Technische Informationen
HF-Litzen werden aus mehreren, einzelnen Kupferlackdrähten mittels Verdrillung nach
DIN 46447 gefertigt. Für grössere Kabel werden verschiedene Litzenbündel miteinander
vereinigt. Bei dieser Art von Litzen/Kabeln ist die genaue Lage der Einzeldrähte nicht definiert.
Um voll wirksam zu sein, darf keines der feinen Drähtchen unterbrochen sein. Alle Drähte
müssen an den Enden abisoliert und mit den Schaltkreisen verbunden sein. Auf diese Weise
sind alle Einzelleiter parallelgeschaltet. Die höhere Güte im Hochfrequenzbereich beruht auf
der Vergrösserung des effektiv am Stromfluss beteiligten Querschnitts, der beim Volldraht
durch folgende Effekte eingeschränkt ist:
Skin-Effekt
Ladungsträgerverdrängung aufgrund des Magnetfeldes des Einzelleiters. Bei hohen Frequenzen fliesst aufgrund dieses Effekts der grösste Teil des Stromes entlang oder nahe der Oberfläche des Leiters. Durch Erhöhung der Leitfähigkeit speziell der Oberfläche oder Parallelschaltung vieler dünner Einzelleiter (Litze) kann der Verlustwiderstand gesenkt werden.
Proximity-Effekt
Ladungsträger-Verdrängung an eine Seite des Leiters durch das Magnetfeld einer daraus hergestellten Spule, bzw. hin- und zurücklaufende Ströme auf beiden Seiten des Leiters durch ein externes zeitveränderliches Magnetfeld.
Verdrillungsrichtung
Bei der Verseilung von Hochfrequenzlitzen gibt es zusätzlich den Parameter Verdrillungsrichtung. Sie beschreibt die Richtung in der die Litze verwürgt/verseilt wird. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den Schlagrichtungen S und Z.
Berechnung des Nennaussendurchmessers von Litzen
Der Nennaussendurchmesser hergestellt aus einzelnen Kupferlack- drähten mit Textilumspinnung wird in Annäherung durch folgende Formel bestimmt.
Dabei ist : D = Nenndurchmesser des isolierten Leiters (in mm)
k = Kompressions-Faktor
n = Anzahl der einzelnen Kupferlackdrähte
d = Nenndurchmesser eines einzelnen Kupferlackdrahtes
Anzahl der einzelnen Kupferlackdrähte | Kompressions- Faktor |
von 3 bis 6 | 1,25 |
7 | 1,15 |
von 8 bis 12 | 1,25 |
16 | 1,26 |
20 | 1,27 |
von 25 bis 400 | 1,28 |
Messung des Litzendurchmessers
Der Litzendurchmesser ist der Durchmesser des um den Seilquerschnitt gezogenen Kreises.
Schlaglänge
Die Schlaglänge einer bestimmten Litzenlage in einem Drahtseil ist die Ganghöhe der schraubenlinienförmig liegenden Litzen dieser Lage.
Kurze Schlaglänge: hohe Flexibilität, guter Halt der einzelnen Adern, bessere Rundheit der Litze.
Lange Schlaglänge: steifer, weniger guter Halt der einzelnen Adern, besserer Füllfaktor.
Die Schlaglänge kann zwischen 1 mm und 500 mm eingestellt werden. Mögliche Toleranzen ± 10% und ± 20% (Standard).
Ohne Ihre Vorgabe legen die Spezialisten des Werks die Schlaglänge fest.
HF-Litzen aus Kupferlackdrähten (ohne und mit zusätzlicher Isolierung)
Leiter
Blanke Kupferdrähte | Kupfer-Lackdrähte | |
Kupferquerschnitte | bis 2000 mm² | bis 2000 mm² |
Durchmesser eines Einzeldrahtes | 0,032 bis 4,00 mm = AWG 41 bis AWG 6 | 0,032 bis 4,00 mm = AWG 42 bis AWG 6 |
Anzahl Drähte | Von mindestens 9 x 0,023 mm ( 0,24 mm Durchmesser) bis mehrere Zehntausend | |
MW 79 -155°C | IEC 60317-20 | |
MW 82 -180°C | IEC 60317-51 | |
MW 77 – 180°C | IEC 60317-23 | |
MW 30 -180°C | IEC60317- 8 | |
MW 35 – 220°C | IEC 60317-13 | |
MW 16 – 220°C | IEC 60317-7 | |
andere auf Anfrage | ||
Kabelabmessungen min. bis max. | Von 2,20 x 1,50 mm bis 40,00 x 25,00 mm | |
Zusätzliche Isolation |
Bandierung: Kraftpapier oder Krepp, Nomex®, Polyester, Glasfasergeflecht, Glasfaser/ Mica oder andere Bänder auf Anfrage bis zu 20 mm Dicke | |
Umspinnung: 1 oder 2 Lagen Baumwolle, Nylon, Polyester, Kunstseide oder Nomex®
Umflechtung: Baumwolle, Nylon, Polyester oder Nomex® |
||
Andere: auf Anfrage |
Bandierung
Typ | Wärmeklasse | Dicke | Bezeichnung |
Papier gestrichen | |||
Kraftpapier | 105°C | 50 bis 125 μm | K 50 – K 60 – K 80 – K 100 – K 125 |
Kraftpapier wärmebehandelt oder Insuldur-Kraftpapier | 120°C | 50 bis 10 μm | KI 50V – KI 80V – KI 100V |
Kraft-papier mit erhöhter mechanischer Festigkeit | 105 °C | 50 und 75 μm | M 50 – M 75 |
Kraft-Papier beidseitig mit Epoxy in Ratenform beschichtet | 120 °C | 90 μm | KDD 9 0 |
Krepp-Kraft-Papier fein-gekreppt | |||
beidseitig mit Epoxy in Ratenform beschichtet | 105 °C | 65 μm | CDE 50 |
einseitig mit Epoxy in Ratenform beschichtet | 120 °C | 50 und 80 μm | KCI 12dn – KCI 22dn |
Krepp-Papier | |||
Krepp-Papier 80 μm 50 % gekreppt | 105 °C | 315 μm | KC 105 |
Krepp-Papier 120 μm 90 % fein gekreppt | 105 °C | 370 μm | KC 80 |
Krepp-Papier75 μm 100 % gekreppt | 120 °C | 500 μm | KCI 100V |
Aramid-Papier | |||
Aramid-Papier | 180 °C | 50 μm | Nomex® 410-50 |
Aramid-Papier einseitig mit Epoxy beschichtet | 180 °C | 90 μm | Nomex® 410-80E |
Polyester | |||
PET-Folie | 130 °C | 8 bis 50μm | FP 08 – FP 12 – FP 19 – FP 23 – FP 36 – FP 50 |
Halbleitendes Polyester-Band | 155 °C | 180μm | PSC 180 |
Mica-Papier | |||
Mica-Papier auf Polyesterfilm | 155 °C | 80 bis 90 μm | MFPE 80 – MFPE 90 |
Mica-Papier auf Polyesterfilm einseitig mit Epoxy beschichtet | 155 °C | 80 bis 90μm | MFPE 80 – MFPE 90 |
Mica-Papier auf Glasgewebe | 155 °C | 130μm | MVT 130 |
Polyimid-Folie | |||
Polyimid-Folie | 155 °C | 25, 40μm | Kapton® 100HN |
Polyimid-Folie | 220 °C | 25, 40μm | Apical® |
Glasgewebe-Band | 220 °C | 100 bis 200μm | VT 100 – VT 130 – VT 200 |
Baumwollband | 90 °C | 180 und 300μ m | JAC 2380/0.18 – JAC 2380/0.30 |
Umspinnung oder Umflechtung mit Baumwollgarn | 90 °C | 60 und 120 nm | Baumwolle 60 nm Baumwolle 120 nm |
HF-Litzen rund
Abmessungen:
Querschnitte bis 2‘000 mm2 max.
Durchmesser 65 mm max.
Durchmesser Einzeldrähte von 0,032 mm bis 4,00 mm
HF-Presslitzen
Manchmal ist es aus Gründen des Platzbedarfs notwendig, Litzen zu profilieren, um anstelle eines runden ein rechteckiges oder quadratisches Profil zu erhalten. Hierbei muss folgendes beachtet werden:
1 < | Breit | <3 | Effektiver Kupferquerschnitt | < 3 |
Höhe | Theoretischer Kupferquerschnitt |
Bitte geben Sie immer an, welches Mass (Breite oder Höhe) unbedingt eingehalten werden muss (vor einer allfälligen zusätzlichen Isolation).
Abmessungen: Querschnitte bis 470 mm2 max.
Profilierung: 40 x 25 mm max.
Durchmesser der Lackisolierten Kupferdrähte gemäss IEC 60317-0-1
Nenn- durch- messer | Nenn-Kupferquerschnitt | AWG | Grade 1 | Grade 2 | |||||||
Durchmesser | Durchmesser | ||||||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||||||
[mm] | [mm2] | [Circ. Mils] | [mm2] | [inch] | [mm2] | [inch] | [mm2] | [inch] | [mm2] | [inch] | |
0,063 | 0,0031 | 6,1521 | 42 | 0,066 | 0.0260 | 0,076 | .00299 | 0,073 | .00287 | 0,083 | 0.00327 |
0,067 | 0,0035 | 6.9581 | 0,071 | .00280 | 0,080 | .00315 | 0,076 | .00299 | 0,088 | .00346 | |
0,071 | 0,0040 | 7.8137 | 41 | 0,075 | .00295 | 0,084 | .00331 | 0,080 | .00315 | 0,091 | .00358 |
0,075 | 0,0044 | 8.7189 | 0,079 | .00311 | 0,089 | .00350 | 0,086 | .00339 | 0,095 | .00374 | |
0,080 | 0,0050 | 9.9202 | 40 | 0,084 | .00331 | 0,094 | .00370 | 0,091 | .00358 | 0,101 | .00398 |
0,085 | 0,0057 | 11.1989 | 0,090 | .00354 | 0,100 | .00394 | 0,097 | .00382 | 0,107 | .00421 | |
0,090 | 0,0064 | 12.5552 | 39 | 0,095 | .00374 | 0,105 | .00413 | 0,102 | .00402 | 0,113 | .00445 |
0,095 | 0,0071 | 13.9890 | 0,100 | .00394 | 0,111 | .00437 | 0,108 | .00425 | 0,119 | .00469 | |
0,100 | 0,0079 | 15.5003 | 38 | 0,105 | .00413 | 0,117 | .00461 | 0,113 | .00445 | 0,125 | .00492 |
0,106 | 0,0088 | 17.4161 | 0,112 | .00441 | 0,123 | .00484 | 0,120 | .00472 | 0,132 | .00520 | |
0,112 | 0,0099 | 19.4435 | 37 | 0,118 | .00465 | 0,130 | .00512 | 0,126 | .00496 | 0,139 | .00547 |
0,118 | 0,0109 | 21.5826 | 0,125 | .00492 | 0,136 | .00535 | 0,134 | .00528 | 0,145 | .00571 | |
0,125 | 0,0123 | 24.2192 | 36 | 0,132 | .00520 | 0,144 | .00567 | 0,141 | .00555 | 0,154 | .00606 |
0,132 | 0,0137 | 27.0077 | 0,140 | .00551 | 0,152 | .00598 | 0,150 | .00591 | 0,162 | .00638 | |
0,140 | 0,0154 | 30.3805 | 35 | 0,148 | .00583 | 0,160 | .00630 | 0,158 | .00622 | 0,171 | .00673 |
0,150 | 0,0177 | 34.8756 | 0,159 | .00626 | 0,171 | .00673 | 0,170 | .00669 | 0,182 | .00717 | |
0,160 | 0,0201 | 39.6807 | 34 | 0,169 | .00665 | 0,182 | .00717 | 0,180 | .00709 | 0,194 | .00764 |
0,170 | 0,0227 | 44.7958 | 0,180 | .00709 | 0,194 | .00764 | 0,192 | .00756 | 0,205 | .00807 | |
0,180 | 0,0254 | 50.2208 | 33 | 0,190 | .00748 | 0,204 | .00803 | 0,202 | .00795 | 0,217 | .00854 |
0,190 | 0,0284 | 55.9559 | 0,201 | .00791 | 0,216 | .00850 | 0,214 | .00843 | 0,228 | .00898 | |
0,200 | 0,0314 | 62.0010 | 32 | 0,211 | .00831 | 0,226 | .00890 | 0,224 | .00882 | 0,239 | .00941 |
0,212 | 0,0353 | 69.6644 | 0,224 | .00882 | 0,240 | .00945 | 0,238 | .00937 | 0,254 | .01000 | |
0,224 | 0,0394 | 77.7741 | 31 | 0,236 | .00929 | 0,252 | .00992 | 0,250 | .00984 | 0,266 | .01047 |
0,236 | 0,0437 | 86.3302 | 0,249 | .00980 | 0,267 | .01051 | 0,264 | .01039 | 0,283 | .01114 | |
0,250 | 0,0491 | 96.8766 | 30 | 0,263 | .01035 | 0,281 | .01106 | 0,278 | .01094 | 0,297 | .01169 |
0,265 | 0,0552 | 108.8506 | 0,279 | .01098 | 0,297 | .01169 | 0,294 | .01157 | 0,314 | .01236 | |
0,280 | 0,0616 | 121.5220 | 29 | 0,294 | .01157 | 0,312 | .01228 | 0,309 | .01217 | 0,329 | .01295 |
0,300 | 0,0707 | 139.5023 | 0,315 | .01240 | 0,334 | .01315 | 0,331 | .01303 | 0,352 | .01386 | |
0,315 | 0,0779 | 153.8013 | 28 | 0,330 | .01299 | 0,349 | .01374 | 0,346 | .01362 | 0,367 | .01445 |
0,335 | 0,0881 | 173.9517 | 0,351 | .01382 | 0,372 | .01465 | 0,369 | .01453 | 0,391 | .01539 | |
0,355 | 0,0990 | 195.3420 | 27 | 0,371 | .01461 | 0,392 | .01543 | 0,389 | .01531 | 0,411 | .01618 |
0,375 | 0,1104 | 217.9724 | 0,391 | .01539 | 0,414 | .01630 | 0,410 | .01614 | 0,434 | .01709 | |
0,400 | 0,1257 | 248.0042 | 26 | 0,416 | .01638 | 0,439 | .01728 | 0,435 | .01713 | 0,459 | .01807 |
0,425 | 0,1419 | 279.9734 | 0,442 | .01740 | 0,466 | .01835 | 0,462 | .01819 | 0,488 | .01921 | |
0,450 | 0,1590 | 313.8803 | 25 | 0,467 | .01839 | 0,491 | .01933 | 0,487 | .01917 | 0,513 | .02020 |
0,475 | 0,1772 | 349.7246 | 0,494 | .01945 | 0,519 | .02043 | 0,515 | .02028 | 0,541 | .02130 | |
0,500 | 0,1963 | 387.5065 | 24 | 0,519 | .02043 | 0,544 | .02142 | 0,540 | .02126 | 0,566 | .02228 |