Соединить алюминий и медь
Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее.
Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.
Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.
При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.
При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.
Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.
К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.
Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.
Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.
Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.
Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.
Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.
Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.
Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.
Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.
Без нее контакт со временем ослабнет.
Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.
Вот таблица таких потенциалов.
Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.
Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.
И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.
Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.
Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.
Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.
Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.
Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.
Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:
Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.
Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.
Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.
Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?
Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.
Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.
Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.
Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.
Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.
Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.
Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.
Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.
Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.
Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.
Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.
Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия. Для пайки удобно использовать самодельный тигель, представляющий из себя слегка доработанный паяльник в форме топорика.
При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.
Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.
После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.
Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.
Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.
Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.
И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al). После всех подготовительных работ, вставляете в гильзу ГМЛ провода с двух сторон. Все что осталось, это опрессовать данное соединение.
У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.
Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.
В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.
Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.
После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.
Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.
Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.
Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.
Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.
Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее
Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.
Как соединить алюминиевый провод с медным — обзор способов
Любая кабельная продукция имеет токопроводящую жилу, выполненную из алюминия или меди. Так как эти материалы обладают хорошей токопроводимостью, теплоотдачей и стоят недорого, то при монтаже и подключении довольно часто возникает необходимость соединения этих двух разных по химическому составу элементов электрических цепей. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ глава 2. 1. п 2.1.21) простая скрутка между собой двух проводов разного материала запрещена, если нет последующей пайки или сварки. Однако, существуют и более действенные способы для выполнения данной процедуры как в домашних условиях, так и на производстве. В этой статье мы расскажем, как правильно выполнить соединение медного и алюминиевого провода и каких ошибок не следует допускать.Какие проблемы могут возникнуть при соединении алюминия и меди
Не так давно электропроводку в квартире или частном доме выполняли из алюминиевого провода, так как её было достаточно чтобы обеспечить питанием все существующие немногочисленные электроприборы. С развитием мира электроники и бытовой техники появилась тенденция роста нагрузки на электрические цепи. Соответственно возникла необходимость соединения старой и новой проводки.
При касании алюминия и меди возникает химическая реакция, которая впоследствии ухудшает электрический контакт, место подключения начинает греться и в итоге может стать причиной возгорания проводки и даже пожара. При повышенной окружающей влажности этот процесс происходит достаточно быстро, так как между проводниками образуется тонкая плёнка, обладающая высоким сопротивлением, следствием чего является нагрев и обрыв цепи. Но всё же каждый электрик знает как соединить алюминиевый провод с медным, чтобы в дальнейшем избежать неприятной ситуации.
На видео ниже наглядно показаны последствия небезопасного контакта между медью и алюминием:
В любом случае рекомендуется заменить старую проводку на медную, которая будет иметь нагрузочную способность, соответствующую текущему потреблению электроприборов. Если нет возможности полностью заменить проводку на новую, то выполняют частичную замену проводки. В таком случае и возникает необходимость соединения старой и новой электропроводки – медного и алюминиевого проводов.
Способы соединения разных проводов
Существует несколько основных общепринятых распространённых приспособлений, которые дают возможность ликвидировать непосредственный контакт между двумя материалами, действующими друг на друга агрессивно. Рассмотрим каждый отдельно.
Клеммные колодки
Клеммные колодки могут быть оснащены болтовым или зажимным механизмом соединения. Данная конструкция даёт подключение к одному выводу алюминиевого, а к другому медного токопроводящего материала, которые контактируют между собой через стальную пластину. Пластина изготовлена из нейтрального металла, который не вступает в реакцию с медью и алюминием – обычно это латунные пластины либо медные луженые пластины. Например, широко применяемой клеммой Wago 2273, можно соединить одновременно от двух до восьми проводников разного сечения, выполнить крепёж на DIN-рейку с помощью специального монтажного адаптера.
Болтовой зажим в колодках более надёжен и применяется в силовых не высоковольтных цепях. Чаще всего он осуществляется с помощью «ореха». Это небольшая разветвительная коробка, выполненная из диэлектрического материала, в форме напоминающего грецкий орех, внутри которого расположен блок металлических пластин, через которые и происходит контакт между алюминиевыми и медными проводами. Все эти вышеописанные способы относятся к разъёмным соединениям, то есть для многоразового подключения и отключения, в случае необходимости.
На примере наглядно показывается выполненное скрепление меди и алюминия в распределительной коробке за счет использования латунных клеммников:
О том, как соединить провода клеммами WAGO, читайте в нашей отдельной публикации!
Метод опрессовки
Иногда, при прокладке и монтаже электропроводки, появляется необходимость в выполнении качественного неразъёмного соединения медных и алюминиевых проводов опрессовкой с помощью гильз. Чаще она встречается на вводе в электрический шкаф, распределительное устройство или при соединении кабеля с уже установленным агрегатом, где нельзя выполнить замену алюминия на медь, и наоборот.
Такой вид подсоединения проводников является более затратным, так как требует специального инструмента. Но в то же время, при проведении многочисленных монтажных работ такого плана, профессионалы часто выбирают именно его.
Опрессовка проводов гильзами обеспечивает более надёжный и долговечный контакт. Таким методом на производстве скрепляют медные и алюминиевые жилы даже к особо мощным и высоковольтным потребителям. Для выполнения этих работ необходим специальный инструмент и особые медно-алюминиевые гильзы. Их сжим может выполняться даже с помощью обычного молотка и металлических накладок, что не совсем правильно, или же существует профессиональный ручной гидравлический пресс.
Таким сжимом рекомендуется пользоваться не только при опрессовке гильз, но и наконечников. Кстати, они тоже могут быть выполнены наполовину из меди и алюминия, для подключения, например, алюминиевого кабеля к какому-либо аппарату с медными выводами или клеммами.
Обычно алюмомедные гильзы используют для соединения жил кабелей большого сечения. При небольших сечениях, например, в домашней электропроводке, выполняется опрессовка нескольких проводников одной гильзой. При этом провода заводят с разных сторон, для соединения как бы в стык, как показано на фотографии выше. Нельзя складывать алюминиевые и медные проводники параллельно друг другу (внахлест), как это было показано на иллюстрации с гидравлическим прессом, потому что в этом случае возникает прямой контакт алюминия и меди. Также нельзя использовать медные нелуженные гильзы с алюминиевым кабелем.
Болтовое соединение
Очень часто при работе с электропроводкой у простого человека, не занимающегося электромонтажными работами, в домашних условиях может появиться экстренная необходимость в создании хорошего и надёжного контакта между алюминиевым и медным проводом. Бежать в магазин для покупки специального инструмента и материалов не целесообразно при выполнении разовых работ, а их нужно сделать и при этом качественно.
Тогда имеет смысл воспользоваться обычным болтом с гайкой и несколькими шайбами. Главное, в этом методе — это разделить шайбами два металла, агрессивных друг к другу, так как показано на рисунке внизу.
Болтовое соединение алюминиевого и медного провода можно выполнить в распределительной коробке, которая является неотъемлемой частью любой проводки как в доме, так и в квартире. Таким образом, через болт с лёгкостью и достаточно качественно соединяются даже провода с разными жилами по сечению.
Колечки из провода должны быть завернуты в сторону затягивания гайки, при болтовом соединении. Это нужно чтобы при затягивании колечки не раскручивались и не увеличивались в диаметре, а наоборот плотнее оборачивались вокруг болта.
На видео наглядно показывается, как соединить жилы разного материала болтом:
Похожий способ — применение заклепочника. Ниже наглядно показывается, как соединить провода заклепкой:
Есть еще вариант применения алюмомедных наконечников и алюмомедных шайб. Можно опрессовать алюминиевый кабель наконечником и подсоединять к медной шине. Либо при использовании алюмомедной шайбы можно опрессовать алюминиевый кабель обычным алюминиевым кабельным наконечником и подключить на шину через данную шайбу.
Особенности соединения жил на улице
При монтаже кабельной линии по улице все элементы соединения подвержены воздействию внешних негативных факторов, таких как снег, обледенение, дождь и т. д. Поэтому для выполнения таких работ необходима только герметично закрывающаяся конструкция, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и низким температурам. Осуществляя подключения на столбе, крыше и в другом открытом месте чаще всего применяются прокалывающие зажимы. Возможно вам будет интересно более подробно узнать, как соединить СИП с медным кабелем на улице, т.к. в этом случае как раз происходит соединение алюминия и меди на открытом воздухе.
В помещениях при прокладке кабеля в стене под штукатуркой кабель укладывается в штробе цельным, и любое соединение даже однородных металлов нежелательно. Всё подключения в розетке или распределительной коробке выполняются любым вышеописанным способом, подходящим для каждой индивидуальной ситуации.
Распространённые ошибки, полезные советы и правила
К вашему вниманию несколько полезных советов, позволяющих безопасно соединить алюминиевый провод с медным между собой:
- Перед тем как соединить жилы пайкой нужно знать, что медь залудить будет очень просто, а алюминий только с помощью специального припоя.
- Нельзя слишком сильно сжимать места соединения как многожильных, так и одножильных проводников. В противном случае возникнет деформация и повреждение жил.
- Всегда стоит соблюдать маркировку и правильно подбирать клеммники в зависимости от сечения жилы и типа установки (в помещении или же на улице).
- Ни в коем случае не используйте для соединения алюминиевой и медной проводки обычные скрутки. Это один из самых небезопасных способов коммутации жил, который чаще всего приводит к пожару.
Это и все, что мы хотели рассказать вам о том, как выполнить соединение медного и алюминиевого провода. Надеемся, предоставленные способы и правила помогли вам понять всю сущность работ!
Будет полезно прочитать:
Как соединить алюминиевый и медный провод
Электропроводка может состоять из проводов разных материалов: алюминия или меди, и в определённых ситуациях может понадобиться их совмещение. Принцип подключения ничем не отличается от соединения одинаковых проводов, так же как и метод соединения медного и алюминиевого провода, который можно выполнять любым способом. Однако, подключение напрямую сложно назвать надёжным и долговечным соединением.
Всё потому что алюминий в составе с медью окисляется, и возникает коррозия, которая портит качество подключения. Разные провода будут больше нагреваться, и под воздействием температуры плавиться, поэтому длительное использование прямого метода считается небезопасным для человека из-за риска воспламенения.
Особенности подключения разных проводов
Большинство людей, имеющих хоть какое-то отношение к проведению электромонтажных работ, известен факт, касающийся стыка медных и алюминиевых проводов: их соединять не советуется. Впрочем, многие люди об этом знают, однако все равно делают: авось как-нибудь продержится.
В результате получается, что медно-алюминиевая скрутка служит весьма и весьма недолгий век. В случае, когда соединение размещается на открытом воздухе или в комнате, где повышенная влажность, то срок службы подобной пары значительно сокращается.
А ведь ситуации, в которых требуется произвести соединение именно медных и алюминиевых проводов, далеко не редкость. В частности, подобное явление практически стало правилом при проведении ремонтных работ в помещениях с проложенной проводкой из алюминия.
В таких случаях решением проблемы станут специально изготовленные клеммники или соединения болтового типа, через которые и будет осуществляться контакт медного и алюминиевого проводов. За счет применения клеммного или болтового соединения устраняется прямой контакт между двумя металлами. Рассмотрим наиболее популярные варианты таких соединителей, не углубляясь в детали конструкции.
Пожалуй, один из наиболее ранних и протестированных способов – это использования клеммного соединения типа «орешек». Как нетрудно догадаться, причиной названия послужило внешнее сходство формы переходника с орехом.
Конструкция такого соединения представляет собой три пластины, которые зажимают провода между собой. Преимуществом такого вида соединений является отсутствие необходимости разорвать магистраль для установк отходящего провода. Нужно только открутить пару болтов, вложить между пластинами нужный провод, а затем вернуть болты на место. Отходящему проводу предназначено место между средней и третьей пластиной. После установки его на место соединение фактически завершено.
На втором месте по популярности размещаются пружинные клеммы экспресс-соединения. Как следует из названия, их использование предоставляет максимальную быстроту соединения. И в самом деле, для выполнения соединения потребуется лишь зачистить концы медного и алюминиевого проводов, а затем вставить их в отверстия и зафиксировать.
Внутри такого клеммника находится специальная смазка, препятствующая окислению проводов. Следует учесть, что подобные переходники наиболее подходят для цепей освещения или иных участках с небольшой нагрузкой. К примеру, использование его в силовой цепи может вызывать перегрев контакта и его разрыв.
Достаточно широкое применение нашли и клеммные колодки. Выглядит она как планка, на которой находятся клеммники. Для подключения к ней провода требуется выполнить зачистку проводника, а затем зафиксировать его в отверстии с помощью крепежного винта. Соответственно, другой провод вставляется в другое отверстие.
Допустим вариант, при котором провода из меди и алюминия будут соединяться болтовым соединением. Для этого необходимо на болте между проводниками из разных металлов поместить специальную анодированную шайбу, предотвращающую непосредственный контакт материалов.
Следует иметь в виду, что монтажными работами должны заниматься специалисты соответствующего профиля. В дальнейшем следует выполнять регулярную проверку винтовых и болтовых соединений: для провода из алюминия это два раза в год, для медных участков – один раз в 2 года.
Для этого стоит напрячь свою память и вспомнить школьный курс химии и физики. Для начала, вспомним, что такое гальванический элемент. Проще говоря, гальваническим элементом является простая батарейка, которая генерирует электрический ток. Принцип его появления основывается на взаимодействии двух металлов в электролите. Так вот, скрутка между медным и алюминиевым проводом и будет такой же батарейкой.
Гальванические токи быстро разрушают материал. Правда, в сухом воздухе их появление исключается. И если сделать скрутку к розетке, то она не развалится за несколько часов. Однако впоследствии неприятности такой проводке обеспечены.
С течением времени материалы, из которых сделаны провода, разрушаются, вместе с этим постоянно возрастает сопротивление. Если к розетке подключат мощный потребитель тока, то скрутка начнет нагреваться.
При регулярном использовании такой розетки, возрастает угроза пожара. Поэтому соединять алюминиевый проводник с медным строжайше запрещено. Однако, возникают экстренные ситуации, когда сделать такое соединение просто необходимо.
Как соединить медные и алюминиевые провода
Ни для кого не секрет, что медные и алюминиевые провода соединять не рекомендуется. Но многие, даже зная это, все равно пренебрегают этим, надеясь на русское «авось пройдет». В итоге, такая скрутка из пары медь-алюминий проживет весьма недолго. А если соединение находиться на улице или в помещении с повышенной влажностью, то срок жизни такой пары в разы меньше.
Но довольно-таки часто возникают ситуации, когда нам необходимо соединить медную и алюминиевую электропроводку. Часто такая ситуация возникает при ремонте электропроводки в домах, где проложена алюминиевая проводка.
Выйти из этой ситуации нам помогут специальные клеммники и болтовые соединения, посредством которых мы и соединим медные и алюминиевые провода. Применяя клеммные и болтовые соединения, мы не допускаем прямого контакта пары медь-алюминий.
Не особо вдаваясь в конструктивные особенности клеммных зажимов, рассмотрим наиболее применяемые из них. Одними из старых и проверенных способов соединения проводов являются клеммные соединения типа «орешки». Название свое они получили, из-за внешнего сходства с орехами.
Соединения этого типа состоят из трех пластин, между которыми, собственно, и зажимаются провода. Одним из преимуществ данного типа соединения является то, что для соединения отходящего провода, нет необходимости разрывать магистраль. Достаточно просто открутить 2 болта, вставить между двух пластин провод, и закрутить болты на место. Отходящий провод вставляется между средней и оставшейся пластиной. Все, соединение готово.
Следующим по популярности можно назвать соединения типа WAGO. Данные соединительные клеммы позволяют произвести соединение проводов из алюминия и меди. Достаточно просто зачистить провода на 10-15 мм, вставить в отверстие клеммника, и все, очередное соединение готово к работе.
Внутренность клеммника наполнена специальной смазкой, которая не позволяет окисляться проводам. Использовать такой тип соединений рекомендуем в цепях освещения. Использование данных соединений в силовых цепях не рекомендуем, так как большая нагрузка может привести к нагреву пружинистых контактов, и как следствие к плохому контакту.Еще одним популярным соединением являются клеммные колодки. Внешне они представляют собой планку с клеммничками. Достаточно зачистить конец провода, вставить в одно отверстие и зажать винтом. В другое отверстие вставляется зачищенный конец второго провода. Данные клеммники также позволяют соединять провода из разных металлов.
Болтовые соединения проводов. Данный тип соединения также можно использовать, если вам необходимо соединить медный и алюминиевый провода. При монтаже соединения, необходимо между медным и алюминиевым проводом установить металлическую анодированную шайбу.
Все монтажные работы должен проводить специалист. Все винтовые и болтовые соединения необходимо проверять: для алюминиевых проводов – раз в полгода, для медных – достаточно раз в два года.
Как спаять алюминий с медью? Теоретически это возможно, но практически не имеет никакого смысла. Такая пайка требует специальных флюсов, более высокой температуры (большой риск перегреть провода) и со временем в месте соединения разовьётся электрохимическая коррозия.
Соединение скруткой
Скрутка была раньше наиболее распространенным вариантом соединения проводов при монтаже. Это вызвано простотой действия, которое не требует от исполнителя высокой квалификации. Однако, при соединении проводов из разнородных металлов, этот вариант совершенно недопустим!
Когда происходят температурные колебания окружающей среды, в скрутке между проводами появляется зазор, из-за которого сопротивление контакта увеличивается, происходит нагревание соединения, окисление проводов. В результате, полностью нарушается контакт между проводниками.
Естественно, такое событие происходит не сразу, но, если требуется долговременная надежная работа электросети, тогда соединение скруткой применять нельзя, следует его заменить иным, более надежным. Достаточно надежный контакт получится, если предварительно проводник из меди залудить припоем.
Таким способом можно скручивать провода с разными диаметрами, даже когда у одного много жил, а у другого только одна. При наличии нескольких жил требуется предварительно покрыть их припоем, после чего получится одна жила.
В выполняемой скрутке должно быть минимум три витка при толстом проводе, и не меньше пяти, если диаметр проводника до 1 мм. Скрутку требуется делать таким образом, чтобы провода обвивали друг друга, а не один провод обвивался вокруг другого.
Резьбовое соединение
Если соединить медный и алюминиевый проводник винтом с гайками, получится самый надежный контакт, способный обеспечивать проводимость весь срок эксплуатации электропроводки. Такое соединение легко разбирается, а также позволяет монтировать много проводников. Их количество ограничивает лишь длина винта.
Резьбовым соединением успешно крепится любое сочетание металлов. Основное правило – не допускать, чтобы появлялся непосредственный контакт алюминия и меди, а также устанавливать под гайки пружинные шайбы. Чтобы правильно организовать резьбовое соединение, требуется оголить проводники на длину, которая вчетверо больше диаметра винта.
При наличии окисла на жилах, их до блеска зачищают, и формируют колечки, в которые можно вставить винт.
- Затем надевают на винт:
- пружинную шайбу;
- простую шайбу;
- колечко проводника;
- простую шайбу;
- колечко второго проводника;
- простую шайбу;
- гайку.
Путем завинчивания винта, стягивают весь пакет, пока выпрямится пружинная шайба. Чтобы соединить тонкие проводники, достаточно использовать винт М4. При многожильном медном проводе, сначала лучше покрыть колечко припоем.
Одной из новинок электротехнического рынка стали колодки (статья «Клеммники для распаечных коробок»), оснащенные зажимом Wago от немецкого производителя.
- Они встречаются двух исполнений:
- Одноразовые конструкции – провод вставляется и после его уже невозможно изъять.
- Многократного применения – присутствует рычажок, с помощью которого допускается вставка и выемка проводника.
Пружинные колодки удобны для соединения проводов внутри распределительных коробок, подключения люстр. Достаточно вставить с усилием в отверстие на коробке провод, чтобы он зафиксировался надежно. Колодка Wago – современное приспособления для надежного и быстрого соединения проводов, но ее применение обходится дороже, нежели остальные варианты.
Следует учесть один неприятный момент, связанный с колодками Wago. В продаже часто встречаются подделки, с виду очень похожие на оригинал, но гораздо худшего качества. Такие зажимы не обеспечат хорошего контакта, а иногда и провод в них вставить не получится. Поэтому к покупке нужно отнестись очень внимательно.
Неразъемное соединение
Всеми преимуществами резьбового способа обладает неразъемное соединение. Единственный его недостаток – невозможность последующей разборки без разрушения заклепанного узла, а также необходимость иметь специальный инструмент. Для соединения заклепкой проводников, их готовят аналогично тому, как при резьбовом соединении. Колечки выполняют такие, чтобы заклепка в них проходила свободно.
Сначала на заклепку надевают алюминиевый проводник, потом пружинную шайбу, затем медный провод, и в завершение – плоскую шайбу. Стальной стержень заклепки помещают в инструмент, и сжимают до щелчка его ручки. Соединение готово. Надежность неразъемного варианта соединения достаточно высокая.
Подобным способом успешно выполняют сращивание поврежденных в стене при ремонте алюминиевых проводов, организуя дополнительную медную вставку. Обязательно требуется надежно изолировать оголенные части полученного соединения.
Электрохимическая коррозия
Любой электрик подтвердит, что медь с алюминием соединять вместе нельзя, и такое утверждение будет правильным. Что происходит, когда соприкасаются два таких разных проводника? Пока отсутствует влажность, соединение будет надежным. Однако, в воздухе всегда присутствует водяной пар, который становится виновником того, что контакт разрушается.
Каждый проводник имеет собственный электрохимический потенциал. Такое свойство материалов широко используется, на его основе создаются аккумуляторы и батарейки. Однако, при проникновении между металлами влаги, образуется гальванический элемент, который накоротко замкнут.
Протекающий по нему ток разрушает в соединении один из металлов. Самый простой выход – покрыть припоем из смеси олова и свинца медный провод, тогда смело можно допускать его контакт с алюминиевым, причем используя любой вариант соединения! Присоединять к старой алюминиевой проводке медные провода совсем не сложно. Главное в этом процессе – четко соблюдать технологические требования.
Как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Можно соединить медную и алюминиевую жилы с помощью винта, гайки и трех шайб, одна из которых – пружинная. Зачистите соединяемые провода. На болт наденьте гроверную шайбу, потом простую. Алюминиевую жилу согните колечком и наденьте следом. Накиньте простую шайбу. Наденьте согнутый кольцом медный провод. Теперь затягивайте соединение гайкой до полного выпрямления пружинной шайбы.
Более удобный способ соединения жил из разных материалов – клеммные колодки. Это изделие имеет корпус из пластика, шину и клеммы. Достаточно зачистить провод на длину 5 мм, заправить в клемму и затянуть винт. Контакт двух проводников исключен самой конструкцией клеммной колодки. Соединение необходимо помещать в распределительную коробку.
Самый быстрый и простой способ соединения проводов – пружинные клеммники Wago. Различают одноразовые и многоразовые изделия. Как понятно из названия, первые можно использовать только один раз: вставил зачищенный от изоляции конец – готово. Чтобы поменять схему сети придется срезать клеммник и соединять жилы уже другим изделием. Многоразовые «Ваго» позволяют вставлять и извлекать провода многократно.
Если кто-то до сих пор считает, что для соединения проводов нет ничего лучше, чем зачистить их концы ножом, скрутить, и замотать изолентой, то он отстал от жизни. Сегодня уже есть масса альтернативных приспособлений, значительно облегчающих процесс соединения проводов, и при этом довольно надежных. Времена скруток скоро канут в лету, ибо на смену им приходят разнообразные клеммы.
Чем хороши клеммы? Как, например, алюминиевый провод соединить с медным, чтобы соединение было надежным и долговечным? Скручивать медь с алюминием категорически нельзя, ведь тогда образуется гальваническая пара, и коррозия просто разрушит соединение, при этом не важно какой величины ток будет проходить через скрутку, она разрушится рано или поздно, а если ток будет больше, включения – выключения приборов чаще, то сопротивление скрутки станет возрастать быстрее, со временем нагрев места скрутки будет становиться все больше и больше.
В конце концов, это чревато пожаром, или в лучшем случае – запахом расплавленной изоляции. Клеммы в данной ситуации спасли бы, и до разрушения места контакта дело бы не дошло.
Наиболее простое решение – поставить полиэтиленовый клеммник. Полиэтиленовые клеммники продаются сегодня в каждом магазине электротоваров и не отличаются дороговизной. Внутри полиэтиленового каркаса расположены в ряд несколько трубочек (гильз) из латуни, в которых концы соединяемых проводов и зажимаются двумя винтами. При желании можно отрезать сколько нужно трубочек в полиэтилене и соединить сколько пары проводов.
Однако не все так радужно, алюминий течет под давлением винта при комнатной температуре, поэтому периодически, раз в год, нужно будет подтягивать соединение. В остальном, если дело касается соединения медных проводников, все будет в порядке.
Если своевременно не подтянуть шатающийся в клеммнике алюминиевый провод, то потерявший былой контакт конец провода будет искрить и нагреваться, а это чревато пожаром. Нельзя зажимать в такой клеммник многожильные провода без вспомогательных штыревых наконечников, о которых поговорим далее.
Если просто зажать многожильный провод в такой клеммник, то давление винта на тонкие жилы, в сочетании с вращением и неровной поверхностью, приведет к тому, что часть жил придет в негодность, а это грозит перегревом. Если же многожильный провод подходит плотно по диаметру гильзы – это наиболее допустимый вариант соединения, ведь риска нарушения соединения меньше.
В итоге можно заключить, что полиэтиленовые клеммники хороши для одножильных, и только для медных проводов. Если требуется зажать многожильный, придется надевать вспомогательный наконечник, о котором будет сказано позже.
Следующий вариант удобных соединительных клемм – клеммы на пластиковых колодках. Такие клеммные колодки оснащаются еще и прозрачными крышками, которые можно при желании снять. Крепление осуществляется очень просто: зачищенный конец провода засовывается между прижимной и контактной пластинами, и прижимается посредством винта.
В чем преимущества таких клеммников? Во-первых, в отличие от полиэтиленовых клеммников, пластиковые клеммники имеют ровный стальной прижим, здесь нет прямого давления винта на жилы. Прижимная часть имеет выемку под провод. В итоге, эти клеммники применимы для соединения групп как одножильных, так и многожильных проводов. Почему групп? Потому что данный клеммник разрезать, как полиэтиленовый, не получится.
Далее – клеммы самозажимные (так называемые ваги для соединения проводов), примером которых может служить серия 773 от WAGO. Это экспресс-клеммы для быстрого одноразового монтажа проводки. Провод засовывается до конца внутрь отверстия, и там его автоматически фиксирует прижимная пластина, придавливающая жилы к специальной луженой шинке. Прижимное усилие сохраняется все время, благодаря материалу прижимной пластины.
Эти экспресс-клеммы являются одноразовыми, но в принципе вытащить провод можно, тихонечко вращая его в процессе вытаскивания. Но если вытащить провод, то очередное соединение лучше делать уже в новом зажиме, благо, они не дорогие, в 10-20 раз дешевле клеммных колодок.
Внутренняя медная пластина имеет лужение, и позволяет фиксировать хоть алюминиевые, хоть медные провода. Прижимное усилие сохраняется непрерывно, и провод не придется поджимать раз в год, как это происходит с клеммниками.
Внутри имеется также смазка на базе кварцевого песка с техническим вазелином, для абразивного, устраняющего оксидную пленку, действия на поверхность провода, предотвращающего, благодаря вазелину, ее появление вновь. Данные экспресс-клеммы бывают прозрачными и непрозрачными. В любом случае, пластик не поддерживает горение.
Фирменные экспресс-зажимы WAGO подходят для соединений с предполагаемым током до 25 А. Клеммы других производителей могут пострадать от нагрева, например, ослабнет прижимное усилие пружинных контактов, поэтому используйте только фирменные, хорошо себя зарекомендовавшие, клеммы.
В качестве многоразовых клемм подходит 222 серия от WAGO. Это клеммники с рычажковыми зажимами. Здесь также можно зажимать провода различных типов. Процесс крепления прост: поднимается рычажок, всовывается конец зажимаемого провода, нажимается рычажок – происходит фиксация.
Зажим этот многоразовый. При поднятии рычажка, фиксация снимается, можно вытащить один провод, и вставить другой. Этот тип клеммы идеален для многоразового переконфигурирования групп проводников. Выдерживает без перегрева токи до 32 ампер. Конструкция зажима немного похожа на одноразовый экспресс-зажим, отличие опять же в возможности многократного переключения соединяемых проводников.
Далее рассмотрим соединительные муфты типа «скотч-лок». Это одноразовые соединительные муфты для проводов, рассчитанных на малые токи. При помощи скотч-локов можно соединять телефонные провода, маломощные светодиодные светильники и т. д. Суть данного крепежа – врезной контакт.
Несколько проводов, прямо в изоляции, вставляются в муфту, затем производится обжим при помощи пассатижей. Монтажники структурированных кабельных систем обожают скотч-локи. Скотч-локи позволяют соединять провода без необходимости их зачищать. Пластина с режущими контактами просто врезается в изоляцию, и приходит в соприкосновение с проводником, с жилой.
Скотч-локи бывают на две и на три жилы. Особенность таких клемм в том, что они дешевы, водонепроницаемы, универсальны, и не требуют зачистки концов, а обжимаются простыми плоскогубцами. Внутри муфты присутствует гидрофобный гель для защиты контактов от влаги и коррозии. При необходимости замены соединения, скотч-лок просто вырезается вместе с кусками проводов, и ставится новый.
Когда нужно соединить несколько проводов в один мощный узел, например, просто объединить их, или для укладывания на клеммник, применяют гильзы. Гильзы используют чаще всего универсальные, это обычно луженые медные гильзы в форме трубок, либо в форме плоских наконечников с крепежным отверстием.
Провода вставляются в гильзу, и обжимаются специальным инструментом – кримпером. Кримпер – это обжимные клещи. Огромное достоинство гильз в том, что такой обжим не создает повышенного сопротивления в месте соединения. Гильзы в форме плоского наконечника с отверстием удобны когда нужно закрепить провод или пучок проводов на корпусе при помощи винта. Просто подбирают гильзу подходящего диаметра, производят обжим, и крепят наконечник туда, куда нужно.
Для соединения многожильных проводов, для объединения одножильных проводов с многожильными, или просто для фиксации их в клеммниках, применяют штырьковые втулочные наконечники. Многожильный провод удобно вставляется в наконечник, наконечник вместе с проводом опрессовывается, после чего многожильный провод можно фиксировать в любом клеммнике, даже в полиэтиленовом, не опасаясь, что соединение нарушится.Решающим здесь оказывается правильный выбор диаметра наконечника, он должен соответствовать общему диаметру опрессовываемых, объединенных в пучок, жил, чтобы провода потом не выскочили. Для обжима штырьковых наконечников можно обойтись плоскогубцами или воспользоваться отверткой и молотком.
Рекомендации по соединению
Почему соединять медные и алюминиевые провода напрямую категорически запрещено? Алюминий – металл с высокой окисляемостью. Это процесс образования на его поверхности окисной плёнки, имеющей очень высокое сопротивление, что естественно не может не сказываться на токопроводимости такого соединения. Медные провода менее подвержены окислению, вернее, окисная плёнка на них имеет гораздо меньшее сопротивление, чем окисная плёнка на алюминиевых проводах, поэтому на токопроводимости это сказывается очень незначительно.
Поэтому при соединении медных и алюминиевых проводов электрический контакт фактически происходит через окисные плёнки меди и алюминия, имеющие разные электрохимические свойства, что существенно может затруднять токопроводимость в этом месте соединения. На улице, под влиянием атмосферных осадков и прохождения через соединение электрического тока происходит процесс электролиза. Результат – образование в месте соединения раковин, нагрев и искрение контактов – повышенная пожароопасность соединения.
- Существуют следующие варианты соединения медных и алюминиевых проводов:
- Соединения медных и алюминиевых проводов на улице или в помещении допускаются только с использованием специальных переходников – клеммников. Хорошим решением для соединений на улице будет использование зажимов ответвительных для СИП («проколы») с пастой, защищающей поверхность проводов от окисления.
- Неплохой вариант – ответвительные сжимы («орешки») – соединение проводов в них происходит через промежуточную пластину внутри, т. е. исключается прямой контакт меди с алюминием.
- В помещении целесообразно применение самозажимных клеммников Wago с пастой, препятствующей окислению алюминиевых проводов. Это быстрый способ соединения медных и алюминиевых проводов, не требующий дополнительной изоляции. Благодаря своим небольшим размерам, самозажимные, винтовые или пружинные клеммники очень удобны для соединений проводов в распаячных коробках.
- Наконец, при отсутствии под рукой клеммника или «орешка» – ситуации бывают разные, куда надежней вместо обычной скрутки медного и алюминиевого проводов стянуть их болтом и гайкой, проложив между ними шайбу, которая исключит прямой контакт меди и алюминия. Такое соединение по своей надёжности контакта уступит выпускаемым клеммникам или «орешкам», разве что, своей громоздкостью – его более затруднительно расположить в распаячной коробке. При использовании такого способа, стоит отметить так же о необходимости хорошего изолирования соединения.
Использование скруток или клеммников
При соединении проводников необходимо принимать во внимание многие важные факторы: материал токоведущих жил коммутируемых проводов, их электрохимическая совместимость или несовместимость (в частности, медь и алюминий), сечение проводов, длина скрутки, нагрузка сети и т. д.
Однако, в нормативных документах, регламентирующих правила выполнения электромонтажных работ, в частности – ПУЭ (Правила устройства электроустановок) чётко сказано о запрете на соединение проводов методом скрутки: ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Как видим, ПУЭ разрешает всего 4 вида соединений проводов, и скрутки среди них нет (кроме случаев, когда скрутка предварительная, например, перед пайкой или сваркой). Поэтому бесконечные споры и дискуссии о достоинствах или недостатках скруток теряют всякий смысл, ведь ни один пожарный инспектор не одобрит электроустановку, если коммутация её проводов выполнена скрутками.
Пайка или сварка существенно увеличивают время монтажа, процедура эта гораздо более продолжительная, чем с использованием клеммников – нужно снять изоляцию с проводов, облудить каждый провод, если это пайка, подключить сварочник, после изолировать все провода. В случае необходимости перекоммутировать провода (напр. добавить провод) тоже есть свои трудности – снять изоляцию, снова паять (варить). С клеммниками всё намного проще, но лучший контакт достигается с использованием сварки или пайки.
Существуют разные виды клеммников, подходящих для соединения проводов электропроводки квартиры, дома.
- Вот основные и наиболее распространённые среди них:
- Самозажимные клеммники могут иметь от 2 до 8 мест для проводов с минимальным сечением 0,75 мм2 и максимальным – 2,5 мм2. Способны выдержать нагрузку до 4-5 кВт (24 А). Такие клеммники очень удобны в монтаже, сильно сокращая его время – не нужно скручивать, а затем изолировать провода. Но, занимают больше места в распаячных коробках, в отличие от скрутки, которой можно придать любую форму, уложить, согнув её как угодно.
- Соединительные винтовые клеммники предназначены для соединения проводов между собой. Обычно применяются для коммутации проводов в распределительных коробках. Материал: полиэтилен, полиамид, поликарбонат, полипропилен. Для алюминиевых проводов такие клеммники лучше не использовать – в винтовых клеммниках они сильно деформируются и могут быть переломаны.
Зажимы соединительные изолирующие (СИЗ), применяются для соединения однопроволчных жил проводов, имеющих суммарное максимальное сечение до 20 мм2 и минимальное – от 2,5 мм2. Имеют изолированный корпус из полиамида, нейлона или огнеупорного ПВХ, благодаря чему провода не нуждаются в дальнейшей изоляции, в который запрессована анодированная коническая пружина.
При соединении проводов с них снимают изоляцию (на 10-15 мм), собирают в один пучок и накручивают на них СИЗ (по часовой стрелке) до упора. Колпачки СИЗ очень удобны и просты в монтаже, но сильно проигрывают клеммникам в качестве скрутки, поэтому предпочтение всё-таки лучше отдать клеммникам.
Расчет сечения провода, кабеля
Материал изготовления и сечение проводов (правильнее будет площади сечения проводов) является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и кабелей. Почему так важен правильный выбор сечения проводов? Прежде всего, потому, что используемые провода и кабели – основные элементы электропроводки вашего дома или квартиры. А она должна отвечать всем нормам и требованиям надёжности и электробезопасности.
Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения проводов и кабелей, являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления, могут нагреваться или даже сгореть, просто не выдержав нагрузки по току, что не может не сказаться на электро- и пожаробезопасности вашего жилья. Случай очень частый, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо сечения.
Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» – силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм2 и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм2. Если в доме имеются приборы большой мощности, например, электроплиты, кухонные вытяжки, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм2.
Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм2 способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».
Расчет площади сечения алюминиевых жил проводов и кабелей. При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2 мм2 максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм2 – не более 6 кВт.
Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В, будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.
Вообще, для более точного расчета нужных сечений жил кабелей и проводов необходимо руководствоваться не только мощностью нагрузки и материалом изготовления жил; следует учитывать также способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в кабеле и т. д.
Источник: my-electro.net, electricvdome.ru, electrik.info, my-kvartira.com, elektrika-ok.ru, elektrika-ok.ru, pandia.ru
Как правильно соединить алюминиевый и медный провод между собой
При монтаже электропроводки иногда встаёт вопрос о соединении медного и алюминиевого провода. Этот вопрос особенно актуален при электротехнических работах в старом жилом фонде, где основная часть электросетей выполнена из алюминиевого провода. Как соединить алюминиевый и медный провод, чтобы избежать проблем с электропроводкой в дальнейшем будет рассмотрено в этом обзоре.
В чем сложность соединения медной и алюминиевой проводки напрямую
Как известно, причиной возникновения проблем прямого соединения меди и алюминия является электрокоррозионные процессы. В сухой окружающей среде ничего не случится и при прямом контакте, но при увеличенной влажности в месте соединения образуется короткозамкнутый гальванический элемент, в котором металлы начинает играть роль батарейки с «плюсом» и «минусом». Сам металл практически истаивает, в результате чего происходит разрыв сети с возможным коротким замыканием и возгоранием изоляции. Что в свою очередь может привести к пожару.
Для того чтобы этого избежать, для непрямого соединения медной и алюминиевой проводки используются различного рода контактные приспособления.
Все способы соединения можно разделить на 2 группы по наличию контакта проводов:
- Есть прямой контакт между проводами: скрутка, опрессовка, соединение заклепками, планками.
- Прямой контакт между проводами отсутствует: резьбовая фиксация, соединение разного рода клеммниками.
Важно! Для соединения алюминиевого и медного проводов рекомендуется использовать методы из второй группы. Допускается применять соединения из 1-ой группы при условии обработки медного провода. Например, его можно облудить припоем.
Скрутка
Основной метод соединения проводов в бытовых условиях, он достаточно удобен тем, что не требует специальных инструментов и оборудования. Но в случае соединения алюминиевого и медного провода, этот способ необходимо использовать крайне осторожно, соблюдая следующие условия:
- Соединение скруткой делается взаимным скручиванием обоих концов провода друг с другом, не допускается обматывание конца одной жилы на другую;
- Медный кабель перед скручиванием рекомендуется облудить оловом или припоем, этот момент особенно важен для многожильного медного провода;
- На соединение алюминиевого и медного провода обязательно нанесение защитного влагоустойчивого покрытия.
Существует три основных разновидности скрутки: простая, бандажная и скрутка желобком. Нужно отметить, что наилучшие результаты даст бандажная скрутка. При выполнении скрутки стоит учитывать, что количество витков напрямую зависит от диаметра проводки, так для провода до 1 мм диаметра необходимо сделать минимум 5 витков, для больших сечений не менее трёх витков. Помимо влагоизоляции, не нужно забывать и о электроизоляции скрутки, для этого можно использовать специальные наконечники.
Качественная скрутка, прослужит достаточно долго, но верную гарантию может дать только использование непрямого соединения.
Как правильно сделать скрутку
Сначала необходимо подготовить концы жил. Для этого снять изоляцию на расстоянии 3–5 см от края кабеля. Необходимо отметить, что термоусадочная трубка одевается на один из проводов, до скрутки, по завершению всех операций, трубка сдвигается на открытое место и фиксируется на нем. После очистки концов, нужно скрутить провода по предложенной схеме. При этом необходимо следить, чтобы жилы взаимно обвивались, а не происходила накладка одной жилы кабеля на другую.
Для удобства скручивания многожильного медного кабеля, его жилы можно и нужно облудить. Также необходимо отметить, что лужение меди в любом случае повышает надёжность соединения скруткой. После скручивания, место подключения необходимо покрыть влагоустойчивым лаком. Электроизоляцию можно провести с помощью термоусадочной трубки или насадок колпачков с мягким зажимом или конусной пружиной.
Изоляция концов провода колпачками с конусной пружинойВажно! Без крайней необходимости применять скрутку для соединения медного и алюминиевого кабеля не рекомендуется. В настоящее время существует достаточно много более безопасных и надёжных способов объединить медь и алюминий в одну сеть.
Опрессовка
В этом случае на соединение скруткой одевается металлическая или пластиковая гильза или наконечник, которая фиксируется на соединении пресс-клещами, специальным инструментом для обжима. Фиксация в этом случае осуществляется обжимом соединения материалом гильзы. Гильзы представляют собой металлическую трубку с изоляцией из ПВХ материалов. Насадки, как правило, представляют собой пластиковые колпачки, в которые вводится соединение, после чего колпачок обжимается пресс-клещами.
Отдельно нужно отметить соединение с помощью насадок-колпачков с зажимным кольцом или конусной пружиной. В этом случае после скручивания жил, на скрутку одевается колпачок, после чего вращательными движениями накручивается на соединение, после чего просто обжимается плоскогубцами. При этом кольцо из мягкого металла внутри колпачка плотно обжимает место соединения. Этот вариант опрессовки вполне доступен для бытового использования.
Резьбовая фиксация
Надёжным, хотя и несколько громоздким способом соединения медной и алюминиевой проводки является резьбовое соединение, в этом случае жилы зажимаются гайкой на резьбовой основе. Для того чтобы избежать прямого контакта, между оголёнными концами жил прокладывается шайба.
Достоинства этого метода соединения в простоте и универсальности. Таким способом можно соединить несколько электропроводов различного сечения. Но в тоже время этот вид соединения достаточно громоздок, кроме того его очень неудобно изолировать. Но, в тоже время, эта разновидность соединения требует только болта и гайки.
В первую очередь производится подготовка концов провода. Снимается изоляция на расстоянии 1–1.5 см от среза, после чего из оголённых жил делаются кольца диаметром чуть больше чем диаметр болта или заклёпки. Этими кольцами провод одевается на заклёпку или резьбовую часть болта. Между алюминиевым и медным кабелем прокладывается пружинная шайба, это необходимо для того чтобы между этими металлами не было прямого контакта. После чего соединение фиксируется затягиванием гайки или заклепочником.
Стоит отметить, что этот вариант подходит для сращивания проводов достаточной длины, при экономии длины, что часто встречается при подключении осветительного электрооборудования к коротким концам алюминиевого провода, как это часто бывает в старых квартирах, лучше использовать клеммные коробки.
Соединение медного и алюминиевого провода заклёпками
Прижим проводов в этом случае осуществляется расклинённой заклёпкой, состоящей из трубки и сердечника, фиксируемых с помощью заклепочника. Для соединения подготовленные жилы с навитыми кольцами одеваются на трубку заклёпки с прокладкой — стальной шайбой. После чего производится обжим заклёпки заклепочником, сердечник расклинивает трубку заклёпки, тем самым сжимая металл жил между собой, тем самым фиксируя жилы кабеля.
Контакт в этом случае получается неразъёмный, но в тоже время прочный и надёжный. Для такого типа подключения необходим специальный инструмент — заклепочник, и навыки работы с ним. Этот метод применяется в основном для работы с разрывами проводов, сращивания концов провода в труднодоступных местах.
Соединение двумя стальными планками
Соединить медный и алюминиевый провод можно и таким хитрым способом, также требующим предварительной обработи медного провода лужением: зажать провода двумя стальными планками, с болтами по краям. Достоинства метода: возможность подключение сразу нескольких ветвей проводки, без наращивания длины болта. Оголённые концы жил в этом случае размещаются между планками. Способ применим для проводов одного сечения.
Важно! Соединение двумя стальными планками требует обязательной внешней изоляции, а также подготовки медного провода лужением.
Зажим провода металлической пластинойКлеммники и клеммные коробки
Удобный и надёжный способ соединения. Клеммная колодка представляет собой планку из изолирующего материала, в которой размещены гнезда для провода. Фиксация провода в гнёздах осуществляется прижимными болтами. Важной особенностью в нашем случае является отсутствие контактов проводов между собой. Для соединения медного и алюминиевого провода достаточно лишь отвёртки.
Клеммная коробка представляет собой систему из нескольких отдельно размещённых клеммников, объединённых в одну конструкцию и имеющую несколько выводов.
Достоинствами этого способа соединения являются:
- Простота монтажа, достаточно ножа электрика для зачистки концов провода и отвёртки для затягивания винтов;
- Надёжность изоляции, очень часто при использовании клеммника или клеммной коробки дополнительная изоляция не требуется;
- Нетребовательность к длине провода, для фиксации провода в клеммной коробке достаточно 1–2 см провода.
В тоже время для монтажа скрытой проводки в стене клеммник требует установки распределительной коробки. Без распределительной коробки монтаж скрытой проводки недопустим. Но в этом случае можно использовать клеммную коробку для скрытого монтажа.
При работе с клеммной коробкой важно тщательно фиксировать концы провода в гнезде, особенно это касается алюминиевых проводов. Это особенно важно при монтаже коробки на улице или в помещении, в котором возможны колебания температуры.
Соединение пружинными и самозажимными клеммниками
В настоящее время выпускаются как клеммные колодки и клеммники многоразового применения, так и однократного использования.
- пружинные клеммные колодки и клеммники многократного применения, имеют фиксирующую пружину, которую можно ослабить поднятием рычага, расположенного на корпусе прибора. Это позволяет достать или вставить провод без приложения усилий. Опускание рычага надёжно фиксирует жилы кабеля;
- клеммники однократного применения автоматически зажимают провод при установке его в гнездо, извлечение провода потребует физического усилия, которое может повредить зажимную пружину, поэтому рекомендуется их однократное использование.
Как многоразовые, так и клеммники однократного применения выпускаются в широком ассортименте, в том числе с разным количеством подключаемых веток разводки, предназначенных для фиксации провода сечением от 0.08 мм² до 6 мм². В том числе, и в виде готовых к установке, клеммных коробок. Этот способ соединения алюминиевого и медного провода на настоящее время является наиболее оптимальным в плане надёжности и удобства использования.
Разрез пружинного клеммника и размещение соединения в распределительной коробкеКлеммные коробки с пружинными зажимами впервые были выпущены немецкой компанией Wago, от чего и получили своё название, но в настоящее время существует большое количество аналогов, в том числе и контрафактного происхождения. По этой причине необходимо приобретать пружинные клеммные коробки только в магазинах электротехники. При приобретении клеммных коробок на рынке существует большая вероятность приобрести некачественные изделия, не отвечающие заявленным требованиям.
Самозажимной клеммник WAGOДля фиксации провода в клеммной коробке необходимо подготовить провода, для этого снять с их концов изоляцию, размер оголённой части должен быть не менее 0.5 см. После чего открытая часть жилы кабеля вставляется в нужное гнездо клеммной коробки и фиксируется в нем посредством пружинного зажима или винта. Необходимо отметить, что крепление в клеммной коробке обычно не требует дополнительной изоляции, но в тоже время при расположении их в стене, необходима распределительная коробка. Таким образом, пружинные клеммники обладают рядом преимуществ перед остальными видами соединений ввиду удобства подключения.
Выводы
Таким образом соединять медный и алюминиевый провод вполне возможно, но необходимо учитывать место расположения кабеля, окружающую среду. Скруткой, медь и алюминий соединять можно только в сухом помещении. При повышении влажности в комнате это соединение может прийти в негодность и более того, вызвать пожар. Наиболее оптимален на сегодняшний день это метод соединения электропроводки посредством пружинных клеммников.
Основное достоинство этого способа — стабильная фиксация в любых окружающих условиях. При всех достоинствах винтового клеммника, резьбового или заклёпочного соединения при эксплуатации в условиях резкой смены температуры возможно ослабление контакта под винтом. Ввиду разности температурного расширения металлов проводов. В результате этих изменений возможна потеря контакта или короткое замыкание. Таким образом, при всем многообразии методов соединения медной и алюминиевой проводки наиболее безопасным методом на настоящий момент, является использование самозажимных клеммников.
Видео по теме
Проверь свои клеммники / Комментарии / Хабр
Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова? Я вот видел. Правда видел на линиях в 10 кВ, но и здесь та же коррозия, хоть и меньше.
Вот после этих слов я усомнился в том, что вы если и энергетик, то не электрик уж точно. Или не настоящий. Но вернёмся к ним потом.
Давайте с простого:
Впервые это стало заметно после достаточно крупной аварии в городских сетях, были сильные скачки напряжения, несколько раз то подавалось питание, то отключалось.
Клеммникам плевать на перенапряжения, как выше уже сказали. Могло сказаться резкое включение, но вряд ли.
Да, можете сказать, что проблема тут в отсутствии хорошей защитной и выравнивающей автоматики, но скажите: вы проблему с автоматом хотите выявлять в распред коробке, что может повлечь за собой замену всей проводки, или всё таки где-нибудь на вводе?
А при чём тут автомат? Автомат НЕ защищает от перенапряжений. Да и всей проводкой тут и не пахнет.
Поэтому когда мы с отцом строили дом и протягивали проводку для самих себя — всё было сделано с 4-кратным запасом.
Для достижения каких целей? Чтобы потом на кухне подключить четыре микроволновки и четыре чайника, а не по одному?
Что, правда даже под лампы освещения кидали этак шесть квадрат?
Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова?
Я даже видел как по оптике Белазы проезжают. Но какое это имеет отношение к нашему случаю?
Если речь идёт об изоляции — если она качественная, то с ней этого не произойдёт в обозримом будущем. Конечно, при условии что кабель и его изоляция выбраны правильно.
Правда видел на линиях в 10 кВ
На ВЛ 10 кВ обычно применяются
провода. Я даже больше могу сказать. Обычно это алюминиевые, стальалюминиевые или стальные провода марок А, АН, АЖ, АС, АСКС, ПС, ПСО.
На ВЛ медных проводов и уж тем более
кабелейне завезли. А речь идёт именно про медь.
И нет, перенапряжение не приводит к повышенной коррозии меди. К ней приводит, например, помещение меди в атмосферу серной кислоты.
Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство
Очень часто в старых домах приходится при ремонте электропроводки соединять алюминиевые провода старой проводки с медными — вновь проложенными.
Кто незнаком с этой темой и делает ремонт своими руками- просто тупо скручивают их между собой и закрывают в распредкоробке, не понимая какую головную боль они себе приобретут в дальнейшем…
С этой темой- меди с алюминием- сталкиваются не отлько при монтаже внутренней электропроводки, но и при замене ввода в дом
Дело в том, что провода воздушной линии (ВЛ)- алюминиевые и если вы делаете вводной кабель медный, то просто так накрутить на алюминиевый провод жилу кабеля- нельзя!
А ведь делают же! Сколько раз сам видел… А потом удивляются- “Почему это у меня свет в доме моргает?!”
Да, действительно, а почему? А вот из-за чего.
Немного химии. Алюминий- очень активный метал, попробуйте его спаять простым методом как медный провод, ничего не получится.
Алюминий активно реагирует на воздух, вернее даже не на сам воздух, а на влагу в воздухе, быстро образуя на своей поверхности тонкую пленку окиси.
Эта пленка оказывает высокое сопротивление электрическому току- появляется так называемое “переходное сопротивление” в месте соединения проводов.
Но медный провод тоже окисляется, однако не так сильно и интенсивно как алюминий и пленка окиси на поверхности меди оказывает гораздо меньшее сопротивление протеканию тока.
Получается что при соединении медного и алюминиевого провода они контактируют своими оксидными пленками.
Так же у этих двух металлов разное линейное расширение , поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий контакт между ними со временем ослабевает .
Переходное сопротивление в скрутке итак “тормозило” электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.
Это приводит к тому, что скрутка начинает греться , чем дальше- тем больше, греется изоляция провода. разрушается от нагрева даже может загореть.
Сами знаете сколько домов сгорело из-за неисправностей в электропроводке и зачастую виновато в этом именно переходное сопротивление или плохой контакт.
Кстати о переходном сопротивлении.
Это активное сопротивление , то есть вся мощность на нем на 100% преобразуется в теплоту, ну как в утюге например)))
Что бы понять что это такое- представтье что два провода соединены между собой нихромовой проволокой и по ним протекает электрический ток, который раскаляет нихром докрасна .
Вот внутри скрутки медного и алюминиевого провода и находится такая раскаленная докрасна нихромовая нить. А оно вам надо?!
Запомните- переходное сопротивление- аналог раскаленной нихромовой нити.
Так, химии достаточно. Теперь как выйти из положения если надо соединить медный провод с алюминиевым .
Тут суть вот в чем: главное что бы эти два металла не соприкасались между собой. Между ними должен быть нейтральный по отношению к ним материал, естественно токопроводящий.
Это может быть свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.
Кстати интересно- нельзя: цинк, углерод (графит) и серебро с золотом и платиной.
Хотя я себе не представляю кто может себе позволить такое удовольствие- соединять медь с алюминием через платину)))
В такм случае если денег море- лучше совсем провода полностью из платины сделать, потери напряжения исчезнут напрочь)))
Итак, соединяем медь с алюминием:
-С помощью клемных зажимов;
-Болтовое соединение через шайбы
-Слой из нейтрального материала
Клемные зажимы- это ответвительные сжимы (так называемые “орехи”), wago, клемники в изоляции и т.п.
Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.
Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.
Я так сам делал например на вводе в дом- когда надо было соединить медный кабель с алюминиевым вводом от ВЛ. Да еще кабель был четырехжильным, а сеть- 220.
Тогда сделал на фазу и ноль по две жилы кабеля, соединил через болтовое соединение с обрезком алюминиевого провода, и уже этот обрезок был подключен энергетиками на ввод.
Уже второй год прошел- замечаний нет))) Это при наличии электроплиты в доме и всего прочего- электротитан, чайник, утюг, микроволновка и т.д.
Сейчас про слой из нейтрального материала. Я имею ввиду- свинцово-оловянный припой.
Как это делается покажу на фото:
Это хороший выход из положения когда нет под рукой зажимов или не хочется их использовать, а болтовое соединение не помещается в коробку.
Тогда надо покрыть медный провод припоем и сделать скрутку с алюминием- соединение будет надежным! Хотя и по ПУЭ- неправильным…
Там требуется или пайка-сварка или клемники-болты, чистая скрутка по ПУЭ- вне закона…
Хотя я лично однажды вскрыл распредкоробку освещения в старом доме- там с выключателя медный провод шел, а на лампочку- алюминиевый. Скрутка была чисто медь с алюминием без вских клемников, припоя и т.д.
Так состояние- как будто только что !
Все чистенько, никакого окисла и подгара. Я думаю это потому, что в квартире было всегда сухо и к тому же распредкоробка была наглухо запечатана в стене- то есть воздух в нее не проникал.
А поэтому и алюминий не окислялся и к тому же нагрузка на скрутку была минимальная- всего одна лампочка подцеплена.
Поэтому если через соединение медь-алюминий будет проходить большой ток, то лучше сделать болтовое соединение как самое простое, посложнее- пайка.
А вот ваговский зажим в таком случае я бы не рекомендовал использовать, лучше другие клемники где провода хотя бы винтом зажимаются.
Итак, сейчас вы знаете как соединять медный провод с алюминиевым и если вам придется это делать- уверен, вы сделаете правильный выбор!
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.
Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.
Электрохимическая коррозия
При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.
При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.
Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.
К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.
Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.
Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.
Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.
Соединение через болт и стальные шайбы
Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.
Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.
Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.
Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.
Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.
Без нее контакт со временем ослабнет.
Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.
Вот таблица таких потенциалов.
Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.
Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.
И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.
Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.
Сжим — орех
Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.
Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.
Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.
Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.
Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:
Зажимы Wago
Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.
Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.
Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.
Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?
Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.
Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.
Клеммная колодка
Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.
Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.
Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.
Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.
Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.
Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.
Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.
Соединение меди с алюминием опрессовкой
Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.
Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.
Для пайки удобно использовать самодельный тигель, представляющий из себя слегка доработанный паяльник в форме топорика.
При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.
Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.
После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.
Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.
Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.
Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.
И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).
После всех подготовительных работ, вставляете в гильзу ГМЛ провода с двух сторон. Все что осталось, это опрессовать данное соединение.
У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.
Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.
В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.
Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.
После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.
Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.
Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.
Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.
Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.
Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки).
Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.
Еще достаточно много квартир, в которых электрическая проводка сделана алюминиевыми проводами. А так как производители осветительных приборов и электротехники перешли на медные питающие кабели, то вопрос, как соединить медный и алюминиевый провод, сегодня еще актуален. Ввиду того, что медь и алюминий имеют разные электрические потенциалы, то между ними обязательно будет образовываться напряжение. Если бы эта связка двух металлов располагалась в вакууме, то соединение прослужило бы вечно. Что нельзя сказать о воздушной атмосфере, где присутствует влажность. Она и является катализатором химических процессов внутри контакта меди и алюминия.
Специалисты давно пришли к мнению, что разность потенциалов больше 0,6 мВ уже опасна для соединений проводов. Долгосрочным такой контакт не назовешь. Что касается меди и алюминия, то между ними электрический потенциал равен 0,65 мВ, что выше нормы. Получается гальваническая пара, как в батарейке. Поэтому соединять их в электрической проводке не разрешается. Но что делать тем, у кого в квартире или доме схема разводки проводов алюминиевая? Есть несколько выходов.
Скрутка двух проводов
Самый старый вариант соединения электрических проводов – скрутка. Он же и самый простой. Возвращаемся к электрическим потенциалам металлов. У алюминия со свинцово-оловянным припоем разница потенциалов составляет 0,4 мВ, у меди с припоем всего лишь 0,25 мВ. Получается так, что если один из соединяемых проводов обработать этим припоем, то можно провести безопасное их соединение. Обычно припой наносят на медный провод.
Лудить можно и одножильный провод, и многожильный. Во втором случае жилы необходимо скрутить, при этом учитывается их количество. Для кабелей большого сечения лудить можно три жилы, для малых сечений (не больше 1 мм²) пять жил.
Но даже этот вариант соединения не дает стопроцентной гарантия, что контакт будет работать долго. Есть такое понятие, как линейное расширение металлов, то есть под действием температур они расширяются. При скрутке добиться плотного прижима проводов друг к другу не всегда получается. При расширении между ними образуются зазоры, которые уменьшают плотность примыкания. А это ведет к снижению токопроводящей величины. Вот почему скрутку сегодня используют редко.
Резьбовой контакт
Считается, что резьбовые соединения меди с алюминием – это самые надежные контакты, которые прослужат без проблем весь срок эксплуатации самих проводов. Простота соединения и возможность состыковать несколько кабелей в одном узле делают этот тип сегодня востребованным. Правда, его обычно используют для стыковки проводов большого сечения. Количество соединяемых электрических линий будет ограничено лишь длиною болта (винта).
Возвращаемся к электрическому потенциалу металлов и определяем, что между алюминием и сталью (из нее сделаны все элементы болтового соединения) разница потенциалов составляет 0,2 мВ, между медью и сталью – 0,45 мВ, что опять-таки меньше норматива. То есть, всем присутствующим в связке металлам окисление не грозит. Прочность соединения алюминиевых проводов с медными в данном случае обеспечивает хорошо проведенный зажим гайки. Между двумя жилами устанавливаются стальные шайбы, как ограничитель или разрыватель контакта.
Внимание! В процессе эксплуатации резьбового соединения необходимо позаботиться о том, чтобы под действием колебаний здания не произошло самопроизвольное откручивание гайки. Это приведет к ослаблению контакта. Поэтому под плоскую шайбу обязательно укладывается шайба Гровера.
Как провести правильно контакт резьбовым соединением
Чтобы правильно соединить алюминиевые и медные провода между собой, необходимо:
- Удалить изоляционный слой на длину, равную четырем диаметрам болта. Если используется болт М6, то длина открытого участка должна быть 24 мм.
- Если жилы уже имеют окисление на поверхности, то надо их очистить.
- Концы сворачиваются в кольца диаметром чуть больше диаметра болта.
- Теперь в последовательности надеваются на болт: простая плоская шайба, один любой провод, плоская шайба, второй провод, еще шайба плоская, шайба Гровера и гайка, которая закручивается до упора.
Обратите внимание, что для зажима таким способом проводов сечением не более 2 мм², можно использовать болт М4. Если медный провод обработан припоем, то между двумя жилами укладывать шайбу не обязательно. Конец многожильного медного кабеля надо обязательно обработать припоем.
Неразъемное соединение
Этот вид контакта похож на предыдущий, только оно является неразъемным. И если появляется необходимость добавить в него еще один провод, то придется соединение сломать и сделать его по-новому. По сути, этот контакт основан на зажиме клепки. Сам процесс производится при помощи специального инструмента, который называется заклепочник.
- Очищаются от изоляции концы, как и в предыдущем варианте.
- Делаются кольца чуть больше диаметра заклепки (максимальная его величина 4 мм).
- Сначала надевается алюминиевый конец.
- Затем плоская шайба.
- Медный конец.
- Еще одна шайба.
- Вставляют конец заклепки в заклепочник и сжимают рукоятки инструмента до щелчка, который говорит о том, что обрезка стального стержня произошла.
Контакт в клеммной колодке
Такой вид соединения медного и алюминиевого провода чаще всего используется в осветительных приборах. Колодки приходят в комплекте со светильниками. По надежности соединения они уступают резьбовым контактам, но это один из самых простых вариантов. Нет необходимости скручивать кольца, или лудить концы, проводить изоляцию. Надо зачистить провода на длину 5-10 мм и вставить в клеммные пазы устройства. Зажим производится винтом. Усилие приложить придется, особенно это касается алюминиевого провода.
Если с помощью клеммной колодки соединяются между собой медь с алюминием, то укладывать устройство под штукатурку нельзя. Оно может быть использовано только в закрытых коробах: в распределительной коробке или в колпаке светильника.
Клеммник
Wago
Обойти стороной переходник Wago никак нельзя. Это устройство немецкого производства, с помощью которого можно между собой соединять алюминий и медь без усилий и без инструментов. Единственное, что нужно сделать, это очистить концы проводников.
Клеммник Wago – пружинный прибор, в который вставляются жилы кабеля, и он автоматически их зажимает. Сегодня производитель предлагает два исполнения колодки: одноразовые (серия 773) и многоразовые (серия 222). В первом случае провода вставляются в клеммник и вытащить их оттуда можно только, сломав устройство. Второй вариант – это прибор, в состав которого входят рычажки. Поднимая или опуская их, можно зажать конец жилы или отпустить его. В каждом разъемном гнезде есть свой рычажок.
В одноразовый клеммник можно установить провода сечением не больше 2,5 мм² (он выдерживает ток до 10 А), в многоразовый не более 4 мм² (ток до 34 А).
Орехи
Еще одна конструкция, с помощью которой можно состыковать алюминий с медью. Состоит устройство из металлического соединительного элемента пластинчатого типа и пластикового корпуса, чем-то похожего на орех. Отсюда и название.
Принцип крепления, как у резьбового варианта. Только по конструкции это две пластины, которые прижимаются друг к другу четырьмя винтами. В одной из пластин в отверстиях нарезана резьба, на которую и накручиваются винты, сжимая пластины между собой. Соединяют орехом алюминий с медью так:
- Защищают концы проводников.
- Один вставляется с одной стороны в специально образованный паз между пластинами.
- С другой стороны, вставляется второй. Здесь важно, чтобы два провода (алюминиевый и медный) не соприкоснулись внутри соединительного устройства. Поэтому в состав ореха входит дополнительная пластина из стали, которая располагается между зажимными элементами. Так вот один провод необходимо расположить сверху этой пластины, второй под ней. Это и обеспечит отсутствие контакта между медным и алюминиевым проводами.
- Винты зажимаются до упора, что обеспечивает надежность контакта.
- Конструкция закрывается подпружиненным корпусом.
Сегодня производители предлагают большое разнообразие орехов, как по мощности, так и по размерам. Существуют варианты, в которых сам корпус не открывается, и вся начинка спрятана в нем и недоступна. Подключение производится путем вставления конца провода в гнездо, где он зажимается винтом. Есть орехи с зубчатым подключением, надо просто вставить проводник в паз, где произойдет сжатие при помощи зубьев, что обеспечит надежность контакта.
Возвращаясь к вопросам, можно ли соединять, и как правильно соединить медный и алюминиевый провода, нужно сделать обобщение, что вариантов-то немало. У каждого есть свои плюсы и минусы, но под необходимые требования можно выбрать один правильный, который создаст условия длительной эксплуатации электрической схемы разводки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Ни для кого не секрет, что медные и алюминиевые провода соединять не рекомендуется . Но многие, даже зная это, все равно пренебрегают этим, надеясь на русское «авось пройдет».
В итоге, такая из пары медь-алюминий проживет весьма недолго. А если соединение находиться на улице или в помещении с повышенной влажностью, то срок жизни такой пары в разы меньше.
Но довольно таки часто возникают ситуации, когда нам необходимо соединить медную и алюминиевую электропроводку. Часто такая ситуация возникает при ремонте электропроводки в домах, где проложена алюминиевая проводка.
Выйти из этой ситуации нам помогут специальные клеммники и болтовые соединения, посредством которых мы и соединим медные и алюминиевые провода. Применяя клеммные и болтовые соединения, мы не допускаем прямого контакта пары медь-алюминий .
Не особо вдаваясь в конструктивные особенности клеммных зажимов, рассмотрим наиболее применяемые из них.
Одними из старых и проверенных способов соединения проводов являются клеммные соединения типа «орешки» . Название свое они получили, из за внешнего сходства с орехами.
Соединения этого типа состоят из трех пластин, между которыми, собственно, и зажимаются провода. Одним из преимуществ данного типа соединения является то, что для соединения отходящего провода, нет необходимости разрывать магистраль. Достаточно просто открутить 2 болта, вставить между двух пластин провод, и закрутить болты на место. Отходящий провод вставляется между средней и оставшейся пластиной. Все, соединение готово.
Следующим по популярности можно назвать . Данные соединительные клеммы позволяют произвести из алюминия и меди. Достаточно просто зачистить провода на 10-15 мм, вставить в отверстие клеммника, и все, очередное соединение готово к работе.
Внутренность клемника наполнена специальной смазкой, которая не позволяет окисляться проводам. Использовать такой тип соединений рекомендуем в цепях освещения. Использование данных соединений в силовых цепях не рекомендуем, так как большая нагрузка может привести к нагреву пружинистых контактов, и как следствие к плохому контакту.
Еще одним популярным соединением являются . Внешне они представляют собой планку с клеммничками. Достаточно зачистить конец провода, вставить в одно отверстие и зажать винтом. В другое отверстие вставляется зачищенный конец второго провода. Данные клеммники также позволяют соединять провода из разных металлов.
Болтовые соединения проводов. Данный тип соединения также можно использовать, если вам необходимо соединить медный и алюминиевый провода. При монтаже соединения, необходимо между медным и алюминиевым проводом установить металлическую анодированную шайбу.
Все монтажные работы должен проводить специалист. Все винтовые и болтовые соединения необходимо проверять: для алюминиевых проводов- раз в пол года, для медных- достаточно раз в два года.
Сергей Серомашенко
Любой кабель состоит из алюминиевых или медных токоведущих жил. Правилами устройства электроустановок обычная скрутка таких проводов категорически запрещается. Но случаются ситуации при монтаже, когда нет вариантов кроме, как соединить алюминиевый и медный провод. Подобных возможностей имеется немало. Остаётся лишь выбрать доступный и безопасный.
Электрохимическое разрушение металлов
Часто упоминается мнение о невозможности сочетания алюминия и меди. Это верно из анализа химической совместности металлов. В мире современных технологий можно встретить десятки сопряжений металлических пар.
Существует понятие разности электрохимических потенциалов, показатели которой сводятся в специальную справочную таблицу. Из неё по необходимости берут показатели и определяются с сочетаемостью:
- Медь — свинцово-оловянный припой 25 мВ.
- Алюминий — свинцово-оловянный припой 40 мВ.
- Медь — сталь 40 мВ.
- Алюминий — сталь 20 мВ.
- Медь — цинк 85 мВ.
Чтобы представлять происходящее, необходимо понимать реакции, в которые вступают электроды из различных металлов при соприкосновении.
При отсутствии влаги надёжность контакта неоспорима. Но идеальной обстановки не бывает. Влажность атмосферы всегда отрицательно сказывается на качестве соединений. Некий электрохимический потенциал имеет любой проводник. Это свойство на практике применяется в работе аккумуляторных батарей.
Попадая на контактирующие плоскости из различных соединений, вода создаёт короткозамкнутую гальванизированную среду. Один электропроводник начинает деформироваться. Разрушению подвергается также материал, из которого он производится.
Способы соединения проводов из разных металлов
Технологические правила допускают прямую связь разных металлических проводников с коэффициентом электрохимического потенциала свыше 0,6 милливольт. По табличным данным, для связки алюминия и меди он равняется 0,65 мВ, что делает такое сочетание недопустимым. Однако существуют способы корректной взаимосвязи различающихся проводов.
Соединение кабеля методом скручивания
Наиболее известный , но ненадёжный приём называется скруткой. Подобный способ не требует специальных навыков и лёгок для изготовления. По этим причинам он достаточно часто применяется. Перед тем как соединить алюминиевый провод с медным, нужно представить происходящее в подобном сочетании при температурных перепадах и осадках:
- В соединении имеется зазор.
- Повышенное сопротивление в точке связки.
- Нагрев.
- Окисление кабелей, разрушение контакта.
Для обеспечения безопасной взаимосвязи этот способ не подойдёт. Хотя если выполнить определённые операции, в отдельных случаях можно применить скрутку для соединения алюминиевого и медного провода:
Резьбовое соединение проводов
Подобный способ выполняется зажимом концов кабеля в болтовое крепление. Это самое надёжное соединение алюминиевых и медных проводов между собой . Оно гарантирует плотный контакт на весь период использования скрутки. Замена болтов различной длины даёт возможность объединять неограниченное число кабелей:
- Разного сечения.
- Многопроволочные о монолитные.
- С шайбами для исключения непосредственного касания медных и алюминиевых жил.
Порядок действий:
- Срезать изоляционное покрытие на необходимую для крепежа длину.
- Зашлифовать и обезжирить зачищенные участки. Многопроволочный кабель облудить. Жилы соединить с помощью резьбы через стальные шайбы.
- Туго затянуть гайку.
- Перед крайними шайбами помещаются амортизаторы для предотвращения пережимания и излома провода. При обжиме он распрямится и соединение зафиксируется.
Соединение разных кабелей клеммником
Сращивание кабелей через клеммные соединения получило в последние времена широкое распространение. Хотя по качеству контакта он уступает болтовому, неоспоримые достоинства тоже имеются:
- Провода соединяются в произвольном порядке.
- Нет необходимости изготавливать соединительные кольца и надевать наконечники.
- Конструктивные особенности клеммников не допускают замыкания проводов.
- Изолирование места контакта не требуется.
- Работы по подключению клеммных контактов просты.
Концы проводов оголяют приблизительно на пять миллиметров, вставляют в зажим и протягивают. Такой способ незаменим при соединении алюминиевых кабелей, жилы которых от многократных сгибов ломаются.
Ремонт повреждённых кабелей при помощи клеммников также оказывается единственно допустимым из-за малой длины проводов. После сращивания монтируется разветвительная коробка.
Из многочисленного соединительных приспособлений не последнее место занимают немецкие пружинные клеммники Ваго одноимённой фирмы. Они бывают как одноразовыми, так и с зажимом для неоднократного сращивания провода. Такие клеммники применяются при работе с однопроволочными проводами с сечением от полутора до двух с половиной квадрата из любых металлов в изолирующих коробах. По паспорту они рассчитаны на двадцать четыре ампера по нагрузке. Контакты обработаны особым составом для предотвращения окисления.
Это самые простые по способу применения устройства. Провод зачищается и с усилием вставляется в колодку. Фиксация надёжная. Достать провод возможно с хорошо приложенным усилием. Пружинный блок при этом разрушается и повторное применение невозможно, что представляет собой самый большой недостаток этой продукции.
Многоразовые клеммники Wago с оранжевым рычажком рассчитаны на применение проводов любого типа с площадью сечения до четырёх квадратных миллиметров и токи до тридцати четырёх ампер. Применяют многократно до полного износа.
Способ применения доступен любому. Зачищается изоляция на расстояние примерно десять миллиметров, рычаг поднимается, провод укладывается в канал и рычажок захлопывается. Соединение зафиксировано.
Клеммники Ваго — это эффективные приспособления для работ по монтажу электрических сетей. Они не требуют применения специальных инструментов, но достаточно дороги.
Монолитный способ соединения
Методика выполнения такого соединения аналогична резьбовому. В качестве крепёжного элемента используется заклёпка и особое приспособление — заклёпочник. Заклёпка представляет пустотелый стержень из алюминия, утолщённый с одной стороны. В него помещается проволочная шпилька со шляпкой. При прохождении через полость он создаёт с одной стороны утолщение. Затем шпилька отламывается , формируя заклёпку.
Если не учитывать цену заклёпочника, это способ контакта становится самым доступным не считая скручивания. Минус такого контакта — одноразовость и невозможность разъединения при ошибочном выполнении работы.
Применение особых медных гильз будет ещё одним способом неразъемного объединения проводников. Они производятся различных размеров, для каждого сечения кабеля свой. В них продевают оголённые концы проводов и обжимают специальными клещами. Этот метод самый компактный наравне со скруткой.
Соединение проводов пайкой
Если имеется желание, то разнородные провода можно спаивать. Этот метод должен учитывать определённые технологические особенности. До того как правильно соединить провода, алюминий и медь надо подготовить к пайке. Медь особых ухищрений не потребует. Другое дело алюминиевый провод. На его поверхности под воздействием окружающего воздуха образуется оксидная плёнка — амальгама. Она сопротивляется химическому воздействию и припой к ней не пристаёт.
Для её нейтрализации придётся изготовить несложное приспособление. Зачищается кончик алюминиевого провода и обрабатывается раствором медного купороса. Берётся батарейка ина её минус крепится этот проводник. Медный провод закрепляется на плюсе одним концом, а вторым окунается в тот же раствор. По истечении определённого интервала времени алюминий покроется медным налётом и станет доступен для пайки.
Специфика соединений при наружном монтаже
Электрические соединения в условиях монтажа на открытом воздухе подвергаются воздействию различных погодных факторов. Требования к изоляции более жёсткие. В целях предотвращения замыкания используется зажимный комплект Орех.
В его пластмассовой оболочке размещены металлические зажимы, в которых осуществляется соединение проводов путём затягивания винтов. Половинки корпуса плотно сжимаются винтами или пружинными кольцами. Такой кокон гарантирует защиту от внешних колебаний погоды. Это довольно крупногабаритное соединение, но в условиях уличного размещения это не критично.
Алюминиевый витой медный провод / Информация о продукте
Наше производство витой алюминиевой проволоки:
Витая проволока производится путем скручивания проволоки определенного количества и диаметра в профиль 0,055-300 мм². Скрученные провода имеют названия в соответствии с их геометрической структурой, длиной шага и направлением скрутки, определяемыми в зависимости от области их использования.
В нашей фирме производится шкаф 1 + 6 + 12 + 18 + 24, а также скручивание продукта с 61 катушкой.
Обычные скрученные провода (RegularBunch): Имеет аморфную геометрию и получается скручиванием одного или нескольких пучков многожильных проводов с определенной длиной шага.
Равноосная (консантрическая) скрученная проволока: Формируется путем совмещения в определенных геометрических структурах и скручивания проволоки определенного количества и диаметра в профиле 0,055-300 мм².
Геометрические структуры эквиаксиальных (консантрических) скрученных проволок
Equistepped — Equiaxial (UnilayConsantric): вокруг одиночной проволоки или пары проволочных оснований. У каждой кровати одинаковая ступенька. Для примера : 1 + 6, 1 + 6 + 12 + 18 + 24
Изотропный — равноосный (UnidirectionalConsantric): Длины шагов ставок одинаковы или различаются.
Противоположно-равноосный (EquilayConsantric): Существуют (или нет) различия между длиной (или направлением) шага
Обычный — равноосный (Традиционный, Истинный консантрический): Направление скручивания слоев другое, имеет одинаковые характеристики с изотропный — равноосный.
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОВОЛОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ (TS EN 13601-13602)
номинальное сечение
Наибольший диаметр жилы (мм) | Максимальное сопротивление жилы Ом / км. |
| Номинальная площадь поперечного сечения (мм2) | Количество проводов | Максимальное сопротивление проводника Ом / км. | |
0,50 | 0,21 | 39,0 | 0,50 | 7 | 36.0 | |
0,75 | 0,21 | 26,0 | 0,75 | 7 | 24,5 62 | 0,21 | 19,5 | 1 | 7 | 18,1 |
1,5 | 62 0,29 13.3 | 1,5 | 7 | 12,1 | ||
2,5 | 0,26 | 7.98 1 | 7 | 7,41 | ||
4 | 0,31 | 4,95 | 4 7 | 4.61 | ||
6 | 0,31 | 3,30 | 6 | 7 62 | 3,08 | 3,08 | 1,91 | 10 | 7 | 1,83 |
МИНИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 0,017 581 Минимальная электропроводность00
Медь против алюминия XHHW Wire
В нашей серии статей This vs. That мы сравниваем (и противопоставляем) два, казалось бы, похожих продукта. Многие продукты на первый взгляд кажутся такими же, но могут сильно повлиять на результат вашего следующего приложения. Сегодня мы сравниваем использование алюминиевых и медных проводов в проводе XHHW.
Что такое провод XHHW?
ПроводXHHW — это популярный тип свинцового провода, обычно используемый в промышленных, коммерческих и жилых зданиях.Общие применения включают в себя проводку общего назначения, распределение энергии и разветвленную проводку в кабелепроводах и утвержденных кабельных каналах, как указано в Национальном электротехническом кодексе.
ПроволокаXHHW также чрезвычайно полезна в приложениях, где необходимы огнестойкие свойства. Он также известен своей водостойкостью и устойчивостью к высоким температурам. Большинство проводов XHHW очень похожи, но при выборе провода XHHW необходимо учитывать материал проводника — медь или алюминий. Оба типа проводов XHHW имеют изоляцию из сшитого полиэтилена, поэтому их экологическое использование очень похоже.Они также имеют аналогичные номинальные напряжения от 110 В до 600 В, выдерживают температуру до 90 ° C и доступны в размерах от 14 AWG до 1000 MCM. Основные отличия кабелей сводятся к характеристикам самих металлов.
Медный провод XHHW
Медь — тяжелый материал, намного тяжелее алюминия. Однако медь является более эффективным проводником электричества, поэтому медные провода XHHW обычно дороже.
Алюминиевый провод XHHW
Алюминиевый кабель XHHW намного легче и дешевле, чем медный, но он также менее токопроводящий.Оба типа проводов XHHW чрезвычайно полезны и универсальны, но важно понимать, какой материал лучше всего подходит для вашей области применения. Алюминиевые кабели не обязательно одобряются там, где есть медные, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете все стандарты и нормы, применимые к вашему применению.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим большим выбором кабелей XHHW.
Какой сетевой кабель лучше?
Для центров обработки данных используется множество проводов сетевого кабеля Ethernet, например, кабели Cat5e, Cat6, Cat6a и Cat7.Металлы проводников, используемые в этих сетевых соединительных кабелях, различаются по видам, например, бескислородная медная проволока, чистая медная проволока, алюминиевый провод с медным покрытием и алюминиевый провод. В этой статье обсуждается вышеуказанный провод сетевого кабеля и сравниваются различия.
Что такое бескислородная медная проволока?
Бескислородный медный провод — это медный кабельный провод с наивысшей проводимостью, очищенный для уменьшения содержания кислорода до менее 0,003%, а общее содержание примесей — до менее 0.05%, а чистота меди более 99,95%. Тем самым улучшается проводимость и стойкость к окислению.
Что такое чистый медный провод?
Чистая медная проволока имеет немного более низкое содержание меди, чем бескислородная медная проволока, которое составляет от 99,5% до 99,95%. Другие примеси — это некоторые металлы, такие как железо и кислород. Проволока из чистой меди имеет отличную проводимость, теплопроводность, пластичность и легко поддается прессованию.
Что такое алюминиевый провод с медным покрытием?
Алюминиевый провод, плакированный медью, представляет собой электрический проводник, состоящий из внутреннего алюминиевого сердечника и внешнего медного покрытия.Так как он содержит алюминий, он значительно легче и слабее, чем чистый медный провод или бескислородный медный провод, но прочнее, чем чистый алюминиевый провод. Алюминиевый провод с медным покрытием не соответствует стандартам UL и TIA, для которых требуются одножильные или многожильные медные провода, но это дешевая альтернатива для кабелей связи категории витая пара.
Что такое алюминиевая проволока?
Алюминиевая проволока изготовлена из чистого алюминия. Из-за легкости алюминия алюминиевая проволока довольно пластична.Однако по сравнению с медным проводом он имеет более низкие электрические и механические свойства, что является относительно плохим электрическим проводником.
Алюминий против медного провода: какой сетевой кабель лучше?
Несмотря на то, что медь является лучшим материалом, она немного дороже алюминия. Таким образом, люди предпочитают использовать алюминий, чтобы сэкономить деньги без ущерба для качества. Однако, когда алюминиевая проволока нагревается, она расширяется, а когда остывает, она сжимается. С каждым постепенным циклом нагрева и охлаждения плотность проводки уменьшается, что приводит к искрам и даже возгоранию.Алюминиевая проволока также подвергнется коррозии при контакте с определенными металлическими соединениями, которые увеличивают сопротивление соединения. Таким образом, алюминиевая проволока требует более высокого ухода, чем медная. Напротив, медь имеет один из самых высоких показателей электропроводности среди металлов. Медь обладает высокой прочностью на разрыв, поэтому она может выдерживать экстремальные нагрузки и более долговечна. Благодаря своей высокой эластичности, долговечности, неприхотливости в обслуживании и высокой производительности, это более стабильный материал, чем алюминий. Так что хороший производитель будет использовать гораздо больше меди в проводе, чтобы обеспечить производительность.
Заключение
Теперь мы знаем, что медная проволока превосходит алюминиевую при использовании в проводных сетях. Чем выше содержание меди в проводе сетевого кабеля, тем лучше проводимость и пропускная способность. Однако большинство продаваемых на рынке сетевых кабелей представляют собой провода из чистой меди или алюминиевые провода, плакированные медью. FS предлагает бескислородные медные провода, которые превосходят своих аналогов. Эти бескислородные медные провода на 100% проходят тест Fluke Channel Test с материалом оболочки из ПВХ CM, что делает их лучшим выбором с точки зрения цены и качества.Если вам интересно, посетите www.fs.com.
Статьи по теме:
Как выбрать и купить лучший кабель Ethernet
Быстрый просмотр кабелей Ethernet Cat5, Cat5e и Cat6
Жесткий или многожильный проводной кабель, какой выбрать?
альтернативных медных проводников | IEWC.com
Рост цен на медь не показывает никаких признаков замедления, но у покупателей проводов и кабелей есть альтернативы
Стоимость меди с начала 2020 года росла экспоненциально.Стоимость увеличилась на 50% с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года, и эксперты рынка считают, что стоимость меди продолжит расти в следующем году.
Возникает вопрос: какие альтернативы медной скручиванию доступны покупателям проводов и кабелей? Ответ — алюминий. Алюминий является более дешевой альтернативой меди, и, хотя рынок алюминия также продемонстрировал волатильность в течение прошлого года, он увеличился только на 24% с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года и остается намного дешевле меди (2091 долл. США / тонна алюминия v.8 477 долларов за тонну меди).
Чем отличается алюминий от меди?
Алюминий по-разному отличается от меди. Самое главное, что он намного светлее и плотнее. Благодаря его плотности из метрической тонны алюминия можно произвести больше кабеля, чем из меди.
Главный недостаток алюминия по сравнению с медью состоит в том, что, несмотря на то, что он имеет такую же допустимую нагрузку, он менее проводящий и более хрупкий.Следовательно, для пропускания того же тока, что и медь, необходимо использовать больше алюминия, что приводит к кабелям большего размера.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (все типы изоляции)
МЕДЬ | АЛЮМИНИЙ | |||||||||||||
Не более 3 проводников в дорожке качения / кабеле | Однопроводник на открытом воздухе | Не более 3 проводников в дорожке качения / кабеле | Однопроводник на открытом воздухе | |||||||||||
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОВОДНИКА | НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДНИКА | |||||||||||||
85-90C Температура (185F) | 110C Температура (230F) | 85-90C Температура (185F) | 110C Температура (230F) | 125C Температура (257F) | 200C Температура (392F) | 85-90C Температура (185F) | 110C Температура (230F) | 85-90C Температура (185F) | 110C Температура (230F) | 125C Температура (257F) | 200C Температура (392F) | |||
AWG или MCM | АМПЕР НА ПРОВОДНИК (коэффициент нагрузки 100%) | АМПЕР НА ПРОВОДНИК (коэффициент нагрузки 100%) | ||||||||||||
14 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | – | – | – | – | – | – | ||
12 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | ||
10 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
8 | 55 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | ||
6 | 70 | 80 | 100 | 120 | 125 | 135 | 55 | 60 | 80 | 95 | 100 | 105 | ||
4 | 95 | 105 | 135 | 160 | 170 | 180 | 75 | 80 | 105 | 125 | 135 | 140 | ||
2 | 125 | 135 | 185 | 210 | 225 | 240 | 100 | 105 | 140 | 165 | 175 | 185 | ||
1 | 145 | 160 | 215 | 245 | 265 | 280 | 110 | 125 | 165 | 190 | 205 | 220 | ||
0 | 165 | 190 | 250 | 285 | 305 | 325 | 130 | 150 | 190 | 220 | 240 | 255 | ||
00 | 190 | 215 | 290 | 330 | 355 | 370 | 145 | 170 | 220 | 255 | 275 | 290 | ||
000 | 215 | 245 | 335 | 385 | 410 | 430 | 170 | 195 | 255 | 300 | 320 | 335 | ||
0000 | 250 | 275 | 390 | 445 | 475 | 510 | 195 | 215 | 300 | 345 | 370 | 400 | ||
250 | 275 | 315 | 440 | 495 | 530 | – | 220 | 250 | 330 | 385 | 415 | – | ||
300 | 310 | 345 | 485 | 555 | 590 | – | 250 | 275 | 375 | 435 | 460 | – | ||
350 | 340 | 390 | 550 | 610 | 655 | – | 270 | 310 | 415 | 475 | 510 | – | ||
400 | 365 | 420 | 595 | 665 | 710 | – | 295 | 335 | 450 | 520 | 555 | – | ||
500 | 415 | 470 | 675 | 765 | 815 | – | 335 | 380 | 515 | 595 | 635 | – | ||
600 | 460 | 525 | 750 | 855 | 910 | – | 370 | 425 | 585 | 675 | 720 | – | ||
700 | 500 | 560 | 825 | 940 | 1005 | – | 405 | 455 | 645 | 745 | 795 | – | ||
750 | 515 | 580 | 855 | 980 | 1045 | – | 420 | 470 | 670 | 775 | 825 | – | ||
800 | 535 | 600 | 885 | 1020 | 1085 | – | 430 | 485 | 695 | 805 | 855 | – | ||
900 | 565 | – | 950 | – | – | – | 465 | – | 750 | – | – | – | ||
1000 | 590 | 680 | 1020 | 1165 | 1240 | – | 485 | 560 | 800 | 930 | 990 | – | ||
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА | ||||||||||||||
40C | 0.90 | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | – | 0,90 | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | – | ||
50C | 0,80 | 0,87 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | – | 0.80 | 0,87 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | – | ||
60C | 0,67 | 0,79 | 0,67 | 0,79 | 0,83 | 0,91 | 0,67 | 0,79 | 0,67 | 0,79 | 0,83 | 0,91 | ||
70C | 0.52 | 0,71 | 0,52 | 0,71 | 0,76 | 0,87 | 0,52 | 0,71 | 0,52 | 0,71 | 0,76 | 0,87 | ||
80C | 0,30 | 0,61 | 0,30 | 0,61 | 0,69 | 0,84 | 0.30 | 0,61 | 0,30 | 0,61 | 0,69 | 0,84 | ||
90C | – | 0,50 | – | 0,50 | 0,61 | 0,80 | – | 0,50 | – | 0,50 | 0,61 | 0,80 | ||
100C | – | – | – | – | 0.51 | 0,77 | – | – | – | – | 0,51 | 0,77 | ||
120C | – | – | – | – | – | 0,69 | – | – | – | – | – | 0.69 | ||
140C | – | – | – | – | – | – | 0,59 | – | – | – | – | 0,59 |
Поскольку алюминий более хрупкий, чем медь, его чаще всего используют в строительной проволоке большого сечения, поскольку применение этих продуктов не всегда требует большой гибкости.IEWC поддерживает складские запасы строительной проволоки THHN и XHHW-2 и выявила источники, которые хранят и производят алюминиевые многожильные изделия.
Волокно
Волокно стало еще одной альтернативой меди. Раньше оптоволокно было дороже, чем медь, но с ростом стоимости меди и снижением стоимости прокладки оптоволокна теперь оно стало гораздо более конкурентоспособной альтернативой. График ниже демонстрирует резкое снижение индекса цен на продукцию (PPI) при производстве оптоволоконного кабеля:
В частности, в приложениях сетевой передачи оптоволокно имеет ряд явных преимуществ по сравнению с медью.Волокно имеет гораздо большую пропускную способность, чем медь, что приводит к увеличению скорости передачи на большие расстояния.
Недостатком волокна является то, что на текущем рынке оно в основном ограничивается сетевой передачей и другими приложениями связи. Кроме того, несмотря на то, что разрыв в стоимости между волокном и медью значительно сократился, стоимость волоконных терминалов и соединителей выше, чем стоимость меди.
Свяжитесь с торговым представителем IEWC, чтобы узнать о возможных альтернативах медным кабелям для ваших приложений.
Факты о алюминиевой проводке для детей
Здесь едва не начался пожар из-за окисленной алюминиевой проволоки.Алюминиевая проводка — это электропроводка из алюминия вместо обычной меди. Он широко и успешно используется для передачи и распределения электроэнергии. Он легче и прочнее, чем медный провод, что помогает предотвратить провисание кабелей. Кроме того, он дешевле, чем медный провод. Он также успешно использовался в электропроводке самолетов. В 1960-х годах, когда цена на медь выросла, электрики начали использовать ее для проводки домов и других зданий.Алюминиевая проводка в этом случае не удалась, и это серьезная проблема безопасности. Из-за проблем с безопасностью, связанных с алюминиевой проводкой, в середине 1970-х годов ее производство было прекращено. Со временем алюминиевая проводка может отделиться от винтов на электрических розетках, выключателях или лампах, создавая плохое соединение, что приводит к нагреву провода. Тепло может вызвать окисление алюминия, что приведет к еще более плохому соединению и большему нагреву, что в конечном итоге может привести к возгоранию. Неправильный ремонт алюминиевой проводки, такой как соединение алюминиевого провода с медным проводом с помощью разъемов для скрученных проводов, может усугубить проблему.Даже винтовые соединители, предназначенные для соединения алюминия с медью, могут быть опасными. Единственный правильный способ отремонтировать алюминиевую проводку — это подсоединить ее к медным «хвостам» (короткие отрезки медного провода) с помощью гофрированных или навинчиваемых разъемов, специально предназначенных для этой цели.
Картинки для детей
Коммунальные линии Нью-Йорка в 1890 году.
Алюминиевый провод, используемый для современной воздушной линии от электросети до дома
Электрический кабель большего размера с многожильными алюминиевыми проводами с внешней оболочкой, используемый для служебных входных фидеров от счетчика до панели
Сплошной алюминиевый провод ответвления (вверху) и сплошной медный провод ответвления (внизу)
Многожильный алюминиевый провод большего размера на клеммах разъединителя
Старый сплошной алюминиевый провод в старой розетке со стальными клеммными винтами
Настенная розетка и настенный выключатель со специальными характеристиками CO / ALR
От AL к CU Отрезок с обжимными соединителями COPALUM
Идеал нет.Накручиваемая гайка 65 Al-Cu ярко-фиолетового цвета
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД / ПРОВОДНИКИ С МЕДНОЙ ПЛАСТИНОЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСМИССИОННЫХ ЛИНИЙ и СТУПИЦА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Что такое алюминиевые проводники с медным покрытием?Алюминий с медным покрытием — новейший проводящий материал на рынке. Алюминиевый провод, плакированный медью, вытягивают из алюминиевого стержня, плакированного медью, причем медь металлургическим способом связана с алюминиевым сердечником. Медь составляет не менее 10 процентов площади поперечного сечения сплошного проводника или каждой жилы многожильного проводника.
Хотя алюминий, плакированный медью, содержит только 10 процентов меди по объему (26,8 процента по весу), его электрические характеристики эквивалентны характеристикам чистой меди. Он легче и проще в обращении, а ценовое преимущество, которое отражает ценность содержания меди, может достигать 25 процентов, когда содержание меди достигает одного из своих периодических максимумов. Подробные исследования, проведенные Battelle Laboratories, показали, что алюминий и медь, плакированные медью, имеют одинаковую надежность соединения.
Поскольку электротехническая промышленность потребляет 60 процентов всей меди, используемой в Соединенных Штатах, на нее серьезно влияют колебания цен на медь и неопределенность поставок.Однако до недавнего времени единственной альтернативой меди был алюминий.
Алюминий за более чем 70 лет, прошедших с момента его появления в качестве электрического проводника, значительно проник в такие области, как линии электропередачи, обмотки трансформаторов и кабели телефонной связи. С другой стороны, он получил относительно ограниченное распространение в кабелях с неметаллической оболочкой и других строительных проводах малого сечения. Причина заключалась в отсутствии приемлемых средств подключения или заделки алюминиевых проводов сечением 6 AWG или меньше.
Производители соединителей, Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA), Underwriters Laboratories (UL) и алюминиевые компании уделили много внимания этой проблеме подключения. Наиболее значительным достижением в области алюминиевых концевых заделок стало введение новых требований UL и процедур испытаний для электромонтажных устройств для использования в алюминиевых проводниках с разветвленной цепью. Устройства, которые соответствуют пересмотренным требованиям UL, имеют маркировку CO / ALR и имеют этот знак на монтажной ленте.В алюминиевой разводке цепей на 15 и 20 А следует использовать только переключатели CO / ALR и розетки.
Алюминий с медным покрытием теперь доступен для устранения недостатков высокой цены и отсутствия меди, а также проблем с надежностью соединения алюминия. Это продукт системы металлургических материалов, то есть системы, в которой два или более металла неразрывно связаны в конструкции, которая использует преимущества каждого компонента металла при минимизации их недостатков.В алюминиевых проводниках с медным покрытием электрическая надежность меди сочетается с обильными поставками, стабильной ценой и легким весом алюминия.
Алюминий с медным покрытием уже используется для изготовления проводов, кабелей аккумуляторных батарей, магнитных проводов и коаксиальных радиочастотных (ВЧ) кабелей.
Допустимая нагрузка на алюминиевые проводники с медным покрытием такая же, как и у алюминиевых проводов. Требуется, чтобы соединители проводов, используемые с алюминиевыми проводниками с медным покрытием, были признаны для использования с медными и алюминиевыми проводниками с медным покрытием и имели маркировку CC-CU или CU-AL, за исключением того, что сплошные алюминиевые проводники с медным покрытием 12-10 AWG могут могут использоваться с винтами для обвязки проводов и в соединительных механизмах прижимных пластин, которые признаны для использования с медными проводниками.
Алюминиевые проводники с медной оболочкой подходят для смешивания с медными и алюминиевыми проводниками в зажимах для сращивания соединений только в том случае, если соединители проводов специально признаны для такого использования. Такие смешанные соединения ограничены сухими помещениями.
Алюминиевые соединители с косичками | Электрический доктор
Когда дело доходит до соединения алюминиевой проводки с медным проводом, существует несколько вариантов, которые можно использовать. Мы ориентируемся на легкодоступные решения: Purple Wirenuts (Model 65) и AlumiConn Lugs.Я не использую CopAlum Crimp, потому что он не всем доступен.
Примечание: Комиссия по безопасности потребительских товаров США признает только соединители CopAlum и AlumiConn как соответствующие стандартам агентства по предотвращению опасности возгорания по состоянию на 15 марта 2011 года.
До появления этих разъемов монтаж проводов включал заливку жидкости No-Lox в ту проволочную гайку, которую нужно было установить. Затем пурпурные гайки стали общепринятым решением для соединений алюминия / меди с предварительно установленной антиоксидантной жидкостью и системой заслонок в основании для предотвращения биения.Проушины AlumiConn теперь являются нашим стандартным решением для соединений алюминия / меди по нескольким причинам:
- Зарегистрировано в UL
- Алюминиевые и медные провода никогда не контактируют напрямую
- Твердое соединение
Технические характеристики:
- Максимальное напряжение — 300 В AlumiConn: 600 В Purple Wirenuts
- Диапазон размеров провода — минимум 18 / максимум 10 для обоих Номинальная температура
- — 105 ° C для обоих
- Рейтинг воспламеняемости: V-2 для
- Максимальное количество проводов на разъем — 3 для обоих
- King Innovation AlumiConn Lugs и Ideal Purple Wirenuts Сделано в США
Плюсы и минусы программы установки:
Время установки:
Purple Wirenuts быстро скручивается, и установка проста.На проушины AlumiConn уходит немного больше времени, поскольку приходится откручивать каждый порт, а затем затягивать каждый порт. Планируйте заранее потратить время на подготовку проушин, это ускорит установку.
Размер:
И Wirenuts, и Lugs занимают много места. Фиолетовые гайки занимают немного меньше места, чем наконечники AlumiConn. Учитывая, что в большинстве домов с алюминиевой проволокой также есть металлические коробки меньшего размера, это может стать проблемой. Стандартные переключатели и розетки обычно не являются проблемой, но розетки и диммеры GFCI часто не подходят при использовании алюминиевых / медных разъемов.Запланируйте установку прерывателя GFCI для ванных комнат / кухонь или удаление старых металлических коробок и установку новой пластиковой коробки для переделки, или добавление расширения для пространства при доведении этих областей до кода.
Качество:
Фиолетовые гайки иногда не заедают за провода, но по большей части они надежны. Проушины AlumiConn прочные, и единственная жалоба заключается в том, что иногда порт для проушин настроен слишком туго.
Заявление:
Основной причиной использования наконечников AlumiConn является то, что медный и алюминиевый провода не контактируют напрямую.AlumiConn защищает разнородные металлы от прямого контакта друг с другом.
Установка:
Мы подготавливаем передние проушины AlumiConn с различными выводами (размер и цвет проводов) и откручиваем порты для сокращения времени установки. Как и при любой установке, следите за тем, чтобы не зачищать провод слишком сильно и не оставлять оголенный металл на соединениях. Гайки можно снимать дольше при установке гайки, наконечники AlumiConn имеют меньший размер полосы, чтобы провода не были оголены.Помните о мощности и размерах усилителя для алюминия и меди, чтобы сократить время установки.
Цепь 20 А = алюминий № 10 и медь № 12 THHN
Цепь 15 ампер = алюминий № 12 и медь № 14 THHN
Проушины AlumiConn
Один провод на порт / всего три
# 12- # 10 Твердый алюминий
# 18- # 10, одножильный или многопроволочный
Фиолетовый Wirenuts
1 № 10 AL сол. с 1 или 2 реш. № 10 CU.
1 # 10 AL с 1 или 2 # 12 CU
1 # 10 AL с 1 или 2 # 14 CU
1 # 10 AL с 1 или 2 # 16 CU
2 # 10 AL sol.с 1 # 12 CU
2 # 10 AL sol. с 1 # 14 CU
2 # 12 AL sol. с 1 № 10 кр. соль.
2 № 12 AL сол. ж / д 1 # 10 КУ ул.
1 № 12 AL сол. ж / 1 или 2 №10 КС соль или ул.
АЛ 1 №12 ул. с 1 или 2 реш. № 10 CU.
1 # 12 AL с 1 или 2 # 12 CU
2 # 12 AL sol. с 1 # 12 CU
1 # 12 AL с 1 или 2 # 14 CU
2 # 12 AL sol. с 1 # 14 CU
1 # 10 AL с 1 или 2 # 18 CU
2 # 10 AL sol. с 1 # 16 CU
2 # 10 AL sol. с 1 # 18 CU
1 # 12 AL с 1 или 2 # 16 CU
1 # 12 AL с 1 или 2 # 18 CU
2 # 12 AL sol.с 1 # 16 CU
2 # 12 AL sol. с 1 № 18 CU