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Strombelastbarkeit und Widerstand nach Temperatur:
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Wir verarbeiten extrudierbare Kunststoffe und flechtbare Garne, die ab +90°C aufwärts dauerhaft als Elektroisolation eingesetzt werden können.
Nachfolgend ist eine Auflistung unserer Isolationsmaterialien gemäß Einsatztemperatur (20.000h).
Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf den Materialnamen.
PVC (Thermoplast) | +90°C |
TPE (Thermoplastisches Elastomer) | +125°C |
ECTFE (Fluor-Thermoplast) | +135°C |
ETFE (Fluor-Thermoplast) | +155°C |
Silikonkautschuk (Elastomer) | +180°C |
FEP (Fluor-Thermoplast) | +205°C |
PFA (Fluor-Thermoplast) | +260°C |
E-Glas (Glasseidengarn) | +350°C |
R-Glas (Glasseidengarn) | +650°C |
Quarzglas (Keramikgarn) | +1.000°C |
Nextel (Keramikgarn) | +1.200°C |
Hilfstoffe (Metallgeflechte, Folien, Lacke) |
Bitte beachten:
Die von uns produzierten Kabel und Schläuche sind RoHS-konform, genügen also den EU-Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/11/EG
(Polyvinylchlorid), VDE: "Y"
Einsatztemperatur: +90°C
Garnisch-Zeichen: "J" (z.B. JXFJ 2x0,75)
Bemerkungen: halogenhaltig, preiswertester Kunststoff, Versionen für 70 - 105°C
(Thermoplastisches Elastomer) z.B. TPV, TPE-E etc.
Einsatztemperatur: bis zu +125°C
Garnisch-Zeichen: "A,A1,A2" (z.B. T1XA 4x0,50)
Bemerkungen: silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
(Ethylen-Trifluorchlorethylen-Copolymerisat), "Halar"
Einsatztemperatur: +135°C
Garnisch-Zeichen: "T3" (z.B. T3XFJ 4x0,75)
Bemerkungen: Fluorpolymer, daher halogenhaltig. Nicht brennbar (LOI >30%). Sehr gute chemische und mechanische Resistenzen. Sehr hohe Spannungsfestigkeit, daher sehr dünn auftragbar
(Ethylen-TetraFluor-Ethylen) "Tefzel", VDE: "7Y"
Einsatztemperatur: +155°C
Garnisch-Zeichen: "T1" (z.B. T1XCS 2x1,50)
Bemerkungen: Fluorpolymer, daher halogenhaltig. Nicht brennbar (LOI >30%). Sehr gute chemische und mechanische Resistenzen. Sehr hohe Spannungsfestigkeit, daher sehr dünn auftragbar, hohe Strahlenbeständigkeit (Kernkraft, Raumfahrt)
VDE: "2G"
Einsatztemperatur: +180°C
Garnisch-Zeichen: "S" (z.B. SXCS 2x1,50)
Bemerkungen: synthetischer Kautschuk, viele unterschiedliche Versionen für spezielle Anwendungen
(Fluor-Ethylen-Propylen), VDE: "6Y"
Einsatztemperatur: +205°C
Garnisch-Zeichen: "T" (z.B. TXCT 3x0,75)
Bemerkungen: Fluorpolymer, daher halogenhaltig. Nicht brennbar (LOI >95%). Sehr gute chemische und mechanische Resistenzen. Sehr hohe Spannungsfestigkeit, daher sehr dünn auftragbar
(Perfluoralkoxy-Copolymerisat), VDE: "51Y"
Einsatztemperatur: +260°C
Garnisch-Zeichen: "T2" (z.B. T2XFJ 4x0,75)
Bemerkungen: Fluorpolymer, daher halogenhaltig. Nicht brennbar (LOI >95%). Sehr gute chemische und mechanische Resistenzen. Sehr hohe Spannungsfestigkeit, daher sehr dünn auftragbar
Einsatztemperatur: +350°C, unbewegt +400°C
Garnisch-Zeichen: "G" (z.B. GGNi 0,75)
Bemerkungen: Glasgarn für Umspinnungen und Umflechtungen, halogenfrei
Einsatztemperatur: +650°C, unbewegt +700°C
Garnisch-Zeichen: "R" (z.B. RRNi 6,00)
Bemerkungen: Glasgarn für Umspinnungen und Umflechtungen, halogenfrei
Einsatztemperatur: +1.000°C
Garnisch-Zeichen: "Q" (z.B. QQNi 0,22)
Bemerkungen: hochbeständige Silica-Faser, nur Umflechtung, halogenfrei
(Markenzeichen von 3M)
Einsatztemperatur: +1.200°C
Garnisch-Zeichen: "N" (z.B. NN-Ni 0,75)
Bemerkungen: höchstbeständige Keramikfaser, sehr dick, nur Umflechtung, halogenfrei
Metallgeflechte aus verzinnten oder vernickelten Kupferdrähten, verzinkten Stahldrähten, Edelstahldrähten
Folien aus Polyester, aluminiumkaschiertes Polyester, Polyimid, vorgesintertes PTFE
Lacke auf Basis von Silikon, Polyurethan oder Acryl
Als Leitermaterial verwenden wir hauptsächlich Litzen aus Elektrolytkupfer und Reinnickel (>99,2%). Entsprechend der Temperatur sind unsere Kupferleiter entweder blank („Cb“), verzinnt („Cv“), versilbert („Cs“) oder vernickelt („Cn“).
Für Thermoleiter und Widerstandslitzen verwenden wir Legierungen mit Cu, Ni, Fe, Cr, Al und Mn.
Mit unserer eigenen Verlitzerei sind wir in der Lage, auch exotischere Aufbauten zu verlitzen.
Natürlich verarbeiten wir auch Massivdrähte.
INFO: Um das Kupfergewicht einer Litze in kg/km zu errechnen, multiplizieren Sie einfach den Querschnitt mit der Zahl 9,6.
Mit steigender Betriebstemperatur verringert sich die Strombelastbarkeit eines Leiters, während gleichzeitig dessen elektrischer Widerstand ansteigt. Um für jede Einsatztemperatur den richtigen Querschnitt zu wählen, stellen wir Ihnen eine Excel-Tabelle mit den wichtigen Formeln und Beiwerten (inkl. Beispielrechnung) zum Download bereit:
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Die bei weitem größte Menge an Leitermaterial sind metrische Feinlitzen, die sich meist nach der VDE Klasse 5 richten. Natürlich sind auch metrische Feinstlitzen und Massivdrähte im Einsatz.
Die folgende Tabelle gibt die gängigsten der von uns verarbeiteten metrischen Feinlitzen wider:
Querschnitt mm² |
Durchmesser mm |
Aufbau X x mm |
0,10 | 0,42 | 13 x 0,10 |
0,14 0,14 |
0,48 0,49 |
7 x 0,16 18 x 0,10 |
0,18 | 0,54 | 10 x 0,15 |
0,22 | 0,60 | 7 x 0,20 |
0,25 0,25 |
0,66 0,65 |
14 x 0,15 32 x 0,10 |
0,34 | 0,75 | 7 x 0,25 |
0,38 | 0,80 | 19 x 0,16 |
0,50 0,50 0,50 |
0,90 0,95 0,90 |
7 x 0,30 16 x 0,20 19 x 0,18 |
0,75 0,75 |
1,15 1,15 |
24 x 0,20 19 x 0,23 |
1,00 1,00 |
1,32 1,30 |
32 x 0,20 19 x 0,26 |
1,50 1,50 |
1,63 1,61 |
48 x 0,20 37 x 0,23 |
2,50 2,50 |
2,07 2,03 |
50 x 0,25 37 x 0,29 |
4,00 | 2,61 | 56 x 0,30 |
6,00 | 3,19 | 48 x 0,40 |
10,0 | 4,16 | 80 x 0,40 |
16,0 | 5,76 | 126 x 0,40 |
25,0 | 7,48 | 196 x 0,40 |
AWG-Litzen (AWG = American Wire Gauge) haben einen geometrischen Rundaufbau, wobei die Maße nicht-metrisch sind, da diesen das amerikanische Längenmaß „mil“ (milli-inch, 1 mil = 0,0254 mm) zugrunde liegt.
Die von uns verarbeitbaren AWG-Litzen sind in folgender Tabelle aufgelistet:
AWG Nr. |
Aufbau X x mm |
Querschnitt mm² |
Durchmesser mm |
10 | 7 x 15 x 0,254 7 x 7 x 0,361 37 x 0,404 |
5,32 5,01 4,74 |
3,30 3,35 2,92 |
12 | 65 x 0,254 37 x 0,320 19 x 0,455 |
3,29 2,97 3,09 |
2,51 2,31 2,36 |
14 | 41 x 0,254 19 x 0,361 |
2,08 1,93 |
2,06 1,85 |
16 | 26 x 0,254 19 x 0,287 |
1,28 1,23 |
1,57 1,50 |
18 | 26 x 0,203 19 x 0,254 7 x 0,404 |
0,84 0,93 0,90 |
1,27 1,32 1,27 |
20 | 19 x 0,203 10 x 0,254 7 x 0,32 |
0,60 0,51 0,56 |
1,06 1,01 0,99 |
22 | 19 x 0,16 7 x 0,254 |
0,38 0,34 |
0,84 0,78 |
24 | 19 x 0,127 7 x 0,203 |
0,24 0,22 |
0,68 0,63 |
26 | 19 x 0,102 7 x 0,160 |
0,16 0,14 |
0,56 0,51 |
28 | 19 x 0,079 7 x 0,127 |
0,09 0,09 |
0,43 0,41 |
30 | 7 x 0,102 | 0,06 | 0,33 |