полярным кругом — от Таймыра и Гыдана до Чукотки — подтверждает работоспособность кабельных решений FeiChun при экстремально низких температурах (стационарная прокладка до −50 °C). Морозостойкие компаунды EPR и PCP сохраняют эластичность и стойкость к растрескиванию в условиях, где стандартные ПВХ- и даже многие резиновые кабели теряют гибкость и разрушаются при первом изгибе.
13. Стандарты и нормативная база
| Стандарт / основание | Значение для инженерного подбора |
|---|---|
| Based on DIN VDE 0250-813 | Базовая спецификация гибких резиновых кабелей |
| DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295 | Проводники; класс 5 — гибкая тонкопроволочная жила |
| DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404 | Химическое поведение — маслостойкость |
| HD 2216 | Химическое поведение (европейская гармонизация) |
| DIN VDE 0298-4 | Токовая нагрузка и электрические параметры |
| DIN VDE 0298-3 | Радиус изгиба, реверсивный изгиб, роликовый изгиб |
14. Сравнение с альтернативными решениями
| Критерий | FC-FLX(TM)-FLAT (N)TSFLCGEWOEU | Круглый MV-кабель (N)SHTOEU | Гибридный кабель MV+FO |
|---|---|---|---|
| Профиль сечения | Плоский, параллельные жилы | Круглый | Круглый / плоский |
| Поведение при многослойной намотке | Предсказуемая, равномерная нагрузка на витки | Возможна эллиптическая деформация | Зависит от конструкции |
| Скорость движения | До 120 м/мин | Обычно ниже для того же класса | Ограничена оптическим модулем |
| Передача данных | Нет (только силовая часть) | Нет | Да, встроенное волокно |
| Когда выбирать | Скоростной gantry reeling без потребности в данных | Стационарная/полустационарная MV трасса | Требуется совместная передача энергии и данных |
15. Типовые отказы и профилактика
| Вид отказа | Типовая причина | Инженерная контрмера |
|---|---|---|
| Локальное сдавливание витков на барабане | Некорректная намотка, отсутствие направляющего желоба | Барабан с профилированным желобом под плоский кабель, контроль укладки |
| Усталостное растрескивание полупроводящего слоя | Превышение расчётного числа циклов изгиба, заниженный радиус | Соблюдение правила D=1,5×H и 10×D для гибкой эксплуатации |
| Обрыв жилы при рывковой нагрузке | Превышение расчётного тягового усилия (15 Н/мм²) | Ограничение скорости разгона/торможения, контроль натяжителя |
| Истирание оболочки PCP | Контакт с изношенными роликами, острыми кромками направляющих | Плановая замена роликов, контроль состояния направляющих |
| Частичные разряды на границе слоёв | Повреждение полупроводящего слоя при монтаже разделки | Обученный персонал, специализированный инструмент для MV-кабелей |
16. Чек-лист для технического запроса
| Что указать в запросе | Почему это важно | Пример |
|---|---|---|
| Класс напряжения | Система изоляции и подбор арматуры MV | 6/10 (12) кВ |
| Конструкция | Число и сечение основных жил, сечение PE | 3×70+3×35/3E или 4×70+4×35/4E |
| Скорость и режим движения | Динамические нагрузки, дерейтинг | Gantry reeling, до 120 м/мин |
| Барабан / направляющие | Диаметр барабана, число слоёв намотки, профиль желоба | Диаметр барабана, число слоёв |
| Ток и дерейтинг | Реальные условия эксплуатации, температура | 3×70+3×35/3E → индикативно ~220 А |
| Условия эксплуатации | Портовая среда, соль, масло, УФ | Причал, солевой туман, брызги |
| Требуемые допуски | Соответствие стандартам | IEC 60228, DIN VDE 0250-813, DIN VDE 0298-4 |
17. Готовое описание для карточки товара
18. Вопросы и ответы (FAQ)
Что такое FC-FLX(TM)-FLAT (N)TSFLCGEWOEU 6/10(12)KV?
Это гибкий плоский кабель среднего напряжения разработки FeiChun для скоростных контейнерных кранов и другого крупногабаритного подвижного оборудования, работающих в режиме reeling — намотки/размотки кабеля на барабан.
Почему кабель плоский, а не круглый?
Плоская геометрия даёт предсказуемую, равномерную форму каждого витка при многослойной намотке на барабан и снижает локальные пики давления между витками, что критично при скоростях до 120 м/мин.
Зачем жилы заземления распределены отдельно вокруг каждой фазы?
Такое расположение обеспечивает короткий и симметричный путь замыкания на землю независимо от положения кабеля на барабане и упрощает контроль изоляции при обслуживании.
Как рассчитать радиус изгиба для плоского кабеля?
По правилу DIN VDE 0298-3: применяемый диаметр D = 1,5 × H (H — высота профиля), далее 6×D для стационарной прокладки, 10×D для гибкой эксплуатации и 20×D как минимальное расстояние при S-образном изменении направления — см. пример расчёта в разделе 9.
Какая максимальная скорость смотки допускается?
До 120 м/мин в режиме reeling на gantry-кране, при условии соблюдения радиуса изгиба и правильно спроектированного барабана/направляющих роликов.
Какое тяговое усилие допустимо для конкретной конструкции?
Расчёт по правилу 15 Н/мм² на суммарное сечение основных жил — готовые значения приведены в таблице раздела 7.
19. Источники и нормативные ссылки
- IEC 60228 Conductors of insulated cables — класс 5 гибких тонкопроволочных проводников.
- IEC 60811-404 — методы определения химического (масляного) поведения оболочек кабелей.
- DIN VDE 0298-4 — токовая нагрузка и электрические параметры гибких кабелей.
- DIN VDE 0250-813 / DIN VDE 0298-3 — базовая спецификация и правила изгиба (реверсивный/роликовый изгиб) гибких кабелей.


