Цены на аккумуляторные перемычки

В наличии и под заказ. Срок отгрузки до 10 рабочих дней.

Солнечный кабель и коннекторы MC4: оптимальное решение для фотоэлектрических систем

Что такое солнечный кабель (PV‑кабель)

Солнечный кабель (PV‑кабель, от photovoltaic) — специализированный кабель для подключения солнечных панелей и построения фотоэлектрических систем.

Ключевые характеристики:

  • устойчивость к ультрафиолету (специальные добавки в изоляции);

  • широкий диапазон рабочих температур: от −40∘
    C до +90∘
    C, кратковременно — до +120∘
    C;

  • влагостойкость и защита от атмосферных воздействий;

  • гибкость при низких температурах;

  • двойная изоляция (внутренний и внешний слои);

  • лужёные медные многожильные проводники;

  • срок службы — 25 лет и более;

  • типовые сечения: 4 мм2
    и 6 мм2
    (выбор зависит от мощности системы и длины линий).

Коннекторы MC4: стандарт для соединения солнечных панелей

Коннекторы MC4 — герметичные стандартизированные разъёмы для быстрого и надёжного соединения элементов солнечной энергосистемы.

Основные особенности:

  • два типа разъёмов: «папа» (штыревой контакт) и «мама» (гнездовой контакт);

  • герметичный корпус с уплотнительным кольцом;

  • механизм фиксации (защёлкивание при соединении);

  • степень защиты IP67/IP68 (полная защита от пыли и кратковременного погружения в воду);

  • рассчитаны на напряжение до 1000 В или 1500 В, ток до 30 А;

  • название «MC4» связано с диаметром контакта (4 мм) и первоначальным производителем (Multi‑Contact).

Преимущества использования солнечного кабеля и MC4

Комбинация солнечного кабеля и коннекторов MC4 обеспечивает:

  • надёжность и долговечность (соответствие сроку службы солнечных панелей);

  • безопасность (герметичные соединения исключают риск короткого замыкания из‑за влаги или пыли);

  • снижение потерь энергии (низкое сопротивление кабеля и качественный обжим в MC4);

  • удобство монтажа (быстрое соединение без пайки или скруток);

  • совместимость (стандарт MC4 принят большинством производителей);

  • возможность обслуживания (лёгкое разъединение для замены или ремонта панели);

  • устойчивость к внешним воздействиям (температуры, осадки, УФ‑излучение, ветровые нагрузки).

Экономическая эффективность и область применения

Несмотря на более высокую начальную стоимость по сравнению с обычными кабелями и разъёмами, система «солнечный кабель + MC4» окупается за счёт:

  • долговечности (отсутствие необходимости частой замены);

  • минимальных потерь энергии;

  • сокращения времени монтажа;

  • снижения затрат на обслуживание.

Область применения:

  • последовательное и параллельное соединение солнечных панелей;

  • подключение к контроллеру заряда и инвертору;

  • создание кабельных перемычек;

  • монтаж домашних солнечных электростанций;

  • строительство крупных солнечных электростанций.

Что такое аккумуляторные перемычки и для чего они нужны?

Аккумуляторные перемычки — это специальные соединительные элементы из меди, предназначенные для сборки аккумуляторных батарей (АКБ) в единую систему. Их основная задача — обеспечить надежный электрический контакт между отдельными батареями или подключение аккумуляторного банка к оборудованию.

Эти компоненты являются критически важными в следующих сферах:

  • Источники бесперебойного питания (ИБП): для создания резервных систем энергоснабжения.
  • Солнечная и ветроэнергетика: для соединения аккумуляторов в системах накопления энергии.
  • Промышленность и транспорт: для сборки аккумуляторных блоков в электрокарах, погрузчиках, грузовом транспорте.
  • Телекоммуникации и связь: в оборудовании для резервного питания базовых станций и серверов.

Без качественных перемычек невозможно создать стабильную и безопасную цепь с требуемыми параметрами напряжения и силы тока.

Материалы и производство надежных перемычек для АКБ

1. Основные материалы

  • Медный многожильный кабель. Используется гибкий кабель типов ПуГВ или ПуГВнг (не поддерживающий горение). Сечение кабеля может достигать 120 мм². Для солнечных батарей применяется атмосферостойкий солнечный кабель.
  • Медная пластина. Применяется для изготовления жестких шин, особенно когда требуются точная геометрия или работа с очень высокими токами. Толщина пластины варьируется от 3 до 10 мм.

2. Типы наконечников и изоляция

  • Наконечники обжимаются на концах кабеля и могут быть различной конфигурации: кольцевые, вилочные, штыревые. Для солнечных панелей используются наконечники типа MC4.
  • Изоляция и защита. Места соединения кабеля с наконечником герметизируются с помощью термоусаживаемой трубки (ТУТ) или трубки с клеевым слоем (ТТК). Для дополнительной защиты может применяться кембрик.
Тип клеммы Описание и конструкция Размеры/Стандарт Макс. ток, А Применение и особенности
M (Metric) Винтовые клеммы с метрической резьбой, провод прижимается шайбой и гайкой M5, M6, M8, M10 50-200А Свинцово-кислотные АКБ для ИБП, телекоммуникационное оборудование, самые распространенные
Faston 250 Вилковый быстросъемный разъем, пластиковый корпус, пружинный контакт 6.3 мм до 35А ИБП малой и средней мощности (до 3 кВА), охранные системы, простота подключения
Faston 187 Уменьшенная версия Faston, компактный размер 4.8 мм до 20А Маломощные ИБП (до 1 кВА), резервное питание контроллеров, компактные системы
Faston 110 Миниатюрный быстросъемный разъем 2.8 мм до 10А Малые токи, сигнальные цепи, мониторинг АКБ, системы связи
F1 / F2 / F3 Клеммы с отверстием под болт и плоской контактной площадкой F1: ∅5мм
F2: ∅6.5мм
F3: ∅8мм
50-150А Гелевые (GEL) и AGM аккумуляторы для ИБП, солнечные системы
L (Lug Terminal) Медные наконечники с кольцевым или вилочным окончанием От 10 до 50 мм² 100-400А Силовые соединения в мощных ИБП (от 10 кВА), серверные, ЦОД
TH (Threaded Hole) Клеммы с внутренней резьбой, винт вкручивается в саму клемму M5, M6 30-80А Компактные герметичные АКБ, телеком оборудование, медицинские ИБП
B (Bolt Terminal) Усиленные клеммы со сквозным отверстием под болт M8, M10, M12 200-600А Промышленные ИБП, телекоммуникационные шкафы, мощные батарейные сборки
Сквозные (Feed-Through) Клеммы с двумя отверстиями для последовательного соединения АКБ M6, M8 100-300А Батарейные сборки из нескольких АКБ, каскадное подключение
Штыревые (Pin) Цилиндрические штыри, часто с резьбой на конце ∅3-10 мм 20-100А Литиевые аккумуляторы, специализированное оборудование, робототехника
Универсальные адаптеры Переходники с одного типа клеммы на другой Различные Зависит от типа Совмещение разных стандартов, модернизация систем, ремонт

Виды наконечников

ТМЛ ГОСТ

Кабельные наконечники ТМЛ по ГОСТ 7386-80 предназначены для оконцевания и опрессовки медных кабелей и проводов. Они изготовлены из электротехнической меди марки М2 с электролитическим лужением (климатическое исполнение «Т2»). Это единственный в России производитель полного ассортимента типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80, включая 85 наименований в двух видах климатического исполнения.

Высококачественное лужение с добавками висмута обеспечивает надежную защиту от коррозии. Матовое олово-висмутовое покрытие отличает эту продукцию от наконечников из Юго-Восточной Азии с блестящим покрытием. Хвостовики наконечников рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендуется выбирать размеры наконечников по специальной таблице.

Каждый наконечник имеет штампованную маркировку типоразмера и логотипа производителя. Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают заусенцы и облегчают заведение жилы. После штамповки наконечники отжигаются для повышения пластичности. Для опрессовки используются высокоточные матрицы MW-образной формы, совместимые с гидравлическими прессами.

Производитель разрабатывает и изготавливает технологическую оснастку и штампы в инструментальном цехе. Комплексное решение включает кабельные наконечники и гильзы, инструмент для опрессовки и высокоточные матрицы.

2026-02-24_15-53-13.png
Наименование Сечение (мм2) Винт Размеры (мм) Упаковка (шт)
2026-02-24_15-42-46.png 2026-02-24_15-42-56.png D B L d d1
ТМЛ 2,5—4—2,6 2,5 2,5 М 4 4,3 8 28 5 2,6 100
ТМЛ 2,5—5—2,6 М 5 5,3 10 28 5 2,6 100
ТМЛ 2,5—6—2,6 М 6 6,4 12 30 5 2,6 100
ТМЛ 4—5—3 4 4 М 5 5,3 10 32 5 3 100
ТМЛ 4—6—3 М 6 6,4 12 32 5 3 100
ТМЛ 4—8—3* М 8 8,4 12,5 32 5 3 100
ТМЛ 6—5—4 6 6 М 5 5,3 10 32 6 4 100
ТМЛ 6—6—4 М 6 6,4 12 32 6 4 100
ТМЛ 6—8—4* М 8 8,4 13,5 32 6 4 100
ТМЛ 10—5—5 10 10 М 5 5,3 11 40 8 5 100
ТМЛ 10—6—5 М 6 6,4 14 40 8 5 100
ТМЛ 10—8—5 М 8 8,4 16 40 8 5 100
ТМЛ 16—6—6 16 16 М 6 6,4 14 40 9 6 100
ТМЛ 16—8—6 М 8 8,4 16 40 9 6 100
ТМЛ 16—10—6* M 10 10,5 18 40 9 6 100
ТМЛ 25—6—7 25 25 М 6 6,4 15 45 10 7 100
ТМЛ 25—8—7 М 8 8,4 16 45 10 7 100
ТМЛ 25—8—8 35 25 М 8 8,4 16 50 11 8 100
ТМЛ 25—10—8 М 10 10,5 20 50 11 8 100
ТМЛ 35—8—9 35 35 М 8 8,4 18 60 12 9 100
ТМЛ 35—10—9 М 10 10,5 20 60 12 9 100
ТМЛ 35—12—9 М 12 13 22 60 12 9 100
ТМЛ 35—8—10 50 35 М 8 8,4 20 63 13 10 100
ТМЛ 35—10—10 М 10 10,5 20 63 13 10 100
ТМЛ 35—12—10 М 12 13 22 63 13 10 100
ТМЛ 50—8—11 70 50 М 8 8,4 20 63 14 11 100
ТМЛ 50—10—11 М 10 10,5 22 63 14 11 100
ТМЛ 50—12—11 М 12 13 24 63 14 11 100
ТМЛ 70—8—13* 95 70 M 8 8,4 24 57 14 11 50
ТМЛ 70—10—13 М 10 10,5 24 65 16 13 50
ТМЛ 70—12—13 М 12 13 24 65 16 13 50
ТМЛ 95—10—15 120 95 М 10 10,5 28 75 19 15 25
ТМЛ 95—12—15 М 12 13 28 75 19 15 25
ТМЛ 95—10—16 М 10 10,5 30 75 20 16 25
ТМЛ 95—12—16 М 12 13 30 75 20 16 25
ТМЛ 120—10—17* 150 120 M 10 10,5 34 72 22 17 25
ТМЛ 120—12—17 М 12 13 34 81 22 17 25
ТМЛ 120—16—17 М 16 17 34 81 22 17 25
ТМЛ 120—12—18 М 12 13 35 85 24 18 25
ТМЛ 120—16—18 М 16 17 35 85 24 18 25
ТМЛ 150—10—19* 185 150 M 10 10,5 36 80 25 19 25
ТМЛ 150—12—19 М 12 13 36 90 25 19 25
ТМЛ 150—16—19 М 16 17 36 90 25 19 25
ТМЛ 150—12—20 М 12 13 38 90 26 20 25
ТМЛ 150—16—20 М 16 17 38 90 26 20 25
ТМЛ 185—12—21 240 185 М 12 13 40 95 27 21 25
ТМЛ 185—16—21 М 16 17 40 95 27 21 25
ТМЛ 185—20—21 М 20 21 40 95 27 21 25
ТМЛ 185—16—23 М 16 17 45 105 30 23 10
ТМЛ 240—12—24* 300 240 M 12 13 48 95 32 24 10
ТМЛ 240—16—24 М 16 17 48 105 32 24 10
ТМЛ 240—20—24 М 20 21 48 105 32 24 10
ТМЛ 300—16—27 300 М 16 17 50 105 34 27 5

Наконечники ТМЛ и ТМЛ‑У: описание и сравнение

ТМЛ

  • Назначение: оконцевание опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.
  • Материал: электротехническая медь марки М2.
  • Покрытие: электролитическое лужение (олово‑висмут).
  • Номинальное напряжение: до 35 кВ.
  • Сечение жилы: от 2,5 до 240 мм².
  • Технология монтажа: опрессовка гидравлическим или ручным прессом.
  • Климатическое исполнение: Т2.
  • Стандарт: ГОСТ 7386‑80.
  • Особенности:
    • Хвостовики рассчитаны на кабели и провода 5‑го и 6‑го классов гибкости.
    • Обязательное снятие фаски и галтовочная операция (исключают заусенцы).
    • После штамповки — отжиг для повышения пластичности материала.

ТМЛ‑У

  • Назначение: оконцевание опрессовкой медных кабелей и проводов с последующим подключением к низковольтным автоматическим выключателям.
  • Материал: рафинированная медь марки М1.
  • Покрытие: олово‑висмутовое лужение.
  • Рабочее напряжение: до 1 кВ.
  • Сечение жилы: от 25 до 240 мм².
  • Технология монтажа: опрессовка.
  • Климатическое исполнение: Т2.
  • Стандарт: ТУ 3449‑066‑97284872‑2014.
  • Особенности:
    • Узкая лопатка, параметры крепёжной части рассчитаны для подключения к блочным автоматическим выключателям (МССВ).
    • Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя.
    • Совместимость с МССВ номиналом 100–630 А в литом корпусе (импортные и отечественные).

Сравнение характеристик

Параметр ТМЛ ТМЛ‑У
Назначение Оконцевание медных проводов и кабелей Оконцевание с последующим подключением к низковольтным автоматическим выключателям
Материал Медь М2 Медь М1
Покрытие Электролитическое лужение (олово‑висмут) Олово‑висмутовое лужение
Рабочее напряжение До 35 кВ До 1 кВ
Сечение жилы 2,5–240 мм² 25–240 мм²
Стандарт ГОСТ 7386‑80 ТУ 3449‑066‑97284872‑2014
Особенности конструкции Хвостовики для 5‑го и 6‑го классов гибкости Узкая лопатка, параметры для подключения к МССВ

ТМЛ (DIN) по DIN 46235

Тип: ТМЛ (DIN) согласно стандарту DIN 46235.

Предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов методом опрессовки.

Материал: рафинированная медь марки М1.

Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение.

Стандарт DIN 46235 является одним из наиболее известных и признанных мировых стандартов для медных кабельных наконечников.

Хвостовая трубная часть наконечников, соответствующих стандарту DIN 46235, длиннее, чем у наконечников, изготовленных по ГОСТ. Эта увеличенная длина трубной части позволяет выполнять большее количество опрессовок, что обеспечивает надежный электрический контакт и повышенную механическую прочность соединения.

На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная маркировка, которая указывает на местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц.

Для выполнения опрессовки увеличенного внутреннего диаметра хвостовика наконечников, соответствующих ГОСТ, требуются специальные матрицы клиновидной или MW-образной формы. Наконечники, соответствующие стандарту DIN 46235, опрессовываются с помощью матриц с классической шестигранной формой.

Толщина стенок наконечников, соответствующих стандарту DIN, тщательно выверена и сбалансирована для каждого типоразмера. Она тоньше, чем у наконечников, соответствующих ГОСТ, на сечениях 6 и 10 мм², и толще на наконечниках с сечениями от 35 до 185 мм² включительно.

Внутренний диаметр трубной части хвостовика наконечников, соответствующих стандарту DIN, оптимально рассчитан для опрессовки жил 2-го и 3-го класса гибкости, которые составляют более 90% всех строительных кабелей.

2026-02-24_15-49-54.png1
Наименование Сечение
(мм2)
Винт Размеры (мм)
2026-02-24_15-42-46.png D B L d d1
ТМЛ (DIN) 6–5 6 М 5 5,3 8,5 30,5 5,5 3,8
ТМЛ (DIN) 6–6 М 6 6,4 8,5 31,5 5,5 3,8
ТМЛ (DIN) 10–5 10 М 5 5,3 9 34 6 4,5
ТМЛ (DIN) 10–6 М 6 6,4 9 34,5 6 4,5
ТМЛ (DIN) 10–8* М 8 8,4 13 37 6 4,5
ТМЛ (DIN) 16–6 16 М 6 6,4 13 43,5 8,5 5,5
ТМЛ (DIN) 16–8 М 8 8,4 13 46 8,5 5,5
ТМЛ (DIN) 16–10 М 10 10,5 17 48 8,5 5,5
ТМЛ (DIN) 25–6 25 М 6 6,4 14 45,5 10 7
ТМЛ (DIN) 25–8 М 8 8,4 16 48 10 7
ТМЛ (DIN) 25–10 М 10 10,5 17 50 10 7
ТМЛ (DIN) 35–8 35 М 8 8,4 17 52 12,5 8,2
ТМЛ (DIN) 35–10 М 10 10,5 19 54 12,5 8,2
ТМЛ (DIN) 50–8 50 М 8 8,4 20 62 14,5 10
ТМЛ (DIN) 50–10 М 10 10,5 22 64 14,5 10
ТМЛ (DIN) 70–8 70 М 8 8,4 24 65 16,5 11,5
ТМЛ (DIN) 70–10 М 10 10,5 24 67 16,5 11,5
ТМЛ (DIN) 70–12 М 12 13 24 68 16,5 11,5
ТМЛ (DIN) 95–10 95 М 10 10,5 28 77 19 13,5
ТМЛ (DIN) 95–12 М 12 13 28 78 19 13,5
ТМЛ (DIN) 120–10 120 М 10 10,5 32 85 21 15,5
ТМЛ (DIN) 120–12 М 12 13 32 86 21 15,5
ТМЛ (DIN) 150–10 150 М 10 10,5 34 93 23,5 17
ТМЛ (DIN) 150–12 М 12 13 34 94 23,5 17
ТМЛ (DIN) 185–12 185 М 12 13 37 98 25,5 19
ТМЛ (DIN) 185–16 М 16 17 37 101 25,5 19
ТМЛ (DIN) 240–12 240 М 12 13 42 108 29 21,5
ТМЛ (DIN) 240–16 М 16 17 42 111 29 21,5
ТМЛ (DIN) 300–12* 300 М 12 13 48 115 32 24,5
ТМЛ (DIN) 300–16 М 16 17 46 119 32 24,5
ТМЛ (DIN) 400–16 400 М 16 17 54 140 38,5 27,5
ТМЛ (DIN) 500–20 500 М 20 21 60 150 42 31
ТМЛ (DIN) 625–20 625 М 20 21 64 160 44 34,5
ТМЛ (DIN) 800–20 800 М 20 21 75 190 52 40
ТМЛ (DIN) 1000–20 1000 М 20 21 85 190 58 44

ТМЛ-У

Тип: ТМЛ-У

Используются для оконцевания медных кабелей и проводов методом опрессовки с последующим подключением к низковольтным автоматическим выключателям.

Совместимы с блочными автоматическими выключателями номиналом от 100 до 630 А в литом корпусе (МССВ) от зарубежных и отечественных производителей, оснащенными контактными клеммами с винтовой фиксацией.

Изготовлены из рафинированной меди марки М1.

Покрыты олово-висмутовым электролитическим лужением.

Каждый наконечник имеет штампованную маркировку типоразмера и логотипа производителя.

Обязательное снятие фаски и галтовочная операция устраняют заусенцы и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник.

После штамповки наконечники подвергаются отжигу для улучшения пластичности материала.

Технологическая оснастка и штампы для производства разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода.


2026-02-24_16-46-44.png
Наименование Сечение (мм2) Винт Размеры (мм)
2026-02-24_15-42-46.png D B L d d1
ТМЛ-У 25–6 25 М 6 6,4 12 37 9,5 6,9
ТМЛ-У 35–6 35 М 6 6,5 15 40 12 8,5
ТМЛ-У 50-6 50 М 6 6,5 15 47 14 10
ТМЛ-У 70-6 70 М 6 6,5 17 53 16,5 12
ТМЛ-У 70-8 70 М 8 8,5 17 53 16,5 12
ТМЛ-У 70-10 70 М 10 10,5 17 53 16,5 12
ТМЛ-У 95-8 95 М 8 8,5 19 60 18 13,5
ТМЛ-У 95-10 95 М 10 10,5 19 60 18 13,5
ТМЛ-У 120-8 120 М 8 8,5 19 63 19,5 15
ТМЛ-У 120-10 120 М 10 10,5 19 63 19,5 15
ТМЛ-У 120-12 120 М 12 13 19 63 19,5 15
ТМЛ-У 150-8 150 М 8 8,5 19 68 21 16,5
ТМЛ-У 150-10 150 М 10 10,5 19 68 21 16,5
ТМЛ-У 185-10 185 М 10 10,5 24,5 77 24 19
ТМЛ-У 185-12 185 М 12 13 24,5 77 24 19
ТМЛ-У 240-10 240 М 10 10,5 31 84 26 21
ТМЛ-У 240-12 240 М 12 13 31 84 26 21

Наконечники ТМЛ и ТМЛ‑У: описание и сравнение

ТМЛ

  • Назначение: оконцевание опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами.
  • Материал: электротехническая медь марки М2.
  • Покрытие: электролитическое лужение (олово‑висмут).
  • Номинальное напряжение: до 35 кВ.
  • Сечение жилы: от 2,5 до 240 мм².
  • Технология монтажа: опрессовка гидравлическим или ручным прессом.
  • Климатическое исполнение: Т2.
  • Стандарт: ГОСТ 7386‑80.
  • Особенности:
    • Хвостовики рассчитаны на кабели и провода 5‑го и 6‑го классов гибкости.
    • Обязательное снятие фаски и галтовочная операция (исключают заусенцы).
    • После штамповки — отжиг для повышения пластичности материала.

ТМЛ‑У

  • Назначение: оконцевание опрессовкой медных кабелей и проводов с последующим подключением к низковольтным автоматическим выключателям.
  • Материал: рафинированная медь марки М1.
  • Покрытие: олово‑висмутовое лужение.
  • Рабочее напряжение: до 1 кВ.
  • Сечение жилы: от 25 до 240 мм².
  • Технология монтажа: опрессовка.
  • Климатическое исполнение: Т2.
  • Стандарт: ТУ 3449‑066‑97284872‑2014.
  • Особенности:
    • Узкая лопатка, параметры крепёжной части рассчитаны для подключения к блочным автоматическим выключателям (МССВ).
    • Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя.
    • Совместимость с МССВ номиналом 100–630 А в литом корпусе (импортные и отечественные).

Сравнение характеристик

Параметр ТМЛ ТМЛ‑У
Назначение Оконцевание медных проводов и кабелей Оконцевание с последующим подключением к низковольтным автоматическим выключателям
Материал Медь М2 Медь М1
Покрытие Электролитическое лужение (олово‑висмут) Олово‑висмутовое лужение
Рабочее напряжение До 35 кВ До 1 кВ
Сечение жилы 2,5–240 мм² 25–240 мм²
Стандарт ГОСТ 7386‑80 ТУ 3449‑066‑97284872‑2014
Особенности конструкции Хвостовики для 5‑го и 6‑го классов гибкости Узкая лопатка, параметры для подключения к МССВ

НКИ

Кольцевые изолированные наконечники с ПВХ манжетой, тип НКИ

Эти изделия предназначены для надежного оконцевания многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки. После этого наконечники крепятся к клеммам электрооборудования с помощью винтовой фиксации.

Материал наконечника выполнен из меди марки М1. Покрытие наконечника — электролитическое лужение. Изоляция изготовлена из самозатухающего ПВХ, соответствующего классу V-0 по стандарту UL94.

Термостойкость изоляционного слоя составляет +75 °C, а максимальное рабочее напряжение — 690 В.

Особенности конструкции включают:

  • Исполнение: виниловая манжета выполнена в форме раструба, что упрощает монтаж многопроволочных медных жил.
  • Незаваренный стыковой шов на трубной контактной части требует внимательного позиционирования наконечников при опрессовке.
  • Поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части повышают механическую прочность соединения с жилой.

Также стоит отметить расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки и возможность выполнения опрессовки проводника поверх изолирующей манжеты.

2026-02-24_16-34-37.png
Инструмент для монтажа CTB-01 CTK-01 CTО-01

Наименование Цвет
манжеты
Сечение
(мм2)
Ток
 (А)
Винт Размеры (мм)
D B L l d1 A S
НКИ 1,5–3 0,25–1,5 19 М 3 3,2 5,5 17,5 10 1,7 2,8 0,8
НКИ 1,5–4 0,25–1,5 19 М 4 4,3 6,6 19,4 10 1,7 3,3 0,8
НКИ 1,5–5 0,25–1,5 19 М 5 5,3 8 20,8 10 1,7 4 0,8
НКИ 1,5–6 0,25–1,5 19 М 6 6,4 11,6 26,8 10 1,7 5,9 0,8
НКИ 2,5–4 1,0–2,5 27 М 4 4,3 6,6 19,4 10 2,3 3,3 0,8
НКИ 2,5–5 1,0–2,5 27 М 5 5,3 9,5 21,8 10 2,3 4,8 0,8
НКИ 2,5–6 1,0–2,5 27 М 6 6,4 12 26,8 10 2,3 6 0,8
НКИ 2,5–8 1,0–2,5 27 М 8 8,4 12 26,8 10 2,3 5,9 0,8
НКИ 6,0–4 2,5–6,0 46 М 4 4,3 7,2 22,7 13 3,4 3,6 1
НКИ 6,0–5 2,5–6,0 46 М 5 5,3 9,5 26,6 13 3,4 4,8 1
НКИ 6,0–6 2,5–6,0 46 М 6 6,4 12 29,5 13 3,4 6 1
НКИ 6,0–8 2,5–6,0 46 М 8 8,4 15 34 13 3,4 7,5 1
НКИ 6,0–10 2,5–6,0 46 М 10 10,5 15 34 13 3,4 7,5 1

Таблица цветовой маркировки изолированных наконечников НКИ

Цвет изоляции Сечение провода, мм² Диаметр отверстия, мм Тип клеммы
Красный 0.5 - 1.5 3.2 - 4.0 Кольцевой, вилочный
Синий 1.5 - 2.5 4.0 - 5.0 Кольцевой, вилочный
Оранжевый 4.0 - 6.0 5.0 - 6.5 Кольцевой
Желтый 6.0 - 10.0 6.5 - 8.0 Кольцевой
Коричневый 16.0 - 25.0 8.0 - 10.0 Кольцевой
Примечание: Токовые характеристики указаны для медных наконечников при температуре окружающей среды +20°C. При повышенных температурах допустимый ток снижается.
Важно! При выборе наконечника учитывайте:
  1. Соответствие сечения провода и наконечника
  2. Материал (медь или луженая медь для защиты от окисления)
  3. Диаметр отверстия под болт на АКБ
  4. Требуемую механическую прочность
  5. Наличие изоляции для предотвращения КЗ


РППИ-М

Разъемы типа «мама» с плоским, полностью изолированным корпусом из ПВХ Модель: РППИ-М

Используются для создания быстроразъемных изолированных соединений между многопроволочными медными кабелями и клеммными выходами или наконечниками типа «папа» электрооборудования.

Материал изоляции: ПВХ с самозатухающими свойствами, класс V-0 по стандарту UL94

Максимальный температурный предел изоляции: +75 °C

Материал разъемов: латунь марки Л63

Покрытие разъемов: электролитическое лужение

Максимальное рабочее напряжение: 400 В

Конструктивные особенности:

  • Корпус полностью изолирован, обеспечивая надежную механическую защиту и изоляцию соединения.
  • Внутренняя поверхность трубной части имеет поперечные насечки, что повышает механическую прочность соединения с жилой. 
  • Каждая клемма снабжена замковым фиксатором для прочного механического соединения с разъемом типа «папа». 
  • Проводник опрессовывается поверх изолирующей манжеты.

2026-02-24_17-04-03.png
Инструмент  для монтажа CTB-11, CTK-11, CTО-11
Наименование Цвет
корпуса
Сечение
(мм2)
Ток (А) Размер контакта Размеры (мм)
B L d1 S
РППИ-М 1,5—(2,8) 0,5–1,5
10 2,8×0,8 мм 3,1 19 1,7 0,4
РППИ-М 1,5—(4,8) 0,5–1,5
10 4,8×0,8 мм 5,1 21 1,7 0,4
РППИ-М 1,5—(6,3) 0,5–1,5
10 6,3×0,8 мм 6,6 22 1,7 0,4
РППИ-М 2,5—(4,8) 1,5–2,5
15 4,8×0,8 мм 5,1 20 2,3 0,4
РППИ-М 2,5—(6,3) 1,5–2,5
15 6,3×0,8 мм 6,6 22 2,3 0,4
РППИ-М 6,0—(6,3) 4,0–6,0
24 6,3×0,8 мм 6,6 24 3,4 0,4

НВИ

Изолированные вилочные наконечники с ПВХ манжетой Тип: НВИ

Используются для опрессовки многожильных медных проводов и последующего присоединения наконечников к клеммам электрооборудования с применением винтовой фиксации.

Не требуют полной разборки соединения. Для оперативного переподключения достаточно ослабить винтовую фиксацию.

Материал наконечника: чистая медь М1.

Покрытие наконечника: гальваническое лужение.

Материал изоляции: негорючий ПВХ, соответствующий стандарту UL94 класс V-0.

Термостойкость изоляции: до +75 °C.

Максимальное рабочее напряжение: 690 В.

Конструктивные особенности:

  • конструкция: виниловая манжета в форме раструба облегчает монтаж многожильных медных проводов;
  • поперечные насечки на внутренней поверхности трубы усиливают прочность соединения с жилой.
  • Поддерживают широкий диапазон размеров опрессовки.
  • Возможна опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты.

2026-02-24_17-27-03.png

Инструмент для монтажа СТВ-01, СТК-01, СТО-01
Наименование Цвет манжеты Сечение (мм2) Ток (А) Винт Размеры (мм)
D B L l d1 S
НВИ 1,5–3 0,25–1,5 19 М 3,5 3,7 6,4 23 12 1,7 0,8
НВИ 1,5–4 0,25–1,5 19 М 4 4,3 7,2 23 12 1,7 0,8
НВИ 1,5–5 0,25–1,5 19 М 5 5,3 8 23 12 1,7 0,8
НВИ 2,5–4 1,0–2,5 27 М 4 4,3 7,2 23 12 2,3 0,8
НВИ 2,5–5 1,0–2,5 27 М 5 5,3 8,2 23 12 2,3 0,8
НВИ 2,5–6 1,0–2,5 27 М 6 6,4 9,3 23 12 2,3 0,8
НВИ 6,0–4 2,5–6,0 46 М 4 4,3 8,2 27,5 15 3,4 1
НВИ 6,0–5 2,5–6,0 46 М 5 5,3 9 27,5 15 3,4 1
НВИ 6,0–6 2,5–6,0 46 М 6 6,4 9 27,5 15 3,4 1

Классификация и виды аккумуляторных перемычек

Критерий Вид перемычки Описание и применение
По материалу проводника Кабельные (гибкие) Из медного многожильного кабеля. Универсальны, удобны для монтажа в ограниченном пространстве.
Шинные (жесткие) Из медной пластины или шины. Для стационарных сборок с высокими токами, где важна жесткость конструкции.
По назначению Для последовательного/параллельного соединения АКБ Для увеличения общего напряжения или емкости аккумуляторного банка.
Для подключения оборудования Соединение АКБ с инвертором, контроллером заряда, распределительными щитами.
Специализированные Для солнечных батарей (с наконечниками MC4), для автомобильного и грузового транспорта.

Как выбрать сечение перемычки? Таблица сечений

Сечение проводника — самый важный параметр для безопасности и эффективности работы системы. Недостаточное сечение приводит к перегреву, потере мощности и даже возгорению.

ПУЭ. Раздел 1. Глава 1.3. Выбор проводников. Таблица сечения кабеля по мощности и току;

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил + 65, окружающего воздуха + 25 и земли + 15°С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.

Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

Таблицы

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами<
Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий
Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников
Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ
Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах

Данные носят справочный характер. Окончательный расчет должен проводить специалист.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чем отличается кабель ПуГВ от ПуГВнг?

Кабель ПуГВнг имеет изоляцию, не поддерживающую горение, что критически важно для безопасности внутри электрощитов и помещений. ПуГВ такой особенности не имеет.

Можно ли заказать одну нестандартную перемычку?

Да, мы изготавливаем как крупные партии, так и единичные изделия по индивидуальным чертежам.

Что лучше: гибкий кабель или медная шина?

Гибкий кабель удобен для монтажа, гасит вибрации. Шина (пластина) обеспечивает более жесткую и компактную сборку, лучше отводит тепло при экстремальных токах. Выбор зависит от конструкции вашей аккумуляторной батареи.

Как заказать перемычки для аккумуляторов?

Для оформления заказа предоставьте следующую информацию:

  • Тип и сечение кабеля или размеры медной пластины.
  • Точную длину каждой перемычки.
  • Тип и модель наконечников с диаметром монтажных отверстий.
  • Необходимость дополнительной изоляции.
  • Чертеж или схему сборки аккумуляторной батареи (желательно).

Готовы сделать заказ или нужна консультация?

Профессионально изготовленные перемычки — это основа безопасности и долговечности вашей энергосистемы.

Оформить заявку на сайте

© Производство перемычек для АКБ. Все права защищены.

Контактная информация: г. Москва

Таблицы подбора сечения медного кабеля для перемычек