kategorier: Utvalda artiklar » Elektriker hemma
Antal visningar: 116641
Kommentarer till artikeln: 8

Anslutning av ledningar genom krympning

 

Anslutning av ledningar genom krympningNaturligtvis finns det så många sätt att ansluta ledningar. Allmänt känd terminalblock: skruv och fjäder, isolerad och inte. Mutterklämmor och piercingklämmor är populära. Slutligen uppmärksammar vissa helt enkelt inte på vanliga regler och föredrar elementära vändningar. Och en av de mest pålitliga anslutningarna är krymptrådanslutning.

Efter krympning kan trådarna i trådarna inte kopplas bort utan att skära dem, dvs detta är en integrerad anslutning. Men det behöver inte heller underhållas. Kärnan i krympning reduceras till leddeformationen av de förbindande kärnorna och krymphylsan i vilka dessa kärnor är insatta. Hylsan är komprimerad, deformerad, komprimerar kärnorna, mikroroughnesses på metallledarnas yta är i inbördes ingrepp och är anordnade tillförlitlig elektrisk kontakt.

Men det verkar bara som att allt är så enkelt. Det finns faktiskt några finesser. Här är några av dem.


Crimping tool

Vanligtvis används tryck på tång (t.ex. PMU) med manuell eller hydraulisk drivenhet. Bärbara hydropresser eller till och med ett speciellt trådlöst verktyg används mindre ofta. Handklämmor är krusade foder med ett tvärsnitt upp till 120 kvadratmeter. mm.

I det vanligaste fallet är arbetsorganen för dessa verktyg dör och stansar. I allmänhet är stansen ett rörligt element som ger lokal intryck på hylsan, och matrisen är en lockigt fixerad konsol som uppfattar hylsans tryck och deformerar den.

Det händer att i krympverktyget används utbytbara munstycken och stansar, som bör väljas för hylsans nominella tvärsnitt. Detta är inte alltid bekvämt. Om du klämmer in ett stort antal ärmar i olika sektioner, måste du ha en ganska tung uppsättning av samma stansar och stansar, och deras ständiga förändring kan uttömma dina nerver. Därför tillverkas till exempel nålar ofta med en justerbar stans eller roterande formar utformade för olika tvärsnitt.

Fördelen med sådana enheter är att för att konfigurera dem för en specifik anslutningshylsa behöver du inte installera någonting igen: bara vrid munstycket på andra sidan eller vrid stansskruven några varv.

Separat bör det noteras att vissa små krymptänger inte har varken stansar eller stansar i sin sammansättning, och pressar ärmarna och spetsarna endast med lockiga läppar.

Det bör inte glömmas att en felaktigt vald stans eller stans inte bara kan vara orsaken till att ledningarna inte krympas ordentligt och kommer att falla ut ur hylsan. En överdrivet klämd tråd kan bryta av vid korsningen, och detta kommer att hända i det mest inopportune ögonblicket, när linjen redan är i drift.


Ärmar för tryckprovning

Du kan naturligtvis använda valfritt koppar- eller aluminiumrör, men det är extremt oönskat. Skillnaden mellan elektrotekniska metaller och vanliga industrimetaller är mycket stor, så det är bättre att använda som krymphylsor speciella ärmar GM och GA från elektrisk koppar respektive aluminium.

Kontinuerliga aluminiumtrådar med små tvärsnitt (upp till 10 kvm) är anslutna GAO-ärmar med ett totalt trådtvärsnitt på högst 32,5 kvadratmeter. mm. För att ansluta koppar- och aluminiumledare kan du använda aluminiumoxid-kopparhylsa GAM eller konserverad kopparhylsa GML. Tvärsnittet av alla dessa ärmar varierar från 10 till 300 kvadratmeter. mm. Samtidigt är en annan fördel med fabrikshylsor att deras längd optimalt motsvarar tvärsnittet enligt villkoren för fogstyrka.


Crimping-teknik

Crimpning kan göras genom lokal intryck eller kontinuerlig komprimering. Kontinuerlig kompression utförs vanligtvis i form av en hexagon.

Eftersom aluminiumledare är benägna till nästan omedelbar bildning av en oxidfilm med låg konduktivitet, måste ytan på aluminiumhylsor och -trådar rengöras till en blank metall innan man krymper och behandlas med kvarts-petroleumgelé. Smörjning avlägsnar restoxidfilm och förhindrar att den bildas igen.

Innan krympning behandlas koppartrådar också med ett fett som endast innehåller teknisk vaselin, utan kvartsföroreningar. Denna smörjning minskar friktionen och minskar risken för kärnskador.

Rädsla för att ett icke-ledande fett kommer att öka förbindelsens motståndskraftiga motstånd är inte hållbara, eftersom när tekniken följs förflyttas fettet helt från kontaktpunkten, kvarstår bara i tomrum. Ytan på både ärmar och ledare måste smörjas.

Ändarna på venerna på kablar med tänkt tvärsnitt, till exempel triangulära, innan installationen i hylsan måste komprimeras till en rund form med en separat figurpress.

Innan de ansluts genom att krympa, sätts ledningarna i hylsan tills de stoppar. Skarven ska placeras exakt i mitten av hylsan. Sedan utförs växelvis krympning på båda sidorna av hylsan. Två fördjupningar görs för att ansluta aluminiumtrådarna per sida, och en indragning är tillräcklig för koppartrådar.

Kanske är anslutningen av ledningar inte helt till slut, utan med anläggningen på ena sidan. I det här fallet bör trådarnas totala tvärsnitt inte överskrida själva hylsans tvärsnitt.

Vid lokal intryck normaliseras kontaktskarven av groparnas djup, mätt med en speciell sond eller en vernierbricka. Vid användning av kontinuerlig komprimering styrs de totala dimensionerna för den resulterande mångfacetterade sektionen. Normer för alla dessa storlekar anges i specialtabeller.

Efter krympning skapas ett yttre isoleringslager vid korsningen. För detta ändamål kan du använda lack och elektrisk tejp. Innan du installerar hylsan kan du sätta den på en av de anslutna kärnorna krymprör, som därefter stänger anslutningen helt säkert. Efter installationen kan röret värmas upp med en konventionell gasbrännare.

Trycktestning med GML-hylsor

Vanliga fel vid anslutning av ledningar genom att krympa

Mycket ofta köps en hylsa av ett olämpligt tvärsnitt för anslutning genom krympning. Om den är för liten, för att montera kärnan i hylsan, är en del av ledaren avskuren. Detta är oacceptabelt eftersom det inte bara minskar trådens tvärsnitt och ökar övergångsbeständigheten utan också skapar en mekaniskt svag plats på tråden, i vilken den troligen kommer att bryta av. Detta gäller särskilt för fasta ledningar.


För stor hylsa gynnar inte anslutningen: krympning och kontakt kommer inte att vara särskilt tillförlitliga. Strandade ledningar kan, om absolut nödvändigt, vikas i hälften, men detta löser inte problemet med anslutningens mekaniska styrka.

Du kan inte i något fall klippa av fabrikshylsan, göra den kortare, oavsett hur du vill göra anslutningsstället mindre utsträckt - allt detta kan leda till en ökning av övergångsmotståndet och en minskning av anslutningens tillförlitlighet.

Mycket ofta för att krympa ärmar och spetsar som används ... vanlig hammare. Men jag måste säga att det är mycket svårt att få en tillförlitlig anslutning, och det är ännu svårare att kontrollera dess kvalitet. Därför är det bättre att inte spara och köpa ett speciellt verktyg för krympning.

Se även på elektrohomepro.com:

  • Plintar, klämmor och ärmar för anslutning av koppar- och aluminiumtrådar
  • Metoder för anslutning, avslutning och förgrening av ledningar och kabelkärnor. Ray ...
  • Hur man bygger ledningar i ett uttag
  • Moderna terminaler för anslutning av ledningar
  • Varför trådvridning är förbjuden

  •  
     
    kommentarer:

    # 1 skrev: | [Cite]

     
     

    Hello.På bilden är ledningarna koppar och krymphylsan är aluminium. Eller har jag fel?

     
    kommentarer:

    # 2 skrev: Ruslan | [Cite]

     
     

    Det måste vara ärmar helt enkelt konserverade.

     
    kommentarer:

    # 3 skrev: | [Cite]

     
     

    Berätta hur kan jag komprimera ledningarna med tml? Har någon en krusning i Moskva?

     
    kommentarer:

    # 4 skrev: KibeR_ShuriK | [Cite]

     
     

    Vid fästning av ledare på 5 kvm (fabrik 6) med en hylsa på 6 rutor är lederna ibland mekaniskt bräckliga - de tål inte rörelser och en av ledningarna bryts. Verktyget är professionellt, tvärsnittet väljs korrekt. Vad kan vara orsaken och hur man undviker detta? Det finns ingen full kraftjustering på verktyget.

     
    kommentarer:

    # 5 skrev: Gennadij | [Cite]

     
     

    En intressant slutsats beträffande anslutning av kabelledare genom krympning ... det visar sig att hylsorna från tillverkaren inte får skäras i hälften !? Den första är att dessa hylsor är utformade för att ansluta kabelsträngarna "ände till ände", den andra - för tillförlitlig anslutning av kabelsträngarna krävs en vridning på minst 1,5 cm, och standardhylsor för krympning har en längd på 2 cm eller mer, och den tredje - av en bra vridning - mer 2 cm är alltid tillräckligt för en tillförlitlig elektrisk anslutning (bara bra!) Vi kan prata om krympning som regel endast när strömmar flyter genom "noden" nära det maximalt tillåtna för en viss kabelsektion och under en lång tid .... Det är intressant att hylsan för krympning levde kablar vid anslutning Vår bransch producerar inte alls, och industrin (varken vår eller utländska) producerar inte apparater för svetsning av kabelkärnor .... vilket väcker ett antal frågor om dess användning .... och populariteten för denna metod hos "elektriker" orsakas endast av enkelhet och billigheten av denna typ av anslutning .... .... det är så ... reflektioner över läsningen ...

     
    kommentarer:

    # 6 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Gennadij, naturligtvis, varför inte släppa. Om alla började använda sådana pålitliga metoder för att ansluta ledare som krympning och svetsning massivt, skulle både vår och utländsk industri stå utan vinst. Det är bättre att släppa ett gäng olika terminalblock och prata om hur tillförlitliga och praktiska de är. I själva verket tål dessa terminalblock inte ens hälften av den deklarerade märkströmmen. Detsamma gäller för PPE och andra liknande anslutningsenheter.

     
    kommentarer:

    # 7 skrev: | [Cite]

     
     

    Välkommen! Jag vill återigen uppmärksamma - är det möjligt att krympa en enkärnig koppartråd med strandad koppar?

     
    kommentarer:

    # 8 skrev: Michael | [Cite]

     
     
    Dmitry, det är möjligt att bestråla strandsatta innan krympning.