SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) |
---|---|---|---|---|
ТА 10-8-4.5
ТА 10-8-4.5
|
100 | шт | 16.79 | |
ТА 16-8-5,4
ТА 16-8-5,4
|
100 | шт | 19.40 | |
ТА 25-8-7
ТА 25-8-7
|
100 | шт | 23.92 | |
ТА 35-10-8
ТА 35-10-8
|
100 | шт | 32.46 | |
ТА 50-10-9
ТА 50-10-9
|
100 | шт | 41.09 | |
ТА 70-10-12
ТА 70-10-12
|
50 | шт | 51.98 | |
ТА 95-12-13
ТА 95-12-13
|
50 | шт | 58.67 | |
ТА 120-12-14
ТА 120-12-14
|
25 | шт | 83.52 | |
ТА 150-12-17
ТА 150-12-17
|
25 | шт | 106.03 | |
ТА 185-16-19
ТА 185-16-19
|
25 | шт | 121.30 | |
ТА 240-20-20
ТА 240-20-20
|
10 | шт | 152.63 | |
ТА 300-20-24
ТА 300-20-24
|
10 | шт | 222.31 |
SKU | товарные позиции | Технология монтажа | Тип коннектора | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Покрытие контактной части | Материал контактной части | Размер крепёжного болта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТА 10-8-4.5
ТА 10-8-4.5
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 10 | 12 | без покрытия | алюминий | М8 | |
ТА 16-8-5,4
ТА 16-8-5,4
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 16 | 12 | без покрытия | алюминий | М8 | |
ТА 25-8-7
ТА 25-8-7
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 25 | 12 | без покрытия | алюминий | М8 | |
ТА 35-10-8
ТА 35-10-8
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 35 | 12 | без покрытия | алюминий | М10 | |
ТА 50-10-9
ТА 50-10-9
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 50 | 12 | без покрытия | алюминий | М10 | |
ТА 70-10-12
ТА 70-10-12
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 70 | 12 | без покрытия | алюминий | М10 | |
ТА 95-12-13
ТА 95-12-13
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 95 | 12 | без покрытия | алюминий | М12 | |
ТА 120-12-14
ТА 120-12-14
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 120 | 12 | без покрытия | алюминий | М12 | |
ТА 150-12-17
ТА 150-12-17
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 150 | 12 | без покрытия | алюминий | М12 | |
ТА 185-16-19
ТА 185-16-19
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 185 | 12 | без покрытия | алюминий | М16 | |
ТА 240-20-20
ТА 240-20-20
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 240 | 12 | без покрытия | алюминий | М20 | |
ТА 300-20-24
ТА 300-20-24
|
опрессовка | наконечник кольцевой | алюминий | 300 | 12 | без покрытия | алюминий | М20 |
SKU | товарные позиции | B | D | L | d | d₁ |
---|---|---|---|---|---|---|
ТА 10-8-4.5
ТА 10-8-4.5
|
16.5 | 8.4 | 54 | 8.5 | 4.5 | |
ТА 16-8-5,4
ТА 16-8-5,4
|
16.5 | 8.4 | 59 | 10 | 5.4 | |
ТА 25-8-7
ТА 25-8-7
|
18 | 8.4 | 62 | 12 | 7 | |
ТА 35-10-8
ТА 35-10-8
|
20 | 10.5 | 68 | 14 | 8 | |
ТА 50-10-9
ТА 50-10-9
|
23 | 10.5 | 75 | 16 | 9 | |
ТА 70-10-12
ТА 70-10-12
|
25 | 10.5 | 86 | 18 | 12 | |
ТА 95-12-13
ТА 95-12-13
|
28 | 13 | 89 | 20 | 13 | |
ТА 120-12-14
ТА 120-12-14
|
33 | 13 | 96 | 22 | 14 | |
ТА 150-12-17
ТА 150-12-17
|
34 | 13 | 107 | 24 | 17 | |
ТА 185-16-19
ТА 185-16-19
|
36 | 17 | 116 | 26 | 19 | |
ТА 240-20-20
ТА 240-20-20
|
40 | 21 | 126 | 28 | 20 | |
ТА 300-20-24
ТА 300-20-24
|
48 | 21 | 145 | 32 | 24 |
Помимо очевидной разницы в стране происхождения стандарта, медные наконечники по DIN отличаются от медных наконечников по ГОСТ по следующим параметрам:
– У наконечников по DIN более длинный хвостовик.
– Внутренний диаметр хвостовика наконечников DIN рассчитан по 2-3-му классу гибкости, в ГОСТ — по 6-му. То есть внутренний диаметр наконечников по ГОСТ больше, чем у наконечников по DIN.
– Есть различие в толщине трубы, из которой изготавливаются наконечники. У медных наконечников по ГОСТ, на мелких сечениях, труба толще, чем у наконечников по DIN, на крупных – тоньше. В целом, на наш взгляд, толщина стенок более продумана и правильно распределена по размерам в стандарте DIN 46235.
– Наличие маркировочных рисок, указывающих на месторасположение и количество опрессовок на хвостовике наконечников по DIN.
– Размеры лопатки у наконечников по ГОСТ унифицированы и не зависят от диаметра крепежного отверстия. В наконечниках по DIN длина лопатки зависит от величины крепежного отверстия под болт. Она такая, какая необходима: ни больше ни меньше.
Оконцевание и соединение алюминиевых кабелей имеет свои особенности и специфику. При контакте с атмосферой, на поверхности алюминия достаточно быстро образуется окисловый слой. Весь процесс занимает всего несколько минут. Проблема в том, что в отличие от меди, алюминиевый окисловый слой является плохо проводящим. Поэтому, сразу после снятия изоляции с кабеля, жила должна быть зачищена кордощеткой до металлического блеска и смазана кварце-вазелиновой пастой. Если жила секторная (треугольная в сечении), то перед опрессовкой ее необходимо скруглить при помощи матриц НМ-300-С «КВТ». Внутренняя поверхность гильзы или хвоствика наконечника также должна быть смазана кварце-вазилиновой пастой. Все инструменты и матрицы должны быть подготовлены заранее, и опрессовка должна быть проведена незамедлительно.
Правильный выбор наконечника – первый ответственный этап, от которого напрямую зависит качество и надежность смонтированной контактной клеммы. Золотое правило гласит: «внутренний диаметр хвостовика наконечника должен оптимально соответствовать диаметру зачищенной жилы». То есть кабельная жила должна заходить в наконечник с минимальным люфтом. Для наконечников типа ТА, ТАМ, ТМЛ(DIN), ТМЛс, НШП выбор не представляет проблемы, поскольку номинал наконечников соответствует сечению кабельной жилы.
Сложности возникают при подборе медных наконечников ТМ и ТМЛ по ГОСТ 7386-80. Есть два пути.
— В качестве навигатора, можно использовать специальную таблицу подбора из ГОСТ. Однако для пользования таблицей, требуется знать класс гибкости кабельной жилы. То есть, как минимум, нужно знать марку кабеля и желательно визуально представлять, как выглядит сама жила.
— В идеале, необходимо измерить фактический диаметр жилы, на которой предполагается монтаж. Измерять следует саму жилу, а не кабель в изоляции. Зная диаметр жилы, можно воспользоваться номенклатурой наконечников ТМ/ТМЛ из каталога или соответствующей страничкой на нашем сайте и найти в обозначениях наконечников размер внутреннего диаметра хвостовика. Это третья цифра в обозначении наконечников, например, цифра «13» в позиции ТМЛ 70-10-13 «КВТ». Подбор наконечников должен осуществляться таким образом, чтобы эта цифра была максимально близка (но не меньше!) к наружному диаметру жилы.
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.
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.
Негласное правило, которым руководствуются монтажники при выборе наконечников предполагает, что диаметр отверстия под крепежный болт в наконечнике может быть больше, чем номинал самого используемого болта. В этом случае, не возникает никаких проблем при подключении, например, наконечника с отверстием в лопатке под болт М16 при помощи болта размера М12. Ведь по любому, прижим наконечника осуществляется посредством шайбы. Обратный вариант, обычно, по умолчанию не рассматривается, поскольку высверливание отверстия большего диаметра поверх меньшего в лопатке наконечника — дело неблагодарное и муторное. Кроме того, при увеличении отверстия под болт, существуют ограничения, связанные с шириной лопатки. Чрезмерно большое отверстие может ослабить механическую и электрическую прочность соединения.
Усилие при обжиме зависит от многих факторов:
Размер кабеля и наконечника. Чем больше сечение кабеля и номинал наконечника, тем большее усилие, при прочих равных условиях, требуется при опрессовке.
Твердость материала наконечника. По технологии, наконечники должны производиться из мягкой трубы. При нарушении технологии, либо из целей экономии (твердая труба — дешевле), когда наконечники изготовлены из твердого материала, это не может не сказаться на усилии при опрессовке.
Твердость кабельной жилы. Как известно, кабельные жилы могут быть стандартные и мягкие, отожженные. Кабели с отожженными жилами обычно сопровождаются индексом «ож» в наименовании кабеля.
Тип опрессовываемой жилы. Опрессовать однопроволочную жилу значительно тяжелее, чем многопроволочную.
Тип инструмента: механика или гидравлика. Если используется гидравлический пресс, затрачивается значительно меньше усилий, чем при работе механикой, где усилие зависит только от длины рукояток. При работе с аккумуляторным инструментом, о каких-либо усилиях, говорить просто не приходится.
Тип матриц. Клиновидные или гексагональные матрицы также требуют различных усилий при опрессовке.
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.