Расшифровка и структура провода РКГМ
Для того чтобы определиться с основными характеристиками провода, давайте разберемся, а из чего же собственно он состоит. В этом нам помогут аббревиатура его названия, а также краткий обзор его структуры.
Расшифровка РКГМ
Прежде всего, давайте разберемся с его аббревиатурой. Ведь только одно это уже скажет немало знающему человеку о характеристиках провода.
Расшифровка аббревиатуры проводов РКГМ
Итак:
- Первой буквой в обозначении любого провода должна быть «А». Это означает, что токопроводящая часть провода изготовлена из алюминия. Если этой буквы нет, как в нашем случае, то это значит, что токопроводящая часть изготовлена из меди. А это уже хорошо, так как медь обладает более высокими параметрами электропроводности и лучшими механическими характеристиками.
- Вторая буква у нас Р. Она указывает на тип изоляции провода. В нашем случае — это резиновая изоляция.
- Третья буква «К» указывает на особенности резины, применяемой для изоляции. «К» обозначает кремнийорганическая. Иногда ее еще называют силиконовой резиной. Именно эта особенность резины и придает ей многие положительные качества.
Класс гибкости провода
- Следующая буква «Г» указывает на гибкость провода. Как говорит инструкция, провод можно называть гибким, если он принадлежит как минимум к четвертому классу гибкости. Согласно ГОСТ 22483-77 всего таких классов 6 — и чем выше класс, тем выше гибкость провода.
- Последней буквой в обозначении является «М». Она говорит нам о дополнительной оплетке провода, которая в нашем случае выполнена из стекловолокна. Для придания ему более качественных характеристик, стекловолокно дополнительно пропитывают лаком и эмалью.
Таблица сечений проводов РКГМ
После буквенной маркировки, обычно указывается цифра. Она обозначает сечение изделия. Например, РКГМ 25 — провод с сечением в 25 мм2. Вообще, данный тип провода выпускается с номиналами от 0,75 мм2 до 120 мм2, и производится только одножильным.
Структура провода РКГМ
Еще больше о характеристиках провода мы сможем понять, если подробно разберем его структуру и материалы, используемые для его создания. Тем более что для данного провода применяются не совсем стандартные материалы.
Итак:
- Для любого провода в первую очередь важны его электрические качества в плане проводимости электрического тока. Как мы уже выяснили выше, РКГМ провод выполнен из меди. И он имеет не менее чем четвертый класс гибкости. А что это значит?
- Класс гибкости четыре обозначает, что токоведущая часть представляет собой не единое целое, а скручена из отдельных проволок. Такая конструкция позволяет проводу многократно изгибаться без потери своих механических и электрических свойств.
- Кроме того, понятно, что чем большее количество проволок свито в один провод при одинаковом сечении, тем более подвижной будет токоведущая жила.
Нормы минимального сечения отдельных проволок для проводов РКГМ
- Именно поэтому ГОСТ нормирует минимальный диаметр каждой отдельной проволоки в проводе разного сечения. Например, возьмем РКГМ 1,5 — провод с классом гибкости 4. Для него диаметр каждой отдельной проволоки должен быть не выше 0,41 мм. А для провода сечением в 10 мм2, этот норматив уже будет 0,53 мм.
- Но данное правило применимо для всех гибких проводов. Далеко не все из них имеют резиновую кремнийорганическую изоляцию. В ней-то и кроется главная особенность провода. Такая изоляция не проводит электрический ток даже при температуре в 200⁰С. Для сравнения: обычная резина становится проводником уже при 120-150⁰С.
На фото: пример использования РКГМ для выводов двигателей
Еще одним положительным моментом является то, что при горении, которое наступает только при температуре в 600-700⁰С, такая изоляция не выделяет токсичных веществ. И даже если изоляция сгорит, то оставшийся на проводе диоксид кремния может выполнять роль диэлектрика как на видео.
Зависимость толщины изоляции от сечения провода
- Толщина изоляции зависит от сечения провода. Обычно она составляет от 0,6 до 2 мм.
- Кроме самой изоляции, провод имеет еще и оплетку из стекловолокна. Эта оплётка пропитывается смесью глифталевого лака и кремнийорганической смолы. Такая пропитка позволяет стекловолокну выдерживать температуры до 250⁰С, а также повышает механические характеристики самой оплетки.