SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) |
---|---|---|---|---|
ГМЛс 1,5
ГМЛс 1,5
|
100 | шт | 5.15 | |
ГМЛс 2,5
ГМЛс 2,5
|
100 | шт | 7.32 | |
ГМЛс 4
ГМЛс 4
|
100 | шт | 7.96 | |
ГМЛс 6
ГМЛс 6
|
100 | шт | 11.15 | |
ГМЛс 10
ГМЛс 10
|
100 | шт | 18.59 | |
ГМЛс 16
ГМЛс 16
|
100 | шт | 30.29 | |
ГМЛс 25
ГМЛс 25
|
100 | шт | 49.01 | |
ГМЛс 35
ГМЛс 35
|
100 | шт | 61.24 | |
ГМЛс 50
ГМЛс 50
|
100 | шт | 120.30 | |
ГМЛс 70
ГМЛс 70
|
50 | шт | 164.58 | |
ГМЛс 95
ГМЛс 95
|
25 | шт | 269.69 | |
ГМЛс 120
ГМЛс 120
|
25 | шт | 335.93 | |
ГМЛс 150
ГМЛс 150
|
25 | шт | 472.74 | |
ГМЛс 185
ГМЛс 185
|
25 | шт | 630.92 | |
ГМЛс 240
ГМЛс 240
|
10 | шт | 706.30 |
SKU | товарные позиции | Технология монтажа | Особенности конструкции | Тип коннектора | Материал жилы | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Покрытие контактной части | Материал контактной части | Длина контактной части, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМЛс 1,5
ГМЛс 1,5
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 1.50.750.341.00.5 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 10 | |
ГМЛс 2,5
ГМЛс 2,5
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 1.52.5 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 12 | |
ГМЛс 4
ГМЛс 4
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 42.5 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 15 | |
ГМЛс 6
ГМЛс 6
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 46 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 15 | |
ГМЛс 10
ГМЛс 10
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 10 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 20 | |
ГМЛс 16
ГМЛс 16
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 16 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 20 | |
ГМЛс 25
ГМЛс 25
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 25 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 25 | |
ГМЛс 35
ГМЛс 35
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 35 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 25 | |
ГМЛс 50
ГМЛс 50
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 50 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 40 | |
ГМЛс 70
ГМЛс 70
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 70 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 45 | |
ГМЛс 95
ГМЛс 95
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 95 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 50 | |
ГМЛс 120
ГМЛс 120
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 120 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 50 | |
ГМЛс 150
ГМЛс 150
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 150 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 65 | |
ГМЛс 185
ГМЛс 185
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 185 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 70 | |
ГМЛс 240
ГМЛс 240
|
опрессовка | Стыковое соединение жил | гильза соединительная | медь | 240 | 123456 | гальваническое лужение | медь | 70 |
SKU | товарные позиции | L | d | d₁ |
---|---|---|---|---|
ГМЛс 1,5
ГМЛс 1,5
|
10 | 3.5 | 1.7 | |
ГМЛс 2,5
ГМЛс 2,5
|
12 | 3.9 | 2.3 | |
ГМЛс 4
ГМЛс 4
|
15 | 4.4 | 2.8 | |
ГМЛс 6
ГМЛс 6
|
15 | 5.1 | 3.5 | |
ГМЛс 10
ГМЛс 10
|
20 | 6.3 | 4.5 | |
ГМЛс 16
ГМЛс 16
|
20 | 7.9 | 5.5 | |
ГМЛс 25
ГМЛс 25
|
25 | 9.5 | 6.9 | |
ГМЛс 35
ГМЛс 35
|
25 | 11 | 8.2 | |
ГМЛс 50
ГМЛс 50
|
40 | 12.6 | 9.6 | |
ГМЛс 70
ГМЛс 70
|
45 | 14.5 | 11.5 | |
ГМЛс 95
ГМЛс 95
|
50 | 17.5 | 13.5 | |
ГМЛс 120
ГМЛс 120
|
50 | 19.5 | 15 | |
ГМЛс 150
ГМЛс 150
|
65 | 21 | 16.5 | |
ГМЛс 185
ГМЛс 185
|
70 | 23.5 | 18.5 | |
ГМЛс 240
ГМЛс 240
|
70 | 26 | 21 |
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.