什么是 PUR-JZ / PUR-OZ / PUR-JB / PUR-OB:聚氨酯护套非屏蔽控制电缆深度工程解析
PUR-JZ / OZ / JB / OB 是同一族聚氨酯护套柔性控制电缆,用于机床、自动化设备、装配线与移动机械的控制、信号与测量回路连接。它们共享同一套技术内核——第 5 类细绞铜导体、300/500 V 额定、PUR 聚氨酯护套带来的耐磨、耐油、无卤——区别只在两个互相独立的二选一维度:J(带绿/黄接地芯)还是 O(不带地线),以及 Z(黑色芯线 + 白色数字编号)还是 B(彩色色标区分芯线)。理解了这两个维度的排列组合,就理解了这四个型号的全部分工。
定义与命名
1. 什么是 PUR-JZ / OZ / JB / OB 控制电缆?
这四个型号属于同一族聚氨酯护套柔性控制电缆(PUR control cable),用于在机器与设备内部传输控制指令、信号与测量量,而非传输主功率。它们都是非屏蔽结构——适用于电磁环境相对干净、不需要抗干扰屏蔽层的控制回路;当回路需要抗 EMI 时,应选用对应的带屏蔽(CY)版本。
四个型号的差异,完全由型号后缀的两个字母编码决定,而这两个字母分别对应一个独立的工程选择:
- 第一个字母 J / O —— 是否包含绿/黄双色保护接地芯(PE)。J(德文 mit Schutzleiter,”带保护导体”)表示电缆内含一根专用的绿/黄双色 PE 芯;O(ohne Schutzleiter,”不带保护导体”)表示全部为等效功能芯线,没有专设的接地芯。
- 第二个字母 Z / B —— 芯线如何识别。Z(Ziffernaderung,”数字编芯”)表示所有芯线为黑色绝缘,印有连续的白色数字 1、2、3……便于在多芯电缆中按编号一一对应接线;B(Buntaderung / Farbcodierung,”彩色编芯”)表示芯线按 DIN VDE 0293 的颜色序列区分,便于少芯数下凭颜色快速识别。
两个维度交叉,就得到这张分工矩阵:PUR-JZ = 数字编号 + 带地线;PUR-OZ = 数字编号 + 无地线;PUR-JB = 彩色色标 + 带地线;PUR-OB = 彩色色标 + 无地线。功率芯结构、绝缘、护套、电压等级在四者之间完全一致。
| 型号 | 第一字母 J/O | 第二字母 Z/B | 芯线识别方式 | 是否含绿/黄 PE | 典型适用 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR-JZ | J 带 PE | Z 数字 | 黑色芯 + 白色连续数字编号 | 是 | 多芯控制回路,需接地,按编号接线。 |
| PUR-OZ | O 无 PE | Z 数字 | 黑色芯 + 白色连续数字编号 | 否 | 多芯控制/信号,接地由系统另行解决。 |
| PUR-JB | J 带 PE | B 彩色 | DIN VDE 0293 颜色序列 | 是 | 少芯数、需接地、凭颜色快速识别。 |
| PUR-OB | O 无 PE | B 彩色 | DIN VDE 0293 颜色序列 | 否 | 少芯数、无需专设 PE、凭颜色接线。 |
核心工程论点
工程论点:这四个型号不是四种不同的电缆,而是同一根电缆的四种”接线界面”配置。选型时真正要回答的只有两个问题:一,这条回路需不需要随缆走的专用保护接地芯(决定 J 还是 O);二,芯数多到要靠编号、还是少到凭颜色更快(决定 Z 还是 B)。把这两个问题分开独立判断,型号自然落定——而它们共同的价值,仍然集中在 PUR 护套带来的耐磨、耐油与无卤上,这是它区别于普通 PVC 控制电缆的根本。
命名解码
2. 逐字解读:PUR 与 J/O、Z/B 的工程含义
| 代号要素 | 来源与含义 | 对工程师的含义 |
|---|---|---|
| PUR | Polyurethan — 聚氨酯护套 | 耐磨之王 + 耐油 + 耐候 + 无卤,决定电缆的机械与化学寿命。 |
| J | mit Schutzleiter — 带保护导体 | 含一根专用绿/黄双色 PE 芯,随缆提供接地通路。 |
| O | ohne Schutzleiter — 不带保护导体 | 无专设 PE 芯,全部为功能等效芯,接地另行处理。 |
| Z | Ziffernaderung — 数字编芯 | 黑芯印白色连续数字,多芯按编号接线、不易错。 |
| B | Buntaderung — 彩色编芯 | 按 DIN VDE 0293 颜色序列,少芯凭颜色快速识别。 |
为什么芯数多用数字、芯数少用颜色
工程论点:颜色识别有一个天然上限——人眼能可靠区分的安全颜色组合是有限的,DIN VDE 0293 的彩色序列在十余芯之后就会被迫重复使用相近色(如多种灰、多种红),现场极易误接。数字编号则没有上限:3、12、25 直到上百芯,只要数字连续清晰,一一对应永不混淆。因此行业惯例是:少芯(约 ≤7 芯)用彩色(B)求快,多芯用数字(Z)求准。这正是 Z/B 两个版本并存的根本原因,而不是审美偏好。
2.1 标准全景
| 标准 / 引用 | 作用 | 工程意义 |
|---|---|---|
| DIN VDE 0293-308 | 芯线颜色/编号标识 | 规定彩色色标(B)序列与数字编号(Z)及绿/黄 PE 的标识规则。 |
| VDE 0281 / VDE 0250 体系 | 柔性电缆设计基础 | 柔性控制/连接电缆的结构与试验依据。 |
| DIN VDE 0295 / IEC 60228 | 导体类别 | 第 5 类细绞软铜——柔性根基。 |
| VDE 0298-4 | 载流量参照 | 柔性电缆载流量基准(控制电缆多按温升而非满载选型)。 |
| IEC 60332-1-2 | 单根阻燃 | 单根垂直不延燃试验。 |
| IEC 60754 | 无卤/燃烧气体 | PUR 无卤,燃烧不释放卤化氢腐蚀/毒性气体。 |
| IEC 60811 系列 | 护套机械/化学试验 | 耐磨、抗撕、耐油浸泡、耐老化验证。 |
结构分析
3. 结构剖析:第 5 类软铜、绝缘、成缆识别、PUR 护套
四个型号的物理结构完全一致,唯一变量是芯线的”识别方式”与”是否含 PE 芯”。从内到外依次为:软铜导体 → 芯线绝缘(含色标/编号)→ 成缆与填充 → PUR 护套。
非屏蔽 = 适用于”干净”的电磁环境
工程论点:这四个型号都是非屏蔽结构。这不是缺陷,而是适用边界:当控制/信号回路与变频器、大电流动力线保持距离、电磁环境相对干净时,非屏蔽控制电缆更轻、更柔、更经济,是正确选择。一旦回路靠近变频驱动、伺服动力线,或承载模拟量/编码器等对干扰敏感的信号,就必须改用带铜丝/铜带屏蔽的 CY 版本——屏蔽层把干扰电流导入接地系统,否则信号会被串扰污染。判别准则:看回路是否需要抗 EMI,而不是看它是不是”重要回路”。
芯线识别规则
4. 芯线识别:Z 数字编号与 B 彩色色标的具体规则
芯线识别是控制电缆现场施工效率与防错的关键。下面把 Z 与 B 两种规则讲清楚。
4.1 Z 版本:黑芯 + 白色连续数字
所有功能芯为黑色绝缘,沿芯线连续印刷白色阿拉伯数字 1、2、3……直到芯数上限;若为 J 版本,另含一根绿/黄 PE 芯(不编号)。施工时按”两端同号对接”原则接线,多芯也不会错位。这是多芯电缆的标准识别方式。
4.2 B 版本:DIN VDE 0293 彩色序列
芯线按标准颜色序列区分。下表给出 DIN VDE 0293-308 在不带绿/黄地线(O)与带绿/黄地线(J)情形下的典型彩色序列(具体以厂家数据表为准)。
| 芯数 | B 版本典型颜色序列(DIN VDE 0293-308) | J 版本(含绿/黄 PE)说明 |
|---|---|---|
| 2 芯 | 蓝、棕 | JB 版本以绿/黄替换/附加为 PE。 |
| 3 芯 | 蓝、棕、黑(OB) / 棕、黑、绿黄(JB) | JB 中绿/黄为专用 PE。 |
| 4 芯 | 蓝、棕、黑、黑(OB) / 蓝、棕、黑、绿黄(JB) | J 版以绿/黄占一芯作 PE。 |
| 5 芯 | 蓝、棕、黑、黑、黑(OB) / 蓝、棕、黑、黑、绿黄(JB) | J 版含一根绿/黄 PE。 |
| ≥7 芯 | 按标准延伸的彩色序列(含灰、白、红、粉等) | 芯数越多越易混色,故惯例转用 Z 数字编号。 |
绿/黄是”只读”颜色
工程论点:无论 B 还是 Z 版本,绿/黄双色都是保护接地导体(PE)的国际专用标识,绝不能挪作信号或相线使用——这是安全红线。因此 O 版本(无 PE)通常不含绿/黄芯,以免误用;J 版本则严格保留一根绿/黄作 PE。选 O 版本时若系统仍需接地,必须用电缆外的独立 PE 导体补上,不能用功能芯凑数。
电气与热参数
5. 电气与热参数:300/500 V、2000 V 试验电压、PUR 温度范围
控制电缆额定电压通常为 U0/U = 300/500 V,工频试验电压 2000 V AC。绝缘体系按相应温度等级设计,PUR 护套的低温柔性使其在寒冷环境仍可弯曲走线。
| 参数 | 数值 / 说明 | 工程解读 |
|---|---|---|
| 额定电压 U0/U | 300/500 V | 控制/信号回路常用等级。 |
| 试验电压 | 2000 V AC | 300/500 V 等级的成品验证电压。 |
| 芯线绝缘 | PVC 或特种聚烯烃(视牌号) | 常见 PVC 绝缘;高端无卤版采用聚烯烃,具体以数据表为准。 |
| 导体长期工作温度 | 约 +70 ~ +80°C(视绝缘) | 载流量与寿命的热基准。 |
| 环境温度(固定敷设) | 约 −40°C ~ +80°C | PUR 低温柔性好,固定段可用至 −40°C(以数据表为准)。 |
| 环境温度(移动/弯曲) | 约 −25°C ~ +80°C | 移动工况下限略收窄。 |
| 结构 | 非屏蔽 | 适用于干净电磁环境,敏感回路改用 CY 屏蔽版。 |
控制电缆选型的”非典型”逻辑
工程论点:控制电缆与动力电缆的选型逻辑不同。动力电缆按载流量/电压降定截面;控制电缆大多按机械与功能定截面——电流往往很小(信号、继电器、传感器供电),0.5~1.5 mm² 已足够载流,真正决定芯数与截面的是回路点数、是否需要 PE、走线机械应力,以及长线信号回路的电压降。对长距离开关量/模拟量回路,电压降与回路电阻仍要校核,避免末端继电器拉不动或模拟信号衰减。
PUR 护套核心
6. PUR 护套为什么是核心:耐磨、耐油、无卤
控制电缆虽不传输大功率,但它常被布在机器内部最”受罪”的位置:随活动部件弯曲、贴着金属边缘走线、暴露在切削液与润滑油中、穿越拖链与线槽。护套材料因此成为寿命决定项。PUR 在三方面给出顶级表现。
第一,耐磨抗撕。机内走线常贴金属棱角、随机构往复,PUR 的耐磨与撕裂扩展抗力在常用护套材料中位居前列,护套寿命显著长于 PVC。
第二,耐油耐切削液。机床、自动化线遍布矿物油、液压油、切削冷却液。PUR 耐多数工业油品,长期接触不溶胀、不变脆——这是 PVC 控制电缆在重油污环境常见的失效点。
第三,无卤。PUR 不含卤素,火灾时不释放卤化氢腐蚀/毒性气体。在电气柜密集、人员密集或封闭厂房,这直接关系到火灾时的设备腐蚀防护与人员安全。
| 性能维度 | PVC 控制电缆(如 YSLY) | PUR 控制电缆(本系列) |
|---|---|---|
| 耐磨 | 一般 | 优(同类最高一档) |
| 抗撕/抗割 | 一般 | 优 |
| 耐油/耐切削液 | 有限,长期易溶胀 | 优 |
| 低温柔性 | 差(低温变硬变脆) | 优 |
| 含卤/无卤 | 含卤(氯) | 无卤 |
| 护套厚度/柔性 | 较厚、较硬 | 薄壁高强、更柔更细 |
| 典型定位 | 干燥、轻油污、固定走线 | 重油污、移动、耐磨、无卤场合 |
规格范围
7. 规格范围:芯数、截面与典型外径重量
控制电缆以”芯数 × 截面”描述。Z 版本常见芯数从 2 芯延伸到数十芯乃至上百芯;B 版本通常限于约 7 芯以内。下表以 1.0 mm² 截面为例给出典型外径与重量参考范围,因厂家配方与结构而异,订货以正式数据表为准。J 版本相比同芯数 O 版本多一根绿/黄 PE,外径与重量略增。
| 规格示例 (芯数×1.0mm²) | 识别方式 | 含 PE | 典型外径 (mm, 参考) | 典型重量 (kg/km, 参考) | 对应型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3G1.0 | 彩色色标 | 是(绿/黄) | 6.5 ~ 7.5 | ≈ 75 | PUR-JB |
| 3×1.0 | 彩色色标 | 否 | 6.3 ~ 7.3 | ≈ 70 | PUR-OB |
| 5G1.0 | 彩色色标 | 是(绿/黄) | 7.8 ~ 9.0 | ≈ 110 | PUR-JB |
| 5×1.0 | 彩色色标 | 否 | 7.6 ~ 8.8 | ≈ 105 | PUR-OB |
| 7G1.0 | 数字编号 | 是(绿/黄) | 9.0 ~ 10.5 | ≈ 150 | PUR-JZ |
| 12G1.0 | 数字编号 | 是(绿/黄) | 11.5 ~ 13.5 | ≈ 235 | PUR-JZ |
| 18×1.0 | 数字编号 | 否 | 13.5 ~ 15.5 | ≈ 320 | PUR-OZ |
| 25G1.0 | 数字编号 | 是(绿/黄) | 15.5 ~ 18.0 | ≈ 440 | PUR-JZ |
命名约定提示:含绿/黄 PE 的芯数用 “G”(如 3G1.0 = 2 根功能芯 + 1 根绿/黄 PE),不含 PE 的芯数用 “×”(如 3×1.0 = 3 根功能芯,全无 PE)。这是 J 与 O 在订货号上的直观体现。
导出选型参数
8. 导出选型表:导体电阻与长线信号电压降算例
下表给出常用控制电缆截面的 IEC 60228 第 5 类铜导体电阻(确切值),并附一个长线开关量回路的电压降算例。算例条件:单相直流/开关量回路、单程 200 m、回路电流 0.5 A(典型继电器/电磁阀),回路电压降 ΔU ≈ 2 × I × L × R = 2 × 0.5 × 0.2 × R = 0.2 × R(V)。该列说明:信号回路虽电流小,但长线下小截面仍可能让末端电压不足以可靠驱动继电器。最终值以正式数据表为准。
| 截面 (mm²) | 导体电阻 20°C (Ω/km, IEC60228 第5类) | 载流量参照 A (单芯, 空气30°C, 参考) | 电压降算例 200m/0.5A/回路 (V) | 选型读法 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 39.0 | ≈ 9 | 3.9 | 短线信号;长线 200m 压降偏大需留意。 |
| 0.75 | 26.0 | ≈ 12 | 2.6 | 常用信号/控制截面。 |
| 1.0 | 19.5 | ≈ 15 | 1.95 | 控制电缆主力截面。 |
| 1.5 | 13.3 | ≈ 18 | 1.33 | 较长线或较大控制电流。 |
| 2.5 | 7.98 | ≈ 26 | 0.80 | 长线/小功率执行机构供电。 |
这张表怎么用
工程论点:把算例按你的实际长度与电流线性缩放即可估算。例如 0.75 mm² 用于 24V 直流电磁阀、单程 300 m、电流 0.6A:回路压降 ≈ 2 × 0.6 × 0.3 × 26 = 9.4 V,对 24V 系统已损失约 39%,电磁阀很可能拉不动——这时升到 1.5 或 2.5 mm² 才稳妥。控制电缆”电流小”不等于”可以无视电压降”,长线信号回路尤其要算这笔账。
四型号对比
9. 对比分析:四型号选用矩阵与 PVC 对比
9.1 PUR-JZ / OZ / JB / OB 选用矩阵
| 选用条件 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|
| 多芯(>7)+ 需随缆接地 | PUR-JZ | 数字编号防错 + 绿/黄 PE 就近接地。 |
| 多芯(>7)+ 接地由系统另解决 | PUR-OZ | 数字编号防错,省去无用 PE 芯。 |
| 少芯(≤7)+ 需随缆接地 | PUR-JB | 彩色识别快 + 绿/黄 PE。 |
| 少芯(≤7)+ 接地由系统另解决 | PUR-OB | 彩色识别快,无专设 PE。 |
| 共同前提 | 四者皆可 | 非屏蔽、PUR 耐磨耐油无卤、300/500V。 |
选 J 还是 O:一个常被忽略的安全判断
工程论点:不要为了”省一根芯”而盲目选 O。判断准则是:被供电/受控的设备金属外壳是否需要保护接地,且该接地是否依赖这根电缆就近完成。若是——必须选 J(JZ/JB),让绿/黄 PE 随缆到位;若设备外壳已由机架统一接地、本电缆只走信号——可选 O(OZ/OB)。错误地用 O 版本却又用一根功能芯”临时当地线”,是明确的安全违规,因为功能芯不是绿/黄、不具备 PE 的识别与连续性要求。
9.2 PUR 控制电缆 vs PVC 控制电缆(YSLY 类)
| 对比项 | PVC 控制电缆(YSLY-JZ/OZ 等) | PUR 控制电缆(本系列) | 工程读法 |
|---|---|---|---|
| 命名维度 | 同样有 J/O、Z/B 之分 | 同样有 J/O、Z/B 之分 | 命名逻辑一致,区别在护套材料。 |
| 护套耐磨 | 一般 | 优 | 移动/贴边走线寿命差异显著。 |
| 耐油/切削液 | 有限 | 优 | 重油污机床环境 PUR 明显占优。 |
| 低温 | 变硬变脆 | 柔性好 | 冷库/户外控制柜首选 PUR。 |
| 含卤 | 含卤 | 无卤 | 封闭/人员密集场所 PUR 更安全。 |
| 成本 | 较低 | 较高 | 干燥固定轻载场合 PVC 更经济。 |
| 定位 | 干燥固定走线 | 移动/油污/耐磨/无卤 | 按真实工况而非默认选材。 |
诚实的取舍:PUR 不是默认更好
工程论点:若控制柜内干燥、固定走线、无油污、无防火特殊要求,PVC 控制电缆(如 YSLY-JZ/OZ)更经济,盲目上 PUR 是浪费。PUR 的溢价只在”移动 / 重油污 / 低温 / 无卤”这些工况里才转化为价值。此外标准 PUR 对长期热水/蒸汽的水解敏感性高于橡胶,长期高温潮湿场合应确认耐水解(ether 基)牌号。选型应回到真实工况,而非默认”贵的更好”。
选型框架
10. 如何选择一条 PUR 控制电缆
选型按四步走:先定芯数与截面(功能维度),再定 J/O 与 Z/B(接线界面维度),再校核机械与环境(护套维度),最后判断是否需要屏蔽(电磁维度)。
| 选型维度 | 需确认数据 | 它决定什么 |
|---|---|---|
| 回路点数 | 需连接的控制/信号点数量 | 确定芯数(含备用芯余量)。 |
| 回路电流/长度 | 执行机构电流、线路长度 | 确定截面(0.5~2.5mm²),长线校核电压降。 |
| 接地需求 | 是否需随缆专用 PE | 决定 J(JZ/JB)或 O(OZ/OB)。 |
| 芯数多少 | 芯数是否 >7 | 多芯选 Z 数字,少芯选 B 彩色。 |
| 机械工况 | 固定/移动、是否贴边、是否拖链 | 确认 PUR 耐磨与柔性;连续弯曲选专用拖链版。 |
| 环境 | 油污、切削液、温度、UV | 确认 PUR 耐油耐候裕度。 |
| 电磁环境 | 是否靠近变频/伺服/敏感信号 | 敏感回路改用屏蔽 CY 版本。 |
| 防火 | 无卤/阻燃要求 | PUR 无卤;成束阻燃选专门版本。 |
工程师 FAQ
11. 常见工程问题
问题 1 — PUR-JZ / OZ / JB / OB 到底差在哪?
回答:差在两个独立维度。J 含绿/黄保护接地芯,O 不含;Z 是黑芯白色数字编号(多芯防错),B 是彩色色标(少芯识别快)。功率芯结构、绝缘、PUR 护套、300/500V 电压等级四者完全一致。它们是同一根电缆的四种接线界面配置。
问题 2 — 什么时候选 Z(数字),什么时候选 B(彩色)?
回答:经验界线在约 7 芯。少芯(≤7)凭颜色识别最快,选 B;多芯(>7)颜色会被迫重复相近色而易误接,用连续数字编号最准,选 Z。这是行业惯例,本质是”颜色识别有上限、数字编号无上限”。
问题 3 — 选 O 版本(无地线)后,设备还需要接地怎么办?
回答:用电缆外的独立 PE 导体完成接地,绝不能用 O 版本里的某根功能芯临时充当地线。功能芯不是绿/黄专用色,不具备 PE 的识别与连续性要求,这样做属安全违规。需要随缆就近接地时,应直接选 J 版本(JZ/JB)。
问题 4 — 非屏蔽控制电缆能用在变频器附近吗?
回答:不建议。这四个型号都是非屏蔽结构,适用于电磁环境干净的回路。靠近变频器、伺服动力线,或承载模拟量、编码器等敏感信号时,必须改用带屏蔽(CY)的版本,否则信号会被串扰污染。判别看回路是否需抗 EMI,而非是否”重要”。
问题 5 — 控制电缆电流很小,还要算电压降吗?
回答:长线必须算。信号回路电流虽小,但 200~300 m 长线下,小截面的回路电阻仍可能让末端电压不足以可靠驱动继电器或电磁阀。先按点数和机械定芯数截面,再对长线开关量/模拟量回路校核电压降与回路电阻。
问题 6 — PUR 控制电缆比 PVC(YSLY)贵,值得吗?
回答:看工况。移动、贴边走线、重油污/切削液、低温、无卤要求——这些场合 PUR 的耐磨耐油无卤直接转化为寿命与安全,值得。干燥、固定、轻油污、无特殊防火要求的柜内走线,PVC 更经济,无需上 PUR。
问题 7 — 订货号里的 G 和 × 是什么意思?
回答:含绿/黄 PE 的电缆芯数用 G 表示(如 3G1.0 = 2 功能芯 + 1 绿/黄 PE),不含 PE 的用 × 表示(如 3×1.0 = 3 功能芯无 PE)。这是 J 与 O 在订货标注上的直接体现,看 G/× 就能判断有没有地线。
飞纯工程观点 / Feichun Engineering View
PUR-JZ / OZ / JB / OB 是同一族聚氨酯护套非屏蔽柔性控制电缆,用于机床、自动化设备与移动机械的控制、信号与测量回路。四个型号由两个独立维度组合而成:J(带绿/黄保护接地芯)对 O(不带地线),Z(黑芯白色数字编号、多芯防错)对 B(彩色色标、少芯识别快)。它们共享第 5 类细绞铜导体、300/500 V 额定与 PUR 护套带来的耐磨、耐油、耐候、无卤——这正是它区别于 PVC 控制电缆的核心价值。选型按四步:定芯数截面(功能)、定 J/O 与 Z/B(接线界面)、校核机械与环境(护套)、判断是否需屏蔽(电磁)。务必把握三条原则:芯数多用 Z、少用 B;需随缆就近接地必选 J、不可用功能芯充当地线;电磁敏感回路改用屏蔽 CY 版本。在干燥固定轻载场合 PVC 更经济,PUR 的溢价只在移动、油污、低温、无卤工况里才转化为真实价值。


