Wassergekühlte Einleiterkabel & Hochstromkabel
Wassergekühlte Einleiter- und Hochstromkabel kommen überall dort zum Einsatz, wo sehr hohe elektrische Ströme sicher und zuverlässig übertragen werden müssen. Gerade in Schweißanlagen und anderen industriellen Hochstromanwendungen reicht ein herkömmliches Kabel häufig nicht aus. Mit zunehmender Strombelastung entsteht Wärme – und genau diese muss kontrolliert abgeführt werden, damit Kabel, Anschlüsse und die gesamte Anlage dauerhaft zuverlässig arbeiten können.
Das Besondere an diesen Leitungen ist deshalb die integrierte Wasserkühlung. Während der Strom über den Leiter übertragen wird, sorgt das durchströmende Kühlmedium dafür, die entstehende Wärme direkt aus dem Kabel abzuführen. Dadurch können hohe Stromstärken auch über längere Zeit übertragen werden, ohne dass sich die Leitung übermäßig erwärmt. Gleichzeitig trägt eine wirkungsvolle Kühlung dazu bei, die angeschlossenen Komponenten zu schonen und eine möglichst lange Standzeit zu erreichen.
Neben der hohen Strombelastbarkeit spielt auch die mechanische Flexibilität eine wichtige Rolle. Hochstromleitungen müssen sich häufig an enge Einbausituationen anpassen oder Bewegungen innerhalb einer Maschine aufnehmen können. Der Aufbau der Leitung wird deshalb auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Leiterquerschnitt, Länge, Isolierung und die verwendeten Anschlussstücke beeinflussen dabei sowohl die elektrische Leistung als auch die Handhabung innerhalb der Anlage.
Besonders entscheidend sind die Übergänge zwischen Leitung und Maschine. Die Anschlüsse müssen großflächig, präzise und zuverlässig ausgeführt sein, damit auch bei hohen Stromstärken möglichst geringe Übergangswiderstände entstehen. Je nach vorhandener Anlage können unterschiedliche Anschlussformen und Abmessungen erforderlich sein.
Wassergekühlte Einleiter- und Hochstromkabel werden deshalb passend zur jeweiligen Anwendung gefertigt. Querschnitte von 95 bis 600 mm², Längen von 150 bis 10.000 mm sowie verschiedene Anschlussausführungen ermöglichen eine Anpassung an unterschiedlichste Anlagen und Einbausituationen. So entsteht eine Hochstromverbindung, bei der Stromübertragung, Kühlung, Beweglichkeit und Anschlussgeometrie aufeinander abgestimmt sind.