Предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов без осевой нагрузки
Гильзы имеют сквозную конструкцию
Материал: алюминий марки АД1
Рабочее напряжение: до 10 кВ
Секторные жилы рекомендовано скруглить набором матриц НМ-300 С (КВТ)
После зачистки концов алюминиевых жил с использованием кордощетки на жилы наносится проводящая контактная паста «КВТ». Внутреннюю поверхность гильзы также следует зачистить и смазать пастой, после чего завести в нее жилы с заходом на половину длины гильзы и произвести опрессовку
Гильзы алюминиевые под опрессовку 41455
Тип коннектора: гильза соединительная
Технические характеристики
Вид
неизолированная
Внешний диаметр (мм)
22
Внутренний диаметр max. (мм)
14
Длина гильзы (мм)
100
Класс гибкости жилы
23
Количество в комплекте (шт)
25
Материал
алюминий марки АД1
Материал жилы
алюминий
Материал контактной части
алюминий
Наименование
ГА 120
Норма отгрузки
25
Покрытие контактной части
без покрытия
Рабочее напряжение max. (кВ)
10
Серия
ГА
Сечение жилы, мм²
120
Сечение кабеля 2-3 класса гибкости (мм.кв)
120
Страна происхождения
Россия
Технология монтажа
опрессовка
Тип
сквозная
Тип коннектора
гильза соединительная
Рабочее напряжение, до (кВ)
10
Штрих-код
4630019125508
Габариты
Вес нетто единицы товара, кг
0,0552
Единица измерения
шт
Размерные характеристики
d
22
d₁
14
L
100
Транспортная упаковка
Вес брутто транспортной упаковки, кг
8.6
Высота транспортной упаковки, см
22
Длина транспортной упаковки, см
31.5
Количество в транспортной упаковке
150
Объём транспортной упаковки, куб.м
0.014553
Тип транспортной упаковки
картонная коробка
Ширина транспортной упаковки, см
21
Потребительская упаковка
Вес брутто потребительской упаковки, кг:
1
Высота потребительской упаковки, см
5
Длина потребительской упаковки, см
23
Количество в потребительской упаковке
25
Тип потребительской упаковки
п/э пакет
Ширина потребительской упаковки, см
22
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки
4630019125508
Вес брутто потребительской упаковки, кг
1,38
Объём потребительской упаковки, куб.м
0,00253
Промежуточная упаковка
Вес брутто промежуточной упаковки, кг
1,38
Объём промежуточной упаковки, куб.м
0,00253
Ширина промежуточной упаковки, см
22
Гильза кабельная ГА 120 (КВТ) купить по выгодной цене (75.81 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
Видеообзоры ГА 120
Полезная информация
Размеры
SKU
товарные позиции
Цвет изоляции
L (мм)
d (мм)
d₁ (мм)
ГА 10
(КВТ)
53
8.5
4.5
ГА 16
(КВТ)
60
10
5.4
ГА 25
(КВТ)
63
12
7
ГА 35
(КВТ)
71
14
8
ГА 50
(КВТ)
71
16
9
ГА 70
(КВТ)
80
18
12
ГА 95
(КВТ)
85
20
13
ГА 120
(КВТ)
100
22
14
ГА 150
(КВТ)
100
24
17
ГА 185
(КВТ)
100
26
19
ГА 240
(КВТ)
110
28
20
ГА 300
(КВТ)
140
32
24
Упаковка
SKU
товарные позиции
Цвет изоляции
кол-во в упаковке
тип упаковки
штрих-код EAN-13
длина (см)
ширина (см)
высота (см)
вес брутто (кг)
объем упак. (куб.м)
ГА 10
(КВТ)
100
п/э пакет
4630019125430
25
15
1
0.6
0.000375
ГА 16
(КВТ)
100
п/э пакет
4630019125447
19
12
5
0.8
0.00114
ГА 25
(КВТ)
100
п/э пакет
4630019125454
30
25
1
1.11
0.00075
ГА 35
(КВТ)
100
п/э пакет
4630019125461
22
21
5
1.8
0.00231
ГА 50
(КВТ)
100
п/э пакет
4630019125478
24
20
7
2.1
0.00336
ГА 70
(КВТ)
50
п/э пакет
4630019125485
22
20
6
1.37
0.00264
ГА 95
(КВТ)
50
п/э пакет
4630019125492
22
18.5
8
1.73
0.003256
ГА 120
(КВТ)
25
п/э пакет
4630019125508
23
22
5
1.38
0.00253
ГА 150
(КВТ)
25
п/э пакет
4630019125515
30
25
1
1.39
0.00075
ГА 185
(КВТ)
25
п/э пакет
4630019125522
30
25
1
1.53
0.00075
ГА 240
(КВТ)
10
п/э пакет
4630019125539
23
14
3
0.84
0.000966
ГА 300
(КВТ)
10
п/э пакет
4630019125546
22
14
6
1.32
0.001848
Технические характеристики
SKU
товарные позиции
Цвет изоляции
Рабочее напряжение, до (кВ)
Сечение жилы, мм²
Класс гибкости жилы
Материал контактной части
Покрытие контактной части
Технология монтажа
ГА 10
(КВТ)
10
10
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 16
(КВТ)
10
16
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 25
(КВТ)
10
25
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 35
(КВТ)
10
35
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 50
(КВТ)
10
50
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 70
(КВТ)
10
70
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 95
(КВТ)
10
95
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 120
(КВТ)
10
120
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 150
(КВТ)
10
150
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 185
(КВТ)
10
185
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 240
(КВТ)
10
240
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
ГА 300
(КВТ)
10
300
1/ 2
алюминий
без покрытия
опрессовка
Вопросы и ответы
Правила выбора кабельного наконечника
Правильный выбор наконечника – первый ответственный этап, от которого напрямую зависит качество и надежность смонтированной контактной клеммы. Золотое правило гласит: «внутренний диаметр хвостовика наконечника должен оптимально соответствовать диаметру зачищенной жилы». То есть кабельная жила должна заходить в наконечник с минимальным люфтом. Для наконечников типа ТА, ТАМ, ТМЛ(DIN), ТМЛс, НШП выбор не представляет проблемы, поскольку номинал наконечников соответствует сечению кабельной жилы.
Сложности возникают при подборе медных наконечников ТМ и ТМЛ по ГОСТ 7386-80. Есть два пути.
— В качестве навигатора, можно использовать специальную таблицу подбора из ГОСТ. Однако для пользования таблицей, требуется знать класс гибкости кабельной жилы. То есть, как минимум, нужно знать марку кабеля и желательно визуально представлять, как выглядит сама жила.
— В идеале, необходимо измерить фактический диаметр жилы, на которой предполагается монтаж. Измерять следует саму жилу, а не кабель в изоляции. Зная диаметр жилы, можно воспользоваться номенклатурой наконечников ТМ/ТМЛ из каталога или соответствующей страничкой на нашем сайте и найти в обозначениях наконечников размер внутреннего диаметра хвостовика. Это третья цифра в обозначении наконечников, например, цифра «13» в позиции ТМЛ 70-10-13 «КВТ». Подбор наконечников должен осуществляться таким образом, чтобы эта цифра была максимально близка (но не меньше!) к наружному диаметру жилы.
Количество опрессовок кабельных наконечников и гильз
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.
Выбор между клиновидной и шестигранной опрессовкой
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.
Наращивание кабельной жилы для монтажа наконечника большего сечения
Принципиально такой вариант возможен, хотя и не очень желателен. Следует стремиться к тому, чтобы изначально наконечник был подобран оптимально. Тем не менее, в тех случаях, когда наконечник слишком велик для данного кабеля или слишком свободно болтается на жиле провода или же не обжимается матрицами ситуацию все еще можно исправить. Для этого нужно отрезать кусок кабеля длиной равной глубине захода жилы в наконечник. Достать и распотрошить жилу на отдельные проволочки. Теперь, заведя жилу в наконечник, необходимо максимально плотно забить остающееся свободное пространство хвостовика проволочками жилы. В таком случае опрессовка будет прочной и надежной. За переходное сопротивление можно не волноваться, поскольку максимальные нагрузки рассчитываются по сечению кабеля, которое меньше номинала наконечника.
Жила кабеля не влезает в наконечник
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.
Одни наконечники обжимаются легко, а другие – тяжело
Усилие при обжиме зависит от многих факторов:
Размер кабеля и наконечника. Чем больше сечение кабеля и номинал наконечника, тем большее усилие, при прочих равных условиях, требуется при опрессовке.
Твердость материала наконечника. По технологии, наконечники должны производиться из мягкой трубы. При нарушении технологии, либо из целей экономии (твердая труба — дешевле), когда наконечники изготовлены из твердого материала, это не может не сказаться на усилии при опрессовке.
Твердость кабельной жилы. Как известно, кабельные жилы могут быть стандартные и мягкие, отожженные. Кабели с отожженными жилами обычно сопровождаются индексом «ож» в наименовании кабеля.
Тип опрессовываемой жилы. Опрессовать однопроволочную жилу значительно тяжелее, чем многопроволочную.
Тип инструмента: механика или гидравлика. Если используется гидравлический пресс, затрачивается значительно меньше усилий, чем при работе механикой, где усилие зависит только от длины рукояток. При работе с аккумуляторным инструментом, о каких-либо усилиях, говорить просто не приходится.
Тип матриц. Клиновидные или гексагональные матрицы также требуют различных усилий при опрессовке.
Инструмент для опрессовки моножилы
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».
Производство изделий по чертежам заказчика
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.
Соединение однопроволочной и многопроволочной жилы кабеля одной гильзой
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.
Использование таблицы подбора наконечников для опрессовки алюминиевых наконечников по ГОСТ
По алюминиевым гостовским наконечникам, ситуация на порядок лучше, чем с аналогичными медными наконечниками. Номинал алюминиевых наконечников ТА по ГОСТ 9581-80 соответствует номиналу кабельных алюминиевых жил 1-го и 2-го классов. То есть сечение любого из существующих алюминиевых кабелей (если жила круглая) соответствует номиналу алюминиевого или алюмо-медного наконечника по ГОСТ 9581-80.
Технология производства наконечников «КВТ»
В презентационных материалах компании KLAUKE действительно говорится о том, что их медные наконечники обладают особой «текучестью» и пластичностью при опрессовке, поскольку «непосредственно перед лужением, они проходят термообработку». Актуальность термообработки объясняется необходимостью снятия внутренних напряжений металла, образовавшихся при штамповке. Явление, о котором говорит уважаемая компания понятно. Увеличение твердости металла (в данном случае, меди) в процессе любых механических операций, будь то штамповка или гибка, действительно имеет место и на профессиональном жаргоне, применительно к штамповке, носит название «наклеп». Однако абсолютно непонятно, какое отношение эти известные процессы имеют к медным наконечникам, сделанным из трубы. Ведь «наклепу» и стрессу подвергается не трубная часть, а сплющиваемая лопатка и переходная зона деформации лопатка-хвостовик. Каким образом затвердение металла коснется трубной части, на которой и производится опрессовка?! Совершенно по-другому ситуация обстоит с изолированными наконечниками, наконечниками под пайку и штифтовыми наконечниками. Характерной особенностью этих типов наконечников является то, что все они сделаны из листа, а не из трубы. Все они миниатюрны, поэтому «наклеп» и стресс, возникшие в одном месте, отзываются в близлежащих. И самое главное, для того, чтобы превратить изначально плоскую контактную часть таких наконечников в круглую, требуется не один, а от 2 до 4 ударов пресса, выполняющего данную операцию. Именно В ЭТОМ СЛУЧАЕ отпуск наконечников и приведение их к мягкому, пластичному состоянию в термопечи становится абсолютно необходимым. Данный производственный этап — «дополнительная обработка перед лужением», в обязательном порядке присутствует для наконечников под пайку, наконечников НШП и изолированных наконечников, выпускаемых на заводе «КВТ». Возвращаясь к технологии «КВТ» по наконечникам, сделанным из трубы, следует отметить, что медная труба, используемая при их производстве, заказывается изначально — только мягкая. А потому, на наш взгляд, термическая обработка перед лужением здесь не требуется. Термический отпуск изделий был бы оправдан в единственном случае — если заказывается более дешевая твердая медная труба.
Пайка как самый надежный метод контактных соединений
За последние 60 лет, техника опрессовки продвинулась достаточно далеко. Появилось новое поколение различных видов наконечников, которые предполагают исключительно непаянный способ соединения, а также профессиональный инструмент и калиброванные матрицы для обжима каждого типа наконечников. Развитие технического прогресса, стимулировавшее новые технологии контактных соединений, убедительно показывает правильность тренда: и авиастроение, и космическая отрасль, не говоря уже об обычной электромонтажной практике, практически полностью перешли на непаянные технологии. Немаловажным является так же вопрос здоровья, поскольку, в большинстве своем, в России пайка по-прежнему осуществляется припоями, содержащими свинец.