Bár a kábelt fedő "bőr" jelentéktelennek tűnhet, nem csak egy egyszerű műanyag csőről van szó. Ez a „külső réteg” határozza meg, hogy a kábel milyen magas hőmérsékletet tud elviselni, bocsát-e ki mérgező füstöt a tűzben, hány évig maradhat sértetlen, ha a föld alá temetik, és még közvetlenül befolyásolja a projekt biztonsági megfelelőségét és hosszú távú költségét is.

PVC: A megfizethető és sokoldalú "költségvetési lehetőség"
A PVC messze a legszélesebb körben használt anyag a kábeliparban. Ha kinyit egy háztartási készüléket vagy egy közönséges épület elosztódobozát, a belső vezetékek és kábelek külső burkolatának több mint 90%-a PVC.
Előnyök:
Alacsony ár: Az összes kábelanyag közül ez a legolcsóbb. A feldolgozási technológia kiforrott.
Puha és kényelmes használat: Jó rugalmasság, könnyű a vezetékek csupaszítása és csatlakoztatása, magas építési hatékonyság.
Gyengeségek:
Ha a PVC meggyullad, nagy mennyiségű vastag fekete füst és hidrogén-klorid (HCl) gáz szabadul fel belőle -, ha vízzel érintkezik, sósavvá alakul, ami korrodálhatja az elektronikus berendezéseket és károsíthatja a légzőrendszert.
A közönséges PVC -15 fok alatt keményebbé és törékenyebbé válik, és hajlamos a megrepedésre a téli építkezés során; a folyamatos üzemi hőmérséklet általában csak 70 fok, és magas hőmérsékletű környezetben valószínűleg meglágyul és deformálódik.
XLPE: A tápkábelek „fő ereje”.
A térhálósított polietilén (XLPE) a polietilén (PE) kémiai vagy fizikai -térhálósításával kapott termék. Egyszerűen fogalmazva, ez az a folyamat, amikor a PE molekulaláncait hálózati struktúrába "hegesztik", ami közvetlenül javítja a teljesítményt.
Előnyök:
Magas hőmérséklet-ellenállás és nagy áramterhelhetőség: A folyamatos üzemi hőmérséklet elérheti a 90 fokot, és rövidzárlat esetén 250 fokot is elvisel (míg a PVC csak 70 fokot és 160 fokot). Az XLPE kábelek ugyanazzal a vezető keresztmetszetével{5}} több áramot tudnak továbbítani.
Jó mechanikai szilárdság és vegyszerállóság: Kopásállóbb-, olajállóbb-, és jobban ellenáll a környezeti feszültségrepedéseknek, mint a PVC.
Hátrányok:
Drágább, mint a PVC. Az anyag viszonylag kemény, rugalmassága pedig gyengébb, mint a gumi-alapú anyagoké.
Az égésgátlás átlagos (az égésgátló szint eléréséhez égésgátlóval kell kezelni).


LSZH: Az életbiztonság "utolsó védelmi vonala".
Alacsony-füst- és halogén-mentes anyagok, a négy alapvető szó: Tűz esetén életeket menteni. Tervezési célja nem az, hogy "ne égjen le", hanem "ha ég is, nem árt az embernek".
Előnyök:
Rendkívül alacsony füstkibocsátás: Tűz esetén jó a látási viszonyok, ami megkönnyíti a személyzet menekülését és a tűzoltó munkálatokat.
Megfelel a szigorú tűzbiztonsági szabványoknak: Általában megfelel a nemzetközi tűzbiztonsági szabványoknak, mint például az IEC60332, IEC60754, IEC61034.
Hátrányok:
A költség magasabb, mint a PVC és a hagyományos XLPE.
Az anyag viszonylag kemény, rugalmassága alacsony hőmérsékleten gyengébb, mint a PVC.
TPE: Az optimális választás a „ismételt hajlításhoz”
Ha a kábelt a robotkaron lévő felszereléssel együtt kell csavarni, vagy többször is a földön kell húzni, a szokásos műanyagok gyorsan elkopnak és megrepednek. Jelenleg hőre lágyuló elasztomerre (TPE) van szükség.
Előnyök
A gumi rugalmasságához és a műanyag könnyű feldolgozhatóságához hasonlóan ára általában alacsonyabb, mint a TPU.
Hátrányok: A piacon kapható TPE minősége nagyon eltérő. A különböző márkák jelentős különbségeket mutatnak hőállóságban, olajállóságban és keménységben. A választás során különösen óvatosnak kell lenni.


Szilikongumi: A "rugalmas harcos" extrém hőmérsékleteken
Ennek a kábelnek az iparágban elfoglalt helye meglehetősen egyedi: akár 200 fokos hőmérsékletet is képes ellenállni, -60 fokos hideget is elvisel, és ilyen széles hőmérsékleti tartományon belül is rugalmas marad. Ezt a fent említett anyagok egyike sem tudja elérni, mint például a PVC, az XLPE vagy az LSZH.
Előnyök:
Rendkívül széles hőmérsékleti tartomány: Az üzemi hőmérséklet -60 foktól +200 fokig terjed, ami az alapvető értékesítési pont. A közönséges PVC -15 fokon törékennyé válik, az XLPE alacsony hőmérsékleten is kemény, a szilikon pedig megőrzi rugalmasságát hideg környezetben.
Öregedésállóság és időjárásállóság: Ellenáll az ózonnak, az ultraibolya sugárzásnak és a sugárzásnak, hosszú élettartammal. Ezenkívül az égés után szilícium-dioxid (SiO₂) szigetelőréteget képez, amely megakadályozza a vezető rövidzárlatát.
Puha és könnyen szerelhető: Az összes kábelanyag közül a puhasága a legfelső szintűnek mondható, különösen alkalmas rugalmas elvezetést igénylő forgatókönyvekhez.
Hátrányok:
Nem ellenáll az olajnak és a korróziónak: Gyengén teljesít olajos és szerves oldószeres környezetben, és a burkolat hajlamos a duzzadásra vagy károsodásra.
Magas ár: Bár az ár jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben, még mindig sokkal magasabb, mint a PVC.
Összegzés
|
Anyagok |
Hőmérsékletállóság |
Tűzveszélyességi ellenállás |
Rugalmasság |
Olaj--és kopásálló- |
Alapvető alkalmazási forgatókönyvek |
|
PVC |
70-90 fok |
Jó |
Jó |
Általában |
Épület vezetékek, háztartási gépek, általános beltéri fix szerelés |
|
XLPE |
90 fok |
Általában |
Általában |
Jó |
Közép- és nagyfeszültségű tápkábelek, földalatti/ipari elosztás |
|
LSZH |
70-90 fok |
Kiváló |
Általában |
Általában |
Metró, kórház, adatközpont, alagút (nagy tömegű területek) |
|
TPE |
80-125 fok |
Általában (égésgátló hozzáadásával) |
Kiváló |
Kiváló |
Robot vontatási lánc, bányászat, szélerőmű kábel csavarása (gyakori hajlítás és kopás) |
|
Szilikon gumi |
-60 fok -200 fok |
Jó |
Kiváló |
Kiábrándító |
Magas/alacsony hőmérsékletű extrém környezetek, kohászat, repülőgépipar, háztartási gépek belső magas hőmérsékletű{0}}területei |





