SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) |
---|---|---|---|---|
ТСТ-А-24/8-1000 кирп-красн
ТСТ-А-24/8-1000 кирп-красн
|
10 | м | 411.05 | |
ТСТ-А-27/10-1000 кирп-красн
ТСТ-А-27/10-1000 кирп-красн
|
10 | м | 448.73 | |
ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн
ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн
|
10 | м | 659.98 | |
ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн
ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн
|
5 | м | 883.34 |
SKU | товарные позиции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Материал | Специальные свойства | Тип трубки | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Оптимальный диапазон усадки, мм | Коэффициент усадки | Цвет трубки | Температура усадки, ˚С | Температура эксплуатации, ˚С | Прочность на растяжение, не менее Мпа | Относительное удлинение до разрыва, не менее % | Электрическая прочность, не менее кВ/мм | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСТ-А-24/8-1000 кирп-красн
ТСТ-А-24/8-1000 кирп-красн
|
35 | трекингостойкая композиция | АнтитрекинговаяПовышенная механическая прочность | высоковольтная | 24 | 8 | 1.8 | 20–9 | 3:1 | кирпично-красный | 15 | 400 | 20 | 10¹⁴ | |||
ТСТ-А-27/10-1000 кирп-красн
ТСТ-А-27/10-1000 кирп-красн
|
35 | трекингостойкая композиция | Повышенная механическая прочность | высоковольтная | 27 | 10 | 2.1 | 24.3-12 | 3:1 | кирпично-красный | 90...120 | -55...+125 | 15 | 350 | 20 | 10¹⁴ | |
ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн
ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн
|
35 | трекингостойкая композиция | Повышенная механическая прочность | высоковольтная | 35 | 14 | 2.5 | 31.5-17 | 3:1 | кирпично-красный | 90...120 | -55...+125 | 15 | 350 | 20 | 10¹⁴ | |
ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн
ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн
|
35 | трекингостойкая композиция | Повышенная механическая прочность | высоковольтная | 42 | 18 | 2.5 | 37.8-22 | 3:1 | кирпично-красный | 90...120 | -55...+125 | 15 | 350 | 20 | 10¹⁴ |
SKU | товарные позиции | D | S | d |
---|---|---|---|---|
ТСТ-А-24/8-1000 кирп-красн
ТСТ-А-24/8-1000 кирп-красн
|
24 | 1.8 | 8 | |
ТСТ-А-27/10-1000 кирп-красн
ТСТ-А-27/10-1000 кирп-красн
|
27 | 2.1 | 10 | |
ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн
ТСТ-А-35/14-1000 кирп-красн
|
35 | 2.5 | 14 | |
ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн
ТСТ-А-42/18-1000 кирп-красн
|
42 | 2.5 | 18 |
И термоусаживаемая трубка и трубка ТВ-40 (кембрик) функционально предназначены для защиты и изоляции электрических соединений. В отличии от кембрика, сделанного из ПВХ, материал термоусаживаемой трубки производства «КВТ» — полиолефин, что делает термоусаживаемую трубку более экологичной и привлекательной для электротехнической отрасли. Термоусаживаемая трубка, благодаря процессу поперечной сшивки обладает повышенной химической и термической стойкостью. После термоусадки трубка не оставляет зазоров между изолируемой поверхностью и самой термоусаживаемой трубкой, что в случае применения кембрика невозможно. Таким образом: быстрота, удобство, технологичность и надежность монтажа термоусаживаемой трубки оставляет далеко позади морально устаревший кембрик.
Индекс «нг» расшифровывается как: «н» – не поддерживает, «г» – горение. Трубка со свойствами «нг» является самозатухающей при отсутствии внешнего источника горения. Среди ассортиментной линейки термоусаживаемых трубок «КВТ» из негорючего материала сделаны трубки ТУТнг, ТТК(3:1), ТТК(4:1) и другие виды термоусаживаемых трубок. Свойство самозатухания обусловлено вводом антипиренов в композиционный состав полимера, из которого изготовляется трубка. Антипирены препятствуют поступлению кислорода, что и останавливает процесс горения. В последнее время значительно ужесточились требования, предъявляемые к пожарной безопасности зданий, в том числе и в электрике. Для недопущения распространения огня кабели и провода, прокладываемые внутри зданий должны обладать свойствами «нг». А поскольку изоляция кабеля – «нг» то и термоусаживаемая трубка, применяемая для изоляции соединений на этих кабелях также не должна поддерживать горение.
Функция изоляции электрических соединений является основной функцией термоусаживаемой трубки. На электроизоляционные свойства трубки влияют такие факторы как: материал трубки, толщина ее стенок и рабочее напряжение. Композиционный состав полимера, из которого изготовляется трубка «КВТ», обладает значительной электрической прочностью и может применяться без ограничения для изоляции контактных соединений с напряжением до 600 В.
При выборе термоусаживаемой трубки необходимо в первую очередь знать диаметр поверхности, на которую будет усаживаться трубка. Для трубки с коэффициентом 2:1 необходимо руководствоваться правилом 80:20 при ее выборе. Согласно этому правилу, трубка должна быть усажена не менее чем на 20% и не более чем 80% от полного номинального диапазона усадки. Другим словами внутренний диаметр трубки до усадки должен быть больше, чем основание, на которое будет производиться усадка на 10-20%, а после усадки должен быть меньше диаметра основания на 10-20%. При этих условиях будет обеспечено плотное прилегание трубки к изделию.
Термоусаживаемая трубка помимо радиальной усадки имеет еще и продольную усадку. Чем больше диаметр трубки, тем больше ее продольная усадка, которая может достигать 15%. Продольная усадка зависит от многих факторов, таких как композиционный состав материала, из которого выполнена трубка, технология расширения (раздувки), длина отрезка усаживаемой трубки, ее диаметр и техника монтажа. Кроме того, при значительных перепадах в диаметрах изолируемых поверхностей трубка может уменьшаться в длине за счет компенсации перепада высот. Для уменьшения степени продольной усадки рекомендована усадка трубки в направлении от одного конца трубки к другому. Для определения фактической степени продольной усадки мы рекомендуем предварительно провести усадку мерного отрезка. Нарезка трубки на монтажные куски должна производиться по результатам тестирования.
Та термоусаживаемая трубка, которая попадает в руки потребителя, первоначально имела совсем другие размеры. Перед этим, трубка прошла несколько производственных этапов: экструдирование, облучение, нагревание и растяжение (раздувку). В процессе монтажа трубка усаживается при помощи термофена или газовой горелки, возвращаясь к своей первоначальной форме и размерам. Это и есть суть феномена, называемого «память формы».
Теоретически да. Если вы усаживаете трубку в свободном состоянии и обладаете установкой для ее повторного нагрева и раздувки, то трубка может быть усажена и раздута вновь бесконечное количество раз. Эффект «памяти формы» не теряет своей силы при многочисленных циклах нагревания, растяжения, охлаждения и усадки.