SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) |
---|---|---|---|---|
ГА 10
ГА 10
|
100 | шт | 16.58 | |
ГА 16
ГА 16
|
100 | шт | 19.08 | |
ГА 25
ГА 25
|
100 | шт | 25.04 | |
ГА 35
ГА 35
|
100 | шт | 31.78 | |
ГА 50
ГА 50
|
100 | шт | 38.46 | |
ГА 70
ГА 70
|
50 | шт | 46.28 | |
ГА 95
ГА 95
|
50 | шт | 54.94 | |
ГА 120
ГА 120
|
25 | шт | 84.23 | |
ГА 150
ГА 150
|
25 | шт | 89.47 | |
ГА 185
ГА 185
|
25 | шт | 97.02 | |
ГА 240
ГА 240
|
10 | шт | 126.88 | |
ГА 300
ГА 300
|
10 | шт | 202.66 |
SKU | товарные позиции | Технология монтажа | Тип коннектора | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Покрытие контактной части | Материал контактной части |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГА 10
ГА 10
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 10 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 16
ГА 16
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 16 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 25
ГА 25
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 25 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 35
ГА 35
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 35 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 50
ГА 50
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 50 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 70
ГА 70
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 70 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 95
ГА 95
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 95 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 120
ГА 120
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 120 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 150
ГА 150
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 150 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 185
ГА 185
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 185 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 240
ГА 240
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 240 | 12 | без покрытия | алюминий | |
ГА 300
ГА 300
|
опрессовка | гильза соединительная | алюминий | 300 | 12 | без покрытия | алюминий |
SKU | товарные позиции | L | d | d₁ |
---|---|---|---|---|
ГА 10
ГА 10
|
53 | 8.5 | 4.5 | |
ГА 16
ГА 16
|
60 | 10 | 5.4 | |
ГА 25
ГА 25
|
63 | 12 | 7 | |
ГА 35
ГА 35
|
71 | 14 | 8 | |
ГА 50
ГА 50
|
71 | 16 | 9 | |
ГА 70
ГА 70
|
80 | 18 | 12 | |
ГА 95
ГА 95
|
85 | 20 | 13 | |
ГА 120
ГА 120
|
100 | 22 | 14 | |
ГА 150
ГА 150
|
100 | 24 | 17 | |
ГА 185
ГА 185
|
100 | 26 | 19 | |
ГА 240
ГА 240
|
110 | 28 | 20 | |
ГА 300
ГА 300
|
140 | 32 | 24 |
Для такого типа соединений и подключений существуют специальные алюмо-медные гильзы под опрессовку: тип ГАМ «КВТ». Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной «сварки» и представляют прочную единую конструкцию.
Количество опрессовок зависит от длины хвостовика наконечника, а так же от ширины и типа матриц, которыми проводится опрессовка. Для инструмента с клиновидным типом матриц, как правило, достаточно одной, максимум, двух опрессовок. Матрицы в форме шестигранника могут быть узкими (шириной 5 мм) или широкими (шириной около 10 мм). Число опрессовок для инструмента с узкими матрицами (например, ПКГ-50 или ПКГ-120 «КВТ») — от двух до четырех в зависимости от размера наконечника; с широкими матрицами (например, ПГРс-120 или ПГРс-300 «КВТ») — одна-две опрессовки. При монтаже кабельных гильз количество опрессовок удваивается. Рекомендуемое число опрессовок приведено в таблице на нашем сайте. Заметим, что некоторые типы наконечников, например, медные наконечники по DIN 46235 выпускаются с уже нанесенной разметкой под узкие и широкие матрицы в местах предполагаемой опрессовки.
Шестигранная опрессовка эффективна тогда, когда внешний диаметр жилы хорошо подогнан к внутреннему диаметру хвостовика наконечника. Опрессованное шестигранником соединение обладает значительной механической прочностью и обеспечивает большую площадь электрического контакта между наконечником и жилой. Точно подобранное сочетание матрицы и наконечника делает соединение жила-наконечник практически герметичным и не повреждает отдельные проводники, из которых состоит кабельная жила. Это очень «щадящий» и эстетически совершенный вид обжима, максимально приближенный к естественной форме кабеля. Клиновидная (точечная) опрессовка хороша в тех случаях, когда внутренний диаметр хвостовика наконечника превышает размер кабельной жилы или когда требуется опрессовать моножилу. Определенным преимуществом клиновидных матриц является их универсальность. Так прессами ПМУ-120 или ПМУ-240 «КВТ» можно опрессовать практически любые наконечники любой серии и стандарта.
Принципиально такой вариант возможен, хотя и не очень желателен. Следует стремиться к тому, чтобы изначально наконечник был подобран оптимально. Тем не менее, в тех случаях, когда наконечник слишком велик для данного кабеля или слишком свободно болтается на жиле провода или же не обжимается матрицами ситуацию все еще можно исправить. Для этого нужно отрезать кусок кабеля длиной равной глубине захода жилы в наконечник. Достать и распотрошить жилу на отдельные проволочки. Теперь, заведя жилу в наконечник, необходимо максимально плотно забить остающееся свободное пространство хвостовика проволочками жилы. В таком случае опрессовка будет прочной и надежной. За переходное сопротивление можно не волноваться, поскольку максимальные нагрузки рассчитываются по сечению кабеля, которое меньше номинала наконечника.
Начнем с того, чего делать категорически нельзя. Нельзя обрезать несколько проволочек жилы, для того, чтобы она вошла в наконечник! Нельзя подтачивать жилу напильником (в случае однопроволочной жилы) для того чтобы уменьшить ее размер! Иными словами, никоим образом нельзя уменьшать сечение жилы, если конечно, Вы не переквалифицировались из электрика в пиротехника. Теперь о том, что делать можно. Если жила секторная и не влезает в наконечник, ее необходимо скруглить специальными матрицами НМ-300-С «КВТ». Если жила круглая, лучше всего подобрать наконечник или гильзу таким образом, что бы жила кабеля заходила в хвостовик с минимальным зазором.
Важно не столько то, каким именно инструментом пользоваться, а каким типом матриц укомплектован инструмент. Выбор следует остановить на инструменте с клиновидными матрицами. При этом нужно помнить, что часто моножила определенного сечения оконцовывается наконечниками с номиналом на одно или даже два сечения меньше. В ручных пресс-клещах СТК-05, СТВ-05 и им подобным, трудности могут возникнуть при опрессовке крайних сечений диапазона: 6 и 10 мм². Пресс-клещи моделей ПК-16 и ПК-35 «КВТ» не смотря на то, что имеют клиновидный тип матриц, предназначены для опрессовки только на многопроволочных жилах, поскольку моножилу они просто не продавят. Мелкие сечения можно обжимать прессом ПКГу-50 «КВТ», предварительно поменяв установленные по умолчанию шестигранные матрицы на клиновидные. Вообще, перед оконцеванием однопроволочных жил следует сначала определиться, нужен ли наконечник в принципе, потому что, как известно, провода мелких сечений чаще всего монтируются без всяких наконечников непосредственно в клемму или загибаются петлей вокруг крепежного винта с шайбой. Идеальным инструментом для обжима силовых наконечников крупных сечений будут механические пресса ПМУ-120 «КВТ» и ПМУ-240 «КВТ», а так же гидравлический пресс ПГРс-240 «КВТ».
В дополнение к основному номенклатурному ряду кабельных наконечников и гильз, серийно выпускаемых заводом «КВТ», возможно изготовление партий нестандартных изделий по индивидуальным заказам. Инженеры завода «КВТ» могут также оказать помощь в разработке, сопровождении технической документации и в проведении необходимых испытаний.
Можно. Единственный момент, на который нужно будет обратить внимание – что для опрессовки как минимум той части гильзы, в которой находится моножила, следует выбрать пресс с точечными (клиновидными) матрицами.
По алюминиевым гостовским наконечникам, ситуация на порядок лучше, чем с аналогичными медными наконечниками. Номинал алюминиевых наконечников ТА по ГОСТ 9581-80 соответствует номиналу кабельных алюминиевых жил 1-го и 2-го классов. То есть сечение любого из существующих алюминиевых кабелей (если жила круглая) соответствует номиналу алюминиевого или алюмо-медного наконечника по ГОСТ 9581-80.