| Norma — UL | UL 3074 (silikonová pryž, 150 °C, 600 V, styl AWM 3074); UL 3122 (silikonová pryž, 200 °C, 600 V, styl AWM 3122); UL 3257 (silikonová pryž + skleněný oplet, 250 °C, 600 V, styl AWM 3257); UL 3288 (slídová/skleněná páska + skleněný oplet, 450 °C, 600 V, styl AWM 3288); UL 1330 (FEP, 200 °C, 600 V); UL 1332 (PTFE, 200 °C, 600 V) |
| Norma — CSA | CSA C22.2 č. 127 (přístrojový vodič); CSA AWM I A/B (uznávaný komponent, na vyžádání) |
| Norma — mezinárodní | IEC 60227 / HD 21 (pro PVC vodiče, nepoužitelné pro vysokoteplotní vodiče — tepelná třída vysokoteplotních vodičů překračuje rozsah norem pro PVC izolované vodiče); VDE 0250-502 (silikon, Německo) |
| Jmenovité napětí | 600 V AC (UL 3074/3122/3257/3288); rovněž dostupné ve 300 V pro tenkostěnné PTFE vodiče, kde prostorová omezení vyžadují nižší jmenovité napětí a tenčí izolační stěnu |
| Materiál vodiče — holá měď | IEC 60228 / ASTM B3; pro trvalé provozní teploty ≤150 °C, kde je oxidace mědi po dobu životnosti vodiče přijatelná |
| Materiál vodiče — niklovaná měď | Niklování o tloušťce 2–5 μm dle ASTM B355; pro trvalý provoz 150–250 °C; niklování je standardní ochranou měděných vodičů při zvýšené teplotě — zabraňuje oxidaci mědi na černou okuj CuO při těchto teplotách a udržuje nízký přechodový odpor svorek |
| Materiál vodiče — postříbřená měď | Stříbrný povlak o tloušťce 1–3 μm; pro 150–200 °C tam, kde musí být vodič pájitelný (niklovaná měď vyžaduje aktivované tavidlo a vyšší teploty pájení — postříbřená měď se pájí standardní Sn-Pb nebo Sn-Ag-Cu pájkou) |
| Materiál vodiče — čistý nikl | Nikl 200 (99,6 % Ni) dle ASTM B160; pro aplikace nad 250 °C; čistý nikl má vyšší měrný odpor (9,6 × 10⁻⁸ Ω·m při 20 °C oproti 1,68 × 10⁻⁸ u mědi — přibližně 5,7× vyšší) a vyšší kladný teplotní koeficient odporu; průřez vodiče musí být oproti mědi zvětšen, aby bylo dosaženo stejného odporu obvodu a proudové zatížitelnosti — obvykle o 2–3 velikosti AWG |
| Třída vodiče | IEC 60228 třída 5, ohebná laněná (standard pro elektroinstalaci zařízení); třída 2, laněná pro silnější napájecí přívody; třída 1, plná pro automatizované zpracování vodičů (osazování do DPS, wire-wrap) |
| Průřezy vodičů — metrické | 0,22, 0,34, 0,50, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm² |
| Velikosti vodičů — AWG (UL) | AWG 24 (0,22 mm²), AWG 22 (0,34 mm²), AWG 20 (0,52 mm²), AWG 18 (0,82 mm²), AWG 16 (1,31 mm²), AWG 14 (2,08 mm²), AWG 12 (3,31 mm²), AWG 10 (5,26 mm²), AWG 8 (8,37 mm²), AWG 6 (13,3 mm²), AWG 4 (21,2 mm²), AWG 2 (33,6 mm²), AWG 1 (42,4 mm²), AWG 1/0 (53,5 mm²) |
| Izolace — silikon (UL 3074) | Silikonová pryž; jmenovitá teplota 150 °C; tvrdost Shore A 60–80; stěna o tloušťce 0,4–1,2 mm dle velikosti vodiče a napětí podle UL 62 |
| Izolace — silikon (UL 3122) | Vysokoteplotní silikonová pryž; jmenovitá teplota 200 °C; tvrdost Shore A 60–80; zesílený tepelný stabilizátor pro vyšší teplotní třídu |
| Izolace — silikon + skleněný oplet (UL 3257) | Vnitřní izolace ze silikonové pryže + vnější skleněný oplet nasycený vysokoteplotním povrchovým nátěrem; jmenovitá teplota 250 °C; skleněný oplet poskytuje mechanickou ochranu a zabraňuje přilepení silikonového povrchu k horkým povrchům |
| Izolace — slídová/skleněná páska + skleněný oplet (UL 3288) | Flogopitový slídový papír na nosiči ze skleněných vláken (0,08–0,12 mm) šroubovitě obtočený kolem vodiče s přesahem ≥25 % + vnější skleněný oplet nasycený vysokoteplotním anorganickým pojivem (křemičitan sodný nebo silikonová pryskyřice); jmenovitá teplota 450 °C; jde o nejvyšší teplotně dimenzovanou konstrukci ohebného vodiče komerčně dostupnou — slídová páska tvoří primární elektrickou izolaci a skleněný oplet mechanickou strukturu; při 450 °C se všechny organické materiály (včetně silikonového pojiva ve skleněném opletu) rozložily, ale slída a skleněná vlákna zůstávají neporušené jako souvislá elektrická izolace a mechanický kryt |
| Izolace — PTFE (UL 1332) | Vytlačovaný nebo páskový polytetrafluorethylen (PTFE); jmenovitá teplota 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě; stěna 0,25–0,76 mm; PTFE je polotuhý — méně pružný než silikon, ale díky vyšší dielektrické pevnosti (18–22 kV/mm) nabízí nejtenčí izolační stěnu pro danou napěťovou třídu |
| Izolace — FEP (UL 1330) | Vytlačovaný fluorethylenpropylen (FEP); jmenovitá teplota 200 °C; stěna 0,25–0,76 mm; FEP je tavitelný při zpracování (na rozdíl od PTFE, který se musí vytlačovat jako pasta nebo páskově obalovat a slinovat) a je dostupný s tenčími stěnami a konzistentnějším vytlačováním než PTFE; FEP má mírně nižší teplotní třídu (200 °C oproti krátkodobým 260 °C u PTFE), ale je ekonomičtější |
| Barvy izolace | Jednobarevná: bílá, černá, červená, modrá, žlutá, zelená, hnědá, šedá, oranžová, fialová, přírodní (průsvitný silikon nebo jantarový PTFE/FEP); pruhovaná: libovolná dvoubarevná kombinace s podélnými pruhy; barva je součástí směsi izolace — neotírá se a nebledne při jmenovité provozní teplotě |
| Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20 °C — měď | Dle IEC 60228 / ASTM B258 pro danou třídu a průřez vodiče; 89,2 Ω/km (AWG 24, 0,22 mm²) až 0,386 Ω/km (AWG 1/0, 53,5 mm²) |
| Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20 °C — nikl | Přibližně 5,7× hodnota mědi dle poměru měrných odporů (měrný odpor niklu 9,6 × 10⁻⁸ Ω·m / měď 1,68 × 10⁻⁸ Ω·m = 5,7×) |
| Izolační odpor při 20 °C — silikon / PTFE | ≥200 MΩ·km (minimum při 500 V DC, 1 min); IR silikonu a PTFE je výrazně vyšší než u PVC (≥10 MΩ·km) a lépe se udržuje při zvýšené teplotě |
| Zkušební napětí (AC — jiskrová zkouška, inline) | 100% jiskrová zkouška během výroby dle UL 1581; zkušební napětí závisí na jmenovitém napětí a tloušťce izolace — obvykle 3–10 kV AC; jakákoli dírka nebo slabé místo izolace je odhaleno a vodič je vyříznut |
| Dielektrická odolnost (AC — hotový vodič) | 2 500 V AC / 1 min (vodič 600 V, dle UL 1581); zkouška odolnosti se provádí na vzorku hotového vodiče — vodič nesmí při zkušebním napětí průrazně selhat |
| Teplota — UL 3074 (trvale) | Teplota vodiče 150 °C |
| Teplota — UL 3122 (trvale) | Teplota vodiče 200 °C |
| Teplota — UL 3257 (trvale) | Teplota vodiče 250 °C |
| Teplota — UL 3288 (trvale) | Teplota vodiče 450 °C (při této teplotě se všechny organické složky vodiče rozložily — slída a skleněná vlákna tvoří aktivní izolaci a mechanickou strukturu; vodič z niklované mědi přežije, ale niklování může při 450 °C po delší době difundovat do mědi, takže zůstane holá měď vystavená oxidaci) |
| Teplota — PTFE (trvale / krátkodobě) | 200 °C / 260 °C; PTFE má nejvyšší toleranci ke krátkodobým teplotním výkyvům v rodině fluoropolymerních izolací |
| Teplota — FEP (trvale / krátkodobě) | 200 °C / 220 °C; krátkodobá teplotní třída FEP je nižší než u PTFE |
| Teplota — pružnost za nízkých teplot (silikon) | -60 °C; vodič zůstává pružný a lze jej vést při kryogenních teplotách |
| Teplota — pružnost za nízkých teplot (PTFE) | -100 °C; PTFE si zachovává určitou pružnost až ke kryogenním teplotám |
| Minimální poloměr ohybu — silikonový vodič | 3× vnější průměr vodiče (pevné uložení); 5× vnější průměr vodiče (manipulace a instalace) |
| Minimální poloměr ohybu — PTFE/FEP vodič | 5× vnější průměr vodiče (pevné uložení); 10× vnější průměr vodiče (manipulace — tužší PTFE/FEP vyžaduje větší poloměry ohybu než silikon) |
| Odizolovatelnost — silikon | Silikonová izolace se z vodiče čistě odizoluje s minimálními zbytky; lze použít mechanické nebo tepelné (horký nůž) odizolování; odizolovací síla je střední — vyšší než u PVC, ale zvládnutelná standardními nástroji na odizolování vodičů |
| Odizolovatelnost — PTFE/FEP | PTFE a FEP se odizolovávají obtížněji než silikon; přednostně se používá tepelné odizolování (horký nůž nebo laser), aby nedošlo k poškození vodiče; pro výrobní série lze použít mechanické odizolování přesnými nožovými čelistmi |
| Pájitelnost — niklovaná měď | Vyžaduje aktivované tavidlo (RA nebo RMA) a vyšší teploty pájení (370–400 °C oproti 300–350 °C u holé mědi); niklovaný povrch není pájkou smáčen tak snadno jako holá měď nebo postříbřené povrchy; pro aplikace vyžadující pájené zakončení specifikujte postříbřený vodič místo niklovaného |
| Pájitelnost — postříbřená měď | Výborná — pájí se standardní Sn-Pb nebo Sn-Ag-Cu pájkou při standardních teplotách; stříbrný povlak neoxiduje a je pájkou snadno smáčen; jde o preferovanou povrchovou úpravu vodiče pro vysokoteplotní vodiče, které se budou pájet |
| Samozhášivost — silikon | UL VW-1 (vertikální zkouška plamenem dle UL 1581); silikon se obtížně zapaluje, hoří nízkým plamenem, sám zhasíná a vytváří nevodivý popel z oxidu křemičitého |
| Samozhášivost — PTFE/FEP | Ze své podstaty nehořlavý — LOI (limiting oxygen index) >95 %; PTFE neudrží hoření při žádné koncentraci kyslíku; zkouška UL VW-1 je u plné izolace z PTFE/FEP splněna z definice |
| Obsah halogenů — silikon | Nulový; silikon je bez halogenů (neobsahuje chlor, brom ani fluor) |
| Obsah halogenů — PTFE/FEP | Vysoký obsah fluoru (76 % hmotnosti u PTFE); PTFE/FEP jsou halogenované polymery — při zahřátí na teplotu rozkladu (>400 °C) emitují HF (fluorovodík) a další fluorované plyny; to je třeba zvážit u aplikací, kde může být vodič vystaven ohni nebo extrémnímu přehřátí a emisím halogenů je třeba se vyhnout — pro tyto aplikace specifikujte silikon (bez halogenů) |
| Certifikace | UL uznávaný komponent (AWM, UL 3074/3122/3257/3288/1330/1332); CSA na vyžádání; CE; RoHS; VDE na vyžádání; výroba dle ISO 9001 |