Успешно :
Скопировано в буфер| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) |
|---|---|---|---|---|
|
88075
|
ГМЛс 1,5 | 100 |
шт
|
7.12 |
|
88077
|
ГМЛс 2,5 | 100 |
шт
|
10.09 |
|
88078
|
ГМЛс 4 | 100 |
шт
|
10.98 |
|
88079
|
ГМЛс 6 | 100 |
шт
|
15.40 |
|
88080
|
ГМЛс 10 | 100 |
шт
|
25.62 |
|
88081
|
ГМЛс 16 | 100 |
шт
|
41.76 |
|
88082
|
ГМЛс 25 | 100 |
шт
|
67.58 |
|
88083
|
ГМЛс 35 | 100 |
шт
|
84.40 |
|
88084
|
ГМЛс 50 | 100 |
шт
|
165.86 |
|
88085
|
ГМЛс 70 | 50 |
шт
|
226.90 |
|
88086
|
ГМЛс 95 | 25 |
шт
|
371.77 |
|
88087
|
ГМЛс 120 | 25 |
шт
|
463.09 |
|
88088
|
ГМЛс 150 | 25 |
шт
|
651.68 |
|
88089
|
ГМЛс 185 | 25 |
шт
|
869.75 |
|
88090
|
ГМЛс 240 | 10 |
шт
|
973.67 |
| SKU | товарные позиции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Покрытие контактной части | Материал контактной части | Технология монтажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
88075
|
ГМЛс 1,5 | 1 | 1.5/0.75/0.34/1.0/0.5 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88077
|
ГМЛс 2,5 | 1 | 1.5/2.5 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88078
|
ГМЛс 4 | 1 | 4/2.5 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88079
|
ГМЛс 6 | 1 | 4/6 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88080
|
ГМЛс 10 | 1 | 10 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88081
|
ГМЛс 16 | 1 | 16 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88082
|
ГМЛс 25 | 1 | 25 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88083
|
ГМЛс 35 | 1 | 35 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88084
|
ГМЛс 50 | 1 | 50 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88085
|
ГМЛс 70 | 1 | 70 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88086
|
ГМЛс 95 | 1 | 95 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88087
|
ГМЛс 120 | 1 | 120 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88088
|
ГМЛс 150 | 1 | 150 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88089
|
ГМЛс 185 | 1 | 185 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
|
88090
|
ГМЛс 240 | 1 | 240 | 1/2/3/4/5/6 | гальваническое лужение | медь | опрессовка |
| SKU | товарные позиции | L | d | d₁ |
|---|---|---|---|---|
|
88075
|
ГМЛс 1,5 | 10 | 3.5 | 1.7 |
|
88077
|
ГМЛс 2,5 | 12 | 3.9 | 2.3 |
|
88078
|
ГМЛс 4 | 15 | 4.4 | 2.8 |
|
88079
|
ГМЛс 6 | 15 | 5.1 | 3.5 |
|
88080
|
ГМЛс 10 | 20 | 6.3 | 4.5 |
|
88081
|
ГМЛс 16 | 20 | 7.9 | 5.5 |
|
88082
|
ГМЛс 25 | 25 | 9.5 | 6.9 |
|
88083
|
ГМЛс 35 | 25 | 11 | 8.2 |
|
88084
|
ГМЛс 50 | 40 | 12.6 | 9.6 |
|
88085
|
ГМЛс 70 | 45 | 14.5 | 11.5 |
|
88086
|
ГМЛс 95 | 50 | 17.5 | 13.5 |
|
88087
|
ГМЛс 120 | 50 | 19.5 | 15 |
|
88088
|
ГМЛс 150 | 65 | 21 | 16.5 |
|
88089
|
ГМЛс 185 | 70 | 23.5 | 18.5 |
|
88090
|
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.