Коннекторы для проводов: использование, подключение
Самые уязвимые точки электросети – места соединения нескольких проводников. Чтобы обеспечить надежность и безопасность эксплуатации электрической системы, необходимо выбрать максимально подходящие по характеристикам соединители и правильно установить их. В данной статье мы расскажем, как пользоваться коннекторами проводов, остановимся на популярных соединителях и важных нюансах их применения.
В широком понимании соединители проводов – это разнообразные устройства, используемые для замыкания или размыкания электрической цепи. В более узком понимании коннекторы для проводов – это элементы, которые используются для создания разборных или неразборных соединений, обеспечивают их эффективную и безопасную работу. Это различные виды клемм, клеммников и металлических гильз-трубок.

Типы клемм
Клеммы – это металлические элементы, при помощи которых оформляются окончания проводов. Также клеммами называют компактные пластины, находящиеся внутри розеток, клеммных колодок и других соединительных устройств. Все клеммы, независимо от их формы, величины и материала, имеют одно назначение. Их задача заключается в обеспечении прочного соединения нескольких проводников без электрических потерь и трудностей в монтаже.
Кабельные клеммы устанавливаются на провода с 1-й или 2-х сторон для быстрого получения разъемных соединений. Такие коннекторы используются:
- в источниках питания, генераторах, стартерах;
- при объединении катушек индуктивности;
- в обмотках трансформаторов, электродвигателей и других агрегатов.
Кабельные клеммы чаще всего создаются из меди, никеля, бронзы, латуни. Устанавливаются они на всевозможные провода – изготовленные из произвольного материала, одно- и многожильные.
В таблице приведены основные типы клемм, используемых для сборки электрических схем.
Производятся из латуни и никеля. Бывают с изоляционным покрытием и без него. Цвет изоляции отражает допустимую мощность клеммника и у разных производителей отличается.
Организация силовой разводки. Обжим многожильных проводков с площадью сечения до 6 мм 2 .
Визуально напоминают вилку с парой закругленных зубьев. Клеммы закрепляются винтовым зажимом. Гарантируют устойчивое соединение и плотный контакт, обеспечиваемый винтом.
Коммутация силовых и вторичных цепей. Удобно использовать для временного соединения, поскольку для изъятия проводников достаточно немного ослабить винт. Единственный вариант, как засунуть провода в коннектор вилочного типа – опрессовка. Такие наконечники подходят для проводов с площадью сечения до 6 мм 2 .
Имеют форму замкнутого кольца. Производятся с изоляцией (полимерной обмоткой) и без нее. Гарантируют надежное соединение благодаря значительной площади соприкосновения элементов. Прочно фиксируются болтом или винтом зажимом. Алгоритм того, как вставить провода в коннектор кольцевого типа, предельно прост. Крепежный винт помещается в отверстие клеммы. С противоположной стороны навинчивается гайка. В результате проводник надежно удерживается.
В слаботочных сетях, мощных силовых линиях увеличенного сечения, под болтовой зажим от 27 мм. Кольцевые коннекторы присоединяются к проводам с использованием сварки, паяльника или метода опрессовки.
Состоят из оголенного штыря и части с изоляцией – для крепления алюминиевого или медного проводника. Цвет изоляции зависит от площади сечения изолированной части соединителей.
Применяются в разъемных соединениях, отличающихся маркировкой: А – вилка, В – розетка. Совместимы с проводками сечением до 6,5 мм 2 .
Гильзы для опрессовки
Опрессовка осуществляется с использованием металлических гильз разного диаметра и обеспечивает отличный контакт между несколькими проводниками. Прессование выполняется клещами (кримпером ). Изоляция удаляется стриппером. Для подравнивания используются кусачки. После процедуры опрессовки жилы превращаются в единый монолит, т.е. получается неразъемное соединение.

Если возникает вопрос, как вытащить провод из коннектора и разъединить срощенные проводники, выполняется механическое разрезание, и гильза удаляется. Поэтому к недостаткам опрессовки при помощи гильзы относят ее одноразовое применение и получение неразъемного соединения. Преимуществами таких соединителей выступают:
- создание прочного соединения, устойчивого к прогоранию;
- отсутствие проблемы разрушения проводников, возникающей при использовании винтовых зажимов;
- максимальная защита медных жил от воздействия влаги, воздуха и от последующего окисления;
- высокая механическая надежность соединения, его устойчивость к разрыву;
- отличная проводимость тока;
- несклонность к деформациям при нагревании;
- устойчивость к оплавлению при скачках напряжения в электросети.
Процедура гильзования
Перед тем, как обжимать провода коннектором в форме гильзы, нужно разобрать их на жилы, выпрямить, аккуратно убрать изоляцию стриппером. Далее жилы зачищаются, устанавливается гильза, выполняется 1-й и 2-й обжим. Аналогично опрессовываются остальные провода.
После этого устанавливается термоусадочная трубка. Изоляционное покрытие нагревается до возникновения капель клея. В завершение выполняется повторная изоляция. Гильзование часто используется для соединения силовых проводов в распаечных коробках, которые затем закрываются облицовкой.
Гильзы бывают разных типов:
- ГМ – медные без обработки, отличаются высокой надежностью;
- ГМЛ – медные луженые, с покрытием из сплава висмута и олова;
- ГА – алюминиевые, используемые для соединения проводников из сплавов алюминия;
- ГАМ – гильзы, рассчитанные на соединение меди и алюминия;
- ГСИ – изолированные гильзы, не требующие дополнительной изоляции при обжиме.
Подходящий размер металлической гильзы зависит от суммарного диаметра проводников. Выбрать размеры можно в широком диапазоне.
Клеммники
Клеммники – это устройства, используемые для соединения разнообразных проводов: в изоляции, без нее, с клеммами. Рассмотрим, как подключаются провода к коннекторам таких типов. Самые популярные клеммники – это винтовые колодки, пружинные и самозажимные соединители. Реже используются ножевые соединители (для объединения проводников без устранения изоляции) и муфты, крепящиеся винтовым методом.
Винтовые колодки. Такие электроустановочные изделия используются для соединения парных проводников. Колодки имеют пластиковый диэлектрический корпус. В нем находятся гнезда с клеммами и винтовыми крепежами. Алгоритм, как соединить провода коннектором такого типа, предельно прост. Концы 2-х соединяемых проводников вставляются в противоположно находящиеся гнезда и фиксируются винтовым методом. Для соединения нескольких пар проводов от большого блока колодок строительным ножом отрезается необходимое число парных ячеек.
Преимущества применения колодок
Легкая «подгонка » по числу соединений.
Постепенное расшатывание винтового крепления и ослабевание соединения. В результате – перегрев и искрение алюминиевых проводников. Для профилактики таких проблем необходимо регулярно проверять и подтягивать винтовые крепежи.
Быстрый монтаж с использованием одной только отвертки.
Возможность соединения только одножильных проводников. Многожильные провода при фиксации искривляются и повреждаются, что вызывает их перегрев. Но можно соединить колодками и многожильные пары, установив на их концах подходящие клеммы – опрессованные штыревые наконечники.
Пружинные клеммники
Такие коннекторы имеют термостойкий корпус из полиамида или поликарбоната. В нем находится клемма из луженой меди и пружинный механизм из стали с хромоникелевым покрытием. Он зажимает и удерживает проводники, не уменьшая плотности прижатия. Пружинные клеммники бывают одно- и многоразовыми.

С задачей, как отсоединить провода от коннектора многоразового назначения, справиться предельно просто. Достаточно нажать на рычажок, находящийся на корпусе. Он также используется для повторного выполнения коммутации. В электрических щитах и шкафах применяется специальный тип пружинных клеммников, рассчитанных на установку под DIN-рейку.
Основные преимущества пружинных клеммников:
- надежность соединения;
- совместимость с проводниками из различных металлов;
- малое сопротивление;
- нетребовательность к использованию специальных инструментов;
- многоразовое применение без утраты функциональности;
- легкое решение задачи, как снять провод с коннектора.
Недостаток таких элементов заключается в их неспособности выдерживать большие токи. Для мощных силовых линий они не подходят.
Самозажимные коннекторы
В их корпусе находится прижимная пластина. Она срабатывает при установке проводника до упора. Часть жилы без изоляции плотно прилегает к луженой шине. Такие коннекторы удобны в применении и дают эффективное соединение, не ослабевающее в процессе эксплуатации. Большинство самозажимных соединителей – одноразовые. Но бывают модели с рычажками, допускающие возможность повторного использования.
Выбор подходящего коннектора
При выборе подходящего соединителя нужно учитывать:
- материал проводников;
- их марку;
- диаметр соединяемых проводов;
- токовую нагрузку.
Лучше всего использовать клеммники, допускающие разные варианты соединения. Если их нет, можно выполнить винтовой зажим, разделив шайбами провода и части болта. При использовании пружинной шайбы получается надежное соединение, не утрачивающее свои качества со временем. Если соединенный участок будет помещен в воду, рекомендуется выполнить его коммутацию пайкой, затем залить термоклеем и закрыть термоусадочной трубкой.
Обжатие кабеля типа «витая пара»
Витая пара – это 8 попарно перевитых между собой проводов, помещенных в плотную оболочку. Такая технология используется для уменьшения помех при прохождении электрического сигнала. Чтобы закрепить на кабеле типа «витая пара» разъем RJ-45, достаточно выполнить механическое обжатие специальным инструментом – пресс-клещами. При этом разъем фиксируется, и его невозможно снять с сохранением целостности.
Кабель состоит из 8 проводов. Их нужно в определенной последовательности подвести к контактам коннектора RJ-45. При обжимке важно знать правильное расположение проводов по цветам в коннекторе и соблюдать последовательность действий:
- конец кабеля зачищается на сантиметр;
- проводки расплетаются и распрямляются;
- проводки сортируются по цветам, распрямляются кусачками на обжимке и до упора помещаются в коннектор;
- разъем помещается в пресс-клещи, их рукоятки сжимаются.
Каждый провод необходимо обжать так, чтобы он дошел до упора и прочно удерживался держателями. Цвета в стандартной распиновке RJ45 EIA/TIA-568B для подключения кабеля к свитчу, хабу или роутеру идут в следующей последовательности: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. В ряде случаев используется перекрестная обжимка, при которой перекрещиваются внутренняя и внешняя пары.
Соединители проводов: лучшие виды коннекторов + на что смотреть при выборе соединителя

Электрическая сеть отдельно взятого дома представляет собой сложную систему из проводов, электроустановок и защитной автоматической группы. Наиболее уязвимыми точками признаны места коммутации двух и более проводников.
Задача электромонтажника – подобрать и правильно установить соединители проводов, которые будут максимально подходить по характеристикам, отлично выполнять свою функцию и, самое главное — обеспечивать надежность и безопасность.
Разберемся, какие виды соединителей чаще всего используют в быту, для каких работ подходят те или иные коммутационные устройства, каковы особенности их установки. Кроме того, мы приведем практичные рекомендации по выбору подходящего типа коннектора.
Классификации и требования ГОСТ
Соединителями проводов называют любые устройства, которые служат для замыкания/размыкания электрической цепи. Это могут быть электроустановочные изделия – розетки, выключатели, а также металлические шины и пластины, наконечники, клеммы и клеммники – колодки с несколькими гнездами.
Мы остановимся на соединителях в более узком понимании – на элементах, создающих разборные и неразборные соединения и обеспечивающих их надежность и функциональность – то есть на всевозможных видах клемм, клеммников и гильз.

Клеммами называют как металлические элементы для оформления окончаний одно- и многожильных проводов, так и небольшие пластины внутри соединительных устройств – розеток, клеммных колодок, патч-панелей.

Классификация электросоединителей представлена в ГОСТ 10434-82, где дается информация по делению на классы (1, 2, 3) и на группы (А, Б). Также контактные соединения, согласно стандартам, делятся на разъемные и неразъемные, требующие стабилизации или работающие без нее.
Некоторые рекомендации могут быть полезны не только профессионалам, но и домашним мастерам, самостоятельно оборудующим электропроводку.
Например, там говорится о наиболее предпочтительных способах соединения алюминиевых пластин – пайкой или сваркой и алюминиевых наконечников – опрессовкой или сваркой.
Популярные в быту виды соединителей
Коммутацию проводов пайкой или сваркой в быту производят все реже. На смену пришли специальные устройства, облегчающие процесс монтажа и сокращающие сроки работы. Главное преимущество их – доступность для любителей.
Например, чтобы соединить два проводника клеммником Ваго, не нужно знать его конструкцию или принцип работы – важно правильно произвести монтаж.
Рассмотрим особенности изделий, которые могут оказаться полезными при необходимости соединения проводов без пайки во время прокладки проводки или ремонте электротехники.
Кабельный тип клемм
Для быстрого осуществления разъемных соединений на проводники с одной или обеих сторон устанавливают кабельные клеммы.
Они участвуют в различных электротехнических процедурах:
- при соединении индуктивных катушек;
- в источниках питания, генераторах и стартерах;
- в обмотках трансформаторов и двигателей и пр.
Материал и количество жил значения не имеет: их устанавливают на одно- и многожильные провода, выполненные из алюминия или из меди. При этом сами элементы производят в большей степени из меди, никеля, латуни или бронзы.
Рассмотрим 4 вида клемм, востребованных для сборки электросхем.
Вариант #1 — ножевые
В продаже можно найти разнообразные наконечники из латуни и никеля, неизолированные и изолированные. Простейшие и более дешевые – неизолированные изделия, их стоимость начинается от 0,2 руб. за штуку.

Этот вид не используют для оснащения силовой разводки, например, в сборке электрических щитов они не участвуют. Чаще всего ножевыми наконечниками обжимают многожильные провода, сечение которых не более 6 мм².
Оболочка изолированных изделий различается окраской, которая зависит от расчетной мощности соединительной колодки или другого клеммника.
Вариант #2 — кольцевые
Форма элементов отражена в названии – они напоминают замкнутое кольцо. Как и предыдущий вариант, бывают изолированными и неизолированными. Плоская часть первых помещена внутрь полимерной обмотки.

Крепежный винт вставляют в «кружок» клеммы, с обратной стороны накручивают гайку, после этого вероятность выскальзывания проводника из соединения сводится к нулю.
Материал изготовления – алюминий, никель, медь, латунь. Кольцевые изделия применяют не только в слаботочных, но и в мощных силовых линиях большого сечения, под болт 27 мм и более. Их присоединяют к проводникам пайкой, сваркой или опрессовкой.
Вариант #3 — вилочные
Коммутацию как силовых, так и вторичных цепей осуществляют и с помощью вилочных наконечников, по форме напоминающих вилку с двумя закругленными зубцами. Клеммы закрепляют или на устройствах, или на шинах винтовым соединением.

Однако само соединение является не менее надежным, чем кольцевое, контакт благодаря закрученному винту является достаточно плотным. Наконечники в форме вилки походят для проводов с сечением до 6 мм², способ крепления – опрессовка.
Вариант #4 — штыревые
Наконечники в виде штырьков используются в разъемных соединениях, которые отличаются маркировкой: вилка обозначается буквой «А», а розетка – «В». Подходят для проводников различного сечения, примерно до 6,5 мм².

К сечению привязана окраска изолирующей оболочки: например, у некоторых производителей полимерная часть клемм с сечением до 2 мм² синяя, а с большим сечение – желтая.
Гильзы для опрессовки
Отличный контакт между двумя и более проводниками обеспечивает способ опрессовки, который производят с помощью металлических гильз различного диаметра.
В результате операции прессования специальным инструментом жилы превращаются в монолитное, но уже неразъемное соединение.

Если необходимо разъединение срощенных проводников, то следует произвести механическое разрезание и удалить гильзу – вторично она использоваться не может. С одной стороны, одноразовое использование и неразъемность – это недостатки.
Гильзы как соединители имеют и некоторые преимущества:
- не разрушают проводники, как те же винтовые зажимы, а делают соединение максимально прочным, не прогорающим;
- максимально защищают медные жилы от контакта с влагой и воздухом, то есть от окисления;
- создают надежное соединение с механической точки зрения – его невозможно случайно разорвать.
Для опрессовки применяют специальный обжимной инструмент – клещи, которые еще называют кримпером. Кроме него могут пригодиться стриппер для удаления изоляции и кусачки для подравнивания.
Соединители проводов: лучшие виды коннекторов + на что смотреть при выборе соединителя
Соединение проводов представляет собой простейшую операцию, позволяющую коммутировать их согласно требованиям технических условий (ТУ). Среди известных способов образования надежного контакта между проводниками выделяются следующие:
- традиционная скрутка;
- соединение пайкой и сваркой;
- сочленение посредством специальных переходников.
Скрутка – это простейший вариант образования соединения, применяемый только в крайнем случае. При его выборе обязательно использование защитных материалов в виде обычной изолирующей ленты или специальных пластмассовых колпачков.
Не допускается обустраивать соединение скруткой, если провода изготовлены из разнородных металлов (алюминия и меди, например).
Многочисленные недостатки скручивания проводников вынуждают дополнительно повышать качество контакта методами пайки или сварки. После их применения в этом месте образуется достаточно прочное и надежное сочленение. Когда сращиванию подлежат разнородные проводники, приходится применять специальные переходные клеммы.
Гильзы
Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.
Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:
Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):
Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:
Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.
После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.
При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.
Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.
До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.
Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.
Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы. Например при соединении моножил, гильзу обычно берут на размер меньшего сечения.
Например при соединении моножил, гильзу обычно берут на размер меньшего сечения.
А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.
Только после этого можно прессовать.
После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.
Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.
Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.
Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.
Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.
Соединение проводов муфтой Easy-Protect
И вот наконец появился универсальный продукт, который позволяет с легкостью использовать зажимы wago теперь не только в сухих зданиях, но и во влажных помещениях и даже на улице.
Называется эта штука – гелевая муфта Easy-Protect.
Гелевая муфта easy protect
Не пугайтесь слова “муфта”, ничего сложно в монтаже здесь нет. Выпускаются данные изделия компанией Cellpack (совместное предприятие Германии и Швейцарии) и состоят из двух половинок.
Гелевая муфта под зажимы ваго
Одна видимо делается в Германии, другая в Швейцарии, после чего все собирается воедино в Китае. Это своеобразный защитный чехол, наполненный уже готовым к применению гелевым компаундом. Гель не силиконовый!
Пайка либо сварка проводов
Этот способ надежен. Обычно такой способ соединения в распределительной коробке, подразумевает вначале зачистку и скрутку концов, после их окунают в разогретый припой. Соединение проводов алюминий с алюминием желательно проводить пайкой. Затем их изолируют с помощью термотрубки или изоляционной ленты.
Способ скрутки проводов
Категорически не рекомендуется сразу охлаждать спаянные провода в воде, микротрещины, возникающие при таком виде охлаждения, влияют на качество соединения. Они не долговечны.
Оценка метода пайки. Он даёт крепкие контакты цепи и отличное качество, не дорог, он самый надежны с способ соединения электрических проводов в распаянной коробке.
Технологический недостаток. Без паяльника тут не обойтись. Скорость выполнения работ не высока. Соединение естественно не разъемное. Из этого следует, что пайку делают в крайних случаях, применяя более современные методы соединения. Среди мастеров он давно не пользуется популярностью, поскольку занимает больше времени.
Существует также не часто встречающийся метод соединение электрических проводов, сваркой. Процесс похожий, но требует применения специального сварочного аппарата, естественно, и определённых навыков.
Коннектор не закрывается
Нередко попадается такая лента, где светодиод расположен очень близко к медным площадкам. И при помещении в зажим, он будет мешать плотному закрытию крышки. Что делать?



Как вариант можно отрезать полоску подсветки не по месту заводского реза, а таким образом, чтобы оставить на одной стороне сразу два контакта.

Конечно, второй кусок светодиодной ленты от этого проиграет. Фактически вы должны будете выкинуть один модуль минимум из 3-х диодов, но как исключение такой способ имеет право на жизнь.

Рассмотренные выше коннекторы выпускаются для различного вида соединений. Вот основные виды из них (название, характеристики, размеры):




Советы и правила безопасности
К сварке допускаются только мастера, имеющие квалификационную группу. К пайке также допускаются лица, имеющие навыки работы с паяльником. Соединять кабели можно только разрешенными для них способами. Нельзя работать с поврежденными проводками. Все оголенные части требуется заизолировать.
Соединить кабели можно разными способами. Выбор метода подсоединения определяется материалом, диаметром сечения и другими параметрами. Для корректной работы электрооборудования нужно, чтобы проводники надежно соединялись. При ненадежном контакте возможен риск возникновения пожара.
Способы соединения проводов

- традиционная скрутка;
- соединение пайкой и сваркой;
- сочленение посредством специальных переходников.
Скрутка – это простейший вариант образования соединения, применяемый только в крайнем случае. При его выборе обязательно использование защитных материалов в виде обычной изолирующей ленты или специальных пластмассовых колпачков.
Не допускается обустраивать соединение скруткой, если провода изготовлены из разнородных металлов (алюминия и меди, например).
Многочисленные недостатки скручивания проводников вынуждают дополнительно повышать качество контакта методами пайки или сварки. После их применения в этом месте образуется достаточно прочное и надежное сочленение. Когда сращиванию подлежат разнородные проводники, приходится применять специальные переходные клеммы.
Обзор производителей и стоимость

В настоящее время, торговые предприятия представляют обширный ассортимент клемм, которые отличаются по ценовой категории и материальной базе.
Наиболее популярны следующие фирмы-производители:
- WAGO. На торговом рынке наиболее популярные, так как отличаются надежностью и хорошим качеством. Долгий период эксплуатации. Отличается высокой стоимостью. В процессе изготовления применяется качественный материал.
- ABB. Широкий ценовой диапазон, который зависит от качества необходимой детали.
Клеммы имеют широкий ценовой спектр, который устанавливает фирма-производитель.
Например, фирмы WAGO и ABB в своем ассортименте имеют следующие варианты:
- WAGO1+1 (для одножильного или многожильного проводника). Стоимость 12рублей.
- WAGO 2 (одножильного или многожильного проводника). Стоимость 15 рублей.
- WAGO 5 (предназначен для одножильного или многожильного проводника). Стоимость 30 рублей.
- Клеммная колодка фирмы ABB 10/10 R Стоимость 126 рублей.
- Клеммная колодка фирмы ABB 10/10 R Стоимость 115 рублей.
- Клеммная колодка Navigator. Стоимость 134 рубля.
Прежде, чем выбрать клеммы, стоит обратить внимание на вид монтажных работ и качество изготовление. Это поможет избежать дефектов в процессе передачи электрической энергии по проводникам, что является гарантом длительного срока эксплуатации компонента
LEGRAND
Винтовые коммутаторы этого производителя – самый популярный товар в этой категории. Латунные изделия покрыты никелем и могут надежно противостоять мощным перепадам температуры. Такие клеммы отличаются высокой прочностью и широким размерным рядом.

Чтобы при монтаже и эксплуатации было удобно различать провода, клеммы выполнены в разных цветовых вариантах
Продукция французской фирмы гарантирует прочное соединение проводки разного вида и сечения. Устройства отлично сопротивляются возможной вибрации и растяжению и устанавливаются без спец инструментов. Основной материал французских клеммников – облуженная медь, дающая хороший контакт с низким сопротивлением. Некоторые модели заполнены антикоррозионным гелем.

Ассортимент продукции WAGO позволяет подобрать изделие под любую задачу
WIEDMULLER
Еще один европейский бренд предлагает полторы сотни моделей клемм. Основу ассортимента составляют винтовые соединения, выполненные по технологии DIN.


PHOENIX CONTACT
Немецкий производитель отличается отличным качеством продукции. Он предлагает более 200 видов различных коммутаторов для разных типов соединений. Среди представленных моделей есть устойчивые к повышенной влажности и взрывоопасности.

Клеммники PHOENIX CONTACT отличаются повышенной прочностью
Клеммные соединения проводов
Клеммы для соединения проводов изготавливаются из латуни и не предполагают прямого контакта соединяемых частей. В связи с этим при помощи клемм можно соединять:
- провода одинакового диаметра из одного материала,
- провода разного диаметра из одного материала,
- провода одинакового диаметра из различных материалов,
- провода разного диаметра из различных материалов.
В то же время в каждом конкретном случае необходимо правильно подобрать тип клемм и их параметры (диаметр провода, номинальный ток), указанные на корпусе. Некоторые клеммы, как и колпачки, наполнены гелем, препятствующим окислению проводов. По конструкции различают пружинные, ножевые и винтовые клеммы.
Пружинные клеммы
Пружинные клеммы называют еще зажимными. Они используются как для соединения одной пары проводов, так и для сложных соединений. Для последних применяется более сложная блочная модификация. Надежность контакта проводов в них обеспечивается фиксирующим действием распрямляющейся пружины.
Конструкции пружинных клемм для соединения одножильных и многожильных проводов несколько отличаются, и это следует учитывать при выборе.
- О чем стоить помнить, прокладывая проводку в деревянном доме, расскажет наша статья.
- Ретро проводка — интересный дизайнерский прием, которому посвящена данная публикация.
- Каких правил придерживаться при выполнении штробления стен, Вы узнаете по этой ссылке.
Специалисты рекомендуют использовать пружинные соединители для разветвления линий фазы и нуля.
Винтовые клеммы
Винтовые клеммы используются для монтажа довольно давно и обладают как достоинствами, так и недостатками. К преимуществам такого типа соединения следует отнести:
- компактность,
- легкость монтажа,
- возможность соединения проводов различного диаметра,
- использование для соединения одножильных и многожильных проводов.
Следует помнить: Для соединения многожильных проводов при помощи винтовых клемм, стыкуемые концы необходимо обжимать латунными наконечниками.
Недостатками винтовых клемм являются:
- невозможность стыковки одновременно более трех проводов,
- потеря плотности соединения со временем (винтовые клеммы необходимо периодически подтягивать для сохранения качества соединения).
При помощи винтовых клемм можно соединять провода из разных материалов, однако такое соединение имеет свои особенности, о чем будет рассказано ниже.
Для большого количества соединений при помощи винтовых клемм используют так называемые винтовые шины, представляющие собой блок из нескольких клемм. Такие шины применяются, например, в распределительных щитах.
Ножевые клеммы
Ножевые клеммы удобны и надежны в эксплуатации. Соединение проводов осуществляется при помощи пластины-проводника. Она же при установке и фиксации ножевого зажима прорезает оплетку проводов. Поэтому соединяемые кабели не требуют зачистки. Необходимость применения значительного физического усилия при установке ножевых клемм не является отклонением от нормы. Если сложно зажать клемму руками, следует использовать пассатижи. Выпускаются соединительные клеммы для разъемных и неразъемных соединений. Неразъемные соединения требуют тщательного продумывания электросхемы до начала монтажа.
Сварка
Чтобы соединение электрических проводов было максимально надёжным, рассмотренный способ скрутки обязательно в дальнейшем закрепляют сваркой. Она похожа на пайку, только теперь вместо паяльника используется сварочный аппарат.
Положительные стороны
Этот способ наиболее предпочтителен перед всеми остальными, так как по надёжности и качеству соответствует всем нормативным требованиям.
Метод сварки основывается на контактном разогреве кончиков проводов угольным электродом, пока не образуется шарик (контактная точка). Этот шарик получается единым целым из сплавленных концов всех соединяемых жил, что обеспечивает безопасный и надёжный контакт, он не будет со временем ослабевать и окисляться.
Отрицательные стороны
Минусом сварки является то, что для проведения подобных работ нужны определённые знания, опыт, навыки и специальные приспособления, зачастую приходится обращаться к специалистам.
Монтаж
Для того чтобы выполнить соединение проводов с помощью сварки, вам понадобятся следующие приспособления, инструменты и материалы:
- сварочный инвертор мощностью не менее 1 кВт, выходное напряжение у него должно быть до 24 В;
- угольный либо графитовый электрод;
- очки либо маска для защиты глаз;
- сварочные кожаные перчатки для защиты рук;
- монтёрский нож либо стриппер для снятия изоляционного слоя с проводников;
- наждачная бумага (для зачистки соединяемых токопроводящих поверхностей);
- изоляционная лента для дальнейшей изоляции сварочного места соединения.
Последовательность выполнения работ такова:
- Каждый соединяемый провод освободите от изоляции на 60-70 мм.
- Зачистите оголённые жилы до блеска при помощи наждачной бумаги.
- Выполните скрутку, после откусывания длина её кончиков должна быть не меньше 50 мм.
- Сверху скрутки закрепите клещи заземления.
- Для разжигания дуги к низу скрутки подносите электрод и слегка касайтесь им соединённых жил. Сварка происходит очень быстро.
- Получается контактный шарик, которому дайте время для остывания, после чего заизолируйте лентой.
В результате на конце получается практически цельный провод, то есть контакт будет обладать наименьшим переходным сопротивлением.
Если вы будете соединять этим способом медные провода, то электрод выбирайте угольно-медный.
Хотелось бы порекомендовать, если вы будете приобретать сварочный аппарат (он ведь пригодится не только для того, чтобы соединить провода, но и для многих других целей), то выбирайте именно инверторный вариант. При небольших габаритах, весе и потреблении электрической энергии, он обладает широким диапазоном регулировки сварочного тока и выдаёт устойчивую сварочную дугу
А это очень важно, чтобы была возможность регулировать сварочный ток. Если его выбрать правильно, то электрод не будет прилипать, а дуга устойчиво держится
Как выполняется сварка смотрите в этом видео:

Мы рассмотрели основные виды соединения проводов. Теперь вкратце поговорим о способах, которые применяются реже, но также гарантируют качество и надёжность.
Что представляют собой клеммы

Электроустановочные элементы служат для стыкования кабелей. В конструкции два или больше стальных контактов с крепежными деталями для фиксации проводов.
- механическая клеть (зажим), без корпуса или в коробке;
- для фиксации есть винты, пластины, пружины;
- предусмотрены варианты с установкой нескольких сетевых проводников внутри;
- корпус чаще делают из пластика, на нем дополнительно предусматривают рычажки, шины, фланцы.
Характеризуют продукцию по силе тока, сопротивлению и выдерживаемому вольтажу.
Другие характерные показатели:
- Температурный режим — определяет возможность применения в экстремальных условиях. Стандартно — -40° − +105°С, но есть варианты с выдерживанием однократного скачка до +250°С, с постоянной работой при +130°С.
- Наибольшее усилие затягивания — обычно в диапазоне 0,2 Nm – 2,5 Nm. Снижение параметра увеличивает силу прижима проводного конца к поверхности. Одновременно повышается риск отрыва или отстегивания.
Как соединяете провода?
По типу монтажа

Встречаются различные модификации, чтобы обеспечить требуемый тип соединения.
Стандартная классификация по способу установки в сети:
- проходные зажимы — скрепляют концевые проводники, которые подходят к клеммнику с двух сторон;
- концевые элементы — в них провода заводятся с одного бока, соединяются внутри;
- кросс-модули существуют для параллельного стыкования кабелей из нескольких магистралей;
- барьерный тип — на корпусе предусмотрены клеммные перемычки с одного края, а с другого расположены паечные соединения;
- разъемные модули — имеют с одного бока разъемные контакты, а с другой стороны стоят клеммные перемычки.
Соединители также различают по типу используемого кабеля, например, многожильный, одножильный, жесткий или мягкий.
По конструкции

Винтовой соединитель
Чаще используют винтовую конструкцию подсоединения — так провод и зажим стыкуются наиболее плотно на обширной площади, благодаря значительному прижиму. Из винтового соединителя можно быстро и легко снять провод при необходимости.
Винтовое соединение требует определенной сноровки и большего времени. Есть опасность ослабления прижима при вибрации, выпадения болтов, поэтому производители используют модернизированные шурупы.
По устройству различают варианты:
- пружинный контакт;
- ножевой зажим;
- торцевые, концевые.
В пружинных моделях контакт проводника и поверхности пластины обеспечивается без винтов, посредством защелкивания на пружинах. Качество стыка не зависит от умения мастера, такие соединения легко выдерживают вибрацию.
Клеммы с ножевым прижимом также дают контакт без завинчивания болтов. Основная деталь — электропроводящий нож, разрезающий оболочку провода и упирающийся в кабельную жилу. Такие клеммники применяются реже. Их ставят для подсоединения к нулевому проводу, если такой нельзя резать в соответствии с техникой электробезопасности.
Клеммники или клеммные колодки

Клеммы различных видов
Такой способ соединения проводов не отличается сложностью, их стыковку осуществляют через колодки, выполненные из полимеров, например, полиэтилена высокого давления. Для закрепления конца кабеля применяют резьбовое сращивание. В одной колодке, может, «связано» несколько пар проводов от 1 (пары) до нескольких десятков. Производители выпускают колодки, в которых можно фиксировать кабеля разного диаметра. Но есть небольшое ограничения по их применению, они могут быть использованы только в помещениях с обычной влажностью.
Другой, не менее важный недостаток – это ослабление резьбы. Дело в том, что по прошествии некоторого времени, резьбовое сращивание ослабевает. Особенно это касается колодок, в которых закреплены кабеля, выполненные из алюминия. Ослабление может привести к потере контакта и поэтому при обслуживании электрической аппаратуры с таким способом соединения проводов их постоянно приходится подтягивать.
С другой стороны, наличие клеммника позволяет обеспечить довольно высокую скорость сборки устройства. Для работы с нет необходимости в наличии каких-то специальных навыков, достаточно уметь обращаться с отверткой.
Другое немаловажное достоинство такого метода это возможность сборки в единую сеть проводов выполненных из разных материалов, например, меди и алюминия. Достоинства — быстрота, простота, невысокая стоимость, не требует никаких навыков,. Достоинства — быстрота, простота, невысокая стоимость, не требует никаких навыков,
Достоинства — быстрота, простота, невысокая стоимость, не требует никаких навыков,
Можно ли соединять и кабели скруткой
Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для присоединения двух разных металлов.
Многожильные и одножильные

При подсоединении многожильных проводов следует придерживаться следующих правил:
- зачистить изоляцию на 4 см;
- раскрутить проводники на 2 см;
- соединить до стыка незакрученных жил;
- закручиваются провода только пальцами;
- затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев;
- оголенные провода изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.
Скрутить одножильные провода намного проще. Их нужно зачистить от изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем зажать при помощи плоскогубцев, заизолировать.

Способы скрутки
Делать скрутку можно разными способами. Она может быть выполнена ответвлением, параллельным или последовательным соединением. Также для улучшения надежности контакта дополнительно используются колпачки и зажимы.
Правильная скрутка электропроводки в распределительной коробке

При скрутке нужно следовать следующему порядку действий:
- обесточить дом или квартиру;
- очистить проводки от изоляции на 4 см и более;
- раскрутить проводки на 2 см;
- соединить до стыка нераскрученные провода;
- закрутить жилы пальцами;
- затянуть скрутку плоскогубцами;
- заизолировать оголенные провода.
Соединять можно как одножильные, так и многожильные кабели.
Скрутка разного сечения
Нельзя скручивать провода с сильно разными диаметрами. Такой контакт не является надежным и устойчивым. Можно скручивать провода соседних сечений – например 4 кв.мм и 2,5 кв.мм. При скрутке нужно следить, чтобы обе жилы обвивали друг друга. Тонкий провод не должен накручиваться на толстый, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно произвести пайку или сварку места соединения.
Колпачки скрутки

Колпачки помогают надежно заизолировать место контакта. Колпак выполнен из пожаростойкого материала, внутри него находится металлическая часть с резьбой. Сделать скрутку при помощи колпачков достаточно просто – нужно снять изоляцию на 2 см, слегка закрутить провода. На них надевается колпачок и поворачивается несколько раз, пока металлические провода не окажутся внутри.
С помощью контактных зажимов
Контактный зажим состоит из винта, пружинной шайбы, основания, токоведущей жилы и упора, ограничивающего растекание алюминиевого проводника. Сделать соединение при помощи контактного зажима просто – достаточно лишь зачистить концы проводков на 12 мм и вставить их в отверстие зажима. Контактные зажимы используются как для одножильных, так и для многожильных проводников.
Как заварить скрутку
После скрутки провода нужно запаять. Для этого провода перед скруткой лудят и наносят на них канифоль. Разогретый паяльник опускается в канифоль, им нужно провести по зачищенной части проводков. После скрутки на паяльник берут олово, прогревают место соединения до тех пор, пока олово не станет затекать между витками. На такой способ требуется много времени, но он является надежным и качественным.
Коннекторы и кримперы: что важно знать про опрессовку кабельных наконечников?

Опрессовка (обжим, пресс, кримп) — это метод постоянного соединения провода (кабеля) с разъемом, при котором проводник вставляется в цилиндр разъема, который затем сжимается вокруг провода для образования твердого соединения. Или по-простому – это установка коннектора с помощью кримпера.
Технически проводник и коннектор деформируются при настолько высоком давлении, что материалы как бы сливаются воедино, разрушаются оксидные слои и получается высококачественное газонепроницаемое соединение, механические и электрические свойства которого превосходят свойства самого провода. Побочным и важным эффектом такого процесса объединения (холодного слияния) является то, что механическая прочность и электрическая проводимость увеличиваются вместе со сжатием. Но только до определённого момента. На графике показана зависимость прочности и проводимости материалов от сжатия:
Зависимость проводимости и прочности от силы сдавливания кабельного наконечника
Как правило, механическая прочность соединения является наибольшей, когда общая площадь поперечного сечения меди была уменьшена на 10%. При меньшем сжатии провод может выскакивать из коннектора. При слишком сильном сжатии, нити провода имеют тенденцию деформироваться и разрушаться. Эксперименты показали, что максимальная проводимость возникает при сжатии около 30%. Это обусловлено более эффективным разрушением оксидных слоев между клеммой и проводом возникающей при более жестокой деформации. Тем не менее, при таком сдавливании, механическая прочность материалов сильно ухудшается. Оптимальная опрессовка — это компромисс между электрическими требованиями и механическими характеристиками. График показывает, что оптимальная компрессия для многих типов разъемов лежит в пределах 10-20% от исходного сечения. Сила и профиль обжима должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить оптимальные электрические и механические характеристики, необходимые для конкретного применения.
Метод опрессовки имеет преимущества в сравнении с винтовым креплением и пайкой. Каждый, кто когда-либо соединял зачищенные провода винтовыми клеммами, понимает, что это не лучший метод. Провода часто пережимаются и ломаются, или недожимаются и выпадают! Пайка требует определённых условий, навыков и как минимум доступа к сети 220 Вольт, что не всегда возможно. Для преодоления этих проблем в прошлом веке были разработаны кабельные наконечники, обеспечивающие правильное электрическое соединение. Сегодня обжим — это основной метод крепления разъема к проводу, или кабелю. По сути, опрессовка является относительно недорогой по сравнению с другими альтернативами, она опробована, испытана и доказана.
- Испытан и проверен — используется во всех отраслях промышленности во всем мире.
- Низкая стоимость соединителей и установки — массовое производство снизило стоимость деталей и инструментов.
- Надежный — проверено на протяжении более чем 100 лет.
- Быстрый — новейшие конструкции обжимных инструментов обеспечивают превосходную скорость монтажа.
- Доступный — разъемы изготавливаются практически для любой области применения.
- Простой контроль и проверка — от визуальных до лабораторных методов.
- Не требует нагрева или химикатов — более безопасный метод.
- Не требует высокой квалификации — современные кримперы минимизируют риск человеческой ошибки.
- Экологически чистый — вредные газы не выделяются, как в случае пайки.
2. Типы кабельных наконечников (по профилю опрессовки)
- Трубчатые неизолированные кабельные наконечники
- Трубчатые изолированные кабельные наконечники
- Втулочные и концевые кабельные наконечники:
- Штыревые Turned Pin контакты (D-Sub)
- Клеммные кабельные наконечники (открытый цилиндр)
- Коаксиальные разъёмы
- Оптоволоконные коннекторы
- Модульные вилки для интерфейсов RJ45, RJ11, RJ14, RJ25
3. Клеммные кабельные наконечники типа «открытый цилиндр»
Этот тип коннектора часто называют авто клеммы или клеммные зажимы. Оригинальное наименование этих соединителей – «open barrel» («открытая бочка» или «открытый цилиндр»). Наименование они получили из-за внешнего вида своего крепёжного хвостовика, который выглядит как разрезанная трубка с развёрнутыми наружу стенками-лепестками чем-то, напоминающими крылья бабочки. Существует множество форм коннекторов с хвостовиком типа открытый цилиндр. Они используются в автомобилях, бытовой технике, Hi-Fi оборудовании и т. д.
Обжимной профиль в поперечном сечении обычно имеет B-образную форму с лепестками, вгрызающимися в изоляцию и проводники. Эти соединители относительно дешевы в изготовлении, и, поскольку они могут поставляться в виде цепи (соединены вместе), они идеально подходят для производства в больших объемах с использованием полностью автоматических отрезных лент и концевых станков. Тем не менее, сама форма обжима является одной из самых трудно обжимаемых, особенно при использовании ручного инструмента. Только качественные ручные пресс клещи могут дать повторяемый стабильный обжим клеммных разъемов.
Клеммные кабельные наконечники типа «открытый цилиндр» под опрессовку
4. Втулочные кабельные наконечники
Могут быть изолированными и нет. Используются для улучшения проводимости, защиты и надёжности крепления проводника. Обеспечивает крепкое соединение с клеммными колодками и винтовыми соединителями. В таких наконечниках обжимается не хвостовик, а передняя часть коннектора. Профили обжима: трапеция, квадрат, шестигранник, двенадцатигранник.


Втулочные изолированные и неизолированные кабельные наконечники под опрессовку
5. Трубчатые неизолированные кабельные наконечники
Изготовливаются из листовой или трубной меди и латуни. Швы трубки коннектора могут быть спаяны вместе для обеспечения лучшей опрессовки наконечника. Матрица пресс-клещей обычно имеет выступ-зуб для вдавливания трубки, или может иметь шестигранный профиль для больших сечений. Особенностью неизолированных трубчатых соединителей является то, что при опрессовке они должны быть правильно выровнены. Шов трубки должен находится в центре вверху, иначе он может быть повреждён.
Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку
/>
Профили обжима
- кольцевой медный луженый наконечник
- вилочный медный луженый наконечник
- плоский медный луженый наконечник
- штыревой медный луженый наконечник
6. Трубчатые изолированные кабельные наконечники
Трубчатые наконечники с изоляционным покрытием. Обжимной профиль обычно овальный или подобен овалу. Изоляция имеет цветовую маркировку для обозначения сечения совместимого провода: красный 0.5 – 1.5 мм2, синий 1.5 – 2.5 мм2 и желтый 4.0 – 6.0 мм2. Внутренние края изоляции часто выгнуты наружу, чтобы обеспечить легкий ввод провода в разъем. Особенностью изолированных цилиндрических соединителей является то, что при опрессовке они должны быть правильно выровнены (шов в центре вверху), для гарантии, что паяный шов не будет поврежден.
Трубчатые изолированные кабельные наконечники под опрессовку
- Штекерный изолированный коннектор «папа»
- Вилочный изолированный коннектор
- Кольцевой изолированный коннектор
- Плоский полностью изолированный коннектор «мама»
- Плоский изолированный коннектор «мама»
- Плоский изолированный коннектор «папа»
- Штекерный изолированный коннектор «мама»
- Соединительная трубка изолированная
- Соединительная трубка изолированная термоусадочная

7. Штыревые Turned Pin контакты (D-SUB)
Pin коннекторы имеют очень высокое качество и стоимость. Доступны в конфигурациях «мама» и «папа». Используются в модульных вилках и розетках высокой плотности. Профиль обжима обычно квадратный. Из-за небольшого размера этих разъемов на обжимных инструментах (кримперах) обычно предусмотрены специальные держатели для закрепления разъема.
Штыревые Turned Pin / D-Sub контакты
8. Коаксиальные разъёмы под опрессовку BNC, TNC, SMA, SMB, SMC, F
Коаксиальный радиочастотный разъём (RF-разъём, Radio frequency connector) — предназначенный для соединения коаксиального кабеля с оборудованием и для соединения двух коаксиальных кабелей вместе. Соединители бывают двух видов: вилки (штыревая часть, «папа») и розетки (гнездовая часть, «мама»). Для коаксиальных разъемов обычно требуется два обжима, один на центральном штыре, а другой — на оплеточной втулке.
BNC коннектор (Bayonet Neill-Concelman)
Наиболее распространенный, широко используется в видео- и радиочастотных (RF) приложениях для сетей 2,4 ГГц,
10BASE2 Ethernet, кабельных соединениях, сетевых картах и измерительных приборах. Коннекторы BNC устанавливаются на коаксиальный кабель диаметром до 8 мм (RG59, RG58, RG-6, RG-51).
Обжимные коаксиальные коннекторы типа BNC
TNC коннектор (Threaded Neill-Concelman)
Версия BNC коннектора с резьбовым соединением. Работает на частотах до 12 ГГц. Используется в антеннах.
Обжимные коаксиальные коннекторы типа TNC
SMA коннектор (Sub-miniature version A)
Один из наиболее распространенных радиочастотных / микроволновых разъемов. Работает до 12,4 ГГц, а возможно и до 18 или 24 ГГц. Используется в авионике, радиолокации и микроволновой связи. Вилка (разъём типа «папа») имеет шестигранную гайку 7.925 мм, внутреннюю резьбу и выступающий контакт. Разъёмы SMA рассчитаны на 500 циклов подключения/отключения при условии правильной затяжки гайки. Для правильной затяжки требуется динамометрический ключ (0.3-0.6 Н•м для медных разъёмов и 0.8-1 Н•м для стальных).

Обжимные коаксиальные коннекторы типа SMA
SMB коннектор (Sub-miniature version B)
Это уменьшенная версия SMC также они меньше чем SMA. Имеет защелкивающуюся муфту. Предназначен для частот от 2–4 ГГц, но может работать до 10 ГГц. SMB устанавливаются на кабели: 3 мм / 1.7 мм (внешний / внутренний диаметр) и 2.2 мм / 1.0 мм (внешний / внутренний диаметр).
Обжимные коаксиальные коннекторы типа SMB
SMC коннектор (Sub-miniature version C)
Представляет собой небольшую винтовую версию SMA. Используется до 10 ГГц, в основном в микроволновых средах. Фиксируется с помощью резьбы. На разъёмы может быть нанесён слой золота, никеля, серебра или других металлов. Применяются для соединения Wi-Fi оборудования с антеннами и в СВЧ-устройствах с повышенными требованиями к защите от вибраций. Диаметр совместимого коаксиального кабеля: от 2 мм до 3 мм.
Обжимные коаксиальные коннекторы типа SMC
F — коннектор
Разработан для телевизионного оборудования. Самый дешёвый соединитель для высоких частот на сегодняшний день. Рабочая частота до 2150 МГц. Соединители F-типа, обычно, устанавливаются на коаксиальный кабель диаметром до 7 мм. В соединителях для кабеля диаметром до 11 мм используются специальная вставка и насадка на центральную жилу.
Обжимные коаксиальные коннекторы F-типа


Коаксиальные кабели и их характеристики
| Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм |
Сопротивление волновое, Ом |
Ёмкость погонная, пФ/м |
| RG-S | 8.4 | 52.5 | 93.5 |
| RG-SB | 8.4 | 50 | 96.78 |
| RG-6A | 8.4 | 75 | 65.62 |
| RG-8A | 10.3 | 50 | 100.07 |
| RG-9 | 10.7 | 51 | 98.42 |
| RG-9B | 10.8 | 50 | 100.07 |
| RG-10A | 12.1 | 50 | 100.07 |
| RG-11A | 10.3 | 75 | 67.26 |
| RG-12A | 12.1 | 75 | 67.26 |
| RG-13A | 10.8 | 75 | 67.26 |
| RG-14A | 13.8 | 50 | 98.42 |
| RG-16 | 16 | 52 | 96.78 |
| RG-17A | 23 | 50 | 98.42 |
| RG-18A | 24 | 50 | 100.07 |
| RG-19A | 28.4 | 50 | 100.07 |
| RG-20A | 30.4 | 50 | 100.07 |
| RG-21A | 8.4 | 50 | 98.42 |
| RG-29 | 4.7 | 53.5 | 93.5 |
| RG-34A | 16 | 75 | 67.26 |
| RG-34B | 16 | 75 | 70.54 |
| RG-3SA | 24 | 74 | 67.26 |
| RG-54A | 6.4 | 58 | 86.94 |
| RG-5SA | 5.5 | 50 | 96.78 |
| RG-55B | 5.2 | 53 | 93.5 |
| RG-S8 | 5 | 53.5 | 93.5 |
| RG-58C | 5 | 50 | 98.42 |
| RG-59A | 6.1 | 75 | 67.26 |
| RG-S9B | 6.1 | 75 | 68.9 |
| RG-62A | 6.1 | 93 | 44.29 |
| RG-74A | 15.6 | 50 | 98.42 |
| RG-83 | 10.3 | 35 | 144.36 |
| RG-213 | 10.3 | 50 | 96.78 |
| RG-218 | 23 | 50 | 96.78 |
| RG-220 | 28.4 | 50 | 96.78 |
9. Оптоволоконные клеевые коннекторы с опрессовкой
Правильный обжим волоконно оптического соединителя обеспечивает передачу растягивающего усилия на разъём, а не на стекловолокно. В процессе обжима участвуют тело оптического коннектора, металлическая обжимная гильза и арамидная нить (также известная как Kevlar®), которая является упрочняющим элементом кабеля. Кримперы для обжима делятся на два основных типа: первый — для коннекторов FC, SC, ST и второй — для LC соединителей.
Клеевые оптические коннекторы под опрессовку

10. Модульные вилки для интерфейсов RJ45, RJ11, RJ14, RJ25
Registered Jack (RJ) — стандартизированный физический сетевой интерфейс включающий штекер «вилку» и порт «розетку». Применяется для соединения телекоммуникационного оборудования. Хотя передний край этих разъемов в значительной степени стандартизирован международными спецификациями, само тело коннекторов разных производителей может отличатся. Эти разъемы, на самом, деле не являются обжимными, а представляют собой коннекторы типа IDC (Insulation Displacement Connectors). IDC разъемы имеют острые контакты-штыри, которые при пробивании провода счищают изоляцию и контактируют с проводником.
Модульные коннекторы RJ9, RJ11/RJ12*, RJ45*
Стандарты и слэнговые названия коннекторов RJ:
| Стандарт | Коннектор | Использование |
|---|---|---|
| RJ9* | 4P4C (4P2C) | Применяется для подключения телефонных трубок к аппарату. Ширина 7.5 мм |
| RJ11 | 6P2C | Применяется для подключения двухпроводных телефонов. |
| RJ12* | 6P6C | Предназначен для подключения шестипроводных телефонных аппаратов |
| RJ14 | 6P4C | Предназначен для подключения четырёхпроводных телефонных аппаратов |
| RJ22* | 4P4C (4P2C) | Применяется для подключения телефонных трубок к аппарату. Ширина 7.5 мм |
| RJ25 | 6P6C | Предназначен для подключения шестипроводных телефонных аппаратов |
| RJ45* | 8P8C | Используется для построения локально вычислительных сетей (ЛВС) |
| RJ45S | 8P4C с ключом | Используется для подключения модемов. |
P — количество мест для проводников.
С — количество проводников в разъёме.
* Стандарта RJ-9 не существует, это общепринятое название разъёмов 4P4C и 4P2C
* Стандарта RJ-12 не существует, это общепринятое название стандарта RJ-25 (6P6C)
* Стандарта RJ-22 не существует, это общепринятое название разъёмов 4P4C и 4P2C
* Стандарта RJ-45 не существует, это общепринятое название восьмипроводного разъёма 8P8C

11. Универсальный кримпер и сменные матрицы для обжима
Pressmaster MCT FRAME — универсальный обжимной инструмент (без матриц)
Сменные матрицы для инструмента Pressmaster MCT FRAME
12. Площадь поперечного сечения провода (ППС)
Для качественной установки наконечника провод должен быть нужного типа и сечения, также важно его правильно подготовить. Заявленное и фактическое поперечное сечение проводника не всегда одинаковы! Номинальная площадь поперечного сечения (ППС) имеет мало отношения к фактической ППС. Это потому, что указываемое сечение (например 0.75 мм 2 , 1.5 мм 2 , 2.5 мм 2 и др.) основано на проводимости стандартного медного проводника этого сечения, но тот же провод с медью высокой проводимости будет иметь меньшую ППС. Кроме того и наружный диаметр провода в изоляции может сильно отличаться.
Пример: Заявленное сечение провода в примерах A, B, C, D = 18 AWG (0.8 мм 2 ). При этом мы наблюдаем следующее:
