Материал проводника определяет его электрическую проводимость, устойчивость к коррозии, механическую прочность и другие эксплуатационные характеристики. Выбор материала напрямую влияет на эффективность и долговечность устройства, а также на его стоимость.
Сталь – материал с относительно низкой электрической проводимостью по сравнению с медью и алюминием. Она обладает высокой механической прочностью, что делает её подходящей для механически нагруженных конструкций. Рекомендуется использовать сталь в условиях, где требуется высокая прочность и не критична высокая проводимость. В случае необходимости повышения проводимости, сталь можно заменить на медь или алюминий.
Медь – один из лучших проводников электричества благодаря высокой проводимости и низкому электрическому сопротивлению. Она также обладает хорошей коррозионной устойчивостью. Медь рекомендуется для использования в электрических и электронных устройствах, где требуется минимизация потерь энергии и высокая надежность. Для снижения затрат можно рассмотреть замену на алюминий, но это может потребовать увеличения сечения проводника.
Нержавеющая сталь – материал с умеренной проводимостью и высокой устойчивостью к коррозии. Она подходит для использования в агрессивных средах, где требуется долговечность и устойчивость к химическим воздействиям. В случае необходимости улучшения проводимости, нержавеющую сталь можно заменить на медь или алюминий, но это может снизить коррозионную устойчивость.
Нержавеющая сталь V2A (AISI304) – тип нержавеющей стали, обладающий хорошей коррозионной устойчивостью и механической прочностью. Применяется в условиях, где требуется высокая устойчивость к коррозии и умеренная проводимость. Рекомендуется для использования в химической промышленности и в условиях повышенной влажности. Для повышения проводимости можно рассмотреть замену на медь.
Алюминий – материал с хорошей проводимостью, уступающей только меди, и легким весом. Он также обладает хорошей устойчивостью к коррозии. Алюминий рекомендуется для использования в воздушных линиях электропередач и других конструкциях, где важен вес проводника. В случае необходимости повышения проводимости или механической прочности, алюминий можно заменить на медь или сталь соответственно.
Нержавеющая сталь 316 V4A – высококачественная нержавеющая сталь с отличной коррозионной устойчивостью, особенно в агрессивных средах, таких как морская вода. Обладает умеренной проводимостью и высокой механической прочностью. Рекомендуется для использования в морских и химических применениях. Для улучшения проводимости можно рассмотреть замену на медь, но это может снизить коррозионную устойчивость.
Свойство "Тип изделия" в рубрике "Проводники" указывает на конкретный вид проводникового материала, используемого для различных целей в электрических и механических системах. Это свойство помогает определить наиболее подходящий материал для конкретных задач, таких как передача электричества, механическая поддержка или молниезащита.
Трос — многожильный проводник, состоящий из скрученных между собой проволок. Используется для обеспечения высокой механической прочности и гибкости. Рекомендуется для применения в условиях, требующих устойчивости к механическим нагрузкам и вибрациям, таких как подвесные кабели и антенны. Замена троса должна учитывать его диаметр и материал проволок.
Полоса — плоский проводник, обычно изготавливаемый из меди или алюминия. Предназначен для использования в системах заземления и распределения электрической энергии. Влияет на снижение электрического сопротивления и улучшение теплового отвода. Рекомендуется выбирать полосу по ширине и толщине, соответствующим требуемым электрическим характеристикам.
Пруток — цилиндрический проводник из металла, используемый в основном для создания жестких соединений и структурных элементов. Влияет на механическую прочность и устойчивость к деформациям. При выборе прутка следует учитывать его диаметр и материал, чтобы обеспечить необходимую прочность и проводимость.
Трос стальной — разновидность троса, изготовленного из стальных проволок. Обеспечивает высокую прочность и устойчивость к коррозии. Рекомендуется для использования в условиях повышенной нагрузки и агрессивной среды, таких как подвесные мосты и грузоподъемные механизмы. Замена должна учитывать диаметр и качество стали.
PE-проводник — проводник с полиэтиленовой изоляцией, предназначенный для использования в электрических сетях. Влияет на изоляционные свойства и устойчивость к воздействию окружающей среды. Рекомендуется для применения в условиях, требующих надежной изоляции и долговечности. Замена должна учитывать тип и толщину изоляции.
Проволока — тонкий цилиндрический проводник, используемый в различных электрических и механических приложениях. Влияет на гибкость и возможность точного формирования. Рекомендуется выбирать проволоку по диаметру и материалу в зависимости от конкретных требований к проводимости и механическим свойствам.
Молниезащита — специализированный проводник, предназначенный для защиты зданий и сооружений от ударов молнии. Влияет на безопасность и надежность системы молниезащиты. Рекомендуется выбирать материал и диаметр, соответствующие стандартам молниезащиты и требованиям конкретного объекта.
Проволока вязальная — тонкий проводник, используемый для связывания и крепления различных элементов. Влияет на удобство монтажа и прочность соединений. Рекомендуется выбирать по диаметру и материалу в зависимости от требуемой прочности и условий эксплуатации.
Подвес — проводниковый элемент, предназначенный для подвешивания кабелей и других конструкций. Влияет на устойчивость и надежность подвесных систем. Рекомендуется выбирать подвес по материалу и конструкции, соответствующим нагрузкам и условиям эксплуатации.
Шинка — жесткий проводник, обычно изготовленный из меди или алюминия, используемый для распределения электрической энергии в электрощитах и распределительных устройствах. Влияет на снижение электрического сопротивления и улучшение теплового отвода. Рекомендуется выбирать шинку по сечению и материалу, соответствующим токовым нагрузкам.
Наружный диаметр проводника - это внешний размер поперечного сечения проводника, измеряемый в миллиметрах (мм). Этот параметр важен для определения совместимости проводника с разъемами, каналами и другими компонентами системы. Выбор подходящего диаметра влияет на электрические характеристики, механическую прочность и удобство монтажа проводника.
Проводники с наружным диаметром 1 мм часто используются в маломощных электронных устройствах и датчиках. Они обеспечивают гибкость и легкость монтажа, но могут быть менее устойчивыми к механическим повреждениям. Рекомендуется использовать в приложениях с низкими токами.
Проводники диаметром 1.5 мм подходят для более мощных электронных устройств и систем управления. Они обеспечивают баланс между гибкостью и механической прочностью, что делает их популярными в бытовых и промышленных приложениях.
Проводники с диаметром 2 мм используются в приложениях, требующих средней мощности и надежности. Они подходят для использования в автомобильной электронике и бытовых приборах, обеспечивая хорошую устойчивость к механическим повреждениям и перегреву.
Проводники диаметром 2.5 мм часто применяются в силовых цепях и распределительных системах. Они обеспечивают достаточную пропускную способность для средних и высоких токов, что делает их подходящими для применения в строительстве и промышленности.
Проводники с диаметром 3 мм используются в высокомощных электрических системах и промышленном оборудовании. Они обладают высокой механической прочностью и устойчивостью к перегреву, что делает их надежными в условиях высокой нагрузки.
Проводники диаметром 4 мм подходят для применения в тяжелых промышленных условиях и энергетических системах. Они обеспечивают высокую пропускную способность для крупных токов и обладают отличной механической прочностью.
Проводники с диаметром 5 мм используются в мощных энергетических системах и крупных промышленных установках. Они обеспечивают максимальную пропускную способность и устойчивость к механическим и тепловым нагрузкам.
Проводники диаметром 6 мм применяются в энергетических системах высокого напряжения и тяжелой промышленности. Они обеспечивают исключительную пропускную способность и надежность в условиях экстремальных нагрузок и температур.
Проводники с диаметром 8 мм используются в крупных энергетических установках и промышленных системах с высокими требованиями к пропускной способности и механической прочности. Они подходят для использования в условиях экстремальных нагрузок.
Проводники диаметром 9 мм применяются в самых мощных энергетических системах и специализированных промышленных установках. Они обеспечивают максимальную пропускную способность и устойчивость к экстремальным механическим и тепловым нагрузкам.
Количество жил — это характеристика проводника, указывающая на количество отдельных проводящих элементов (жил), находящихся внутри одной оболочки. Количество жил влияет на гибкость, проводимость и сферу применения проводника. Выбор проводника по количеству жил зависит от требований конкретного применения и условий эксплуатации.
Проводник с одной жилой (одножильный) имеет один проводящий элемент. Он обычно используется в стационарных установках, где провод не подвергается частым изгибам. Одножильные проводники обладают высокой прочностью на разрыв, но менее гибкие по сравнению с многожильными. Рекомендуются для использования в распределительных щитах, стационарной проводке и других местах, где провод не будет подвергаться частым механическим воздействиям. Замена одножильного проводника на многожильный возможна, если требуется повысить гибкость, но при этом нужно учитывать возможное изменение электрических характеристик.
Проводник с четырьмя жилами используется в ситуациях, где требуется передача нескольких сигналов или питание нескольких цепей через один кабель. Такие проводники часто применяются в системах освещения, управления и сигнализации. Они могут быть более гибкими, чем одножильные, и обеспечивают удобство монтажа и эксплуатации. При выборе и замене следует учитывать требования к изоляции и возможные электрические помехи между жилами.
Проводник с сорока двумя жилами представляет собой многожильный кабель, который обеспечивает высокую гибкость и надежность при передаче электрического тока. Такие проводники используются в сложных и динамических системах, таких как робототехника, подвижные механизмы и высокочастотные цепи. Они обладают улучшенными характеристиками по устойчивости к механическим воздействиям и перегибам. При замене следует учитывать, что многожильные кабели могут иметь большую емкость и меньшую индуктивность по сравнению с одножильными кабелями.
Проводник с девятнадцатью жилами является промежуточным вариантом между маложильными и многожильными кабелями. Он сочетает в себе достаточную гибкость и хороший уровень проводимости. Часто используется в промышленных установках, где требуется надежность и долговечность при умеренных механических нагрузках. При выборе и замене важно учитывать рабочие условия и требования к гибкости и прочности проводника.
Проводник с семью жилами также обеспечивает хорошую гибкость и используется в различных электрических установках, где требуется передача нескольких сигналов или питание нескольких цепей. Он чаще всего применяется в системах управления, сигнализации и в местах с умеренными механическими нагрузками. При замене такого проводника важно учитывать его электрические характеристики и условия эксплуатации.
Диаметр волокон — это ключевая характеристика проводников, определяющая толщину отдельных волокон в кабеле. Этот параметр влияет на электрические и механические свойства проводника, такие как проводимость, гибкость и прочность. Выбор диаметра волокон зависит от конкретных требований к устройству или системе, в которой используется проводник. Более толстые волокна могут обеспечить лучшую проводимость, но могут быть менее гибкими, тогда как более тонкие волокна могут быть более гибкими, но с меньшей проводимостью.
Диаметр волокон 2 мм обеспечивает баланс между гибкостью и проводимостью. Подходит для использования в системах, где требуется надежная передача электрического сигнала при умеренных механических нагрузках.
Диаметр волокон 0.47 мм используется в приложениях, требующих высокой гибкости и минимального веса. Такие волокна подходят для использования в портативных устройствах и системах с ограниченным пространством.
Диаметр волокон 1.05 мм обеспечивает хорошую проводимость при сохранении достаточной гибкости. Рекомендуется для использования в бытовых и промышленных приложениях, где требуется надежная передача сигнала.
Диаметр волокон 1.88 мм подходит для систем, где требуется высокая проводимость и умеренная гибкость. Часто используется в силовых кабелях и других высоконагруженных электрических системах.
Диаметр волокон 2.94 мм обеспечивает высокую проводимость и прочность, но может быть менее гибким. Рекомендуется для использования в стационарных системах и кабелях с высокой нагрузкой.
Диаметр волокон 1.5 мм представляет собой хороший компромисс между проводимостью и гибкостью, подходящий для широкого спектра применений, включая бытовые и промышленные системы.
Диаметр волокон 4 мм обеспечивает очень высокую проводимость, но с ограниченной гибкостью. Идеально подходит для высокомощных электрических систем, где важна надежность и долговечность.
Диаметр волокон 3 мм используется в системах с высокой проводимостью и механической прочностью. Рекомендуется для использования в промышленных и энергетических системах.
Диаметр волокон 2.5 мм обеспечивает хороший баланс между проводимостью и гибкостью, подходящий для большинства стандартных электрических систем.
Диаметр волокон 5 мм обеспечивает максимальную проводимость и механическую прочность, но с минимальной гибкостью. Подходит для критически важных систем, где требуется высокая надежность.
Материал изделия определяет физические и электрические свойства проводника, такие как проводимость, прочность, устойчивость к коррозии и температурным воздействиям. Выбор материала зависит от конкретных условий эксплуатации и требований к проводнику.
Сталь - сплав железа с углеродом и другими элементами. Обладает высокой прочностью и износостойкостью, но имеет относительно низкую проводимость. Рекомендуется для механически нагруженных конструкций и в условиях, где проводимость не является критическим фактором.
Сталь углеродистая - разновидность стали с повышенным содержанием углерода, что обеспечивает высокую прочность и твердость. Используется в случаях, где важны механические свойства, но не требуется высокая проводимость.
Сталь нержавеющая - сталь, легированная хромом и никелем, что обеспечивает устойчивость к коррозии и окислению. Рекомендуется для использования в агрессивных средах и при высоких температурах, где необходима долговечность и надежность.
Медь - металл с высокой электрической и теплопроводностью, а также хорошей пластичностью. Идеальна для проводников, где требуется минимальное сопротивление и высокая эффективность передачи тока. Рекомендуется для электрических кабелей и проводов.
Сталь углеродистая/ПВХ - комбинированный материал, где углеродистая сталь покрыта слоем ПВХ для защиты от коррозии и механических повреждений. Используется в условиях, где требуется дополнительная изоляция и защита.
Алюминий - легкий металл с хорошей проводимостью, но меньшей, чем у меди. Обладает высокой устойчивостью к коррозии. Рекомендуется для воздушных линий электропередач и других применений, где важен вес проводника.
Сталь оцинкованная - сталь, покрытая слоем цинка для защиты от коррозии. Применяется в условиях, где возможен контакт с влагой и химическими веществами, что требует дополнительной защиты от коррозии.
Железо - чистый элемент с хорошей прочностью, но низкой проводимостью и склонностью к коррозии. Используется редко и в основном для механических конструкций, где проводимость не является приоритетом.
Сталь горячеоцинкованная - сталь, покрытая цинком методом горячего цинкования, что обеспечивает повышенную защиту от коррозии. Рекомендуется для использования в условиях высокой влажности и агрессивных сред.
Металл - обобщенное обозначение, которое может включать различные металлические материалы, используемые в проводниках. Конкретные свойства зависят от типа металла, используемого в изделии.
Материал обшивки:
Нет (без)
Материал обшивки проводников представляет собой защитный слой, который окружает проводящий элемент и обеспечивает его защиту от внешних воздействий, таких как механические повреждения, влага и химические вещества. Выбор материала обшивки влияет на долговечность, гибкость и безопасность проводника.
Отсутствие обшивки означает, что проводник не имеет защитного слоя, что делает его уязвимым к механическим повреждениям, коррозии и другим внешним воздействиям. Использование проводников без обшивки рекомендуется только в условиях, где они будут защищены другими способами, например, внутри герметичных корпусов или трубопроводов. Замена проводников без обшивки на изолированные варианты может значительно повысить безопасность и долговечность системы.
Поливинилхлорид (ПВХ) — это распространенный материал для обшивки проводников, известный своей высокой устойчивостью к механическим повреждениям, химическим веществам и влаге. ПВХ-обшивка обеспечивает отличную электроизоляцию и гибкость, что делает её идеальным выбором для большинства бытовых и промышленных приложений. Проводники с ПВХ-обшивкой рекомендуется использовать в условиях, где требуется высокая степень защиты и долговечности. Замена ПВХ-обшивки на другие материалы может быть необходима в специфических условиях, например, при экстремально высоких температурах, где ПВХ может терять свои свойства.
Поперечное сечение:
70 мм²
Поперечное сечение проводника — это площадь поперечного разреза проводника, измеряемая в квадратных миллиметрах (мм²). Это ключевой параметр, который определяет электрическое сопротивление и тепловую устойчивость проводника. Чем больше поперечное сечение, тем меньше сопротивление и выше допустимый ток, что влияет на эффективность и безопасность работы электрических систем. Выбор правильного поперечного сечения зависит от требуемой мощности, длины проводника и условий эксплуатации.
Поперечное сечение 1.5 мм². Подходит для маломощных бытовых приборов и освещения. Рекомендуется использовать в цепях с током до 10 А. Замена на проводник с большим сечением может потребоваться при увеличении нагрузки.
Поперечное сечение 7.07 мм². Подходит для мощных бытовых приборов и маломощных промышленных устройств. Рекомендуется для цепей с током до 35 А. Замена на проводник с большим сечением может потребоваться при увеличении нагрузки или длины линии.
Поперечное сечение 12.57 мм². Используется в промышленных установках и для подключения мощных электроприборов. Подходит для цепей с током до 50 А. При увеличении нагрузки или длины рекомендуется переход на проводник с большим сечением.
Поперечное сечение 19.63 мм². Применяется в высокомощных промышленных системах и крупных электрических установках. Подходит для цепей с током до 70 А. При увеличении нагрузки рекомендуется использовать проводник с большим сечением.
Поперечное сечение 2 мм². Используется для подключения средне-мощных бытовых приборов. Рекомендуется для цепей с током до 15 А. При увеличении нагрузки или длины линии может потребоваться проводник с большим сечением.
Поперечное сечение 3.14 мм². Подходит для подключения мощных бытовых приборов и маломощных промышленных устройств. Рекомендуется для цепей с током до 20 А. Замена на проводник с большим сечением может потребоваться при увеличении нагрузки.
Поперечное сечение 0.79 мм². Применяется для подключения маломощных устройств и освещения. Рекомендуется для цепей с током до 5 А. При увеличении нагрузки может потребоваться проводник с большим сечением.
Поперечное сечение 28.27 мм². Используется в высокомощных промышленных системах и крупных электрических установках. Подходит для цепей с током до 100 А. При увеличении нагрузки рекомендуется использовать проводник с большим сечением.
Поперечное сечение 70 мм². Применяется в очень высокомощных промышленных системах и для передачи больших электрических мощностей. Подходит для цепей с током до 200 А. При увеличении нагрузки рекомендуется использовать проводник с большим сечением.
Поперечное сечение 50 мм². Используется в высокомощных промышленных установках и крупных электрических сетях. Подходит для цепей с током до 150 А. При увеличении нагрузки рекомендуется использовать проводник с большим сечением.
Применим для молниезащиты:
Да
Свойство "Применим для молниезащиты" указывает на способность проводника эффективно использоваться в системах молниезащиты. Это свойство определяет, подходит ли проводник для создания молниеотводов, заземляющих систем и других элементов защиты от молний. Важно учитывать это свойство при проектировании и установке молниезащитных систем для обеспечения безопасности и долговечности конструкции.
Проводник с этим значением не предназначен для использования в системах молниезащиты. Он не обладает необходимыми характеристиками, такими как высокая проводимость, устойчивость к коррозии и механическим повреждениям, которые важны для эффективного отвода молнии. Рекомендуется использовать такие проводники только в тех случаях, когда молниезащита не требуется. При необходимости защиты от молний следует заменить данный проводник на подходящий вариант с соответствующим значением свойства.
Проводник с этим значением подходит для использования в системах молниезащиты. Он обладает необходимыми характеристиками, такими как высокая проводимость, устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Использование такого проводника обеспечивает надежную защиту от молний, минимизирует риски повреждений оборудования и конструкций. Рекомендуется выбирать проводники с этим значением для всех элементов молниезащитной системы, включая молниеотводы и заземляющие системы.
Дополнительная информация:
Тип: S-11-CU SN
Дополнительная информация о проводниках включает в себя данные, не вошедшие в основные характеристики, но важные для полного понимания свойств и применения проводников. Это могут быть сведения о сертификации, стандартах соответствия, условиях эксплуатации, особенностях монтажа и хранения, а также информация о производителе. Влияние на работу устройства заключается в обеспечении надежности и долговечности проводников при соблюдении всех указанных рекомендаций. При выборе и замене проводников рекомендуется учитывать всю дополнительную информацию, чтобы избежать несоответствия и возможных проблем в эксплуатации.
Защитное покрытие поверхности:
Лужёный (-ая)
Защитное покрытие поверхности проводников играет ключевую роль в предотвращении коррозии и увеличении срока службы изделий. Различные виды покрытий обеспечивают разную степень защиты и подходят для различных условий эксплуатации.
Гальваническое или электролитическое цинковое покрытие представляет собой процесс нанесения тонкого слоя цинка на поверхность проводника с помощью электролиза. Это покрытие обеспечивает умеренную коррозионную стойкость и подходит для внутренних условий эксплуатации. Рекомендуется для использования в средах с низкой влажностью и минимальным воздействием агрессивных веществ.
Горячее цинкование предполагает погружение проводника в расплавленный цинк, что создает толстый и прочный слой покрытия. Это обеспечивает высокую степень защиты от коррозии, особенно в агрессивных средах и наружных условиях эксплуатации. Рекомендуется для использования в строительстве, транспорте и других отраслях, где требуется максимальная долговечность.
Необработанная поверхность проводника не имеет дополнительного защитного покрытия, что делает его уязвимым к коррозии и окислению. Такой проводник подходит для применения в условиях, где коррозионные факторы минимальны, или при необходимости последующего нанесения специального покрытия.
Медное покрытие обеспечивает отличную проводимость и защиту от коррозии, особенно в электротехнических применениях. Оно также улучшает пайку и соединение проводников. Рекомендуется для использования в электронике, электропроводке и других высокоточных областях.
Оцинковка горячим способом по методу Сендзимира включает в себя процесс горячего цинкования с дополнительной обработкой для улучшения адгезии и равномерности покрытия. Обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность. Рекомендуется для использования в условиях повышенной влажности и агрессивных средах.
Лужёное покрытие подразумевает нанесение слоя олова на поверхность проводника, что улучшает его паяемость и защищает от коррозии. Такое покрытие широко используется в электронике и электротехнике, где важна надежность соединений и долговечность.