Скрутка одножильного и многожильного провода: Как соединить многожильный и одножильный провод правильно

Содержание

Как соединить многожильный и одножильный провод правильно

Соединяем одножильный и многожильный провод

Как соединить одножильный и многожильный провод так, чтоб в дальнейшем это не привело к проблемам, а контактное соединение служило нам не один год? Да и вообще, как правильно выполнять соединения различных видов проводов?

На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье, а также разберем, с чем связаны такие правила, и какие опасности скрываются за неправильным соединением.

Содержание

  • Почему контактные соединения должны быть выполнены правильно
  • Правильное соединение проводников
    • Соединение методом сжимов
    • Соединение методом прессовки
    • Соединение методом сварки
    • Соединение методом пайки
  • Вывод

Почему контактные соединения должны быть выполнены правильно

Прежде всего, давайте разберем с чем связаны требования по качественному выполнению контактных соединений. Ведь недаром п. 2.1.21 ПУЭ отдельно оговаривает способы соединения проводов, и разрешает только винтовые или болтовые сжимы, опрессовку, сварку или пайку.

Плохой контакт является главной причиной пожаров

  • Связано это в первую очередь с тем, что такие виды соединений могут обеспечить должный уровень долговечности и надежности соединения. Ведь любой электрик вам скажет, что более 90% всех повреждений случаются именно на контактных соединениях, и поэтому им уделяется такое большое внимание.
  • Ведь что такое некачественное контактное соединение – это соединение, имеющее большое переходное сопротивление. А раз у нас есть сопротивление — это обозначает нагрев.

Зависимость сопротивления от температуры проводника

  • Как мы помним из курса физики, любой проводник в нагретом состоянии обладает большим сопротивлением, чем проводник с более низкой температурой.
    Поэтому получается лавинообразный процесс. От некачественного контактного соединения проводник греется, и еще больше увеличивается его сопротивление. В результате, он греется еще больше — пока не наступает та точка, при которой он просто расплавляется.
  • В результате, наша основная задача состоит в том, чтобы обеспечить минимальное сопротивление между двумя соединяемыми проводниками. Достигается это за счет обеспечения должной площади соприкосновения двух проводников, а также за счет максимально возможного соприкосновения их между собой.
  • Сразу давайте разберем, почему мы не будем рассматривать вопрос, как скрутить одножильные провода или их многожильных собратьев. Ведь при правильном подходе, и за счет скрутки можно обеспечить достаточную площадь соприкосновения и сжатия проводников друг с другом.

Соединение методом скрутки запрещено

  • Дело в том, что в любом случае контактное соединение будет подвергаться температурным воздействиям. То есть, оно будет нагреваться и остывать. А как мы знаем, нагрев ведет к расширению материалов, а охлаждение, соответственно, к сужению. В результате наше контактное соединение, не зафиксированное ни одним третьим элементом, может быстро стать недостаточно качественным.

Обратите внимание! Наверняка каждый из вас сможет привести десятки и сотни примеров, когда скрутка простояла десятилетия, и даже сейчас выглядит лучше винтовых или болтовых соединений. Но, как говорится, исключения из правила лишь подтверждают само правило. Согласно статистике, соединения типа скрутки повреждаются значительно чаще, чем другие виды соединений.

Правильное соединение проводников

Теперь можно поговорить и о том, как правильно выполнять соединение одножильного и многожильного провода, двух одножильных или двух многожильных проводов. А также, какой тип соединения для каждого из этих видов будет оптимальным, а какой следует применять только с определенными ограничениями.

Соединение методом сжимов

Под методом сжима, ПУЭ подразумевает винтовое или болтовое соединение проводников. К этому же типу соединения можно отнести столь популярные сейчас клеммы Wago, которые используют метод сжима за счет использования пружин или специальных механизмов.

Разные типы клемм и наконечников для соединения проводов

  • На данный момент метод сжима является одним из наиболее популярных методов соединения. Ведь цена клемм, основанных на данном методе, одна из наиболее низких. Процесс монтажа прост и не требует дополнительного оборудования, а сам способ достаточно надежен.

Обратите внимание! Здесь и далее мы приводим примеры соединения проводников небольшого сечения, до 16 – 25 мм2. Для проводов большего сечения, эти правила подходят далеко не всегда — или имеют свои нюансы.

Винтовые клеммы

  • Для проводов небольшого сечения, применяется преимущественно метод винтового соединения — или метод сжима с использованием специального механизма. Суть винтового метода заключается в том, что в латунную трубку устанавливаются два проводника, которые затем зажимаются каждый свои винтом.
  • Данный способ хорошо подходит для соединения двух одножильных медных проводников. Если же используется алюминий, то этот материал более мягкий, и при зажиме его винтом можно либо критически снизить его сечение, либо вовсе передавить. Поэтому для алюминиевых проводов использование этого метода нежелательно, либо следует применять его крайне осторожно.

На фото — наконечник для многожильного провода

  • Использование винтового сжима для соединения многожильных проводов, так же сопряжено с вероятностью в процессе закручивания винта оборвать единичные проволоки, из которых состоит проводник полностью или частично.
    Для защиты проволок от механических воздействий, следует применять специальные наконечники.
  • С использованием специальных наконечников, многожильные провода можно соединять как между собой, так и между одножильными проводами — при помощи винтовых зажимов.

Винтовые клеммы с зажимной площадкой

  • Существуют винтовые клеммы со специальной зажимной площадкой, которая обеспечивает зажим по всему сечению латунной трубки. В таком случае, применение специальных наконечников для многожильных проводов необязательно.

Клеммы Wago

  • Что касается клемм Wago и им подобным. До сих пор среди электриков ведутся споры об их надежности и долговечности. Одни утверждают, что использование пружин в клеммах не лучший вариант, другие что это очень удобно и пружины достаточно надежны.

На заметку: Опыт, проведенный лично автором этих строк, подтверждает надежность таких клемм в условиях увеличения тока. Но вот как поведут себя такие клеммы с течением времени, утверждать не берусь. Но как бы там ни было, такие клеммы позволяют достаточно надежно, быстро и качественно обеспечить контакт проводов любого типа.

Соединение методом прессовки

Инструкция предусматривает так же соединение методом прессовки. Данный метод предполагает наличие специального инструмента — клещей. Этот инструмент бывает ручного и гидравлического типа. Для проводов небольшого сечения достаточно клещей ручного типа.

Гильзы для прессовки проводов

  • Для прессовки используются специальные гильзы. Эти гильзы могут быть алюминиевыми, медными или латунными. Первые, соответственно, используются для алюминиевых проводов, вторые для медных, а третьи — для соединения и медных, и алюминиевых проводов.

Клещи для прессовки проводов

  • Для соединения могут использоваться такие же наконечники, как для подключения многожильных проводов к винтовым клеммникам. Их обычно используют, если необходимо соединить несколько проводов перед клеммником.

Прессовка многожильных проводов

  • Методом прессовки можно соединять любые провода: одножильные, многожильные и их комбинацию между собой. Здесь главное — правильно определить тип гильзы и нажимное усилие.

Соединение методом сварки

Соединение проводов методом сварки, является одним из наиболее надежных. В то же время, реализовать его своими руками достаточно затруднительно в виду необходимости наличия специального сварочного аппарата.

Соединение проводов методом сварки

  • Суть данного метода заключается в том, что при помощи сварочного аппарата расплавляются концы жил проводников. При застывании они образуют единое целое, и обеспечивают надежный контакт.

Сварочный аппарат для сварки проводов

  • Соединять таким способом можно практически неограниченное количество проводников в одной точке, что является несомненным преимуществом. В то же время, соединение между собой одножильных и многожильных проводников сопряжено с определенными трудностями.
  • Если для соединения одножильных и многожильных проводов между собой не требуется никаких изысков, то для соединения этих двух видов проводников между собой придётся выполнить несколько дополнительных операций.

Сварка многожильных проводов

  • В этом случае, вам требуется, как представлено на видео, сначала расплавить оконцевание многожильного проводника, дабы он представлял собой единое целое. А уже после этого оконцевание соединяется с одножильным проводником.
    В противном случае, у вас возможно перегорание отдельных проводников многожильного провода, и лишь частичное соединение проводников между собой.

Соединение методом пайки

Последним вариантом в нашей статье, но далеко не последним по популярности, является соединение проводников методом пайки. Для использования данного метода нам потребуется канифоль, паяльный жир, припой и, конечно, паяльник.

Пайка монопроводов

Для соединения двух одножильных проводников достаточно их зачистить, обработать канифолью и спаять. Причем, если паяется провод одножильный луженый, то его можно даже не обрабатывать канифолью.

Соединение пайкой многожильных проводов

  • Пайка многожильных проводов затруднена тем, что для очистки всех проводов проводника нам придётся попотеть.
  • При этом полностью очистить их может и не получиться. Поэтому, для их обработки чаще применяют паяльный жир.
  • Хотя для небольших по сечению проводников, состоящих всего из нескольких проводов, можно использовать и канифоль.
  • В дальнейшем многожильные проводники соединяются между собой косичкой или скруткой, и обрабатываются припоем.

Не разборной вариант пайки одножильного и многожильного провода

  • Если же нам необходимо соединить между собой одно- и многожильный провод, то здесь все немного сложнее.
  • После обработки поверхности обоих проводников, многожильный провод наматывается на одножильный.
  • После этого, одножильный провод сгибается и обжимается пассатижами таким образом, дабы зажать место скрутки.
  • Потом это место обрабатывается паяльным жиром, а затем припоем.

Разборная пайка одно- и многожильных проводов

  • Второй вариант предполагает обработку паяльным жиром и канифолью проводников по отдельности.
  • Затем они соединяются параллельно, и все место соединения обрабатывается припоем.
  • Такое соединение более выгодно с точки зрения его дальнейшего расчленения.

Вывод

Одножильный луженый провод, многожильный провод, или любые другие виды проводов, всегда можно достаточно надежно соединить между собой. Обычно доступно сразу несколько вариантов.

Но при этом следует выбирать не только наиболее простой и доступный, но и более надежный метод. Ведь в большей степени, именно от качества ваших контактных соединений зависит надежность всей вашей электрической сети.

Как соединить многожильный и одножильный провод: обзор способов и устройств

Для электрической цепи используются различные типы проводников. Нередко встречаются ситуации, когда необходимо соединить кабели, имеющие различные сечения и неоднородную структуру материала. В данной статье рассмотрим, как соединить многожильный и одножильный провод с обеспечением качественного контакта.

Содержание

  • Опасность некачественного соединения проводов
  • Возможные варианты соединения токопроводящих жил
    • Клеммные колодки
    • Пружинные клеммы
    • СИЗ колпачки
    • Специальные гильзы
    • Пайка и сварка
  • Формирование качественного контакта между гибким и жестким проводом
  • Правила безопасности и подготовки соединяемых проводников

Опасность некачественного соединения проводов

От качества соединения одножильного и многожильного проводника зависит безопасность эксплуатации электрической цепи. При использовании неправильной методики могут проявиться следующие проблемы:

  1. Разрушение изоляционного покрытия проводников.
  2. Короткое замыкание.
  3. Воспламенение токопроводящих жил.
Неправильное соединение проводов может привести к пожару

Такие факторы проявляются по причине недостаточной площади соприкосновения контактной части проводов. Это приводит к увеличению переходного сопротивления. Данный показатель будет постепенно расти, так как со временем в месте некачественного соединения будет образовываться окисел. В результате будет наблюдаться рост температуры, что впоследствии и приведет к повреждениям электрической цепи.

Возможные варианты соединения токопроводящих жил

Существуют различные варианты формирования качественного соединения проводов. Их выполнение осуществляется согласно ПУЭ. При этом необходимо иметь в виду, что указанные правила не допускают использование скрутки для образования контактной части между проводами. Скрутить провода можно только для обеспечения временной работоспособности электрической цепи.

Далее представлены допустимые способы соединения токопроводящих жил.

Клеммные колодки

Клеммные колодки представляют собой контактную часть, которая покрыта диэлектрическим материалом. Соединение выполняется за счет сжима проводников. Для этого может использоваться винтовой, резьбовой зажим. Также выпускаются изделия с дополнительной прижимной пластиной.

Обратите внимание! Клеммы способствуют получению качественного контакта с легким процессом монтажа. При этом отмечается достаточно низкая стоимость изделий. Как правило, клеммные колодки применяются для соединения токопроводящих жил с сечением не более двадцати пяти квадратных миллиметров.

Соединение проводов с помощью винтовой клеммной колодки

В зависимости от вида используемого зажима, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Формирование контакта между одножильными медными проводниками осуществляется при помощи винтовой фиксации. Она предполагает заведение отдельных концов в латунную часть клеммы, с последующим затягиванием винтов. Данная методика противопоказана для образования электрической цепи из алюминиевых кабелей. Это обусловлено сильным повреждением рабочей поверхности проводника в процессе сжатия винтом.
  2. Применение винтового клеммного устройства для создания контакта между многожильными проводами, также не рекомендуется. В процессе закручивания винта могут повредиться отдельные токопроводящие жилы кабеля.
  3. Для соединения между собой многожильных и одножильных проводников лучше всего воспользоваться колодками с винтом и специальным наконечником. Он представляет собой пластину с ровной поверхностью, которая обеспечивает плотную фиксацию токопроводящих жил без нанесения механического повреждения.
Барьерные зажимные клеммники

Пружинные клеммы

Конструктивно изделие практически аналогично клеммным колодкам с винтовым и резьбовым зажимом. Также имеется контактная часть и защитный корпус из диэлектрика. Крепеж токопроводящих жил осуществляется посредством пружин, между которыми расположена токопроводящая пластина. Для сжатия пружин предусмотрен специальный пластиковый рычаг.

Пружинная фиксация в клеммных колодках является универсальным способом соединения различных видов проводов. При этом многие специалисты сомневаются в надежности и долговечности такого контакта.

СИЗ колпачки

СИЗ колпачки получили широкое применение для формирования контакта между проводами в распределительных коробках. Допускается выполнять соединения только из идентичного материала токопроводящих жил. Для этого осуществляется накручивание колпачка по часовой стрелке на подготовленный пучок проводников. В нем расположена фиксирующая пружина, которая сработает при требуемом уровне затяжки.

Использование СИЗ колпачков

Рассматриваемые изделия выпускаются различных оттенков и размеров. Обладают отличным качеством соединения, а также низкой стоимостью.

Специальные гильзы

Для выполнения соединения жил кабеля посредством прессования понадобится использовать гильзы и специализированные клещи. Гильзы изготавливаются из меди и алюминия под конкретный вид материала провода. Также выпускаются универсальные гильзы из латуни. С их помощью можно сформировать контакт между алюминиевыми и медными токопроводящими жилами. Клещи необходимы для качественной прессовки гильзы. Они бывают двух видов:

  • ручные;
  • гидравлические.
Опрессовка скруток гильзами

Гильзы могут иметь форму наконечника, чтобы сгруппировать кабельные линии перед клеммной коробкой. Главным критерием при выборе гильзы является сечение. Они позволяют выполнить любую комбинацию соединения — трехжильный с двухжильным или одножильным кабелем.

Пайка и сварка

Формирование контакта между проводниками пайкой или сваркой способствует получению надежного соединения. Но данный метод требует применения специального оборудования, а также навыков работы с ним.

Для осуществления пайки понадобится паяльник, канифоль и припой. Предварительно выполняется подготовка соединяемых поверхностей. Здесь могут возникнуть проблемы с многожильными кабельными линиями, так понадобится обработать каждую отдельную жилу. В дальнейшем процесс образования практически идентичен. Первоначально выполняется соединение проводников скруткой, после чего наносится припой.

Соединение проводов пайкой

При задействовании сварки также потребуется провести подготовительные работы. При этом суть метода заключается в расплавлении концов соединяемых проводников. После их застывания получается качественное соединение. Указанным способом можно сформировать контакт между неограниченным числом токопроводящих жил.

Обратите внимание! По окончании работ по соединению токопроводящих жил методом сварки или пайки понадобится нанести защитный слой изоляции. В ее качестве можно использовать изоленту или термоусадочные трубки.

Формирование качественного контакта между гибким и жестким проводом

Для создания надежного контакта между одножильным жестким и многожильным гибким проводом рекомендуется воспользоваться сваркой или пайкой. Первый вариант предполагает предварительное оплавление жил гибкого кабеля, чтобы они слились в единое целое. В дальнейшем осуществляется сварка жесткого и гибкого провода.

Пайка рассматриваемых элементов производится следующим образом:

  1. Первоначально гибкий проводник наматывается на жесткую жилу.
  2. Затем оголенный край жесткого кабеля загибается таким образом, чтобы зажать в петлю многожильный проводник.
  3. На заключительном этапе производится пайка соединения и его изоляция.
Скрутка провода перед пайкой

Правила безопасности и подготовки соединяемых проводников

Непосредственная скрутка одножильного и многожильного провода без дальнейшей обработки не отвечает правилам техники безопасности. Такое соединение со временем может привести к образованию короткого замыкания и возгоранию электрической цепи.

Независимо от используемой методики соединения проводов, следует произвести тщательную подготовку контактируемых частей. Она заключается в зачистке требуемого участка изоляционного слоя. После этого рекомендуется обезжирить контактную часть или обработать канифолью. Далее поверхность зачищается наждачной бумагой. По окончании соединения токопроводящих жил следует обеспечить их качественную изоляцию.

Все работы необходимо осуществлять на обесточенной сети с применением средств индивидуальной защиты.

Для обеспечения качественного соединения одножильного и многожильного провода можно использовать любой из представленных способов. При этом понадобится учитывать количество соединяемых жил, а также их сечение.

Скрутка проводника

НУЖНА ПОМОЩЬ?

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected]

ТЕЛЕФОН: 800-472-4655

ЗАВЕСТИ АККАУНТ

Экономия времени при отправке запросов предложений и пользовательских конструкций кабелей

Часто задаваемые вопросы

Мы можем ответить на наши наиболее часто задаваемые вопросы

Одножильные и многожильные

Скрутка является важным аспектом конструкции кабеля, который необходимо учитывать. Некоторые кабели доступны в твердом и многожильном исполнении, но кабели меньшего размера обычно бывают сплошными, а кабели большего размера (обычно больше 6 AWG) имеют тенденцию быть скрученными. Когда у вас есть возможность выбора, важно понимать конструкцию вашего кабеля и то, как различия между одножильными и многожильными проводниками могут повлиять на ваше приложение.

Одножильные: Одножильные проводники состоят только из одной металлической жилы. Их легче заделывать, чем многожильные проводники, они механически прочны и недороги. Основным недостатком сплошных проводников является отсутствие гибкости.

Многожильные: Многожильные проводники состоят из нескольких металлических жил, соединенных вместе в любом количестве конфигураций (обсуждается ниже в разделе «Типы скрутки»). Они гораздо более гибкие, чем сплошные проводники, и чем больше количество жил, тем они более гибкие. Хотя скрутка может быть более дорогой, она необходима для любого провода или кабеля, которые должны выдерживать любые движения или изгибы.

Типы скрутки

Если кабель с многопроволочной жилой кажется подходящим выбором для вашего применения, вам необходимо рассмотреть тип скрутки. Хотя большинство конструкций определяются регулирующими органами, полезно знать некоторую базовую информацию о каждом типе.

В пучках: Пряди собраны вместе без особого дизайна или расположения. Это наименее затратный вид скрутки, так как требует наименьшего количества времени и труда. Скрутка в пучки обеспечивает большую гибкость.

Концентрический: Пряди расположены по кругу. Каждый слой меняет направление и имеет увеличивающуюся длину свивки (центральная прядь самая длинная). Концентрическая скрутка в основном выбирается из-за ее механической прочности и устойчивости к раздавливанию.

Unilay: Пряди расположены по кругу, но все слои скручены в одном направлении и имеют одинаковую длину свивки. Однослойное расположение легкое и позволяет использовать небольшой диаметр.

Скрутка каната: Пряди собраны в группы тросов. Каждая группа обычно состоит из 7, 13, 19 или 27 нитей, поскольку эти числа можно легко собрать в круговую конфигурацию. Канатная скрутка является наиболее гибким типом скрутки и обычно используется в кабелях размером 10 AWG и больше.

Equilay: Пряди аналогичны прядям при концентрическом скручивании, но длина свивки одинакова для каждого слоя.

Пучковая, однослойная и концентрическая скрутка являются наиболее распространенными типами скрутки. Обязательно ознакомьтесь со спецификациями и стандартами для правил скрутки.

Классы скрутки

Классы скрутки предназначены для различных применений. См. список ниже для общего использования каждого класса скрутки.

Concentric Lay

  • Класс B: Силовые кабели
  • Класс C: силовые кабели; более гибкий, чем класс B
  • Класс D: силовые кабели; сверхгибкая скрутка

Канаты, сложенные и связанные

  • Класс G: все кабели для переносного использования (концентрическая свивка)
  • Класс H: все кабели, требующие исключительной гибкости (концентрическая прокладка)
  • Класс I: кабели аппаратуры и провода двигателя (в пучках)
  • Класс K: медные провода 30 AWG; используется для стационарного обслуживания (в связке)
  • Класс M: медные провода 34 AWG; используется для постоянного обслуживания (в связке)

Чтобы узнать больше о проводниках, посмотрите наше видео «Основы работы с кабелями 101: Проводники».

Проводники из сплошной медной проволоки

Манометр
(АВГ)
Номинальный внешний диаметр Номинал
Круговой район милитари
Номинальная масса
(фунтов на 1000 футов)
Номинал
Сопротивление при 68°F
(Ом/1000 футов)
Дюймы мм
10 .1019 2,60 10380.0 31,43 .9989
11 .0907 2,30 8234.0 24,92 1,260
12 .0808 2,05 6530.0 19,77 1,588
13 .0720 1,83 5178.0 15,68 2,003
14 .0641 1,63 4107. 0 12,43 2,525
15 .0571 1,45 3260.0 9,858 3,184
16 .0508 1,29 2583,0 7,818 4.016
17 .0453 1,15 2050.0 6.200 5.064
18 .0403 1,02 1620.0 4,917 6,385
19 .0359 .912 1200.0 3,899 8.051
20 .0320 .813 1020.0 3,092 10,15
21 .0285 .724 812.1 2,452 12,80
22 .0253 .643 640,4 1,945 16,14
23 . 0226 .574 511,5 1,542 20,36
24 .0201 .511 404,0 1,223 25,67
25 .0179 .455 320,4 .9699 32,37
26 .0159 .404 253,0 .7692 40,81
27 .0142 .361 201,5 .6100 51,47
28 .0126 .320 159,8 .4837 64,90
29 .0113 .287 126,7 .3836 81,83
30 .0100 .254 100,5 .3042 103,2
31 .0089 .226 79,7 .2413 130,1
32 . 0080 .203 63,21 .1913 164,1
33 .0071 .180 50,13 .1517 206,9
34 .0063 .160 39,75 .1203 260,9
35 .0056 .142 31,52 .09542 331,0
36 .0050 .127 25.00 .07568 414,8
37 .0045 .114 19,83 .0613 512.1
38 .0040 .102 15,72 .04759 648,6
39 .0035 .089 12.20 .03774 847,8
40 .0031 .079 9,61 .02993 1080.0

Многожильные медные провода

Калибр
(АВГ)
Скрутка
(ном. AWG)
Мин. Средний
Внешний диаметр стренги
Приблизительный внешний диаметр ASTM Мин.
Круговой район милитари
Мин. Вес
(фунты/1000 футов)
Макс. Сопротивление *
при 68°F
(Ом/1000 футов)
Дюймы мм
36 7×44 0,0019 0,006 0,152 25 0,076 414,8
34 7,42 0,0024 0,0075 0,191 39,7 0,121 260,9
32 7×40 0,0030 0,0093 0,236 64 0,195 164,1
32 19×44 0,0018 0,010 0,254 64 0,195 164,1
30◆ 7×38 0,0038 0,012 0,305 100 0,304 112,0
30 19×42 0,0023 0,012 0,305 100 0,304 112,0
28◆ 7×36 0,0048 0,015 0,381 159 0,484 70,7
28◆ 19×40 0,0029 0,016 0,406 159 0,484 70,7
27 7×35 0,0054 0,017 0,432 202 0,614 55,6
26◆ 7×34 0,0060 0,019 0,483 253 0,770 44,4
26 10×36 0,0050 0,021 0,533 253 0,770 44,4
26◆ 19×38 0,0036 0,020 0,508 253 0,770 44,4
24◆ 7×32 0,0076 0,024 0,610 404 1,229 27,7
24 10×34 0,0064 0,024 0,610 404 1,299 27,7
24◆ 19×36 0,0046 0,024 0,610 404 1,299 27,7
24◆ 42×40 0,0031 0,023 0,584 404 1,299 27,7
22◆ 7×30 0,0096 0,030 0,762 640 1,947 17,5
22◆ 19×34 0,0058 0,031 0,787 640 1,947 17,5
22 26×36 0,0050 0,030 0,762 640 1,947 17,5
20◆ 7×28 0,0126 0,038 0,965 1020 3. 103 10,9
20 10×30 0,0101 0,037 0,940 1020 3.103 10,9
20◆ 19×32 0,0073 0,037 0,940 1020 3.103 10,9
20 26×34 0,0063 0,036 0,914 1020 3.103 10,9
20◆ 42×36 0,0049 0,038 0,965 1020 3.103 10,9
18◆ 7×26 0,0152 0,048 1,22 1620 4,93 6,92
18 16×30 0,0101 0,047 1,19 1620 4,93 6,92
18◆ 19×30 0,0092 0,049 1,24 1620 4,93 6,92
18◆ 42×34 0,0062 0,047 1,19 1620 4,93 6,92
18◆ 65×36 0,0050 0,047 1,19 1620 4,93 6,92
16◆ 7×24 0,0192 0,060 1,52 2580 7,85 4,35
16◆ 19×29 0,0117 0,058 1,47 2580 7,85 4,35
16 26×30 0,0100 0,059 1,50 2580 7,85 4,35
16◆ 65×34 0,0063 0,059 1,50 2580 7,85 4,35
16 105×36 0,0050 0,059 1,50 2580 7,85 4,35
14◆ 7×22 0,0242 0,076 1,93 4110 12,50 2,73
14◆ 19×26 0,0147 0,071 1,80 4110 12,50 2,73
14◆ 42×30 0,0099 0,075 1,91 4110 12,50 2,73
14 105×34 0,0063 0,075 1,91 4110 12,50 2,73
12◆ 7×20 0,0305 0,096 2,44 6530 19,86 1,71
12◆ 19×25 0,0185 0,093 2,36 6530 19,86 1,71
12◆ 65×30 0,0100 0,095 2,41 6530 19,86 1,71
12 165×34 0,0063 0,095 2,41 6530 31,58 1,71
10 37×26 0,0167 0,115 2,92 10380 31,58 1,08
10 65×28 0,0126 0,120 3,05 10380 31,58 1,08
10 105X30 0,0099 0,118 3,00 10380 31,58 1,08

* AWG от 10 до 30 согласно UL Subject 13
◆ Привилегированные конструкции на основе отраслевых стандартов

Странс -провод и сплошной проволоки

О проволоке

Странс -провод и сплошной проволоки:

Странс. провода и обеспечивает большую долговечность для приложений, где вибрация и случайное движение провода могут привести к поломке более жесткого сплошного провода или жестких многожильных проводников.

 

Как правило, для проводов небольших размеров и для статических применений с низким уровнем вибрации выбирают одножильный провод, поскольку его легко сгибать и прокладывать, а также низкая стоимость. Примером этого является бытовой провод типа Romex, распространенный в размерах № 12 и № 14 AWG. Поскольку провода и кабели увеличиваются в размерах, только скрученные форматы обеспечивают практический уровень гибкости для прокладки. По мере того, как кабели становятся все больше, возрастает потребность в более тонкой скрутке, чтобы обеспечить достаточную гибкость для упрощения прокладки. Компания Mechanical Lugs предлагает широкий ассортимент кабельных наконечников, одобренных UL и CSA (UL486) для нескольких популярных классов гибких кабелей и проводов — жестких B и C и компактных гибких стеклянных кабелей G, H, I, DLO и K (батарейный кабель сварочной проволоки MTW). Это позволяет сборщикам панелей соблюдать правильные коды UL и NEC при использовании удобно прокладываемых типов проводов.

 

В качестве альтернативы гибкости большого кабеля можно использовать параллельное соединение. В размерах 1/0 и больше можно использовать 2 или 3 или более кабелей рядом друг с другом при условии, что используются одинаковые размеры, скрутка и номинальная изоляция.

Наконечники для параллельного соединения проводов позволяют правильно связать эти несколько проводов вместе на обоих концах кабельной трассы.

Промышленный многожильный кабель относится к классу грубой скрутки и известен как «полужесткий» тип скрутки. Идея состоит в том, что скрутка обеспечивает достаточную гибкость для сгибания провода без необходимости полного «гибкого» скручивания провода, такого как те, которые используются для мобильных приложений, таких как кабель локомотива, сварочный кабель и силовые кабели для перемещения станков.

 

Площадь одножильного и многожильного провода одинакова:  
Общая площадь поперечного сечения многожильного проводника, AWG или размер «круговой мельницы», эквивалентна площади одножильного проводника для того же назначенного размера провода. Это означает, что при взгляде на «одножильный провод номер 10» по сравнению с «многожильным проводом номер 10» последний будет выглядеть немного больше в диаметре, но имеет точно такую ​​же общую площадь поперечного сечения проводящего материала, что и сплошной провод. Это означает, что пропускная способность по току тоже одинакова.


Точно так же падение напряжения будет не меньше и не больше, независимо от того, используете ли вы многожильный или одножильный провод, а допустимая нагрузка по току одинакова. Основная причина использования многожильных проводов заключается в простоте установки и прокладки, поскольку с большими размерами легче работать, поскольку они более гибкие. Кроме того, сплошной провод не так устойчив к вибрации и повторяющимся движениям по сравнению с многожильным проводом, поэтому сплошные провода предназначены для полностью статических применений.

 

Многожильный провод большего диаметра:
Многожильный провод имеет больший общий диаметр, чем одножильный, из-за наличия воздуха между жилами и, соответственно, большего диаметра изоляции, необходимой для покрытия провода.


Чтобы устранить потребность в большем пространстве для прокладки гибкого провода, некоторые типы многожильных проводов «сжимаются» или «уплотняются» перед нанесением изоляционного слоя. Эти проволоки имеют холодное формование для уменьшения диаметра жил проволоки, выдавливания воздушных пространств при сохранении разделения жил, что позволяет сохранить большую часть гибкости. Это часто используется в бронированных оболочках кабелей, где пространство ограничено, и в неизолированных кабелях над головой для уменьшения сопротивления ветра.

 

Преимущества Solid Wire:
   1. Более компактный при той же токовой нагрузке.
   2. Более низкая стоимость (могут действовать рыночные силы)

Недостатки сплошной проволоки:

   1. Практично и доступно только в небольших размерах.
   2. Изгиб или вибрация утомляют провод и приводят к его разрыву.

 

 

Преимущества многожильного провода:
1. Более гибкий для прокладки
2. Более устойчив к вибрации и редким движениям.

 

 

  Недостатки многожильного провода:
   1. Больший размер.
   2. Более дорогостоящий, особенно по мере увеличения количества скруток, поскольку для его производства требуется больше обработки.

 

Преимущества гибкого провода – Большие сечения можно прокладывать вручную по крутым изгибам.

 

Недостатки гибкого провода — Можно использовать только наконечники и соединители, используемые для гибких кабелей. К счастью, в магазине Mechanical Lugs есть утвержденные гибкие проушины от 1/0 до 444 тыс.