Провод ЛЭШО, ЛЭЛО, ЛЭПКО — ТУ 16.К80-03-89, маркировка и аналоги
ЛЭШО — это советский обмоточный высокочастотный провод. Многожильная эмалированная жила, поверх — один слой волокнистой обмотки. Изначально (1989 год, ТУ 16.К80-03-89) обмотка была из натурального шёлка, отсюда и буква «Ш».
Сейчас, в 2026 году, под маркой «ЛЭШО» продают провод с обмоткой из полиэфирного волокна. Натуральный шёлк не использует никто: дорого и нетехнологично. Но маркировка осталась — слишком много действующей конструкторской документации к ней привязано.
Где применяется: обмотки ВЧ-трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности. Ремонт и серийное производство по советской документации. Температурный класс — 105 °C. Сечения — от долей до нескольких мм².
Если задача — замена под существующую КД, нужен именно ЛЭШО по ТУ 16.К80-03-89. Если идёт новая разработка — есть смысл смотреть транспозиционный литцендрат с эмалью на 155–200 °C, прямоугольной формовкой и современными покрытиями.
Расшифровка аббревиатуры
Маркировка раскладывается побуквенно:
- Л — литцендрат. От немецкого Litzen (пряди) и Draht (провод). Многожильный провод, в котором каждая жила имеет свою изоляцию, и все жилы свиты в общий пучок.
- Э — эмалевая изоляция отдельных жил. По п. 1.3.1 ТУ для ЛЭШО допускаются эмальпровода на синтетических лаках класса не ниже A (105 °C). Конкретный лак выбирает завод.
- П в середине обозначения — эмаль на полиуретановой основе. Это поднимает класс жилы со 105 °C до 120 °C. Так устроены ЛЭП (без обмотки, ПЭВТЛ-2), ЛЭПКО (полиуретан + капрон, ПЭВТЛ-1), ЛЭПШД (полиуретан + двойной шёлк). Без буквы «П» — обычная эмаль класса A: ЛЭЛ, ЛЭШО, ЛЭШД, ЛЭЛО, ЛЭЛД.
- Ш — внешняя обмотка из шёлка. По исходному ТУ — натуральный шёлк. Сейчас почти всегда полиэфир, реже капрон.
- Л в составе обмотки (как в ЛЭЛО, ЛЭЛД) — лавсан (полиэфир).
- К — капрон (полиамид). В ЛЭПКО — однослойная капроновая обмотка по полиуретановой эмали.
- О — однослойная обмотка. Д — двухслойная.
В итоге двойная роль буквы «П» даёт парные марки: ЛЭШД и ЛЭПШД (обычная эмаль и полиуретан под двойным шёлком), ЛЭ + КО / ЛЭПКО (нет однослойного капрона на обычной эмали в ТУ — ЛЭПКО единственный вариант). Семейство:
| Марка | Конструкция | Класс |
|---|---|---|
| ЛЭЛ | без обмотки, обычная эмаль кл. A | A (105 °C) |
| ЛЭШО | 1 слой шёлка, обычная эмаль | A (105 °C) |
| ЛЭШД | 2 слоя шёлка, обычная эмаль | A (105 °C) |
| ЛЭЛО | 1 слой полиэфира, обычная эмаль | A (105 °C) |
| ЛЭЛД | 2 слоя полиэфира, обычная эмаль | A (105 °C) |
| ЛЭП | без обмотки, эмаль на полиуретане ПЭВТЛ-2 | E (120 °C) |
| ЛЭПКО | 1 слой капрона, эмаль на полиуретане ПЭВТЛ-1 | E (120 °C) |
| ЛЭПШД | 2 слоя шёлка, эмаль на полиуретане | E (120 °C) |
| ЛЭТЛО | оплётка полиэфиром по эмали ПЭТВ-2 | B (130 °C) |
| ЛЭНП | прямоугольное сечение, эмаль ПЭТ-155 | F (155 °C) |
Минимальная рабочая температура по п. 1.1 ТУ — минус 60 °C. Это закрывает требования авиации, флота, северного железнодорожного и наземного оборудования без отдельных согласований.
История стандарта: ОСТа на ЛЭШО нет
Распространённое заблуждение: ЛЭШО нормирован каким-то ОСТ или ГОСТ. На самом деле — нет. Ни один действующий или отменённый ГОСТ марку ЛЭШО как отдельную позицию не нормирует.
Единственный документ — отраслевые ТУ 16.К80-03-89 «Провода обмоточные высокочастотные». Утверждены в Минэлектротехпроме СССР в 1989 году. Расшифровка номера: «16» — отраслевой код Минэлектротехпрома, «К80» — индекс кабельной продукции, «03-89» — порядковый номер и год утверждения.
ТУ объединяет в одном документе всё семейство — 10 марок: ЛЭЛ, ЛЭШО, ЛЭШД, ЛЭЛО, ЛЭЛД, ЛЭП, ЛЭПКО, ЛЭПШД, ЛЭТЛО, ЛЭНП. Действующая редакция учитывает изм. №1 от 02.1990 г. (К80.02-90) и изм. №2 от 07.1996 г. (К80.07-96). ЛЭШД и ЛЭПШД — это две разные марки: с обычной эмалью класса A и с полиуретановой эмалью класса E соответственно, обе с двухслойной шёлковой обмоткой.
Производят эти провода Псковкабель, Новомосковский «Липаркабель», Рыбинсккабель и ряд других заводов — до сих пор именно по этим ТУ. Для гособоронзаказа ТУ зарегистрированы и проходят сертификацию по ГОСТ РВ 0015-002.
Коды ОКП по приложению 2 распределены неравномерно: ЛЭЛ — 35 9153 0300, ЛЭП — 35 9154 0100, ЛЭТЛО — 35 9155 0700, ЛЭНП — 35 9157 0100. Остальные (ЛЭЛО, ЛЭШО, ЛЭЛД, ЛЭПШД, ЛЭПКО) сидят в группе 35 9159.
Конструкция
В разрезе ЛЭШО устроен просто: эмалированная медная проволока тонкого диаметра (типичный ряд по ТУ — 0,05; 0,071; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 мм), множество таких проволок свиваются в общий пучок, поверх которого накладывается обмотка волокном. Литцендрат получается круглого сечения, без специальной формовки.
Отдельная эмалированная проволока — обычно ПЭВТЛ-1 или ПЭТВ-2 по ГОСТ 26615 / ГОСТ 7262 (полиуретановый самолудящийся или полиэфиримидный эмальпровод). Обмотка волокном идёт с шагом, обеспечивающим плотную укладку без просветов; направление обмотки — обычно противоположное направлению скрутки литцендрата.
Главная конструктивная черта, важная для понимания ограничений ЛЭШО, — отсутствие транспозиции. Скрутка идёт обычная, послойная: проволоки внутри пучка занимают свои фиксированные радиальные позиции (центральные остаются в центре, поверхностные — на поверхности). При прохождении переменного тока высокой частоты разные проволоки по-разному взаимодействуют с магнитным полем катушки, и потери на эффект близости частично сохраняются. Полноценный транспозиционный литцендрат с многоступенчатой переплетающей скруткой — это другая конструкция, более сложная в производстве и за рамками ТУ 16.К80-03-89.
Маркировка: что означает «ЛЭШО 100×0,1»
Стандартная запись маркировки имеет вид «ЛЭШО n×d», где n — число эмалированных проволок в пучке, d — диаметр каждой проволоки в миллиметрах. Например: «ЛЭШО 100×0,1» означает 100 эмалированных проволок диаметром 0,1 мм, свитых в общий пучок, с однослойной волокнистой обмоткой поверх.
Расчётное сечение по меди вычисляется напрямую: S = n · π · d² / 4. Для ЛЭШО 100×0,1 это 100 · 3,14 · 0,01 / 4 ≈ 0,785 мм². Реальный внешний диаметр готового провода всегда больше теоретического — добавляются толщины эмали (около 5–7 мкм на проволоку) и внешней обмотки (около 30–60 мкм).
Несколько типовых конструкций по ТУ 16.К80-03-89, которые встречаются на российском рынке:
| Маркировка | Сечение по меди, мм² | Типичный внешний диаметр, мм | Сопротивление, Ом/км |
|---|---|---|---|
| ЛЭШО 7×0,1 | 0,055 | 0,5 | 326 |
| ЛЭШО 10×0,1 | 0,079 | 0,55 | 224 |
| ЛЭШО 20×0,1 | 0,157 | 0,72 | 110 |
| ЛЭШО 49×0,1 | 0,385 | 1,1 | 45 |
| ЛЭШО 100×0,1 | 0,785 | 1,55 | 22 |
| ЛЭШО 200×0,1 | 1,57 | 2,2 | 11 |
| ЛЭШО 615×0,071 | 2,43 | 3,18 | 8,15 |
| ЛЭШО 1000×0,071 | 3,96 | 4,1 | 5,0 |
Цифры приведены по типовым каталогам производителей (Псковкабель, Липаркабель, дистрибьюторы) и могут отличаться от партии к партии в пределах допусков ТУ. Точные значения для конкретного исполнения — в паспорте партии.
Где применяется
Историческая ниша ЛЭШО — обмотки катушек индуктивности и трансформаторов, работающих на средних и высоких частотах, где обычный одножильный провод имеет недопустимые потери из-за скин-эффекта. Конкретные применения:
- Радиотехническая аппаратура. Колебательные контуры приёмников и передатчиков длинно- и средневолнового диапазона (десятки–сотни кГц), катушки промежуточной частоты, трансформаторы согласования. Огромный парк советской военной и гражданской радиоаппаратуры — от Р-130 до бытовых приёмников «Океан» — собран на проводах ЛЭШО и ЛЭПШД.
- Силовая электроника на средней частоте. Высокочастотные трансформаторы и дроссели в источниках питания (ШИМ-инверторы, рабочая частота 20–200 кГц), сварочные аппараты, ультразвуковые генераторы, индукционный нагрев. ЛЭЛО и ЛЭШО используются в ремонте и в серийном производстве по советской документации.
- Лабораторное и измерительное оборудование. Катушки эталонных генераторов, дросселей сглаживающих фильтров измерительных приборов, установок ЯМР.
- Военная и космическая техника, где обязательна ссылка на ТУ. Любая радиотехническая обмотка на отечественной комплектации, где КД привязана к ТУ 16.К80-03-89 — формально не может быть заменена на «литцендрат с похожими параметрами», требуется именно провод по этим ТУ с соответствующими паспортами и приёмкой.
Почему ЛЭШО до сих пор используется
Главная причина — инерция документации. На действующих российских производствах радиотехнической, силовой и оборонной аппаратуры накоплено за несколько десятилетий чертежей, спецификаций и ведомостей покупных изделий, в которых явно прописан провод марки ЛЭШО (или ЛЭПКО, ЛЭЛО) с конкретной маркировкой по ТУ 16.К80-03-89. Замена на любой другой провод требует пересмотра КД, согласования с заказчиком, иногда — повторных квалификационных испытаний изделия. Для серийной продукции это дороже, чем продолжать закупать «как было» — а под этими ТУ есть готовый пакет документов: паспорт качества партии, протокол приёмки ОТК, сертификат соответствия, для оборонки — приёмка ВП. Для любого нового ТУ этот пакет нужно собирать заново.
Сами поставщики тоже на месте. Заводы Псковкабель, Липаркабель, Рыбинсккабель и ряд других производят весь спектр ЛЭШО/ЛЭЛО/ЛЭПКО по этим ТУ. Производство — практически всегда под заказ, с большими минимальными нормами и долгими сроками изготовления, что для серийной продукции с предсказуемой потребностью обычно не проблема. Для разовых ремонтов и единичных заказов исторически работает сеть дистрибьюторов и специализированных мелких производств, отрезающих от своих бухт.
Что на самом деле продают под маркой ЛЭШО
Здесь главное, о чём редко пишут в каталогах. Натуральный шёлк не использует никто. Шёлк дорог и нетехнологичен: расслаивается, требует кондиционирования по влажности при намотке, неравномерен по диаметру. Для большинства задач его свойства избыточны. Заводы давно перешли на полиэфирное мультифиламентное волокно (лавсан, ПЭТФ) с теми же или лучшими характеристиками.
Юридически это место в ТУ требует внимания. По п. 1.3.4 в исходной редакции 1989 года для ЛЭШО и ЛЭПШД допускалось применять синтетические нити совместно с натуральными — но не более 50 % от количества натуральных. То есть полная замена шёлка на полиэфир по букве исходного ТУ не оговорена.
Как это работает на практике. Нынешние партии часто полностью полиэфирные. Это либо результат поздних изменений к ТУ (изм. №1 1990 г. и изм. №2 1996 г.), либо отступление по согласованию с потребителем. Если в КД жёстко прописан натуральный шёлк (биосовместимость в медтехнике, специальные климатические условия) — нужно прямо запросить у производителя справку о составе. Некоторые заводы делают шёлковую обмотку под отдельный заказ, с наценкой и удлинённым сроком.
Для большинства технических применений разница между шёлковой и полиэфирной обмоткой несущественна. И то и другое — волокнистая изоляция класса A с близкими диэлектрическими свойствами и сравнимой механикой. Параметры катушки, намотанной шёлковым и полиэфирным ЛЭШО, в реальности различаются на десятые доли процента — в пределах разброса самой намотки.
Провод ЛЭЛО — отличия от ЛЭШО
ЛЭЛО — это родной брат ЛЭШО с заводской полиэфирной обмоткой вместо шёлковой. Та же эмалированная медная жила, те же диаметры по ТУ 16.К80-03-89, тот же класс нагревостойкости A (105 °C). Отличие одно: внешняя обмотка. В ЛЭШО — натуральный шёлк (по букве ТУ), в ЛЭЛО — мультифиламентное полиэфирное волокно (лавсан, ПЭТФ). Соответственно расшифровка: Литцендрат + Эмаль + Лавсан + Однослойная обмотка. Двухслойный аналог — ЛЭЛД.
Парадокс ситуации: если современный «ЛЭШО» с завода приходит с полиэфирной обмоткой (а так это и есть, см. предыдущий раздел), то фактически вы покупаете ЛЭЛО, маркированный как ЛЭШО. ТУ 16.К80-03-89 формально позволяет такую замену по согласованию с заказчиком, но юридически это разные марки с разными ОКП.
Когда заказывать именно ЛЭЛО, а не ЛЭШО:
- В КД явно прописан ЛЭЛО — буквальное соответствие документации без согласований.
- Нужна гарантия полиэфирного волокна, а не шёлка — для пропитки катушки, для лучшей термостойкости при предельных режимах, для химической стойкости.
- Бюджетные серийные изделия — ЛЭЛО обычно дешевле ЛЭШО, потому что полиэфир в производстве проще шёлка.
- Северное и арктическое исполнение — минимальная температура минус 60 °C по п. 1.1 ТУ закрывается одинаково, но полиэфир стабильнее по влагопоглощению.
Маркировка ЛЭЛО устроена по той же схеме, что у ЛЭШО: «Провод ЛЭЛО n×d ТУ 16.К80». Например: Провод ЛЭЛО 10×0,071 ТУ 16.К80 — это 10 эмалированных медных проволок диаметром 0,071 мм, свитых в пучок, с однослойной полиэфирной обмоткой поверх. Расчётное сечение — 0,0396 мм² по п. 1.2.3 ТУ.
Типовые конструкции ЛЭЛО по табл. 1 ТУ покрывают сечения от ~0,01 мм² (3 проволоки 0,063 мм) до ~5 мм² (соответствующее число толстых проволок). Диапазон диаметров одиночной проволоки — стандартный ряд 0,050 / 0,063 / 0,071 / 0,100 / 0,180 / 0,200 / 0,224 / 0,315 / 0,500 мм. Минимальная строительная длина по п. 1.2.4 — 100 м для большинства сечений, 50 м для крупных (2,43 и 4,25 мм²).
Аналог ЛЭЛО в каталоге ДИАДА — тот же, что у ЛЭШО: Литц оПП1 (однослойная полипропиленовая обмотка) или Литц оА1 (однослойный арселон) по ТУ ДСГТ.685660.019ТУ. Полипропилен ближе по свойствам к лавсану ЛЭЛО, чем шёлк — переход выходит более «родным». Дополнительно — настоящая многоступенчатая транспозиция, эмаль класса F (155 °C) вместо A (105 °C), нижняя температура минус 70 °C, точные допуски. Подробнее — в разделе «Современные эквиваленты» ниже.
Ограничения ЛЭШО для новых разработок
ЛЭШО — провод под технологии и задачи 1989 года. Свою нишу он закрывает. Но для разработок 2026 года у него есть несколько узких мест.
Нагревостойкость
У самого ЛЭШО класс A (105 °C). Задан и обмоткой, и эмалью. Другие провода семейства имеют классы повыше: ЛЭП и ЛЭПКО — E (120 °C), ЛЭТЛО — B (130 °C), ЛЭНП — F (155 °C). Но это уже другие марки с другими покрытиями.
Современные эмальпровода вне семейства — ПЭТВ-2, ПЭТ-200-2 — дают 155 и 200 °C. Для силовых трансформаторов на 100–200 кГц с высокой плотностью тока разница в классе превращается в десятки процентов плотности обмотки и в годы срока службы. Если в расчёте катушки заложен режим 90 °C при индексе 105 °C, запас всего 15 °C — критично при отклонениях от расчётного режима. В большинстве случаев замены ЛЭШО речь именно про повышение класса со 105 °C хотя бы до 155 °C.
Геометрия укладки
ЛЭШО выпускают только круглого сечения. Прямоугольной формовки для самой марки в ТУ нет. В семействе есть отдельная марка с прямоугольным сечением — ЛЭНП (п. 1.2.1, табл. 3 ТУ). Но это узкий ассортимент: только класс F, только крупные сечения от 11,19 до 56,52 мм², эмаль ПЭТ-155 без волокнистой обмотки. Для типичных задач, где нужен прямоугольный аналог ЛЭШО на 0,5–6 мм² с обмоткой, ЛЭНП не подходит.
Когда круглый ЛЭШО плотно укладывают в прямоугольное окно каркаса трансформатора, между витками остаются клиновидные пустоты. Реальный коэффициент заполнения окна — около 70–75 %. Транспозиционный литцендрат с прямоугольной формовкой («квадратный литцендрат») даёт 85–90 %. Выигрыш до 20 % по плотности обмотки. На той же индуктивности и числе витков — меньшие габариты сердечника, меньшая масса, лучшее тепловое распределение.
Прямоугольная формовка — штатная опция в специализированных ТУ, например ТУ ДСГТ.685660.019ТУ (КБ ДИАДА). Там она доступна на любую конструкцию любой серии без ограничений по сечению — индекс «Пр» в марке (ЛитцПр).
Лазейка в ТУ: параллельная укладка вместо скрутки — это уже не литцендрат
Главное про настоящий ЛЭШО — даже не отсутствие транспозиции. В пункте 1.3 ТУ 16.К80-03-89 есть оговорка, на которую редко обращают внимание:
«По согласованию с потребителем допускается изготовление токопроводящей жилы проводов марок ЛЭШО, ЛЭЛО, ЛЭШД, ЛЭЛД и ЛЭПКО из проволоки диаметром 0,05; 0,071 и 0,10 мм с числом проволок до 16 включительно из параллельно уложенных эмалированных проводов».
Что это значит на практике. Само слово «литцендрат» (от нем. Litzendraht — переплетённая проволока) подразумевает скрутку отдельных эмалированных жил в общий пучок с переменой их радиального положения. Без скрутки это уже не литцендрат, а просто параллельный многожильный провод. Маркировать его «ЛЭШО» — формальное нарушение этимологии: буква «Л» в маркировке означает именно «литцендрат» = скрученный. По букве ТУ — допустимо. По физике — другой продукт.
Скин-эффект и эффект близости в параллельно уложенном пучке работают так же, как в одной сплошной жиле эквивалентного сечения. На частотах в десятки и сотни кГц у такого «ЛЭШО» нет выигрыша по потерям вообще — он эквивалентен одному толстому проводу того же сечения по меди. Никакого подавления эффектов поверхности — ради чего литцендрат и придумывали.
Лазейка эта существует потому, что скрутка тонких проволок (0,05–0,1 мм) в правильный пучок — технологически сложная и дорогая операция: специальный скрутчик, низкая скорость, риск обрыва. Параллельная укладка проще и дешевле в разы, и для большинства задач, где не критична работа на ВЧ, заказчики на это шли. И продолжают идти — оговорка в ТУ есть, а спецификация заказа в большинстве КД её не закрывает.
Добротность катушки: насколько катастрофично
Возьмём ЛЭШО 16×0,1 на контуре приёмника длинноволнового или средневолнового диапазона, рабочая частота 200 кГц. Эквивалентное сечение по меди — около 0,126 мм², эквивалентный диаметр пучка как сплошного — порядка 0,4 мм. Скин-слой меди на 200 кГц — δ ≈ 0,15 мм, отношение d/δ ≈ 2,7 — это зона сильного эффекта близости.
В настоящем транспозиционном литцендрате каждая проволока за длину одного шага скрутки проходит все радиальные позиции, FR на этой частоте остаётся около 1,1–1,3 при правильно подобранном диаметре жилы. В параллельно уложенном «ЛЭШО» 16×0,1 периферийные проволоки несут весь ток, центральные «дремлют» — FR поднимается до 2,5–4. Соответственно:
- Q катушки на 200 кГц с правильным транспозиционным литцендратом — порядка 400–500.
- Q катушки на 200 кГц с параллельно уложенным «ЛЭШО» 16×0,1 — порядка 100–150.
Падение добротности в 3–5 раз. Для радиоприёмника — потеря избирательности по соседним каналам на 1–2 порядка. Для индукционного нагрева — кратный рост потерь и нагрев самого провода. Для трансформатора в SMPS — десятки процентов лишнего тепла, которое надо чем-то отводить. И всё это формально внутри буквы исходного ТУ.
Что писать в спецификации заказа
Если вы покупаете ЛЭШО / ЛЭЛО / ЛЭШД / ЛЭЛД / ЛЭПКО для ВЧ-обмотки, в спецификации заказа имеет смысл прямо указывать:
«Жила скрученная, не параллельной укладки. Применение оговорки п. 1.3 ТУ 16.К80-03-89 не допускается».
Без этой строки по букве ТУ производитель имеет право поставить параллельный вариант, если число проволок ≤ 16. На практике мало кто это пишет в КД — и заказчик получает не то, что ожидает по слову «литцендрат». Это чистая лазейка, известная заводам, но редко известная инженеру-намотчику.
В аналогах ДИАДА по ТУ ДСГТ.685660.019ТУ такой оговорки нет в принципе: любая конструкция любой серии — настоящая многоступенчатая транспозиционная скрутка, без права на параллельную укладку. Это закреплено в самом ТУ как обязательное требование к жиле.
В транспозиционном литцендрате каждая проволока за длину одного шага скрутки последовательно проходит все радиальные позиции — от центра к краю и обратно. Это и есть транспозиция. Она реально снижает потери на эффект близости, особенно выше 50–100 кГц.
Качественно картина такая. На низких частотах (до десятков кГц) разница между ЛЭШО и транспозиционным литцендратом небольшая. На сотнях кГц — мегагерцах потери в обычном ЛЭШО растут из-за неполной утилизации сечения. У транспозиционного с правильно подобранным диаметром проволоки потери остаются плоскими ещё в широкой полосе. Оптимальный диаметр одной проволоки для конкретной частоты и геометрии катушки рассчитывается по формуле Чарльза Салливана из Дартмутского колледжа. Та же формула определяет, на какой частоте использование ЛЭШО становится неоптимальным.
Допуски
Здесь 16.К80 неоднороден. Допуски на электрическое сопротивление в табл. 1–3 ТУ узкие — порядка ±0,1–0,2 % к расчётному значению. Для обмоточного провода это вполне современный уровень.
А вот допуск на наружный диаметр в волокнистой обмотке заметно шире. По п. 1.3.6 и табл. 4 ТУ допускается увеличение диаметра по изоляции:
- до 15 % для тонких сечений (0,0196–0,1068 мм²)
- до 10 % для средних (0,110–0,475 мм²)
- до 5 % для крупных (0,550–4,25 мм²)
Для прецизионных задач этот разброс может оказаться избыточно широким. Например, ВЧ-трансформаторы беспроводной зарядки по стандарту Qi требуют допуска ±2 % по индуктивности. Тогда нужен либо отбор по партии, либо переход на более строгие современные ТУ.
Эквиваленты на российском рынке
Транспозиционный литцендрат по ТУ ДСГТ.685660.019ТУ (ТУ 27.32.11-019-59596873-2025) — КБ ДИАДА. Серии 0,071/0,1/0,15/0,2/0,25 мм. Эмаль самолудящаяся ПЭВТЛ-2 на класс F (155 °C). Для повышенных температур — ПЭТ-200-2 на 200 °C.
Конструкция жилы — настоящая транспозиция. Скрутка со случайным позиционированием проводников: каждая проволока изменяет своё положение от центра к периферии пучка по длине провода. Коэффициент увеличения сопротивления к теоретическому — не более 1,03 для круглых, 1,05 для прямоугольных.
Внешнее покрытие на выбор: голый, обмотка полипропиленом (1 или 2 слоя — оПП1/оПП2), обмотка арселоном (оА1/оА2), оплётка полипропиленом или арселоном (хПП, хА), плёнки ПЭТ, фторопласт Ф-4ЭО, полиимидная, комбинированные покрытия. Прямоугольная формовка — индекс «Пр». Гарантия 5 лет, срок службы 25 лет, рабочий диапазон от минус 70 до плюс 155 °C (или 200 °C для индекса 200).
Прямое соответствие марок:
| 16.К80-03-89 | Конструкция обмотки | Аналог по ДСГТ.685660.019ТУ |
|---|---|---|
| ЛЭП | без обмотки | Литц (ПЭ-155-М) |
| ЛЭШО | 1 слой шёлка | Литц оПП1 (ПЭВоПП1-155-М) |
| ЛЭШД | 2 слоя шёлка, обычная эмаль (кл. A) | Литц оПП2 (ПЭВоПП2-155-М) |
| ЛЭПШД | 2 слоя шёлка, полиуретан (кл. E) | Литц оПП2 (ПЭВоПП2-155-М) |
| ЛЭЛО | 1 слой полиэфира | Литц оПП1 или Литц оА1 |
| ЛЭЛД | 2 слоя полиэфира | Литц оПП2 или Литц оА2 |
| ЛЭПКО | 1 слой капрона | Литц оПП1 или Литц оА1 |
| ЛЭТЛО | оплётка полиэфиром | Литц хПП или Литц хА |
| ЛЭНП | прямоугольник без обмотки | ЛитцПр (ПЭ-Пр-155-М) |
Прямой ответ на вопрос «чем заменить ЛЭШО» — это Литц оПП1. Однослойная обмотка полипропиленовым волокном. По сравнению с исходным ЛЭШО:
- класс F (155 °C) вместо A (105 °C)
- нижняя температура минус 70 °C вместо минус 60 °C
- современная эмаль ПЭВТЛ-2
- настоящая транспозиция вместо послойной скрутки
Полипропилен технологически удобнее натурального шёлка. И стойче к маслам и климату, чем полиэфир, который применяется в коммерческой версии ЛЭШО на других заводах.
И главное. В новом ТУ принципиально шире номенклатура покрытий, чем в семействе 16.К80. Старое ТУ ограничено волокном (натуральный шёлк, полиэфир, капрон) и одной оплёткой полиэфиром в ЛЭТЛО. Никаких плёнок и никакой литой изоляции в нём нет в принципе.
ТУ ДСГТ.685660.019ТУ добавляет к волокну:
- ПЭТ-плёнку (Литц ПЭТ, ПЭПЭТ-155-М). Пробивное 1000 В. Гладкая поверхность, низкое трение в обмотке. Востребована для прецизионных намоток.
- Фторопластовую плёнку Ф-4ЭО (Литц Ф, ПЭФ-155-М и Литц 200 Ф, ПЭФ-200-М). Пробивное 3000 В. До 200 °C. Стойкость к маслам и большинству промышленных сред.
- Полиимидную плёнку (Литц ПИ, ПЭПИ-155-М и Литц 200 ПИ, ПЭПИ-200-М). Пробивное 3500 В — лучший показатель в линейке. Для высоковольтных трансформаторов и космической техники.
- Литую полиэтиленовую оболочку поверх фторопласта (Литц фПЭ, ПЭКФлПЭ-А-М). Пробивное 5000 В. Водозащищённое исполнение. Для особо ответственных применений.
- Литую полиуретановую оболочку (заказное исполнение). Гибче полиэтилена. Стойче к маслам, бензинам и УФ. Рабочий диапазон до минус 40 °C. Для подвижных кабельных систем, энергоцепей и роботизированных приложений.
- Комбинированные покрытия (фторопласт + полипропилен или арселон). Сочетают электрические свойства плёнок и механическую защиту волокна.
Это даёт инженеру инструмент, которого в советских ТУ не было. С ЛЭШО можно сделать функционально аналогичный Литц оПП1. А можно сразу закрыть задачи, под которые ЛЭШО вообще не годился: высоковольтные обмотки, трансформаторы в маслонаполненных корпусах, изделия для повышенной влажности и агрессивных сред.
Ещё пара вариантов на рынке:
- ЛЭТЛО по 16.К80-03-89 — повышенной нагревостойкости. Эмаль ПЭТВ-2, класс B (130 °C), оплётка из полиэфира. Это вариант в рамках того же исходного ТУ, но с более термостойкой эмалью. Доступен у Липаркабель и других производителей.
- Импортный литцендрат (Elektrisola, Pack Litz Wire, New England Wire). Высокий класс нагревостойкости, широкий выбор покрытий, точные допуски. В 2026 году с импортом — длинные сроки и сложности с расчётами и сертификацией.
Таблица соответствия ЛЭШО → марки ДИАДА
Прямое соответствие по числу проволок и диаметру не означает 1:1 по электрическим параметрам. У транспозиционного литцендрата ниже сопротивление переменному току на той же частоте при равном сечении по меди. Внешний диаметр обычно меньше за счёт более плотной скрутки. Но по геометрии замены и расчёту начальных параметров катушки таблица ниже даёт точное соответствие по реальным конструкциям каталога серии 0,1 мм:
| Маркировка ЛЭШО | SCu, мм² | Ближайшая ДИАДА серии 0,1 | SCu, мм² |
|---|---|---|---|
| ЛЭШО 7×0,1 | 0,055 | заказная позиция | — |
| ЛЭШО 10×0,1 | 0,079 | заказная позиция | — |
| ЛЭШО 20×0,1 | 0,157 | заказная позиция | — |
| ЛЭШО 49×0,1 | 0,385 | заказная позиция | — |
| ЛЭШО 63×0,1 | 0,495 | Литц оПП1 63×0,1 | 0,495 |
| ЛЭШО 100×0,1 | 0,785 | Литц оПП1 128×0,1 | 1,005 |
| ЛЭШО 200×0,1 | 1,571 | Литц оПП1 255×0,1 | 2,042 |
| ЛЭШО 400×0,1 | 3,142 | Литц оПП1 500×0,1 | 3,927 |
| ЛЭШО 600×0,1 | 4,712 | Литц оПП1 630×0,1 | 4,948 |
Стандартный ряд серии 0,1 мм у КБ ДИАДА начинается с 63×0,1 и идёт через 128, 190, 255, 315, 372, 440, 500, 570, 630, 700, 750 жил и далее до 2560. Всего 40 стандартных конструкций. Для тонких сечений (до 50 жил) аналоги выпускаются как заказные позиции — в каталоге ДИАДА уже изготовлено и числится 78 заказных конструкций под индивидуальные требования.
Полный ряд с расчётными параметрами — на странице /constructions/0-1/. Для серий 0,071, 0,15, 0,2, 0,25 мм соответствие строится по той же логике. Подбирается ближайшая по сечению по меди стандартная конструкция. Для нестандартных параметров — заказное исполнение.
Когда ЛЭШО можно заменить, а когда нельзя
Можно заменить на транспозиционный литцендрат
- Новые разработки, где КД ещё не утверждена — никаких формальных привязок нет.
- Ремонт и восстановление оборудования без обязательной ссылки на конкретное ТУ в эксплуатационной документации (бытовая радиотехника, неответственное лабораторное оборудование, единичные изделия для собственных нужд).
- Реверс-инжиниринг старого оборудования с целью улучшения параметров (модернизация трансформатора с заменой круглого ЛЭШО на квадратный литцендрат для уменьшения габаритов).
- Продукция для гражданского рынка без сертификации по советским стандартам.
Нельзя заменить без согласования с заказчиком и пересмотра КД
- Гособоронзаказ с ВП (военной приёмкой), где в ВКД (ведомости комплектующих) явно прописан провод ЛЭШО с маркировкой и ссылкой на ТУ 16.К80-03-89. Замена требует решения главного конструктора, согласования с представителем заказчика, иногда — повторных квалификационных испытаний.
- Продукция для атомной отрасли, авиации, космоса с привязкой к отраслевым стандартам — даже если внешне всё похоже, замена нормативки требует отдельной процедуры.
- Сервисный ремонт оборудования, гарантия на которое требует применения исключительно оригинальных материалов по заводской спецификации.
- Любые случаи, где паспорт партии провода прикладывается к паспорту изделия и проверяется на приёмке.
В пограничных случаях (КД допускает «ЛЭШО или эквивалент») нужен письменный запрос к разработчику изделия с обоснованием эквивалентности — таблицей сравнения параметров, расчётом потерь, протоколом измерений, если они были проведены.
Как подобрать аналог под маркировку ЛЭШО
Для подбора аналога под конкретную маркировку нужны: число проволок и их диаметр (n×d), требуемая нагревостойкость (105 °C, 130 °C, 155 °C, выше), тип внешнего покрытия (волокно одно- или двухслойное, плёнка, оплётка, комбинированное), рабочая частота катушки или трансформатора, сечение по меди (если важна полная замена по геометрии), длина партии, желательные сроки поставки. Если есть оригинальный паспорт партии или фрагмент исходного провода — это ускоряет подбор: по нему можно идентифицировать точную конструкцию даже при стёртой маркировке.
КБ ДИАДА производит транспозиционный литцендрат малыми партиями под индивидуальные требования, в том числе как замену для конструкций по ТУ 16.К80-03-89. Минимальная партия — от 30 метров, срок изготовления — до 20 рабочих дней. Форма для отправки маркировки и подбора — на странице «Аналог ЛЭШО».
Подобрать аналог ЛЭШО под вашу маркировку
Отправьте маркировку (например, «ЛЭШО 100×0,1»), требуемую нагревостойкость и желаемый объём — пришлём расчёт стоимости в течение рабочего дня.
Частые вопросы
Совместим ли современный ЛЭШО на полиэфирной обмотке с ремонтом по советской документации?
В большинстве случаев — да, если в КД нет явного требования по натуральному шёлку. По ТУ 16.К80-03-89 допустима замена материала обмотки по согласованию с заказчиком, и фактически весь рынок давно перешёл на полиэфир. Если в спецификации жёстко указано «обмотка натуральным шёлком», нужен либо отдельный заказ у производителя на шёлковое исполнение, либо письменное согласование замены.
Какие документы поставляются вместе с проводом ЛЭШО?
Стандартный пакет — паспорт качества партии (с указанием маркировки, сечения, диаметра, сопротивления, длины, ОКПД2), сертификат соответствия (декларация для гражданского применения, для оборонки — приёмка ВП с отметкой в формуляре). Опционально — протокол испытаний на пробивное напряжение и отдельные сертификаты на материалы.
Какая минимальная партия и сроки на ЛЭШО у российских производителей?
По п. 1.2.4 ТУ минимальная строительная длина — 100 м для ЛЭЛ, ЛЭШО, ЛЭПШД, ЛЭЛО, ЛЭЛД, ЛЭП и ЛЭПКО. Для крупных сечений 2,43 и 4,25 мм² — 50 м. Для ЛЭТЛО — 200 м. То есть одна катушка по ТУ — минимум 100 м провода. Партия меньше катушки в принципе не выпускается с паспортом.
Крупные заводы (Псковкабель, Липаркабель и подобные) работают только под заказ. Минимальные нормы — десятки килограммов на одну позицию, что в погонных метрах для тонких конструкций означает километры. Сроки — обычно 4–8 недель, на сложные и редкие диаметры — больше. Складских остатков на специализированные позиции, как правило, нет. На ходовые ЛЭШО/ЛЭЛО мелкими партиями работают дистрибьюторы и небольшие производства.
У КБ ДИАДА на транспозиционный литцендрат как аналог — минимальная партия от 30 м без привязки к строительной длине ТУ. Поставка 2–4 недели в зависимости от сложности конструкции.
Чем отличаются потери в катушке на ЛЭШО и на транспозиционном литцендрате?
Зависит от того, какой именно ЛЭШО. Для скрученного ЛЭШО на частотах до десятков кГц отличия в пределах единиц процентов. На сотнях кГц — 10–30 %, ощутимо в нагреве катушки. На мегагерцах разница может быть в разы.
Но если поставщик применил оговорку п. 1.3 ТУ 16.К80-03-89 и собрал жилу из параллельно уложенных эмальпроводов (формально это допустимо для марок до 16 проволок), такой «ЛЭШО» физически работает как сплошной провод того же сечения. Тогда разница с настоящим транспозиционным литцендратом кратная: добротность катушки на 200 кГц падает в 3–5 раз, потери растут в разы. Подробнее — в разделе «Добротность катушки».
Без явной оговорки в спецификации заказа отличить параллельную укладку от скрученной можно только по разрезу провода.
Можно ли паять ЛЭШО без зачистки эмали?
Да, если эмальпровод самолудящийся (марка ПЭВТЛ-1) — он рассчитан на лужение в ванне с припоем при 320–390 °C в течение 20–30 секунд. Эмаль при этой температуре разрушается, медь смачивается припоем. Если эмаль не самолудящаяся (ПЭТВ-2 и подобные) — нужна предварительная зачистка скальпелем или химическая (растворителями, специальными пастами). Внешнюю волокнистую обмотку перед лужением снимают всегда.
Какая разница между ЛЭШО и ЛЭПКО?
ЛЭШО — однослойная обмотка натуральным шёлком (или полиэфиром по факту в современном производстве) на жиле с обычной эмалью класса A (105 °C). ЛЭПКО — однослойная обмотка капроном (полиамидом) на жиле с полиуретановой эмалью ПЭВТЛ-1 класса E (120 °C). Главное отличие — буква «П» в середине: она указывает на полиуретановый лак. Капрон чуть выше по химической стойкости, шёлк/полиэфир лучше пропитываются лаками при дальнейшей пропитке катушки.
Чем ЛЭЛО отличается от ЛЭШО и чем заменить?
ЛЭЛО — это ЛЭШО с заводской полиэфирной обмоткой (лавсан, ПЭТФ) вместо натурального шёлка. Эмалированная медная жила, диаметры и класс нагревостойкости A (105 °C) — те же, что у ЛЭШО по ТУ 16.К80-03-89. Расшифровка: Литцендрат + Эмаль + Лавсан + Однослойная. Двухслойный аналог — ЛЭЛД. Заменить ЛЭЛО можно тем же транспозиционным литцендратом ДИАДА — Литц оПП1 (полипропиленовая обмотка) или Литц оА1 (арселон). Дополнительно: класс F (155 °C) вместо A, нижняя температура минус 70 °C, точные допуски и настоящая многоступенчатая транспозиция. Подробнее — в разделе «Провод ЛЭЛО» выше.
В чём разница между ЛЭШД и ЛЭПШД?
Это две разные марки в одном ТУ 16.К80-03-89, обе с двухслойной шёлковой обмоткой. ЛЭШД — обычная эмаль класса A, температурный класс A (105 °C). ЛЭПШД — эмаль на полиуретановой основе (буква «П»), класс E (120 °C). При замене на современный аналог обе сводятся к Литц оПП2 (двухслойная полипропиленовая обмотка) по ТУ ДСГТ.685660.019ТУ — у него класс F и реальная транспозиция, что покрывает требования обеих исходных марок.
Литература
- ТУ 16.К80-03-89. Провода обмоточные высокочастотные. — Министерство электротехнической промышленности СССР, 1989. Раздел III справочника ВНИИКП «Провода обмоточные с волокнистой и эмалево-волокнистой изоляцией», п. 3.1.
- ГОСТ 7262-78. Провода эмалированные с поливинилацеталевой изоляцией. — М.: Стандартинформ.
- ГОСТ 26794-85. Провода эмалированные. Технические условия. — М.: Стандартинформ.
- Sullivan C.R. Optimal choice for number of strands in a litz-wire transformer winding. // IEEE Transactions on Power Electronics. — 1999. — Vol. 14, № 2. — P. 283–291. DOI: 10.1109/63.750181
- Каталоги российских производителей литцендрата по ТУ 16.К80-03-89: Псковкабель, Новомосковский кабельный завод «Липаркабель», Рыбинсккабель.
- ДСГТ.685660.019ТУ (ТУ 27.32.11-019-59596873-2025). Провода обмоточные высокочастотные транспозиционные. Технические условия. — М.: ООО «ДИАДА», 10.10.2025 (взамен ТУ 27.32.11-013-59596873-2023). ОКПД2 27.32.11.000, ОКС 29.060.10.