SC
Mingxu
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|

| Artikel-Nr. | φ±0,5 | D±0,5 | d±0,5 | L±2 | L1±2 | S±0,2 | W±1,5 | Paket (Stück) |
Bruttogewicht (kg) |
| SC(JGK)-6 | φ6,5 | 6.0 | 4.8 | 24.5 | 8.5 | 1.2 | 9.0 | 9000 | 18.5 |
| SC(JGK)-6 | φ8,5 | 6.0 | 4.8 | 24.5 | 8.5 | 0.8 | 11.8 | 9000 | 19.0 |
| SC(JGK)-10 | φ6,5 | 6.6 | 5.2 | 27.0 | 9.0 | 1.2 | 9.7 | 9000 | 21.0 |
| SC(JGK)-10 | φ8,5 | 6.6 | 5.2 | 27.0 | 9.0 | 0.9 | 11.6 | 9000 | 22.0 |
| SC(JGK)-16 | φ6,5,φ8,5 | 8.0 | 6.1 | 31.0 | 11.0 | 1.9 | 11.6 | 4800 | 23.0 |
| SC(JGK)-16 | φ10,5 | 8.0 | 6.1 | 31.0 | 11.0 | 1.5 | 14.0 | 4800 | 23.5 |
| SC(JGK)-25 | φ6,5,φ8,5,φ10,5 | 9.0 | 6.8 | 33.0 | 13.0 | 2.0 | 13.0 | 3600 | 24.0 |
| SC(JGK)-35 | φ6,5,φ8,5,φ10,5 | 10.5 | 8.5 | 38.0 | 14.0 | 2.0 | 15.5 | 2400 | 23.0 |
| SC(JGK)-35 | φ12,5 | 11.0 | 8.8 | 38.0 | 14.0 | 2.0 | 16.5 | 2400 | 23.5 |
| SC(JGK)-50 | φ8,5,φ10,5,φ12,5 | 12.5 | 10.1 | 45.0 | 17.0 | 2.4 | 18.3 | 1200 | 20.0 |
| SC(JGK)-70 | φ8,5,φ10,5,φ12,5 | 14.5 | 12.0 | 49.0 | 18.0 | 2.6 | 21.4 | 600 | 14.0 |
| SC(JGK)-95 | φ8,5,φ10,5,φ12,5,φ14,5 | 17.0 | 13.8 | 56.0 | 20.5 | 3.0 | 25.0 | 600 | 22.0 |
| SC(JGK)-120 | φ10,5,φ12,5 | 19.0 | 15.5 | 61.0 | 24.0 | 3.5 | 28.0 | 300 | 17.0 |
| SC(JGK)-150 | φ10,5,φ12,5,φ14,5,Φ16,5 | 21.0 | 16.8 | 68.0 | 26.0 | 4.0 | 31.0 | 300 | 21.5 |
| SC(JGK)-185 | φ12,5,φ14,5,Φ16,5 | 24.0 | 18.9 | 76.0 | 28.0 | 5.0 | 34.7 | 240 | 26.0 |
| SC(JGK)-240 | φ12,5,φ14,5,φ16,5 | 26.9 | 21.5 | 89.0 | 33.0 | 5.5 | 39.0 | 180 | 29.0 |
| SC(JGK)-300 | φ16,5 | 30.0 | 23.9 | 98.0 | 38.0 | 6.0 | 43.3 | 120 | 26.5 |
| SC(JGK)-400 | φ16,5 | 31.9 | 25.7 | 110 | 41.0 | 6.0 | 47.0 | 96 | 30.0 |
| SC(JGK)-500 | φ20,5 | 38.0 | 30.0 | 116 | 42.0 | 8.0 | 55.0 | 72 | 32.0 |
| SC(JGK)-630 | φ20,5 | 45.0 | 36.3 | 135 | 53.5 | 8.6 | 65.0 | 36 | 25.0 |
Dieser aus hochreinem Kupfer präzisionsgefertigte Crimp-Kabelschuh gewährleistet niederohmige Anschlüsse für Kupferleiter in Mittel- bis Hochspannungsanwendungen, bei denen die Minimierung von Leistungsverlusten und Verbindungsstabilität von entscheidender Bedeutung sind. Es entspricht den Normen IEC 61238-1 und erfüllt strenge Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Umspannwerke, industrielle Stromversorgungssysteme und elektrische Netzwerke kritischer Anlagen. Seine robuste Konstruktion unterstützt den Dauerbetrieb unter hoher elektrischer Belastung und rauen Umgebungsbedingungen.
besteht zu 99,9 % aus ETP-Kupfer (Electrolytic Tough Pitch) und erreicht eine außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit von Der Crimpkabelschuh ≥97 % IACS , wodurch ein minimaler Leistungsverlust an den Verbindungspunkten gewährleistet wird. Die hohe Duktilität des Kupfermaterials ermöglicht eine gleichmäßige Verformung beim Crimpen und sorgt so für eine gasdichte Abdichtung zwischen Leiter und Kabelschuh, die Oxidation und Korrosion innerhalb der Verbindungsschnittstelle verhindert.
Die Lasche nimmt Leiterquerschnitte von 16 mm² bis 300 mm² und unterstützt Nennströme von bis zu 600 A für die größte Größe unter Umgebungstemperaturbedingungen (30 °C). Die Leistung bleibt über einen extremen Temperaturbereich von -50 °C bis 150 °C stabil und eignet sich daher sowohl für Geräteräume im Innenbereich als auch für Installationen im Freien. Die Crimpverbindung erreicht eine Zugfestigkeit von über 180 MPa und gewährleistet so den Halt des Leiters auch bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel.
Mit einer verzinnten Kupferoberfläche (5–10 µm Dicke) bietet der Kabelschuh im Vergleich zu blankem Kupfer eine überlegene Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in Industrieumgebungen. Die Leiterhülse ist mit Längsverzahnungen versehen, die den mechanischen Halt und den elektrischen Kontakt beim Crimpen verbessern. Präzisionsgefertigte Anschlusslöcher mit standardisierten Abmessungen (M6 bis M20) gewährleisten die Kompatibilität mit gängigen Sammelschienen- und Geräteklemmen und ermöglichen eine vielseitige Installation.
In Umspannwerken schließt der Kupfer-Crimpkabelschuh Hochstrom-Kupferleiter in Sammelschienensystemen, Transformatordurchführungen, Leistungsschaltern und Trennschaltern ab. Aufgrund seiner hohen Stromkapazität und seines geringen Widerstands eignet es sich ideal für Großstromübertragungsanwendungen bis zu 33 kV.
Stahlwerke, Chemiefabriken und Bergbaubetriebe nutzen diese Kabelschuhe zum Anschluss von Stromkabeln an große Motoren, Schaltanlagen und Verteilertafeln. Ihre robuste Konstruktion widersteht den starken Vibrationen, Temperaturschwankungen und industriellen Verunreinigungen, die in schweren Fertigungsumgebungen üblich sind.
Rechenzentren, Krankenhäuser und Notstromsysteme verlassen sich auf diese Kupfer-Crimpkabelschuhe für ihre hochzuverlässigen Verbindungen in Backup-Generatorsystemen, USV-Installationen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und kritischen Stromverteilungspfaden. Ihr niedriger Widerstand gewährleistet einen minimalen Spannungsabfall in geschäftskritischen Stromkreisen.
ETP-Kupfer (C11000) bietet die höchste elektrische Leitfähigkeit unter den kommerziell erhältlichen Kupferlegierungen und eignet sich daher ideal für Energieanwendungen, bei denen es auf die Minimierung von Energieverlusten ankommt. Während andere Kupferlegierungen möglicherweise eine höhere mechanische Festigkeit bieten, beeinträchtigen sie in der Regel die Leitfähigkeit, sodass ETP-Kupfer die bevorzugte Wahl für Hochstromverbindungen ist.
Für eine ordnungsgemäße Installation ist die Verwendung sechseckiger Crimpeinsätze erforderlich, die auf die Leitergröße abgestimmt sind und ausreichend Kraft aufbringen, um eine Kompression von 85–90 % zu erreichen. der Leiterlitzen Informationen zu spezifischen Crimpabmessungen und Werkzeuganforderungen finden Sie im Datenblatt des Herstellers, da unsachgemäßes Crimpen zu erhöhtem Widerstand oder mechanischem Versagen führen kann.
Die Verzinnung bietet eine Barriere gegen Oxidation und Korrosion und verlängert die Lebensdauer der Verbindung in rauen Umgebungen. Es erleichtert bei Bedarf auch das Löten für zusätzliche Verbindungssicherheit und reduziert den Kontaktwiderstand durch die Bereitstellung einer gleichmäßigen, oxidarmen Schnittstelle zwischen den Kontaktflächen.
Ja, die verzinnte Kupferoberfläche und die robuste Konstruktion machen sie für den Außenbereich geeignet. Für exponierte Installationen in Küstengebieten oder stark verschmutzten Gebieten werden zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Schrumpfschläuche mit Klebebeschichtung empfohlen, um die Korrosionsbeständigkeit weiter zu erhöhen.