
Ligne de contact coulissante tubulaire
Le système de conducteur multipolaire SJF est un dispositif d'alimentation électrique fiable, sûr, économique et largement utilisé pour les applications d'électrification mobile. Il remplace avantageusement les câbles et les conducteurs en acier traditionnels. Il est classé en alliage d'aluminium et en plastique selon le matériau du boîtier. Pôles de 3 à 16, sans cuivre oxygéné comme matériau conducteur.
- information

même | Données |
Résistant à la tension | chuuuut25 kV/min |
propriété intellectuelle | IP23 |
Résistant au courant | 10 fois le courant nominal, 1 s |
Courant maximal | 1,5 fois le courant nominal, 30 min |
Rigidité diélectrique de l'isolation | Fréquence industrielle AC 3000 V, 1 min sans panne ni contournement |
Résistance d'isolement | R>10MOh |
Degré de pollution | IV (poussière inductive générale, condensation) |
Tension de fonctionnement | CC : 1 000 V ou CA : 66 V |
Ignifuge | Brûleur Bunsens, qualifié, bon ignifuge |
Vitesse du collecteur | V:120 m/min |
Modèle | Code | Coupe transversale mm² | Courant nominal A | Résistance Q/km | Impédance Ω/km | ![]() |
SJFS-3-70/210 | 0810301 | 70 | 210 | 0,257 | 0,292 | |
SJFS-3-95/270 | 0810302 | 95 | 270 | 0,189 | 0,213 | |
SJFS-3-120/320 | 0810303 | 120 | 320 | 0,150 | 0,191 | |
SJFS-3-150/360 | 0810304 | 150 | 360 | 0,120 | 0,165 | |
SJFS-4-10/50 | 0810401A | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJFS-4-16/80 | 0810402A | 16 | 80 | 1.125 | 1.189 | |
SJFS-4-25/125 | 0810403A | 25 | 125 | 0,720 | 0,770 | |
SJFS-4-35/140 | 0810404A | 35 | 140 | 0,514 | 0,558 | |
SJFS-4-50/170 | 0810405A | 50 | 170 | 0,360 | 0,403 | |
SJFS-4-70/210 | 0810406A | 70 | 210 | 0,257 | 0,302 | |
SJF2S-4-10/50 | 0810401B | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJF2S-4-16/80 | 0810402B | 16 | 80 | 1.125 | 1.189 | |
SJF2S-4-25/125 | 0810403B | 25 | 125 | 0,720 | 0,770 | |
SJF2S-4-35/140 | 0810404B | 35 | 140 | 0,514 | 0,558 | |
SJF2S-4-50/170 | 0810405B | 50 | 170 | 0,360 | 0,403 | |
SJF2S-4-70/210 | 0810406B | 70 | 210 | 0,257 | 0,302 | |
SJF3S-4-10/50 | 0810401C | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJF3S-4-16/80 | 0810402C | 16 | 80 | 1.125 | 1.189 | |
SJF3S-4-25/125 | 0810403C | 25 | 125 | 0,720 | 0,770 | |
SJF2S-5-10/50 | 0810501A | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJF2S-5-16/80 | 0810502A | 16 | 80 | 1.125 | 1.190 | |
SJF2S-5-25/125 | 0810503A | 25 | 125 | 0,720 | 0,769 | |
SJF4S-5-10/50F | 0810501B | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJF4S-5-16/80F | 0810502B | 16 | 80 | 1.125 | 1.190 | |
SJF4S-5-25/125F | 0810503A | 25 | 125 | 0,720 | 0,770 | |
SJF4S-5-35/140F | 0810504B | 35 | 140 | 0,514 | 0,559 | |
SJF4S-5-50/170F | 0810505B | 50 | 170 | 0,360 | 0,403 | |
SJF4S-5-70/210F | 0810506B | 70 | 210 | 0,257 | 0,303 | |
SJFS-6-10/50 | 0810601A | 10 | 50 | 1.543 | 1.626 | ![]() |
SJFS-6-16/80 | 0810602A | 16 | 80 | 0,964 | 1.021 | |
SJFS-7-10/50 | 0810701A | 10 | 50 | 1.800 | 1.897 | ![]() |
SJFS-7-16/80 | 0810702A | 16 | 80 | 1.125 | 1.191 | |
SJF2S-6-10/50 | 0810601B | 10 | 50 | 1.542 | 1.626 | ![]() |
SJF2S-6-16/80 | 0810602B | 16 | 80 | 0,964 | 1.021 | |
SJF2S-6-25/125 | 0810603B | 25 | 125 | 0,617 | 0,660 | |
SJF2S-6-35/140 | 0810604B | 35 | 140 | 0,440 | 0,479 | |
SJF2S-7-10/50 | 0810701B | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJF2S-7-16/80 | 0810702B | 16 | 80 | 1.125 | 1.190 | |
SJF2S-7-25/125 | 0810703B | 25 | 125 | 0,720 | 0,770 | |
SJF2S-7-35/140 | 0810704B | 35 | 140 | 0,514 | 0,559 | |
SJFS-10-10/50 | 0811001 | 10 | 50 | 1.800 | 1.897 | ![]() |
SJFS-10-16/80 | 0811002 | 16 | 80 | 1.125 | 1.192 | |
SJFS-10-25/125 | 0811003 | 25 | 125 | 0,720 | 0,771 | |
SJFS-16-10/50F | 0811601 | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJFS-16-16/80F | 0811602 | 16 | 80 | 1.125 | 1.191 |
Modèle | Code | Coupe transversale mm² | Courant nominal A | Résistance Q/km | Impédance Ω/km | ![]() |
SJFL2-4-10/50 | 0820401A | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | |
SJFL2-4-16/80 | 0820402A | 16 | 80 | 1.125 | 1.189 | |
SJFL2-4-25/125 | 0820403A | 25 | 125 | 0,720 | 0,770 | |
SJFL2-4-35/140 | 0820404A | 35 | 140 | 0,514 | 0,558 | |
SJFL2-4-50/170 | 0820405A | 50 | 170 | 0,360 | 0,403 | |
SJFL2-4-70/210 | 0820406A | 70 | 210 | 0,257 | 0,302 | |
SJFL2-4-95/270 | 0820407A | 95 | 270 | 0,189 | 0,254 | |
SJFL2-4-120/320 | 0820408A | 120 | 320 | 0,150 | 0,219 | |
SJFL2-4-150/360 | 0820409A | 150 | 360 | 0,120 | 0,195 | |
SJFL-5-10/50 | 0820401B | 10 | 50 | 1.800 | 1.897 | ![]() |
SJFL-5-16/80 | 0820402B | 16 | 80 | 1.125 | 1.205 | |
SJFL-5-25/125 | 0820403B | 25 | 125 | 0,720 | 0,780 | |
SJFL-5-35/140 | 0820404B | 35 | 140 | 0,514 | 0,568 | |
SJFL-5-50/170 | 0820405B | 50 | 170 | 0,360 | 0,410 | |
SJFL-5-70/210 | 0820406B | 70 | 210 | 0,257 | 0,302 | |
SJFJ-5-95/270 | 0820407B | 95 | 270 | 0,189 | 0,240 | |
SJFL-5-10/50 | 0820501 | 10 | 50 | 1.800 | 1.897 | ![]() |
SJFL-5-16/80 | 0820502 | 16 | 80 | 1.125 | 1.205 | |
SJFL-5-25/125 | 0820503 | 25 | 125 | 0,720 | 0,780 | |
SJFL-5-35/140 | 0820504 | 35 | 140 | 0,514 | 0,568 | |
SJFL-5-50/170 | 0820505 | 50 | 170 | 0,360 | 0,410 | |
SJFL-5-70/210 | 0820506 | 70 | 210 | 0,257 | 0,302 | |
SJFJ-5-95/270 | 0820507 | 95 | 270 | 0,189 | 0,240 | |
SJFL-7-10/50F | 0820701 | 10 | 50 | 1.800 | 1.896 | ![]() |
SJFL-7-16/80F | 0820702 | 16 | 80 | 1.125 | 1.190 | |
SJFL-7-25/125F | 0820703 | 25 | 125 | 0,720 | 0,770 | |
SOUL-7-35/130F | 0820704 | 35 | 140 | 0,514 | 0,559 | |
SJFL-10-10/50F | 0821001 | 10 | 50 | 1.800 | 1.898 | ![]() |
SJFL-10-16/80F | 0821002 | 16 | 80 | 1.125 | 1.193 | |
SJFJ-10-25/125F | 0821003 | 25 | 125 | 0,720 | 0,771 | |
SJFL-16-10/50 | 0821601 | 10 | 50 | 1.800 | 1.898 | ![]() |
SJFL-16-16/80 | 0821602 | 16 | 80 | 1.125 | 1.194 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | |||
L | H | DANS | M | |||
GXD-57 | 0810532 | 57 | 70 | 25 | 10 | 0,20 |
GXD-64 | 0810330 | 64 | 100 | 25 | 10 | 0,24 |
GXD-70 | 0810533 | 70 | 120 | 20 | 10 | 0,28 |
GXD-78 | 0810534 | 78 | 128 | 25 | 10 | 0,29 |
GXD-110 | 0810535 | 110 | 170 | 30 | 12 | 0,35 |

Modèle | Code | Dimension | ||
L | H | DANS | ||
GGD-1 | 0810540 | 57 | 70 | 60 |
GGD-2 | 0810541 | 78 | 110 | 60 |

Modèle | Code | Dimension | ||
L | H | DANS | ||
GLJ-1 | 0810545 | 57 | 70 | 63 |
GLJ-2 | 0810546 | 108 | 104 | 63 |
GLJ-3 | 0810645 | 123 | 126 | 105 |
GLJ-4 | 0810646 | 106 | 114 | 110 |

Modèle | Code | Dimension | ||
L | H | DANS | ||
GZG-1 | 0810550 | 57 | 70 | 98 |
GZG-2 | 0810551 | 105 | 116 | 98 |

Modèle | Code | Dimension | ||
L | H | DANS | ||
GDG-1 | 0810555 | 57 | 70 | 100 |
GDG-2 | 0810556 | 110 | 118 | 100 |

Modèle | Code | Dimension | ||
L | H | DANS | ||
GDM-1 | 0810556 | 57 | 70 | 62 |
GDM-2 | 0810656 | 41 | 87 | 62 |
GDM-3 | 0811656 | 40 | 80 | 70 |
GDM-4 | 0811657 | 59 | 125 | 105 |

Modèle | Code | Dimension | |
L | H | ||
GBC-1 | 0810010 | 330 | 90 |
GBC-2 | 0810020 | 330 | 140 |
GBC-3 | 0810021 | 330 | 240 |
GBC-4 | 0810022 | 330 | 190 |

Modèle | Code | Dimension | ||
L | H | DANS | ||
GTB-1 | 0810030 | 330 | 110 | 150 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | ||
L | H | DANS | |||
SJS-3-100 | 0810361 | 250 | 170 | 40 | 1.10 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | ||
L | H | DANS | |||
SJS-4-60 | 0810462A | 150 | 160 | 36 | 0,72 |
SJS-4-150 | 0810463A | 250 | 200 | 35 | 1,56 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | ||
L | H | DANS | |||
SJS-4-60 | 0810462B | 160 | 150 | 35 | 0,6 |
SJS-4-20 | 0810463B | 115 | 120 | 32 | 0,30 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | ||
L | H | DANS | |||
SJS-7-25 | 0810767 | 130 | 140 | 42 | 0,70 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | ||
L | H | DANS | |||
SJS-7-25 | 0810768 | 130 | 140 | 42 | 0,70 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | ||
L | H | DANS | |||
SJS-10-30 | 0811069 | 220 | 190 | 42 | 1,40 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | ||
L | H | DANS | |||
SJS-16-25 | 0811670 | 220 | 210 | 72 | 2.20 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | |
L | H | |||
GZJ-1 | 0811671 | 300 | 40 | 0,60 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | |
L | H | |||
GZJ-Ⅱ | 0811672 | 300 | 38 | 0,30 |

Modèle | Code | Dimension | Poids KG | |
L | H | |||
GLB-1 | 0810081 | 10 | 10 | 0,30 |


Les lignes de contact coulissantes tubulaires sont des dispositifs d'alimentation électrique mobiles qui encapsulent les conducteurs dans des tubes isolés. Grâce à leur conception structurelle unique, elles présentent des avantages significatifs en milieu industriel :
I. Structure et avantages protecteurs des lignes de contact coulissantes tubulaires
1. Conception d'isolation entièrement fermée
Le conducteur (cuivre ou aluminium) est scellé dans un tube en plastique isolant haute résistance (tel que PVC, PE) pour former une structure entièrement fermée, empêchant efficacement la pénétration de poussière, d'eau de pluie, de taches d'huile, etc. Le niveau de protection peut atteindre IP54 ou plus, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles, caractérisés par une forte concentration de poussière, d'humidité et de gaz corrosifs (tels que les mines, les ateliers chimiques et les aciéries).
Les tuyaux isolés remplissent également une fonction de protection physique, empêchant les conducteurs de se déformer en raison d'une collision ou d'une compression, prolongeant ainsi leur durée de vie.
2. Structure compacte et légère
La ligne de contact coulissante monotube intègre le conducteur et la couche isolante, avec un diamètre extérieur généralement compris entre 30 et 100 mm. Compacte, elle convient aux installations à espace restreint (comme les petites grues et les voies ferrées dans les entrepôts de grande hauteur).
Les tuyaux en plastique sont légers, faciles à manipuler et à installer, ce qui peut réduire les difficultés de construction et les coûts de main-d'œuvre.
3. Conception intégrée multipolaire
Un seul tube peut contenir de 2 à 12 conducteurs (par exemple, alimentation triphasée + neutre + terre), répondant ainsi aux besoins d'alimentation de plusieurs circuits. Comparé aux lignes à contact coulissant unipolaires, il permet un gain de place et une disposition plus nette du circuit.
Ii. Avantages des performances électriques des lignes de contact coulissantes tubulaires
Il est conducteur, stable et sûr
La section du conducteur est circulaire ou plate, avec une surface lisse. Il est en contact étroit avec le collecteur (glissière) et la variation de résistance est faible lors du glissement, ce qui assure une grande stabilité de l'alimentation électrique. Il convient aux équipements exigeant une continuité de courant élevée (comme les machines-outils de précision et les lignes de production automatisées).
La structure entièrement fermée élimine le risque de conducteurs exposés, empêchant ainsi les chocs électriques du personnel ou les courts-circuits causés par des objets étrangers, et est particulièrement adaptée aux environnements d'atelier avec une forte concentration de personnes.
2. Anti-interférence et faible consommation d'énergie
Les conducteurs multipolaires sont disposés de manière compacte dans un même tube, offrant un excellent blindage électromagnétique et réduisant les interférences avec les appareils électroniques environnants. Ils sont donc parfaitement adaptés aux systèmes de contrôle automatique centralisés.
Le conducteur présente une faible résistance et une faible perte de puissance. Associé à des collecteurs de haute qualité, il permet de réduire encore les pertes de contact et d'améliorer l'efficacité énergétique du système.
3. Caractéristiques antidéflagrantes et ignifuges
Les matériaux isolants sont principalement ignifuges (comme le PVC ignifuge), qui ne s'enflamment pas facilement en cas d'exposition à une flamme nue. De plus, leur structure fermée permet d'éviter les fuites d'étincelles électriques. Associés à des collecteurs antidéflagrants, ils peuvent être utilisés dans des environnements inflammables et explosifs (tels que les installations pétrochimiques et le stockage de marchandises dangereuses).
III. Avantages de l'installation et de la maintenance des lignes de contact coulissantes tubulaires
1. Installation flexible et pratique
Il prend en charge diverses méthodes d'installation, telles que les lignes droites, les courbes et les fourches. Grâce aux coudes, tés et autres accessoires adaptés, il est possible de construire facilement un réseau d'alimentation complexe répondant aux exigences de mouvement multi-angles des équipements (tels que les lignes de production circulaires et les machines tournantes).
Il peut être installé en suspension ou sur support, sans rails pré-encastrés. Il peut être fixé directement sur le toit de l'usine ou à côté de l'équipement, avec un temps d'installation court.
2. Faible coût de maintenance
La structure fermée réduit l'oxydation et l'usure des conducteurs, ce qui réduit la fréquence de remplacement des collecteurs. L'entretien quotidien se limite à vérifier le desserrage des raccords de tuyauterie, sans nécessiter de nettoyage fréquent des conducteurs.
La conception modulaire permet de remplacer les tuyaux individuels de manière indépendante, ce qui permet une gestion rapide des pannes et réduit les temps d'arrêt des équipements.
3 Évolutivité et compatibilité
Le courant peut être étendu en connectant en parallèle plusieurs ensembles de lignes de contact coulissantes tubulaires (par exemple en passant de 200 A à 600 A) ou en augmentant le nombre de tuyaux pour étendre le circuit d'alimentation.
Il est compatible avec différents types de collecteurs (tels que le type à balais de charbon et le type à rouleaux) et peut être sélectionné de manière flexible en fonction de la vitesse de fonctionnement de l'équipement (faible vitesse ≤ 30 m/min, vitesse moyenne 30 à 60 m/min).
Quatrièmement, la ligne de contact coulissante tubulaire offre une large gamme de scénarios applicables
· Les équipements de levage de petite et moyenne taille : tels que les palans électriques, les ponts roulants monopoutres et les convoyeurs suspendus, sont particulièrement adaptés aux environnements d'atelier intérieurs.
· Lignes de production automatisées : telles que les établis mobiles dans la fabrication automobile et les lignes d'assemblage électronique, l'alimentation électrique des chariots AGV, répondant aux besoins d'alimentation électrique de plusieurs postes de travail et de plusieurs circuits.
· Industrie légère et entreposage : équipements de convoyeurs à bande pour usines textiles et usines de transformation alimentaire, ainsi que gerbeurs et navettes pour entrepôts de grande hauteur.
· Scénarios environnementaux spéciaux : tels que les ateliers pharmaceutiques (avec des exigences élevées en matière d'étanchéité à la poussière), les lignes de production de galvanoplastie (avec des exigences anticorrosion), les usines de transformation de la farine (avec des exigences antidéflagrantes).
V. Avantages économiques des lignes de contact coulissantes tubulaires
1. Faible coût global
Par rapport au système de chaîne porte-câbles, la ligne de contact coulissante tubulaire présente un investissement initial inférieur (en particulier dans les scénarios longue distance) et ne nécessite pas de remplacement fréquent des câbles, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance à long terme.
Le prix de la ligne de contact coulissante tubulaire à conducteur en aluminium n'est que de 1/3 à 1/2 de celui du conducteur en cuivre, ce qui la rend adaptée aux petites et moyennes entreprises sensibles aux coûts.
2. Conservation de l'énergie et amélioration de l'efficacité énergétique
La conception à faible résistance réduit la production de chaleur et peut réduire la consommation d'énergie des équipements de refroidissement tels que les climatiseurs, ce qui présente des avantages significatifs dans les ateliers à haute température.
Résumé
La ligne de contact tubulaire coulissante, avec sa protection entièrement fermée, son intégration multipolaire, sa facilité d'installation et de maintenance et sa grande adaptabilité environnementale, est devenue une solution d'alimentation idéale pour les appareils mobiles de petite et moyenne taille. Lors du choix, en fonction des exigences de courant (les conducteurs en cuivre conviennent aux courants forts, tandis que les conducteurs en aluminium conviennent aux courants moyens et faibles), des normes environnementales (comme les exigences antidéflagrantes et anticorrosion) et de la vitesse de déplacement de l'équipement, les spécifications des tuyaux et des collecteurs peuvent être adaptées afin d'optimiser les performances du système.