| Norma — UL | UL 3074 (kauczuk silikonowy, 150°C, 600 V, AWM Styl 3074); UL 3122 (kauczuk silikonowy, 200°C, 600 V, AWM Styl 3122); UL 3257 (kauczuk silikonowy + oplot z włókna szklanego, 250°C, 600 V, AWM Styl 3257); UL 3288 (taśma mikowo-szklana + oplot z włókna szklanego, 450°C, 600 V, AWM Styl 3288); UL 1330 (FEP, 200°C, 600 V); UL 1332 (PTFE, 200°C, 600 V) |
| Norma — CSA | CSA C22.2 nr 127 (przewód sprzętowy); CSA AWM I A/B (komponent uznany, na życzenie) |
| Norma — międzynarodowa | IEC 60227 / HD 21 (dla przewodów PVC, nie dotyczy przewodów wysokotemperaturowych — klasa termiczna przewodów wysokotemperaturowych wykracza poza zakres norm dla przewodów na bazie PVC); VDE 0250-502 (silikon, Niemcy) |
| Napięcie znamionowe | 600 V AC (UL 3074/3122/3257/3288); dostępne również 300 V dla przewodów PTFE o cienkiej ściance, gdzie ograniczenia przestrzenne wymagają niższej klasy napięcia i cieńszej ścianki izolacji |
| Materiał żyły — miedź goła | IEC 60228 / ASTM B3; dla ciągłych temperatur pracy ≤150°C, gdzie utlenianie miedzi w okresie eksploatacji przewodu jest akceptowalne |
| Materiał żyły — miedź niklowana | Warstwa niklowa 2–5 μm grubości zgodnie z ASTM B355; dla 150–250°C pracy ciągłej; niklowanie jest standardowym zabezpieczeniem żył miedzianych w podwyższonej temperaturze — zapobiega utlenianiu miedzi do czarnego tlenku CuO w tych temperaturach, utrzymując niską rezystancję styku zacisków |
| Materiał żyły — miedź srebrzona | Warstwa srebra 1–3 μm grubości; dla 150–200°C, gdzie przewód musi być lutowalny (miedź niklowana wymaga topnika aktywowanego i wyższych temperatur lutowania — miedź srebrzona lutuje się standardowym lutem Sn-Pb lub Sn-Ag-Cu) |
| Materiał żyły — czysty nikiel | Nikiel 200 (99,6% Ni) zgodnie z ASTM B160; do zastosowań >250°C; czysty nikiel ma wyższą rezystywność (9,6 × 10⁻⁸ Ω·m w 20°C wobec 1,68 × 10⁻⁸ dla miedzi — około 5,7× wyższa) i wyższy dodatni temperaturowy współczynnik rezystancji; przekrój żyły musi być zwiększony względem miedzi, aby osiągnąć tę samą rezystancję obwodu i obciążalność prądową — typowo o 2–3 rozmiary AWG większy |
| Klasa żyły | IEC 60228 klasa 5 linka giętka (standard dla instalacji sprzętowych); klasa 2 linka dla cięższych wyprowadzeń zasilających; klasa 1 drut lity do zautomatyzowanej obróbki przewodów (wstawianie PCB, wire-wrap) |
| Przekroje żył — metryczne | 0,22; 0,34; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 mm² |
| Rozmiary żył — 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) |
| Izolacja — silikon (UL 3074) | Kauczuk silikonowy; klasa 150°C; twardość Shore A 60–80; grubość ścianki 0,4–1,2 mm w zależności od rozmiaru przewodu i napięcia zgodnie z UL 62 |
| Izolacja — silikon (UL 3122) | Kauczuk silikonowy wysokotemperaturowy; klasa 200°C; twardość Shore A 60–80; wzmocniony stabilizator termiczny dla wyższej klasy temperaturowej |
| Izolacja — silikon + oplot z włókna szklanego (UL 3257) | Wewnętrzna izolacja z kauczuku silikonowego + zewnętrzne pokrycie oplotem z włókna szklanego nasyconym wykończeniem wysokotemperaturowym; klasa 250°C; oplot z włókna szklanego zapewnia ochronę mechaniczną i zapobiega przywieraniu powierzchni silikonowej do gorących powierzchni |
| Izolacja — taśma mikowo-szklana + oplot z włókna szklanego (UL 3288) | Papier mikowy flogopitowy na nośniku z włókna szklanego (0,08–0,12 mm) owijany spiralnie na żyle z ≥25% zakładką + zewnętrzne pokrycie oplotem z włókna szklanego nasyconym wysokotemperaturowym spoiwem nieorganicznym (krzemian sodu lub żywica silikonowa); klasa 450°C; jest to konstrukcja giętkiego przewodu o najwyższej dostępnej komercyjnie temperaturze — taśma mikowa stanowi główną izolację elektryczną, a oplot z włókna szklanego zapewnia strukturę mechaniczną; w 450°C wszystkie materiały organiczne (w tym spoiwo silikonowe w oplocie z włókna szklanego) uległy rozkładowi, ale mika i włókno szklane pozostają nienaruszone jako ciągła izolacja elektryczna i pokrycie mechaniczne |
| Izolacja — PTFE (UL 1332) | Politetrafluoroetylen (PTFE) wytłaczany lub taśmowy; klasa ciągła 200°C, krótkotrwała 260°C; ścianka 0,25–0,76 mm; PTFE jest półsztywny — mniej elastyczny niż silikon, ale oferuje najcieńszą ściankę izolacji dla danej klasy napięcia ze względu na wyższą wytrzymałość dielektryczną (18–22 kV/mm) |
| Izolacja — FEP (UL 1330) | Kopolimer etylenowo-propylenowy fluorowany (FEP) wytłaczany; klasa 200°C; ścianka 0,25–0,76 mm; FEP jest przetwarzalny w stanie stopionym (w przeciwieństwie do PTFE, który musi być wytłaczany jako pasta lub taśmowo owijany i spiekany) i jest dostępny z cieńszymi ściankami i bardziej jednolitą wytłoczyną niż PTFE; FEP ma nieco niższą klasę temperaturową (200°C wobec 260°C krótkotrwale dla PTFE), ale jest bardziej ekonomiczny |
| Kolory izolacji | Pełne: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony, brązowy, szary, pomarańczowy, fioletowy, naturalny (półprzezroczysty silikon lub bursztynowy PTFE/FEP); paskowane: dowolna kombinacja dwukolorowa z podłużnymi paskami; kolor jest integralną częścią mieszanki izolacyjnej — nie ściera się i nie blaknie w znamionowej temperaturze pracy |
| Maksymalna rezystancja żyły DC w 20°C — miedź | Zgodnie z IEC 60228 / ASTM B258 dla danej klasy żyły i przekroju; 89,2 Ω/km (AWG 24, 0,22 mm²) do 0,386 Ω/km (AWG 1/0, 53,5 mm²) |
| Maksymalna rezystancja żyły DC w 20°C — nikiel | Około 5,7× wartość dla miedzi według stosunku rezystywności (rezystywność niklu 9,6 × 10⁻⁸ Ω·m / miedzi 1,68 × 10⁻⁸ Ω·m = 5,7×) |
| Rezystancja izolacji w 20°C — silikon / PTFE | ≥200 MΩ·km (minimum przy 500 V DC, 1 min); IR silikonu i PTFE jest znacząco wyższa niż PVC (≥10 MΩ·km) i jest lepiej utrzymywana w podwyższonej temperaturze |
| Napięcie probiercze (AC — próba iskrowa, w linii) | 100% próba iskrowa podczas produkcji zgodnie z UL 1581; napięcie probiercze zależy od napięcia znamionowego i grubości izolacji — typowo 3–10 kV AC; każda perforacja lub cienkie miejsce w izolacji jest wykrywane, a przewód jest wycinany |
| Wytrzymałość dielektryczna (AC — gotowy przewód) | 2 500 V AC / 1 min (przewód klasy 600 V, zgodnie z UL 1581); próba wytrzymałości jest wykonywana na próbce gotowego przewodu — przewód nie może ulec przebiciu przy napięciu probierczym |
| Temperatura — UL 3074 (ciągła) | Temperatura żyły 150°C |
| Temperatura — UL 3122 (ciągła) | Temperatura żyły 200°C |
| Temperatura — UL 3257 (ciągła) | Temperatura żyły 250°C |
| Temperatura — UL 3288 (ciągła) | Temperatura żyły 450°C (w tej temperaturze wszystkie organiczne składniki przewodu uległy rozkładowi — mika i włókno szklane stanowią aktywną izolację i strukturę mechaniczną; żyła miedziana niklowana przetrwa, ale niklowanie może dyfundować do miedzi w 450°C w dłuższym czasie, pozostawiając gołą miedź narażoną na utlenianie) |
| Temperatura — PTFE (ciągła / krótkotrwała) | 200°C / 260°C; PTFE ma najwyższą tolerancję krótkotrwałych przekroczeń temperatury w rodzinie izolacji fluoropolimerowych |
| Temperatura — FEP (ciągła / krótkotrwała) | 200°C / 220°C; klasa krótkotrwała FEP jest niższa niż PTFE |
| Temperatura — elastyczność niskotemperaturowa (silikon) | -60°C; przewód pozostaje giętki i można go prowadzić w temperaturach kriogenicznych |
| Temperatura — elastyczność niskotemperaturowa (PTFE) | -100°C; PTFE zachowuje pewną elastyczność do temperatur kriogenicznych |
| Minimalny promień gięcia — przewód silikonowy | 3× średnica zewnętrzna przewodu (prowadzenie stałe); 5× średnica zewnętrzna przewodu (obsługa i instalacja) |
| Minimalny promień gięcia — przewód PTFE/FEP | 5× średnica zewnętrzna przewodu (stałe); 10× średnica zewnętrzna przewodu (obsługa — sztywniejszy PTFE/FEP wymaga większych promieni gięcia niż silikon) |
| Zdejmowalność izolacji — silikon | Izolacja silikonowa zdejmuje się czysto z żyły, pozostawiając minimalną pozostałość; można stosować zdejmowanie mechaniczne lub termiczne (gorące ostrze); siła zdzierania jest umiarkowana — wyższa niż PVC, ale możliwa do opanowania standardowymi narzędziami do zdejmowania izolacji |
| Zdejmowalność izolacji — PTFE/FEP | PTFE i FEP są trudniejsze do zdjęcia niż silikon; preferowane jest zdejmowanie termiczne (gorące ostrze lub laser), aby uniknąć uszkodzenia żyły; mechaniczne zdejmowanie z użyciem precyzyjnych matryc ostrzowych może być stosowane w produkcji seryjnej |
| Lutowność — miedź niklowana | Wymaga topnika aktywowanego (RA lub RMA) i wyższych temperatur lutowania (370–400°C wobec 300–350°C dla gołej miedzi); powierzchnia niklowa nie jest tak łatwo zwilżana lutem jak goła miedź lub powierzchnie srebrzone; do zastosowań wymagających lutowanych zakończeń należy zamówić żyłę srebrzoną zamiast niklowanej |
| Lutowność — miedź srebrzona | Doskonała — lutuje się standardowym lutem Sn-Pb lub Sn-Ag-Cu w standardowych temperaturach; srebrzenie nie utlenia się i jest łatwo zwilżane lutem; preferowane wykończenie żyły dla przewodów wysokotemperaturowych, które będą lutowane |
| Opóźnienie rozprzestrzeniania płomienia — silikon | UL VW-1 (UL 1581 próba pionowego płomienia); silikon zapala się z trudnością, pali się niskim płomieniem, samoczynnie gaśnie i tworzy nieprzewodzący popiół krzemionkowy |
| Opóźnienie rozprzestrzeniania płomienia — PTFE/FEP | Z natury niepalny — LOI (Wskaźnik Tlenowy) >95%; PTFE nie podtrzymuje spalania przy żadnym stężeniu tlenu; próba UL VW-1 jest spełniona z definicji dla litej izolacji PTFE/FEP |
| Zawartość halogenów — silikon | Zerowa; silikon jest bezhalogenowy (brak chloru, bromu lub fluoru) |
| Zawartość halogenów — PTFE/FEP | Wysoka zawartość fluoru (76% wagowo dla PTFE); PTFE/FEP są polimerami halogenowanymi — emitują HF (fluorowodór) i inne fluorowane gazy po podgrzaniu do rozkładu (>400°C); jest to istotne dla zastosowań, gdzie przewód może być narażony na ogień lub ekstremalne przegrzanie i należy unikać emisji halogenów — dla tych zastosowań należy wybrać silikon (bezhalogenowy) |
| Certyfikaty | Komponent z uznaniem UL (AWM, UL 3074/3122/3257/3288/1330/1332); CSA na życzenie; CE; RoHS; VDE na życzenie; produkcja ISO 9001 |