
什么是 Type SHD-PCG Three-Conductor Round Portable Power Cable 5kV
Type SHD-PCG Three-Conductor Round Portable Power Cable 5kV 是一种专为 longwall shearers 长壁采煤机开发的中压重载圆形便携式矿山电缆。它在同一根圆形电缆中集成三根屏蔽动力导体、三根非屏蔽控制导体和一根中心接地导体,采用镀锡退火铜束绞导体、EPR 乙丙橡胶绝缘、镀锡铜/纺织编织绝缘屏蔽、EPR 绝缘控制线组、中心镀锡铜接地导体和增强型超重载 CPE 黑色护套。与 2kV 版本相比,5kV 版本的关键升级是绝缘厚度增加到 0.11 inch / 2.8mm,用于更高电压等级下的绝缘裕度、电场控制和中压移动供电安全。
本文目录 / CONTENTS
定义与定位
1. 什么是 Type SHD-PCG 三芯圆形 5kV 便携式动力电缆
Type SHD-PCG Three-Conductor Round Portable Power Cable 5kV 是一种用于长壁采煤机的中压屏蔽动力+控制+中心接地复合圆形电缆。它不是单纯的三芯动力电缆,也不是普通控制复合电缆,而是把中压动力传输、控制信号、金属屏蔽、中心接地和超重载机械防护集成在同一根移动电缆中。
- SHD:表示屏蔽型重载矿山便携动力电缆,核心是每根动力导体具有金属屏蔽。
- PCG:从结构看,对应 shielded power conductors、control group、grounding conductor 的复合配置。
- Three-Conductor:三根动力导体,承担长壁采煤机主功率供电。
- Round:圆形结构,适合复杂拖曳、卷放、牵引和多方向弯曲。
- 5kV:额定电压等级提高到 5kV,要求更厚绝缘、更严电场控制和更高现场维护标准。
这款电缆的工程定位可以概括为:用于长壁采煤机的中压动力主缆,同时携带控制回路与中心接地保护。它服务的是高负载、高机械应力、高安全风险的动态采矿设备,而不是固定敷设场景。
“`核心工程论点:5kV SHD-PCG 是“中压动力 + 控制神经 + 接地骨架”的复合缆
长壁采煤机不仅需要中压动力供电,还需要控制、联锁、反馈或辅助信号。Type SHD-PCG 5kV 把三根屏蔽动力导体、三根控制导体和中心接地导体集成在同一根圆形电缆中,本质上是一条同时承担“高功率供能、控制通信、接地保护和机械耐久”的矿山移动复合电缆。
应用场景
2. 典型应用:Longwall Shearers 长壁采煤机
这些重载电缆设计用于 longwall shearers 长壁采煤机,适用于需要三根屏蔽动力导体、三根非屏蔽控制导体和一根接地导体的场合。
2.1 为什么长壁采煤机需要 5kV SHD-PCG
长壁采煤机在工作面沿煤壁往复运行,动力系统功率大、启动冲击明显、拖缆路径长、移动频次高。相比 2kV 版本,5kV 版本面向更高电压等级的动力系统,需要更强绝缘裕度和电场控制能力。三根动力导体外的金属屏蔽用于控制电场,中心接地导体提供故障保护路径,控制线组则为设备控制、联锁和反馈提供随缆传输通道。
2.2 为什么采用圆形结构
长壁采煤机电缆在拖缆槽、支架区域、采煤机入口和移动导缆路径中会经历多方向弯曲、拉伸、局部压迫和反复移动。圆形结构比扁平结构更适合多方向弯曲和导缆路径变化,内部中心接地导体也有利于结构对称与弯曲受力平衡。
2.3 为什么控制线组必须与动力线集成
若动力电缆与控制电缆分开拖曳,长壁工作面现场线缆数量增加,控制线更容易被拉伤、磨损或误接。SHD-PCG 把控制线组集成到主缆中,使设备动力和控制回路同步移动,降低现场布缆复杂度,也便于端部连接、维护和故障定位。
复合结构核心
3. SHD-PCG 的核心:三屏蔽动力 + 三控制 + 中心接地
一句话理解 Type SHD-PCG 5kV
它是一根“中压屏蔽动力电缆 + 控制电缆 + 中心接地导体”的一体化长壁采煤机主缆:三根屏蔽动力导体负责主功率,三根控制导体负责控制信号,中心接地导体负责故障保护,增强型超重载 CPE 护套负责抗拖曳、抗磨损和机械防护。
3.1 三根屏蔽动力导体
三根动力导体采用镀锡退火铜束绞结构,外覆 2.8mm EPR 绝缘,并设镀锡铜/纺织编织绝缘屏蔽。动力导体承担主回路电流,是载流量表中 159A 至 321A 的计算对象。
3.2 三根非屏蔽控制导体
控制线组由三根镀锡铜导体组成,采用 EPR 绝缘和热固性护套,颜色为黑、白、红。控制导体在 3×2 至 3×3/0 规格为 8AWG,在 3×4/0 规格升至 6AWG,说明大规格长壁采煤机可能需要更高机械强度或控制回路裕度。
3.3 中心接地导体
接地导体位于电缆中心,为镀锡铜导体。中心布置让圆形结构更对称,有利于反复弯曲时的受力平衡。接地导体从 4AWG 增大到 1/0AWG,随动力导体规格增大而提升故障电流承受能力。
5kV绝缘与屏蔽
4. 5kV 绝缘、电场屏蔽与中心接地:中压移动电缆的安全骨架
4.1 5kV 版本为什么需要 2.8mm EPR 绝缘
5kV 电缆的电压应力高于 2kV,因此绝缘厚度从 2kV 版本的 2.0mm 提升到 2.8mm。绝缘厚度增加的目的,不只是提高耐压数值,还包括降低单位厚度电场应力、提高局部缺陷容忍度,并为反复弯曲、潮湿和机械冲击环境提供更大的绝缘裕度。
4.2 每芯金属屏蔽的作用
- 电场控制:把动力导体电场限制在绝缘与屏蔽系统内,降低电场外逸。
- 故障路径可控:绝缘损伤时,屏蔽层为故障提供更明确的接地参考。
- 人员与设备安全:正确接地后,屏蔽层可使电缆外部电位更可控。
- 动态柔性:镀锡铜/纺织编织结构比刚性金属层更适合反复弯曲。
4.3 中心接地导体的意义
中心接地导体既是故障保护路径,也是圆形结构的机械中心。它使三根屏蔽动力导体、控制线组和护套围绕中心形成更稳定的成缆结构,降低反复弯曲时的偏心应力。对于长壁采煤机这种长距离重复拖曳设备,中心接地结构有助于提升电缆整体动态稳定性。
重要区分:控制导体不等于地检导体
本款有三根控制导体,颜色为黑、白、红;但资料未说明它们是 ground check conductor。控制线组可用于控制或信号回路,不能未经设计确认就当作接地检查导体使用。地检回路属于安全保护功能,必须按项目电气图纸和监测继电器要求单独确认。
标准体系
5. 标准体系:Type SHD-PCG 5kV 的合规边界
Type SHD-PCG 三芯圆形 5kV 电缆涉及以下标准:
5.1 合规检查不能只看“5kV”和“SHD-PCG”字样
工程师验收 Type SHD-PCG 5kV 时,应逐项核对:动力导体是否为镀锡退火铜束绞;EPR 绝缘厚度是否为 2.8mm;每根动力导体外是否有镀锡铜/纺织编织屏蔽;控制线组是否为三根镀锡铜导体,EPR 绝缘并带热固性护套;控制线颜色是否为黑、白、红;中心接地导体规格是否与主导体对应;护套是否为增强型超重载 CPE;是否需要 TPU、NBR 或双层护套;载流量是否基于 90℃ 导体和 40℃ 环境;现场屏蔽接地、控制回路和接地连续性是否测试合格。
结构解剖
6. 结构解剖:Type SHD-PCG 5kV 每一层为什么这样设计
飞纯设计要点
7. 飞纯高柔性、抗拉、抗磨损 SHD-PCG 5kV 圆形电缆的工程开发要点
7.1 高柔性:5kV 绝缘更厚,更需要结构均衡
5kV 版本绝缘厚度增加到 2.8mm,电缆外径也全部超过 51mm。绝缘更厚会提升电气裕度,但也会增加弯曲刚度。因此,飞纯在设计中应通过导体细丝化、合理绞合节距、屏蔽层柔性编织、组件圆整排列和护套弹性匹配,让动力导体、屏蔽层、控制线组和中心接地导体同步弯曲,避免局部硬点。
7.2 抗拉:长壁采煤机端部应力释放是寿命关键
长壁工作面拖缆路径长,电缆重量高,3×4/0 规格达到 8971kg/km。端部、拖缆槽入口、采煤机进线口和导缆装置处容易形成拉力集中。飞纯应把护套夹持、屏蔽层端接、控制线组保护、中心接地导体连接和动力导体压接作为整体设计。
7.3 抗磨损:CPE 为基础,TPU 可用于更高耐磨需求
本款标准护套为增强型超重载 CPE,选项中增加了 TPU。CPE 适合矿山耐油、耐候、阻燃和机械防护;TPU 通常可用于更高耐磨、耐撕裂和动态弯曲要求的场合。若长壁工作面存在强烈拖缆槽摩擦、尖锐煤岩碎屑或高频卷放,工程师可评估 TPU 或双层护套+层间增强纤维方案。
7.4 控制线保护:不能让控制回路成为中压主缆短板
SHD-PCG 5kV 的主动力绝缘、屏蔽层和护套都很强,但控制线组仍是功能上更敏感的部分。控制线一旦断续,可能造成采煤机误停机、联锁失败或信号异常。飞纯应重点控制控制线组在圆形结构中的位置、热固性护套保护、端部引出方式和抗拉释放。
对比评测
8. 对比评测:SHD-PCG 5kV vs SHD-PCG 2kV vs Type SHD
| 对比维度 | Type SHD-PCG 5kV | Type SHD-PCG 2kV | Type SHD 2kV | 工程结论 |
|---|---|---|---|---|
| 应用设备 | 长壁采煤机 | 长壁采煤机 | 连续采煤机 | SHD-PCG 面向动力+控制复合需求 |
| 额定电压 | 5kV | 2kV | 2kV | 5kV 绝缘与测试要求更高 |
| 动力绝缘厚度 | 2.8mm | 2.0mm | 1.8~2.0mm | 5kV 通过更厚 EPR 提升电气裕度 |
| 每芯金属屏蔽 | 有 | 有 | 有 | 均为屏蔽动力结构 |
| 控制线组 | 有,8AWG/6AWG | 有,8AWG | 无 | PCG 的核心差异是控制线组 |
| 中心接地导体 | 有 | 有 | 接地导体,非本资料中心结构 | 中心布置利于圆形结构对称 |
| 护套选项 | CSP/PCP/NBR/PVC/TPU | CSP/PCP/NBR/PVC | CSP/PCP/NBR/PVC | 5kV 版本增加 TPU 选项 |
| 工程定位 | 中压长壁采煤机复合主缆 | 低压/较低电压长壁采煤机复合主缆 | 连续采煤机屏蔽动力电缆 | 按电压等级、是否需要控制线组决定 |
8.1 什么时候选 5kV 而不是 2kV
当长壁采煤机供电系统电压等级为 5kV 或项目规范要求 5kV 绝缘等级时,应选择 5kV SHD-PCG。不能为了降低外径、重量或成本而用 2kV 版本替代。5kV 版本绝缘更厚、外径更大、重量更高,但这是中压系统安全裕度的必要代价。
8.2 什么时候选 SHD-PCG 而不是 SHD
如果设备只需要三根屏蔽动力导体和接地导体,可选择 Type SHD;如果设备还需要控制/信号导体与动力主缆集成,应选择 Type SHD-PCG。长壁采煤机通常需要动力与控制协同,因此 SHD-PCG 更符合其系统需求。
规格与载流量
9. 规格参数、重量与载流量:3×2 至 3×4/0
以下参数来自所给 Type SHD-PCG 三芯圆形 5kV 规格资料。载流量基于导体温度 90℃、环境空气温度 40℃,实际必须按现场环境温度、拖曳/卷绕状态、通风、连续负载和设备工况降容。
| 规格 芯数×AWG/kcmil | 每芯股数 | 接地导体 AWG/kcmil | 控制导体 AWG/kcmil | 绝缘厚度 inch | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 inch | 护套厚度 mm | 标称外径 inch | 标称外径 mm | 重量 lbs/kft | 重量 kg/km | 载流量 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×2 | 259 | 4 | 8 | 0.11 | 2.8 | 0.205 | 5.2 | 2.03 | 51.5 | 2769 | 4120 | 159 |
| 3×1 | 259 | 4 | 8 | 0.11 | 2.8 | 0.220 | 5.6 | 2.12 | 53.8 | 2825 | 4205 | 184 |
| 3×1/0 | 266 | 3 | 8 | 0.11 | 2.8 | 0.220 | 5.6 | 2.27 | 57.7 | 3571 | 5313 | 211 |
| 3×2/0 | 329 | 2 | 8 | 0.11 | 2.8 | 0.220 | 5.6 | 2.45 | 62.2 | 3774 | 5615 | 243 |
| 3×3/0 | 418 | 1 | 8 | 0.11 | 2.8 | 0.235 | 6.0 | 2.58 | 65.3 | 4752 | 7070 | 279 |
| 3×4/0 | 532 | 1/0 | 6 | 0.11 | 2.8 | 0.250 | 6.4 | 2.76 | 69.9 | 6030 | 8971 | 321 |
9.1 参数表的工程读法
- 5kV 规格从 3×2 起:相比 2kV 版本从 3×1/0 起,5kV 版本覆盖更小主导体规格,适合不同功率等级长壁采煤机。
- 绝缘厚度统一为 2.8mm:这是 5kV 版本区别于 2kV 的最关键电气参数。
- 控制导体在 3×4/0 升至 6AWG:大规格设备对控制线机械强度或回路裕度要求更高。
- 外径全部超过 2英寸:最小 3×2 外径已为 2.03英寸,属于大外径重载移动电缆。
- 重量高:3×4/0 达 8971kg/km,必须重点核算牵引力、卷筒扭矩、拖缆槽磨耗和端部固定。
9.2 6×OD 弯曲半径算例
本款最小弯曲半径为 6×OD。由于所有规格外径均大于 51mm,弯曲半径和导缆轮尺寸不能按普通控制电缆处理。
```3×2 : OD 51.5mm → R_min ≈ 309 mm
3×1 : OD 53.8mm → R_min ≈ 323 mm
3×1/0 : OD 57.7mm → R_min ≈ 346 mm
3×2/0 : OD 62.2mm → R_min ≈ 373 mm
3×3/0 : OD 65.3mm → R_min ≈ 392 mm
3×4/0 : OD 69.9mm → R_min ≈ 419 mm工程提醒:
5kV SHD-PCG 外径大、重量高、绝缘厚。
卷筒、拖缆槽、导缆轮、夹具出口和转角处均需按 6×OD 或项目更严要求校核。 9.3 载流量降容算例
表中载流量是 90℃ 导体 / 40℃ 环境基准。长壁采煤机现场存在连续重载、通风受限、拖缆槽堆叠、环境温升和机械摩擦发热,必须进行降容。
```基准载流量:
I_base = 321 A假设现场:
环境温度高于 40℃ kT = 0.94
拖缆槽局部堆叠/散热受限 kB = 0.85
长时间连续重载 kL = 0.90估算:
I_allow = 321 × 0.94 × 0.85 × 0.90
≈ 231 A结论:
3×4/0 的标准基准载流量为 321A;
在高温 + 散热受限 + 连续重载下,实际可用载流量可能降至约 231A。
实际系数必须按项目规范、敷设方式和现场环境确定。 海港工程师视角
10. 面向海港工程师的搜索与选型关键词:5kV 屏蔽动力+控制复合圆形电缆如何判断
海港工程师在选择中压移动设备电缆时,常关注“5kV 移动电缆、屏蔽动力+控制复合电缆、圆形卷筒电缆、耐磨拖曳电缆、EPR/CPE/TPU 护套、耐盐雾、抗拉、抗扭、EMC、控制线抗干扰”等问题。Type SHD-PCG 5kV 虽然定位于长壁采煤机,但其结构对港口重载移动设备有参考价值。
建议在页面中自然覆盖:港口5kV移动电缆、海港中压圆形电缆、屏蔽动力控制复合电缆、动力控制复合卷筒电缆、装船机电缆、卸船机电缆、堆取料机电缆、移动泵站电缆、EPR CPE TPU shielded control cable、abrasion resistant round cable、tensile reinforced portable power cable、longwall shearer cable、SHD-PCG 5kV mining cable。
10.1 可以借鉴的技术点
- 5kV 中压绝缘:适合港口中压移动设备电缆选型时对绝缘厚度、电场控制和耐压测试的参考。
- 动力+控制一体化:适合希望减少拖缆数量、提高线缆管理性的移动设备。
- 每芯屏蔽:对变频驱动、电场控制、故障路径可控和 EMC 管理有参考价值。
- 中心接地导体:提供结构对称和保护接地路径。
- CPE/TPU 护套选项:可根据港口磨损、盐雾、油污和卷筒弯曲需求选择。
10.2 必须重新确认的港口因素
港口应用必须额外确认:耐盐雾、耐海水、耐 UV、长期户外老化、低温柔性、卷筒张力、动态弯曲寿命、扭转要求、控制线功能定义、屏蔽接地策略、EMC 要求、阻燃体系和项目认证体系。尤其是控制线与中压动力线同缆时,应评估干扰、屏蔽接地、控制系统抗噪声能力和端部屏蔽处理方式。
选型框架
11. Type SHD-PCG 三芯圆形 5kV 完整选型框架
FAQ
12. 工程师 FAQ
问题 1 — Type SHD-PCG 5kV 和 2kV 最大区别是什么?
回答:最大区别是电压等级和绝缘厚度。5kV 版本 EPR 绝缘厚度为 0.11 inch / 2.8mm,而 2kV 版本为 0.08 inch / 2.0mm。5kV 版本外径更大、重量更高,但电气裕度更适合中压长壁采煤机系统。
问题 2 — Type SHD-PCG 5kV 是否有 ground check conductor?
回答:本款资料没有列出 ground check conductor。它列出的是三根控制导体,颜色为黑、白、红。控制导体不能自动等同于地检导体。如果项目要求接地连续性监测,需要单独确认带 ground check 功能的结构。
问题 3 — 3×4/0 规格为什么控制导体从 8AWG 升到 6AWG?
回答:3×4/0 是本表最大规格,设备功率、机械拉力和系统要求通常更高。控制导体升至 6AWG,可能用于提升机械强度、端子适配裕度或控制回路可靠性。实际功能应以项目电气图纸和控制系统要求为准。
问题 4 — 为什么 5kV SHD-PCG 全部规格外径都超过 2英寸?
回答:5kV 版本需要更厚 EPR 绝缘,每芯动力导体还带屏蔽层,同时电缆内有控制线组和中心接地导体,因此整体结构更大。最小 3×2 外径已达到 2.03英寸,最大 3×4/0 达到 2.76英寸,属于大外径中压重载移动电缆。
问题 5 — TPU 护套选项有什么意义?
回答:TPU 通常用于更高耐磨、耐撕裂和动态弯曲要求的场合。若长壁采煤机拖缆槽磨损严重,或港口移动设备存在高频卷放、粗糙地面拖曳和强机械摩擦,可评估 TPU 或双层护套+层间增强纤维方案。
问题 6 — Type SHD-PCG 5kV 能否用于港口移动设备?
回答:可以作为 5kV 屏蔽动力+控制复合圆形电缆的结构参考,但不能不经核算直接替代港机电缆。港口应用需要额外确认耐盐雾、耐 UV、耐海水、卷筒动态弯曲寿命、屏蔽接地方式、控制线抗干扰能力、EMC 要求和项目认证体系。
问题 7 — 如何判断供应商的 Type SHD-PCG 5kV 是否真正对标?
回答:应逐项核对:动力导体是否为镀锡退火铜束绞;EPR 绝缘厚度是否为 2.8mm;每根动力导体外是否有镀锡铜/纺织编织屏蔽;控制线组是否为三根镀锡铜导体,EPR 绝缘并带热固性护套;控制线颜色是否为黑、白、红;控制导体规格是否按表为 8AWG 或 6AWG;中心接地导体规格是否正确;护套是否为增强型超重载 CPE;尺寸、重量、载流量是否符合表中数据;现场接头是否恢复屏蔽连续性,并完成控制线功能测试与接地连续性测试。
飞纯工程观点 / Feichun Engineering View
Type SHD-PCG Three-Conductor Round Portable Power Cable 5kV 是一种面向长壁采煤机的中压高集成度移动电缆。它的价值不是简单把动力线和控制线放在一起,而是把三根 5kV 屏蔽动力导体、三根控制导体、中心接地导体、2.8mm EPR 绝缘、镀锡铜/纺织编织屏蔽和增强型超重载 CPE 护套组合成一个能够长期承受拖曳、弯曲、磨损、潮湿和机械冲击的矿山复合供电系统。对长壁采煤机而言,动力导体负责主功率,屏蔽层负责电场控制和故障路径管理,控制线组负责控制/信号传输,中心接地导体负责低阻保护路径,超重载 CPE 或可选 TPU 护套负责外部抗磨与机械防护。飞纯电缆在此类产品开发中应坚持以标准为底线、以长壁工作面真实工况为边界、以 5kV 绝缘裕度、屏蔽连续性、控制线可靠性、中心接地稳定性、动态柔性、护套抗磨和端部应力释放为核心,帮助用户降低长壁采煤机停机风险、提升中压移动供电安全,并延长矿山复合电缆系统的服役寿命。
测试验收
13. 测试与验收:5kV SHD-PCG 必须同时验证动力、屏蔽、控制和接地
Type SHD-PCG 5kV 的验收比普通动力电缆复杂,因为它同时包含中压屏蔽动力回路、控制回路和接地回路。只做三相通断测试是不够的;必须分别验证动力导体、5kV 绝缘、屏蔽层、控制线组、中心接地导体和护套机械完整性。
| 验收项目 | 检验目的 | 关键关注点 | 工程备注 |
|---|---|---|---|
| 动力导体直流电阻 | 确认铜截面与压接质量 | 三相电阻一致性、接头电阻 | 电阻偏高会导致温升和能耗增加 |
| 5kV 绝缘电阻 | 确认 EPR 绝缘干燥完整 | 相间、相对屏蔽、相对地 | 屏蔽中压电缆应特别关注相对屏蔽绝缘状态 |
| 耐压测试 | 验证 5kV 绝缘系统 | 无击穿、无闪络、无异常放电 | 测试接线应符合屏蔽中压电缆要求 |
| 屏蔽连续性 | 确认每芯金属屏蔽未断续 | 屏蔽层端到端导通,接头处连续 | 接头修补后必须恢复每芯屏蔽 |
| 控制线通断 | 确认黑/白/红控制线完整 | 导通、绝缘、线号、颜色识别 | 控制线故障可能导致误停机或控制异常 |
| 控制线绝缘 | 确认控制回路隔离可靠 | 控制线间、控制线对动力/屏蔽/地 | 中压动力与控制同缆时尤其重要 |
| 中心接地连续性 | 确认低阻故障路径 | 接地导体、端子连接、屏蔽接地 | 接地导体不可作为普通备用线使用 |
| 护套外观与厚度 | 确认超重载外防护 | 磨损、割伤、气泡、压痕、裂纹 | 拖缆槽、卷筒入口和端部夹持区是重点 |
验收重点:5kV 版本更不能忽视端部屏蔽恢复
中压屏蔽电缆的接头和端部处理直接影响电场分布、屏蔽连续性和局部放电风险。现场修补或端接时,必须恢复每芯屏蔽,控制线也要独立测试,不能只检查三根动力导体通断。
采购技术协议
14. 采购技术协议模板:不要只写“5kV 长壁采煤机电缆”
SEO结构化问答
15. 面向搜索引擎与工程师检索的结构化问答
Type SHD-PCG Three-Conductor Round Portable Power Cable 5kV 是什么?
它是一种额定 5kV 的三芯圆形屏蔽动力+控制+中心接地复合矿山电缆,主要用于长壁采煤机。它包含三根屏蔽动力导体、三根非屏蔽控制导体和一根中心接地导体,采用 2.8mm EPR 绝缘、镀锡铜/纺织编织屏蔽和增强型超重载 CPE 护套。
Type SHD-PCG 5kV 与 2kV 有什么区别?
5kV 版本的主要区别是额定电压更高、EPR 绝缘厚度增加到 2.8mm,外径和重量更大,并增加了 TPU 护套选项。它适用于 5kV 长壁采煤机中压移动供电系统。
Type SHD-PCG 5kV 是否有 ground check conductor?
本款资料没有列出 ground check conductor。它有三根控制导体,但控制导体不能自动等同于地检导体。如果项目需要接地连续性监测,应单独确认带 ground check 功能的结构。
为什么 5kV SHD-PCG 适合长壁采煤机?
长壁采煤机需要中压动力供电、控制信号传输、屏蔽电场控制、中心接地保护和高强度拖曳机械防护。5kV SHD-PCG 将这些功能集成到一根圆形超重载移动电缆中。


