SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) |
---|---|---|---|---|
ГМЛ(о) 0.34/1.5
ГМЛ(о) 0.34/1.5
|
100 | шт | 6.96 | |
ГМЛ(о) 1.5/2.5
ГМЛ(о) 1.5/2.5
|
100 | шт | 8.09 | |
ГМЛ(о) 2.5/6.0
ГМЛ(о) 2.5/6.0
|
100 | шт | 13.84 | |
ГМЛ(о) 6.0/10.0
ГМЛ(о) 6.0/10.0
|
100 | шт | 27.85 | |
ГМЛ(о) 16
ГМЛ(о) 16
|
100 | шт | 40.16 | |
ГМЛ(о) 25
ГМЛ(о) 25
|
100 | шт | 66.34 |
SKU | товарные позиции | Технология монтажа | Тип коннектора | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Покрытие контактной части | Материал контактной части |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМЛ(о) 0.34/1.5
ГМЛ(о) 0.34/1.5
|
опрессовка | гильза соединительная | медь | 0.340.751.01.5 | 123456 | гальваническое лужение | медь | |
ГМЛ(о) 1.5/2.5
ГМЛ(о) 1.5/2.5
|
опрессовка | гильза соединительная | медь | 1.52.5 | 123456 | гальваническое лужение | медь | |
ГМЛ(о) 2.5/6.0
ГМЛ(о) 2.5/6.0
|
опрессовка | гильза соединительная | медь | 2.546 | 123456 | гальваническое лужение | медь | |
ГМЛ(о) 6.0/10.0
ГМЛ(о) 6.0/10.0
|
опрессовка | гильза соединительная | медь | 610 | 123456 | гальваническое лужение | медь | |
ГМЛ(о) 16
ГМЛ(о) 16
|
опрессовка | гильза соединительная | медь | 16 | 123456 | гальваническое лужение | медь | |
ГМЛ(о) 25
ГМЛ(о) 25
|
опрессовка | гильза соединительная | медь | 25 | 123456 | гальваническое лужение | медь |
SKU | товарные позиции | L | d | d₁ |
---|---|---|---|---|
ГМЛ(о) 0.34/1.5
ГМЛ(о) 0.34/1.5
|
15 | 3.3 | 1.7 | |
ГМЛ(о) 1.5/2.5
ГМЛ(о) 1.5/2.5
|
15 | 3.9 | 2.3 | |
ГМЛ(о) 2.5/6.0
ГМЛ(о) 2.5/6.0
|
15 | 5.4 | 3.4 | |
ГМЛ(о) 6.0/10.0
ГМЛ(о) 6.0/10.0
|
21 | 7 | 4.6 | |
ГМЛ(о) 16
ГМЛ(о) 16
|
26 | 8.8 | 5.8 | |
ГМЛ(о) 25
ГМЛ(о) 25
|
29 | 9.0 | 6.7 |
Проводимость олова действительно ниже, чем у меди. Поэтому при использовании наконечников с электролитическим лужением, некие потери в проводимости есть. Однако если учесть то, что медные наконечники с покрытием не подвержены коррозии и могут быть использованы в любых климатических условиях, в том числе и в морском климате, эта незначительная потеря в проводимости с лихвой окупается долгими годами бесперебойной и безупречной службы.
Оба типа наконечников хороши. Вопрос, в каких условиях предполагается их эксплуатация. Например, если монтаж происходит в условиях континентального климата (в Сибири, Казахстане) или в засушливых районах (Узбекистане или Туркмении), можно без ограничения использовать нелуженые медные наконечники. Однако, если электрические установки эксплуатируются в условиях морского климата (не важно, субтропики это или арктический холодный климат, как на Кольском), либо ситуация с загрязнением атмосферы оставляет желать лучшего (как в Москве), луженые наконечники скорее обязательны.
Это особый вид процесса, связанный с переходом металла из одной аллотропической формы в другую. Процесс запускается, как правило, при низких отрицательных температурах (-28 С и ниже). Покопавшись в интернете, Вы можете найти великолепные видео, на которых в режиме ускоренной съемки показан процесс превращения блестящего куска олова в серый порошок. Очень наглядно, и впечатляет! С «оловянной чумой» связано много реальных историй и легенд. Так одной из причин гибели антарктической экспедиции Скотта стала «оловянная чума», от которой разгерметизировались и вытекли канистры с запасами топлива. В качестве стабилизатора и «прививки от болезни» в состав оловянного покрытия обычно добавляется висмут.
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.
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.