| Standard — UL | UL 3074 (cauciuc siliconic, 150°C, 600 V, AWM Style 3074); UL 3122 (cauciuc siliconic, 200°C, 600 V, AWM Style 3122); UL 3257 (cauciuc siliconic + împletitură din fibră de sticlă, 250°C, 600 V, AWM Style 3257); UL 3288 (bandă de mică/fibră de sticlă + împletitură din fibră de sticlă, 450°C, 600 V, AWM Style 3288); UL 1330 (FEP, 200°C, 600 V); UL 1332 (PTFE, 200°C, 600 V) |
| Standard — CSA | CSA C22.2 Nr. 127 (sârmă pentru echipamente); CSA AWM I A/B (componentă recunoscută, la cerere) |
| Standard — Internațional | IEC 60227 / HD 21 (pentru sârme din PVC, nu se aplică sârmei de temperatură înaltă — clasa termică a sârmei de temperatură înaltă depășește domeniul standardelor de cablare pe bază de PVC); VDE 0250-502 (silicon, Germania) |
| Tensiune nominală | 600 V CA (UL 3074/3122/3257/3288); disponibilă și la 300 V pentru sârmă PTFE cu perete subțire, unde constrângerile de spațiu impun o tensiune nominală mai mică și un perete de izolație mai subțire |
| Material conductor — Cupru neacoperit | IEC 60228 / ASTM B3; pentru temperaturi continue de funcționare ≤150°C, unde oxidarea cuprului pe durata de viață a sârmei este acceptabilă |
| Material conductor — Cupru nichelat | Nichelare de 2–5 μm grosime conform ASTM B355; pentru 150–250°C continuu; nichelarea este protecția standard pentru conductoarele de cupru la temperatură ridicată — previne oxidarea cuprului într-o crustă neagră de CuO la aceste temperaturi, menținând o rezistență de contact scăzută a bornelor |
| Material conductor — Cupru argintat | Argintare de 1–3 μm grosime; pentru 150–200°C, unde sârma trebuie să fie sudabilă (cuprul nichelat necesită flux activat și temperaturi de sudare mai ridicate — cuprul argintat se sudează cu lipitură standard Sn-Pb sau Sn-Ag-Cu) |
| Material conductor — Nichel pur | Nichel 200 (99,6% Ni) conform ASTM B160; pentru aplicații >250°C; nichelul pur are o rezistivitate mai mare (9,6 × 10⁻⁸ Ω·m la 20°C față de 1,68 × 10⁻⁸ pentru cupru — de aproximativ 5,7× mai mare) și un coeficient de temperatură al rezistenței pozitiv mai mare; secțiunea transversală a conductorului trebuie mărită față de cupru pentru a obține aceeași rezistență de circuit și aceeași capacitate de curent — de obicei cu 2–3 mărimi AWG mai mare |
| Clasa conductorului | IEC 60228 Clasa 5, toron flexibil (standard pentru cablarea echipamentelor); Clasa 2, toronat, pentru conductoare de putere mai grele; Clasa 1, plin, pentru procesarea automată a sârmei (inserare în PCB, înfășurare de sârmă) |
| Secțiuni transversale ale conductorului — Metrice | 0,22, 0,34, 0,50, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm² |
| Mărimi ale conductorului — 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) |
| Izolație — Silicon (UL 3074) | Cauciuc siliconic; nominală 150°C; duritate Shore A 60–80; grosimea peretelui 0,4–1,2 mm, în funcție de mărimea sârmei și de tensiune, conform UL 62 |
| Izolație — Silicon (UL 3122) | Cauciuc siliconic de temperatură înaltă; nominală 200°C; duritate Shore A 60–80; stabilizator termic îmbunătățit pentru clasa de temperatură superioară |
| Izolație — Silicon + împletitură din fibră de sticlă (UL 3257) | Izolație interioară din cauciuc siliconic + acoperire exterioară din împletitură de fibră de sticlă saturată cu finisaj de temperatură înaltă; nominală 250°C; împletitura din fibră de sticlă asigură protecție mecanică și previne lipirea suprafeței de silicon de suprafețele fierbinți |
| Izolație — Bandă de mică/fibră de sticlă + împletitură din fibră de sticlă (UL 3288) | Hârtie de mică flogopită pe suport de fibră de sticlă (0,08–0,12 mm) înfășurată elicoidal peste conductor cu suprapunere ≥25% + acoperire exterioară din împletitură de fibră de sticlă saturată cu liant anorganic de temperatură înaltă (silicat de sodiu sau rășină siliconică); nominală 450°C; aceasta este cea mai înaltă construcție de sârmă flexibilă disponibilă comercial — banda de mică asigură izolația electrică principală, iar împletitura din fibră de sticlă asigură structura mecanică; la 450°C, toate materialele organice (inclusiv liantul de silicon din împletitura de fibră de sticlă) s-au descompus, dar mica și fibra de sticlă rămân intacte ca izolație electrică și acoperire mecanică continue |
| Izolație — PTFE (UL 1332) | Politetrafluoretilenă (PTFE) extrudată sau înfășurată din bandă; nominală 200°C continuu, 260°C pe termen scurt; perete 0,25–0,76 mm; PTFE este semi-rigid — mai puțin flexibil decât siliconul, dar oferă cel mai subțire perete de izolație pentru o clasă de tensiune dată, datorită rigidității dielectrice mai mari (18–22 kV/mm) |
| Izolație — FEP (UL 1330) | Etilen propilenă fluorurată (FEP) extrudată; nominală 200°C; perete 0,25–0,76 mm; FEP este procesabil prin topire (spre deosebire de PTFE, care trebuie extrudat ca pastă sau înfășurat din bandă și sinterizat) și este disponibil în pereți mai subțiri și cu o extrudare mai constantă decât PTFE; FEP are o clasă de temperatură ușor mai scăzută (200°C față de 260°C pe termen scurt pentru PTFE), dar este mai economic |
| Culori de izolație | Culori pline: alb, negru, roșu, albastru, galben, verde, maro, gri, portocaliu, violet, natural (silicon translucid sau PTFE/FEP chihlimbariu); dungat: orice combinație de două culori cu dungi longitudinale; culoarea este integrală în compusul de izolație — nu se șterge și nu se decolorează la temperatura nominală de funcționare |
| Rezistență maximă de curent continuu a conductorului la 20°C — Cupru | Conform IEC 60228 / ASTM B258 pentru clasa și secțiunea conductorului; 89,2 Ω/km (AWG 24, 0,22 mm²) până la 0,386 Ω/km (AWG 1/0, 53,5 mm²) |
| Rezistență maximă de curent continuu a conductorului la 20°C — Nichel | Aproximativ 5,7× valoarea cuprului, conform raportului de rezistivitate (rezistivitatea nichelului 9,6 × 10⁻⁸ Ω·m / cuprul 1,68 × 10⁻⁸ Ω·m = 5,7×) |
| Rezistență de izolație la 20°C — Silicon / PTFE | ≥200 MΩ·km (minimum la 500 V CC, 1 min); RI a siliconului și PTFE este semnificativ mai mare decât a PVC (≥10 MΩ·km) și se menține mai bine la temperatură ridicată |
| Tensiune de încercare (CA — încercare cu scânteie, în linie) | Încercare cu scânteie 100% în timpul producției, conform UL 1581; tensiunea de încercare depinde de tensiunea nominală și grosimea izolației — de obicei 3–10 kV CA; orice por sau punct subțire al izolației este detectat, iar sârma este secționată și eliminată |
| Rezistență dielectrică (CA — sârmă finită) | 2 500 V CA / 1 min (sârmă nominală 600 V, conform UL 1581); încercarea de rezistență se aplică unei probe de sârmă finită — sârma nu trebuie să cedeze la tensiunea de încercare |
| Temperatură — UL 3074 (continuu) | Temperatura conductorului de 150°C |
| Temperatură — UL 3122 (continuu) | Temperatura conductorului de 200°C |
| Temperatură — UL 3257 (continuu) | Temperatura conductorului de 250°C |
| Temperatură — UL 3288 (continuu) | Temperatura conductorului de 450°C (la această temperatură, toate componentele organice ale sârmei s-au descompus — mica și fibra de sticlă sunt izolația activă și structura mecanică; conductorul de cupru nichelat supraviețuiește, dar nichelarea poate difuza în cupru la 450°C pe perioade lungi, lăsând cuprul neacoperit expus oxidării) |
| Temperatură — PTFE (continuu / pe termen scurt) | 200°C / 260°C; PTFE are cea mai mare toleranță la abateri termice pe termen scurt din familia izolațiilor fluoropolimerice |
| Temperatură — FEP (continuu / pe termen scurt) | 200°C / 220°C; clasa de temperatură pe termen scurt a FEP este mai scăzută decât a PTFE |
| Temperatură — Flexibilitate la temperaturi scăzute (silicon) | -60°C; sârma rămâne flexibilă și poate fi trasă la temperaturi criogenice |
| Temperatură — Flexibilitate la temperaturi scăzute (PTFE) | -100°C; PTFE își păstrează o anumită flexibilitate până la temperaturi criogenice |
| Rază minimă de îndoire — Sârmă de silicon | 3× diametrul exterior al sârmei (fixare statică); 5× diametrul exterior (manipulare și instalare) |
| Rază minimă de îndoire — Sârmă PTFE/FEP | 5× diametrul exterior al sârmei (fixare); 10× diametrul exterior (manipulare — PTFE/FEP mai rigide necesită raze de îndoire mai mari decât siliconul) |
| Decapare — Silicon | Izolația de silicon se decapează curat de pe conductor, lăsând reziduuri minime; se poate folosi decapare mecanică sau termică (lamă fierbinte); forța de decapare este moderată — mai mare decât la PVC, dar gestionabilă cu unelte standard de decapare |
| Decapare — PTFE/FEP | PTFE și FEP sunt mai greu de decapat decât siliconul; se preferă decaparea termică (lamă fierbinte sau laser) pentru a evita deteriorarea conductorului; decaparea mecanică cu filiere de precizie poate fi folosită pentru volume de producție |
| Sudabilitate — Cupru nichelat | Necesită flux activat (RA sau RMA) și temperaturi de sudare mai ridicate (370–400°C față de 300–350°C pentru cupru neacoperit); suprafața de nichel nu este la fel de ușor umezită de lipitură ca suprafețele de cupru neacoperit sau argintat; pentru aplicații care necesită terminări sudate, specificați conductor argintat în loc de nichelat |
| Sudabilitate — Cupru argintat | Excelentă — se sudează cu lipitură standard Sn-Pb sau Sn-Ag-Cu la temperaturi standard; argintarea nu se oxidează și este ușor umezită de lipitură; finisajul de conductor preferat pentru sârma de temperatură înaltă care urmează să fie sudată |
| Ignifug — Silicon | UL VW-1 (încercare de flacără verticală UL 1581); siliconul se aprinde cu greu, arde cu o flacără mică, se autostinge și formează o cenușă de silice neconductivă |
| Ignifug — PTFE/FEP | Inerent neinflamabil — LOI (Indice de Oxigen Limitant) >95%; PTFE nu susține arderea la nicio concentrație de oxigen; încercarea UL VW-1 este trecută prin definiție pentru izolație solidă de PTFE/FEP |
| Conținut de halogeni — Silicon | Zero; siliconul este fără halogeni (fără clor, brom sau fluor) |
| Conținut de halogeni — PTFE/FEP | Conținut ridicat de fluor (76% din greutate pentru PTFE); PTFE/FEP sunt polimeri halogenați — emit HF (fluorură de hidrogen) și alte gaze fluorurate atunci când sunt încălzite la descompunere (>400°C); acest aspect trebuie luat în considerare pentru aplicațiile unde sârma poate fi expusă la foc sau la supra-temperatură extremă și unde trebuie evitată emisia de halogeni — specificați silicon (fără halogeni) pentru aceste aplicații |
| Certificări | Componentă recunoscută UL (AWM, UL 3074/3122/3257/3288/1330/1332); CSA la cerere; CE; RoHS; VDE la cerere; fabricată conform ISO 9001 |