Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГнг 1×1,5 | 41 кг | 46 кг |
Кабель ВВГнг 1×2,5 | 52 кг | 57 кг |
Кабель ВВГнг 1×4 | 72 кг | 80 кг |
Кабель ВВГнг 1×6 | 93 кг | 102 кг |
Кабель ВВГнг 1×10 | 143 кг | 146 кг |
Кабель ВВГнг 1×16 | 229 кг | 234 кг |
Кабель ВВГнг 1×25 | 327 кг | 332 кг |
Кабель ВВГнг 1×35 | 424 кг | 430 кг |
Кабель ВВГнг 1×50 | 557 кг | 564 кг |
Кабель ВВГнг 1×70 | 773 кг | |
Кабель ВВГнг 1×95 | 1037 кг | |
Кабель ВВГнг 1×120 | 1290 кг | |
Кабель ВВГнг 1×150 | 1608 кг | |
Кабель ВВГнг 1×185 | 2010 кг | |
Кабель ВВГнг 1×240 | 2593 кг | |
Кабель ВВГнг 2×1,5 | 75 кг | 85 кг |
Кабель ВВГнг 2×2,5 | 98 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 2×4 | 152 кг | 171 кг |
Кабель ВВГнг 2×6 | 196 кг | 216 кг |
Кабель ВВГнг 2×10 | 300 кг | 307 кг |
Кабель ВВГнг 2×16 | 451 кг | 458 кг |
Кабель ВВГнг 2×25 | 668 кг | 679 кг |
Кабель ВВГнг 2×35 | 867 кг | 879 кг |
Кабель ВВГнг 2×50 | 1163 кг | 1177 кг |
Кабель ВВГнг 2×70 | 1607 кг | |
Кабель ВВГнг 2×95 | 2150 кг | |
Кабель ВВГнг 3×1,5 | 96 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5 | 142 кг | 156 кг |
Кабель ВВГнг 3×4 | 200 кг | 224 кг |
Кабель ВВГнг 3×6 | 263 кг | 289 кг |
Кабель ВВГнг 3×10 | 411 кг | 421 кг |
Кабель ВВГнг 3×16 | 628 кг | 638 кг |
Кабель ВВГнг 3×25 | 939 кг | 954 кг |
Кабель ВВГнг 3×35 | 1229 кг | 1246 кг |
Кабель ВВГнг 3×50 | 1653 кг | 1672 кг |
Кабель ВВГнг 3×1,5+1×1 | 127 кг | 143 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5+1×1,5 | 166 кг | 183 кг |
Кабель ВВГнг 3×4+1×2,5 | 235 кг | 260 кг |
Кабель ВВГнг 3×6+1×4 | 315 кг | 347 кг |
Кабель ВВГнг 3×10+1×6 | 479 кг | 499 кг |
Кабель ВВГнг 3×16+1×10 | 761 кг | 773 кг |
Кабель ВВГнг 3×25+1×16 | 1126 кг | 1145 кг |
Кабель ВВГнг 3×35+1×16 | 1435 кг | 1455 кг |
Кабель ВВГнг 3×50+1×25 | 2006 кг | |
Кабель ВВГнг 3×70+1×35 | 2710 кг | |
Кабель ВВГнг 3×95+1×50 | 3667 кг | |
Кабель ВВГнг 3×120+1×70 | 4598 кг | |
Кабель ВВГнг 3×150+1×70 | 5460 кг | |
Кабель ВВГнг 3×185+1×95 | 6829 кг | |
Кабель ВВГнг 3×240+1×120 | 8785 кг | |
Кабель ВВГнг 4×1,5 | 132 кг | 148 кг |
Кабель ВВГнг 4×2,5 | 175 кг | 193 кг |
Кабель ВВГнг 4×4 | 251 кг | 281 кг |
Кабель ВВГнг 4×6 | 333 кг | 366 кг |
Кабель ВВГнг 4×10 | 526 кг | 539 кг |
Кабель ВВГнг 4×16 | 830 кг | 847 кг |
Кабель ВВГнг 4×25 | 1217 кг | 1236 кг |
Кабель ВВГнг 4×35 | 1625 кг | 1647 кг |
Кабель ВВГнг 4×50 | 2153 кг | 2178 кг |
Кабель ВВГнг 4×70 | 3058 кг | |
Кабель ВВГнг 4×95 | 4143 кг | |
Кабель ВВГнг 4×120 | 5109 кг | |
Кабель ВВГнг 4×150 | 6248 кг | |
Кабель ВВГнг 4×185 | 7709 кг | |
Кабель ВВГнг 4×240 | 9998 кг | |
Кабель ВВГнг 5×1,5 | 161 кг | 180 кг |
Кабель ВВГнг 5×2,5 | 214 кг | 235 кг |
Кабель ВВГнг 5×4 | 309 кг | 348 кг |
Кабель ВВГнг 5×6 | 414 кг | 453 кг |
Кабель ВВГнг 5×10 | 655 кг | 671 кг |
Кабель ВВГнг 5×16 | 1037 кг | 1058 кг |
Кабель ВВГнг 5×25 | 1553 кг | 1577 кг |
Кабель ВВГнг 5×35 | 2070 кг | |
Кабель ВВГнг 5×50 | 2723 кг | 2753 кг |
Кабель ВВГнг 5×70 | 3850 кг | |
Кабель ВВГнг 5×95 | 5142 кг | |
Кабель ВВГнг 5×120 | 6397 кг | |
Кабель ВВГнг 5×150 | 7946 кг | |
Кабель ВВГнг 5×185 | 9647 кг | |
Кабель ВВГнг 5×240 | 12275 кг |
Сечение кабеля или как правильно выбрать кабель
При выборе сечения кабеля проектировщики руководствуются ПУЭ глава 1.3 «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны». В этом разделе представлены специальные таблицы сечения кабеля по мощности и току.
В данном ПУЭ расчеты даны для медных и алюминиевых кабелей, но с июня 2003 года алюминиевая электропроводка запрещена приказом Минэнерго ввиду высокой пожароопасности. С ноября 2017 алюминий снова разрешили применять в жилых и административных зданиях, но только определенные сплавы.
Производителям все-таки удалось получить сплав алюминия, не уступающий по характеристикам меди. Кроме того, у алюминия есть определенные преимущества перед медью: например, легкость, относительная дешевизна. На сегодняшний день этот кабель протестирован ведущими строительными компаниями, но на рынок Екатеринбурга активно не поставляется, и массово еще не применяется.
Маркировка кабеля
Когда прокладывается новая силовая проводка, берется трехжильный (220В) либо пятижильный (380В) кабель следующих маркировок: ПВС, ВВГ, NYM. Кабель (провод) ПВС используется ограниченно, как правило, для бытовых нужд, в домашней электропроводке – подключить светильник, тройник. В определенных случаях его используют при проведении слаботочных сетей. Кабель NYM используется редко в силу высокой цены. Особо останавливаться на них не будем. Рассмотрим подробнее маркировку ВВГ.
Двойная буква В обозначает, что у кабеля 2 оболочки и обе изготовлены из поливинилхлорида. Буква Г – значит «голый», то есть такой кабель нельзя укладывать, например, под землей без дополнительной защиты.
Чаще всего используются следующие разновидности кабеля ВВГ: ВВГнг LS (для всех электроснабжающих сетей) и ВВГнг frLS (для систем пожаробезопасности).
Буквы «нг» обозначают, что кабель не поддерживает горение. Кабель с такой маркировкой отвечает современным требованиям пожарной безопасности. Маркировка LS говорит о том, что в случае возгорания выделения дыма сведены к минимуму. Буквы fr указывают на то, что дополнительно для защиты от возгорания при изготовлении кабеля использованы материалы из слюды.
Далее рассмотрим цифровые обозначения. Например, маркировка ВВГнг
LS 3*2,5, указывает на то, что в данном кабеле 3 жилы (провода), а сечение жилы кабеля равно 2,5 мм.кв.
С обозначениями разобрались. Итак, как сделать расчет сечения кабеля по мощности? Для этого нужно рассмотреть все существующие и потенциальные электроприемники на объекте, суммировать мощности этого оборудования и умножить на поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент (К одновременности) получают, прикинув, какое оборудование будет использовано одновременно в течение длительного времени.
Например, сложив мощности всего электрооборудования, мы получили 50000 Вт (50 кВт), при этом одновременно работает не более 75% всех приборов.
50 * 0.75 = 37,5 (кВт)
Теперь смотрим по таблице, какое сечение кабеля необходимо использовать, чтобы провести сеть. Подобных таблиц более или менее повторяющих друг друга существует множество в разных источниках. Напомним, что все они основаны на ПУЭ плюс на опыте конкретного специалиста.
Медные провода | Сечение жилы, мм.кв. | |||
Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | |||
Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
19 | 4,1 | 16 | 10,5 | 1,5 |
27 | 5,9 | 25 | 16,5 | 2,5 |
38 | 8,3 | 30 | 19,8 | 4 |
46 | 10,1 | 40 | 26,4 | 6 |
70 | 15,4 | 50 | 33,0 | 10 |
85 | 18,7 | 75 | 49,5 | 15 |
115 | 25,3 | 90 | 59,4 | 25 |
135 | 29,7 | 115 | 75,9 | 35 |
175 | 38,5 | 145 | 95,7 | 50 |
215 | 47,3 | 180 | 118,8 | 70 |
260 | 57,2 | 220 | 145,2 | 95 |
300 | 66,0 | 260 | 171,6 | 120 |
Выбираем наиболее приближенные к полученному результату значения. Получаем, что для 220 В нужен кабель сечения 50 кв.мм, а для трехфазной цепи 380 В – ближе всего 10 кв.мм. Обычно рекомендуется брать сечение с запасом (на случай увеличения числа электроприборов на объекте, либо подключения оборудования большей мощности), но данная таблица уже содержит в себе некоторый запас.
Расчет сечения кабеля | Таблицы, формулы и примеры
Самое уязвимое место в сфере обеспечения квартиры или дома электрической энергией – это электропроводка. Во многих домах продолжают использовать старую проводку, не рассчитанную на современные электроприборы. Нередко подрядчики и вовсе стремятся сэкономить на материалах и укладывают провода, не соответствующие проекту. В любом из этих случаев необходимо сначала сделать расчет сечения кабеля, иначе можно столкнуться с серьезными и даже трагичными последствиями.
Для чего необходим расчет кабеля
В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:
где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.
Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:
R = ρ · L/S (2),
где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.
Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.
Что будет, если неправильно рассчитать сечение
Без расчета сечения проводника можно столкнуться с одной из двух ситуаций:
- Слишком сильный перегрев проводки. Возникает при недостаточном диаметре проводника. Создает благоприятные условия для самовозгорания и коротких замыканий.
- Неоправданные затраты на проводку. Такое происходит в ситуациях, когда были выбраны проводники избыточного диаметра. Конечно, опасности здесь нет, но кабель большего сечения стоит дороже и не столь удобен в работе.
Что еще влияет на нагрев проводов
Из формулы (2) видно, что сопротивление проводника зависит не только от площади поперечного сечения. В связи с этим на его нагрев будут влиять:
- Материал. Пример – у алюминия удельное сопротивление больше, чем у меди, поэтому при одинаковом сечении проводов медь будет нагреваться меньше.
- Длина. Слишком длинный проводник приводит к большим потерям напряжения, что вызывает дополнительный нагрев. При превышении потерь уровня 5% приходится увеличивать сечение.
Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3×1,5 и ABБбШв 4×16
Трехжильный кабель BBГнг 3×1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.
Кабель ABБбШв 4×16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.
Порядок расчета сечения по мощности
В общем виде расчет сечения кабеля по мощности
- Суммарная мощность всех приборов.
- Тип напряжения сети: 220 В – однофазная, 380 В – трехфазная.
- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
- Материал проводника: медь или алюминий.
- Тип проводки: открытая или закрытая.
Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:
- для двух одновременно включенных приборов – 1;
- для 3-4 – 0,8;
- для 5-6 – 0,75;
- для большего количества – 0,7.
Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.
Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.
Правила расчета по длине
Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:
- L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
- ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм
- I – номинальная сила тока, А.
Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,
где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.
Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):
R = ρ · L/S.
Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:
dU = 0,05 · 220 В = 11 В.
Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:
S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.
В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (√S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3×1,5 удовлетворяет этому условию.
Как рассчитать сечение по току
Расчет сечения кабеля по току осуществляется также на основании ПУЭ, в частности, с использованием таблиц 1.3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ).
Для трехфазной сети используется другая формула:
I=P/(U√3cos φ),
где U будет равно уже 380 В.
Если к трехфазному кабелю подключают и однофазных, и трехфазных потребителей, то расчет ведется по наиболее нагруженной жиле. Для примера с общей мощностью приборов, равной 5 кВт, и однофазной закрытой сети получается:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = (5000 · 0,75) / (220 · 1) = 17,05 А, при округлении 18 А.
BBГнг 3×1,5 – медный трехжильный кабель. По таблице 1.3.6. для силы тока 18 А ближайшее в значение – 19 А (при прокладке в воздухе). При номинальной силе тока 19 А сечение его токопроводящей жилы должно составлять не менее 1,5 мм2. У кабеля BBГнг 3×1,5 одна жила имеет сечение S = π · r2 = 3,14 · (1,5/2)2 = 1,8 мм2, что полностью соответствует указанному требованию.
Если рассматривать кабель ABБбШв 4×16, необходимо брать данные из таблицы 1.3.7. ПУЭ, где указаны значения для алюминиевых проводов. Согласно ей, для четырехжильных кабелей значение тока должно определяться с коэффициентом 0,92. В рассматриваемом примере к 18 А ближайшее значение по таблице 1.3.7. составляет 19 А.
С учетом коэффициента 0,92 оно составит 17,48 А, что меньше 18 А. Поэтому необходимо брать следующее значение – 27 А. В таком случае сечение токопроводящей жилы кабеля должно составлять 4 мм2. У кабеля ABБбШв 4×16 сечение одной жилы равно:
S = π · r2 = 3,14 · (4,5/2)2 = 15,89 мм2.
Согласно таблице 1.3.7. этот кабель рациональнее использовать при номинальном токе 60 А (при прокладке по воздуху) и до 90 А (при прокладке в земле).
Расчет сечения кабеля
Сечение кабеля — это площадь среза токоведущей жилы. Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной проволочки — то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле.
Величины сечения во всех странах стандартизированы, причем стандарты бывшего СНГ и Европы в этой части полностью совпадают. В нашей стране документом, которым регулируется этот вопрос, являются «Правила устройства электроустановок» или кратко — ПУЭ.
Сечение кабеля выбирается исходя из нагрузок с помощью специальных таблиц, называемых «Допустимые токовые нагрузки на кабель.» Если нет никакого желания разбираться в этих таблицах — то Вам вполне достаточно знать, что на розетки желательно брать медный кабель сечением 1,5-2,5мм², а на освещение — 1,0-1,5мм². Для ввода одной фазы в рядовую 2-3 комнатную квартиру вполне хватит 6,0мм². Все равно на Ваших 40-80 м² большего оборудования не поместиться, даже с учетом электроплиты.
Многие электрики для «прикидки» нужного сечения считают, что 1мм² медного провода может пропустить через себя 10А электрического тока: соответственно 2,5 мм² меди способны пропустить 25А, а 4,0 мм² — 40А и т.д. Если Вы немного проанализируете таблицу выбора сечения кабеля, то увидите, что такой метод годится только для прикидки и только для кабелей сечением не выше 6,0мм².
Ниже дана сокращенная таблица выбора сечения кабеля до 35 мм² в зависимости от токовых нагрузок. Там же для Вашего удобства приведена суммарная мощность электрооборудования при 1-фазном (220В) и 3-фазном (380В) потреблении. Обратите внимание, что при прокладке кабеля в трубе (т.е. в любых закрытых пространствах, как например, в стене) возможные токовые нагрузки на кабель должны быть меньше, чем при прокладке открыто. Это связано с тем, что кабель в процессе эксплуатации нагревается, а теплоотдача в стене или в земле значительно ниже, чем на открытом пространстве.
Важно Когда нагрузка называется в кВт — то речь идет о совокупной нагрузке. Т.е. для однофазного потребителя нагрузка будет указана по одной фазе, а для трехфазного — совокупно по всем трем. Когда величина нагрузки названа в амперах (А) — речь всегда идет о нагрузке на одну жилу (или фазу).
Сечение кабеля, мм² | Проложенные открыто | Проложенные в трубе | ||||||||||
медь | алюминий | медь | алюминий | |||||||||
ток, А | кВт | ток, А | кВт | ток, А | кВт | ток, А | кВт | |||||
220В | 380В | 220В | 380В | 220В | 380В | 220В | 380В | |||||
0,5 | 11 | 2,4 | ||||||||||
0,75 | 15 | 3,3 | ||||||||||
1,0 | 17 | 3,7 | 6,4 | 14 | 3,0 | 5,3 | ||||||
1,5 | 23 | 5,0 | 8,7 | 15 | 3,3 | 5,7 | ||||||
2,5 | 30 | 6,6 | 11,0 | 24 | 5,2 | 9,1 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16,0 | 3,5 | 6,0 |
4,0 | 41 | 9,0 | 15,0 | 32 | 7,0 | 12,0 | 27 | 5,9 | 10,0 | 21,0 | 4,6 | 7,9 |
6,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 39 | 8,5 | 14,0 | 34 | 7,4 | 12,0 | 26,0 | 5,7 | 9,8 |
10,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 60 | 13,0 | 22,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 38,0 | 8,3 | 14,0 |
16,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 75 | 16,0 | 28,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 55,0 | 12,0 | 20,0 |
25,0 | 140 | 30,0 | 53,0 | 105 | 23,0 | 39,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 65,0 | 14,0 | 24,0 |
35,0 | 170 | 37,0 | 64,0 | 130 | 28,0 | 49,0 | 135 | 29,0 | 51,0 | 75,0 | 16,0 | 28,0 |
Если Вы внимательно изучили приведенную таблицу и таки желаете самостоятельно определить необходимое Вам сечение кабеля, например, для ввода в дом, то Вам также необходимо знать следующее. Настоящая таблица касается кабелей и проводов в резиновой и пластмассовой изоляции. Это такие широко распространенные марки как: ПВС, ВВП, ВПП, ППВ, АППВ, ВВГ. АВВГ и ряд других. На кабеля в бумажной изоляции есть своя таблица, на не изолированные провода и шины — своя. При расчетах сечения кабеля специалист должен также учитывать методы прокладки кабеля: в лотках, пучками и т.п. Кроме того, величины из таблиц о допустимых токовых нагрузках должны быть откорректированы следующими снижающими коэффициентами:
поправочный коэффициент, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке;
поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;
поправочный коэффициент для кабелей, прокладываемых в земле;
поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом.
Если и это Вас не останавливает — то открывайте справочник под ред.Белоруссова на стр.503, а мы снимаем шляпу.
Если деньги для Вас не проблема, тогда смело увеличивайте справочное сечение жилы на 50%, и спите спокойно: так как даже все поправочные коэффициенты в сумме не дадут больше.
При расчете необходимого сечения кабеля основной критерий — это количество тепла, выделяемого кабелем при прохождении через него электрического тока и температура окружающей среды. Вообще-то, любой электропроводник может пропустить через себя очень много тока, вплоть до температуры своего плавления, а это в десятки раз больше, чем указано в справочниках. Обратите внимание, что в справочниках приведены величины для длительных токовых нагрузок на кабель. А кратковременные нагрузки могут быть гораздо выше. Т.е. запас всегда есть. Но при условии, что Вы приобрели кабель, произведенный по ГОСТу. Если же Вам вместо медного кабеля продали нечто, сделанное из какого-то сплава и покрытое пластиком из вторичного полиэтилена (из использованных кульков и ПЭТ-бутылок), то зачем Вам все эти таблицы: см. статью «Как выбрать кабель»
Токовые нагрузки в сетях с постоянным током
В сетях с постоянным током расчет сечения идет несколько по другому. Сопротивление проводника постоянному
напряжению гораздо выше, чем переменному (при переменном токе сопротивлением на длинах до 100 м вообще пренебрегают).
Кроме этого, для потребителей постоянного тока как правило очень важно, чтобы напряжение на концах было не ниже 0,5В (для потребителей
переменного тока, как известно колебания напряжения в пределах 10% в любую строону допустимы). Есть формула, определяющая
насколько упадет напряжение на концах по сравнению с базовым напряжением, в зависимости от длины проводника, его удельного сопротивления
и силы тока в цепи:
U = ((p l) / S) I, где
U — напряжение постоянного тока, В
p — удельное сопротивление провода, Ом*мм2/м
l — длина провода, м
S — площадь поперечного сечения, мм2
I — сила тока, А
Зная величины указанных показателей достаточно легко рассчитать нужное Вам сечение: методом подставновки, или с помощью простйеших арифметических
действий над данным уравнением.
Если же падение постоянного напряжения на концах не имеет значения, то для для выбора сечения можно пользоваться таблицей для переменного тока, но при этом корректировать величины тока на 15% в сторону уменьшения, т.е. при постоянном токе справочные сечения кабеля могут пропускать тока на 15 % меньше, чем указано в таблице. Подобное правило также работает для выбора автоматических выключателей для сетей с постоянным током, например: для цепей с нагрузкой в 25А, нужно брать автомат на 15% меньшего номинала, в нашем случае подходит предыдущий типоразмер автомата — 20А.
Удельное электрическое сопротивление некоторых металлов, применяемых в электротехнике
Металл | Сопротивление, Ом·мм2/м |
Серебро | 0,015…0,0162 |
Медь | 0,01724…0,018 |
Золото | 0,023 |
Алюминий | 0,0262…0,0295 |
Вольфрам | 0,053…0,055 |
Цинк | 0,059 |
Никель | 0,087 |
Железо | 0,098 |
Платина | 0,107 |
Олово | 0,12 |
Свинец | 0,217…0,227 |
Внимание: это авторская статья, поэтому при использовании материала просьба делать ссылку на первоисточник.
author: Оleg Stolyarov
Таблица выбора сечения силового кабеля. Термины в электротехническом оборудовании. Информация. Shop220
Выбор сечения силового кабеля по мощности.
При подборе электрического силового кабеля или провода очень важен правильный выбор и расчет его сечения. Прежде всего правильный выбор силового кабеля обеспечит безопасность вам, вашей семье и вашему имуществу, ведь значительная часть пожаров возникает именно из-за не правильно расчитанного и выбранного кабеля.
Первое на что необходимо обратить свое внимание при выборе электрического кабеля, это из какого материала выполнены его жилы. В настоящее время основными материалами изготовления кабельной продукции являются алюминий и медь. Алюминиевый кабель в отличии от медного имеет меньшую стоимость, однако он намного хуже по ряду параметров: обладает меньшей электропроводностью, прочностью, сроком службы. Срок службы алюминиевой проводки составляет около 10-15 лет, а срок службы медной около 20-25 лет. Но при этом следует учитывать условия эксплуатации проводов: возможные систематические перегрузки, воздействие агрессивных условий внешней среды. Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ).
Также при выборе электрического силового кабеля необходимо правильно подобрать его марку. Даже если в вашем доме нет заземляющего проводника, приобретайте трёхжильный кабель с заземляющим проводом. Он обязательно понадобится вам в будущем.
Таблица выбора сечения медного силового кабеля для электропроводки. |
Таблица выбора сечения алюминиевого силового кабеля для электропроводки. |
Силовой кабель ВВГ – это электрический кабель, который состоит из медных, однопроволочных жил и покрыт ПВХ-изоляцией черного цвета. Форма ВВГ бывает круглой или плоской. По сравнению с NYM (НУМ), более компактен, и поэтому его легко укладывать в штробы или каналы. Сильно выделяют негорючий его вид, имеющий маркировку нг (силовой кабель ВВГнг). В оболочке и изоляции ВВГнг имеются противопожарные добавки, которые делают его использование намного более электробезопасным. ВВГ (нг) можно использовать и во влажных, и в сухих помещениях. Кабель хорошо подходит для монтажа электропроводки жилых и не жилых помещений и имеет невысокую стоимость.
Силовой кабель NYM (НУМ) — электрический кабель круглой формы, изготавливается медными однопроволочными жилами, имеющими ПВХ-изоляцию серого цвета, и двумя оболочками, делающими его еще более пожаробезопасным. Используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц.
Кабель силовой NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ (нг) и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов.
Провод ПВС — представляет собой гибкий электрический кабель, имеющий круглую форму, в состав которого входят скрученные многопроволочные медные жилы с ПВХ-изоляцией белого цвета. Хорошая гибкость делает этот провод отличным выбором для использования в качестве сетевого провода для подключения бытовых приборов, так же его еще называют — соединительный провод. Однако и для монтажа электропроводки ПВС вполне подходит: работу с ним необходимо проводить при температуре от -15°С до + 40°С.
Нажмите на логотип производителя, чтобы посмотреть все его товары в каталоге.
Таблица веса: кабель силовой ВВГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр кабеля | Вес, 1 км | |
Кабель ВВГ 2х1.5 | 7,7 мм | 72,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х2.5 | 8,3 мм | 95,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х4 | 10,3 мм | 147,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х6 | 11,4 мм | 192,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х10 | 13,5 мм | 286,80 кг | |
Кабель ВВГ 3х1.5 | 7,8 мм | 94,00 кг | |
Кабель BBГ 3х2.5 | 9,2 мм | 141,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х4 | 10,6 мм | 195,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х6 | 11,6 мм | 252,20 кг | |
Кабель ВВГ 3х10 | 14,5 мм | 410,00 кг | |
Кабель ВВГ 4х1.5 | 9,1 мм | 122,90 кг | |
Кабель ВВГ 4х2.5 | 10,0 мм | 173,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х4 | 11,5 мм | 244,10 кг | |
Кабель ВВГ 4х6 | 12,7 мм | 324,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х10 | 15,6 мм | 511,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х16 | 19,7 мм | 816,80 кг | |
Кабель ВВГ 4х25 | 24,1 мм | 1246,20 кг | |
Кабель ВВГ 4х35 | 26,8 мм | 1633,22 кг | |
Кабель ВВГ 4х50 | 30,6 мм | 2157,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х1.5 | 9,8 мм | 152,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х2.5 | 10,9 мм | 206,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х4 | 12,6 мм | 293,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х6 | 13,9 мм | 392,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х10 | 19,3 мм | 660,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х16 | 21,8 мм | 999,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х25 | 26,7 мм | 1527,20 кг | |
Кабель ВВГ 5х35 | 29,7 мм | 2007,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х50 | 34,3 мм | 2685,00 кг | |
Таблица веса: провод ВВП-1 (и для ВВГп) | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км | |
Провод ВВП-1 2х1,5 | 5,4х8,4 мм | 62 кг | |
Провод ВВП-1 2х2,5 | 6,2х9,8 мм | 83 кг | |
Провод ВВП-1 2х4 | 119 кг | ||
Провод ВВП-1 3х1,5 | 5,4х11,5 мм | 101 кг | |
Провод ВВП-1 3х2,5 | 6,6х13,6 мм | 133 кг | |
Провод ВВП-1 3х4 | 7,4х16,5 мм | 188 кг | |
Таблица веса: кабель силовой АВВГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км | |
Кабель АВВГ 2х2.5 | 8,1 мм | 61,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х4 | 9,5 мм | 97,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х6 | 10,6 мм | 106,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х10 | 12,9 мм | 155,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х16 | 15,1 мм | 217,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х2.5 | 9,0 мм | 86,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х4 | 10,1 мм | 108,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6 | 11,1 мм | 135,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10 | 13,7 мм | 201,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16 | 18,8 мм | 292,50 кг | |
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | 10,9 мм | 126,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 12,1 мм | 159,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 14,5 мм | 230,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 17,3 мм | 324,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 21,4 мм | 492,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 24,1 мм | 657,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 27,2 мм | 884,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 30,9 мм | 1098,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 35,4 мм | 1474,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 39,2 мм | 1735,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 45,5 мм | 2271,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 50,0 мм | 2704,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 54,6 мм | 3430,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х2.5 | 9,8 мм | 103,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х4 | 10,9 мм | 132,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х6 | 12,1 мм | 166,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х10 | 15,0 мм | 251,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х16 | 17,3 мм | 345,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х25 | 18,4 мм | 536,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х35 | 23,8 мм | 671,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х50 | 28,2 мм | 942,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х70 | 32,4 мм | 1235,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х95 | 36,6 мм | 1615,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х120 | 39,00 мм | 1858,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х150 | 47,1 мм | 2463,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х185 | 53,7 мм | 3044,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х240 | 60,6 мм | 3914,00 кг | |
Таблица веса: провод ПВС | |||
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Вес, 1 км | |
Провод ПВС 2х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 2х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 2х1 | 6,2 мм | 57,80 кг | |
Провод ПВС 2х1.5 | 7,2 мм | 79,30 кг | |
Провод ПВС 2х2.5 | 8,8 мм | 122,50 кг | |
Провод ПВС 2х4 | 10,4 мм | 176,40 кг | |
Провод ПВС 2х6 | 11,9 мм | 246,00 кг | |
Провод ПВС 3х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 3х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 3х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 3х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 3х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 3х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 3х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 4х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 4х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 4х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 4х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 4х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 4х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 4х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 5х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 5х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 5х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 5х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 5х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 5х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 5х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Таблица веса: провод (шнур) ШВВП | |||
Наименование провода | Высота и ширина шнура, мм | Вес, 1 км | |
Провод ШВВП 2х0.5 | 3,1 х 5 | 25,50 кг | |
Провод ШВВП 2х0.75 | 3,3 х 5,4 | 31,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1 | 3,7 х 6 | 40,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1.5 | 4,1 х 7,2 | 54,20 кг | |
Провод ШВВП 2х2.5 | 4,7 х 8,3 | 79,10 кг | |
Провод ШВВП 2х4 | 5,3 х 9,4 | 110,30 кг | |
Провод ШВВП 2х6 | 6,5 х 11,7 | 174,90 кг | |
Провод ШВВП 3х0.5 | 3,1 х 6,9 | 37,30 кг | |
Провод ШВВП 3х0.75 | 3,3 х 7,5 | 46,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1 | 3,7 х 8,3 | 59,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1.5 | 4,1 х 9,5 | 78,60 кг | |
Провод ШВВП 3х2.5 | 4,7 х 11,5 | 116,80 кг | |
Провод ШВВП 3х4 | 5,3 х 13 | 163,50 кг | |
Провод ШВВП 3х6 | 6,5 х 16,3 | 260,20 кг | |
Таблица веса: провод СИП-4 | |||
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Шаг скрутки | Вес, 1 км |
Провод СИП-4 2х10 | 12,7 мм | не более 317 мм | 95,00 кг |
Провод СИП-4 2х16 | 15,1 мм | не более 377 мм | 141,00 кг |
Провод СИП-4 2х25 | 17,5 мм | не более 437 мм | 202,00 кг |
Провод СИП-4 2х35 | 19,5 мм | не более 487 мм | 264,00 кг |
Провод СИП-4 2х50 | 22,7 мм | не более 567 мм | 364,00 кг |
Провод СИП-4 2х70 | 26,2 мм | не более 655 мм | 492,00 кг |
Провод СИП-4 2х95 | 30,6 мм | не более 765 мм | 667,00 кг |
Провод СИП-4 2х120 | 33,8 мм | не более 845 мм | 821,00 кг |
Провод СИП-4 3х10 | 13,6 мм | не более 340 мм | 143,00 кг |
Провод СИП-4 3х16 | 16,2 мм | не более 405 мм | 212,00 кг |
Провод СИП-4 3х25 | 18,8 мм | не более 470 мм | 302,00 кг |
Провод СИП-4 3х35 | 21,0 мм | не более 470 мм | 395,00 кг |
Провод СИП-4 3х50 | 24,4 мм | не более 609 мм | 547,00 кг |
Провод СИП-4 3х70 | 28,2 мм | не более 705 мм | 737,00 кг |
Провод СИП-4 3х95 | 32,9 мм | не более 822 мм | 1000,00 кг |
Провод СИП-4 3х120 | 36,3 мм | не более 908 мм | 1232,00 кг |
Провод СИП-4 4х10 | 15,3 мм | не более 381 мм | 190,00 кг |
Провод СИП-4 4х16 | 18,2 мм | не более 454 мм | 282,00 кг |
Провод СИП-4 4х25 | 21,1 мм | не более 527 мм | 403,00 кг |
Провод СИП-4 4х35 | 23,5 мм | не более 587 мм | 527,00 кг |
Провод СИП-4 4х50 | 27,3 мм | не более 683 мм | 729,00 кг |
Провод СИП-4 4х70 | 31,6 мм | не более 790 мм | 983,00 кг |
Провод СИП-4 4х95 | 36,9 мм | не более 921 мм | 1334,00 кг |
Провод СИП-4 4х120 | 40,7 мм | не более 1018 мм | 1643,00 кг |
Таблица веса: кабель КГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр кабеля | Вес, 1 км | |
Кабель КГ 1 x 2.5 | 6,7 мм | 80 кг | |
Кабель КГ 1 x 4 | 8,0 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 1 x 6 | 9,0 мм | 150 кг | |
Кабель КГ 1 x 10 | 11,1 мм | 230 кг | |
Кабель КГ 1 x 16 | 12,4 мм | 310 кг | |
Кабель КГ 1 x 25 | 14,6 мм | 450 кг | |
Кабель КГ 1 x 35 | 16,4 мм | 590 кг | |
Кабель КГ 1 x 50 | 19,0 мм | 820 кг | |
Кабель КГ 1 x 70 | 21,5 мм | 1 090 кг | |
Кабель КГ 1 x 95 | 24,3 мм | 1 400 кг | |
Кабель КГ 1 x 120 | 27,7 мм | 1 730 кг | |
Кабель КГ 1 x 150 | 30,1 мм | 2 070 кг | |
Кабель КГ 1 x 185 | 32,7 мм | 2 490 кг | |
Кабель КГ 1 x 240 | 35,3 мм | 3 150 кг | |
Кабель КГ 1 x 300 | 40,1 мм | 3 910 кг | |
Кабель КГ 1 x 400 | 43,4 мм | 4 980 кг | |
Кабель КГ 2 x 0.75 | 8,2 мм | 90 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.0 | 8,5 мм | 100 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.5 | 9,4 мм | 130 кг | |
Кабель КГ 2 x 2.5 | 11,2 мм | 190 кг | |
Кабель КГ 2 x 4 | 13,5 мм | 280 кг | |
Кабель КГ 2 x 6 | 15,5 мм | 380 кг | |
Кабель КГ 2 x 10 | 21,2 мм | 680 кг | |
Кабель КГ 2 x 16 | 23,7 мм | 920 кг | |
Кабель КГ 2 x 25 | 28,4 мм | 1 340 кг | |
Кабель КГ 2 x 35 | 31,2 мм | 1 680 кг | |
Кабель КГ 2 x 50 | 38,0 мм | 2 450 кг | |
Кабель КГ 2 x 70 | 42,2 мм | 3 170 кг | |
Кабель КГ 2 x 95 | 47,2 мм | 4 040 кг | |
Кабель КГ 2 x 120 | 50,7 мм | 4 800 кг | |
Кабель КГ 2 x 150 | 57,5 мм | 6 050 кг | |
Кабель КГ 3 x 0.75 | 8,9 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 3 x 1.0 | 9,1 мм | 120 кг | |
Кабель КГ 3 x 1.5 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 3 x 2.5 | 12,0 мм | 230 кг | |
Кабель КГ 3 x 4 | 14,5 мм | 350 кг | |
Кабель КГ 3 x 6 | 16,6 мм | 460 кг | |
Кабель КГ 3 x 10 | 22,3 мм | 840 кг | |
Кабель КГ 3 x 16 | 25,4 мм | 1 130 кг | |
Кабель КГ 3 x 25 | 30,4 мм | 1 660 кг | |
Кабель КГ 3 x 35 | 34,0 мм | 2 150 кг | |
Кабель КГ 3 x 50 | 39,5 мм | 2 970 кг | |
Кабель КГ 3 x 70 | 44,7 мм | 3 930 кг | |
Кабель КГ 3 x 95 | 50,6 мм | 5 100 кг | |
Кабель КГ 3 x 120 | 54,4 мм | 6 150 кг | |
Кабель КГ 3 x 150 | 63,0 мм | 7 870 кг | |
Кабель КГ 4 x 1.0 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 4 x 1.5 | 11,1 мм | 200 кг | |
Кабель КГ 4 x 2.5 | 13,2 мм | 290 кг | |
Кабель КГ 4 x 4 | 16,0 мм | 420 кг | |
Кабель КГ 4 x 6 | 18,4 мм | 590 кг | |
Кабель КГ 4 x 10 | 24,3 мм | 1 000 кг | |
Кабель КГ 4 x 16 | 27,8 мм | 1 400 кг | |
Кабель КГ 4 x 25 | 33,7 мм | 2 100 кг | |
Кабель КГ 4 x 35 | 37,7 мм | 2 730 кг | |
Кабель КГ 4 x 50 | 43,8 мм | 3 700 кг | |
Кабель КГ 4 x 70 | 49,7 мм | 5 000 кг | |
Кабель КГ 4 x 95 | 56,6 мм | 6 500 кг | |
Кабель КГ 4 x 120 | 62,0 мм | 8 120 кг | |
Кабель КГ 4 x 150 | 69,2 мм | 9 880 кг | |
Кабель КГ 5 x 1.0 | 11,1 мм | 190 кг | |
Кабель КГ 5 x 1.5 | 12,2 мм | 240 кг | |
Кабель КГ 5 x 2.5 | 14,5 мм | 350 кг | |
Кабель КГ 5 x 4 | 17,8 мм | 530 кг | |
Кабель КГ 5 x 6 | 20,5 мм | 720 кг | |
Кабель КГ 5 x 10 | 26,8 мм | 1 250 кг | |
Кабель КГ 5 x 16 | 30,9 мм | 1 700 кг | |
Кабель КГ 5 x 25 | 37,4 мм | 2 600 кг | |
Кабель КГ 5 x 35 | 44,5 мм | 3 440 кг | |
Кабель КГ 5 x 50 | 50,1 мм | 4 580 кг | |
Кабель КГ 5 x 70 | 54,5 мм | 5 870 кг | |
Кабель КГ 5 x 95 | 63,3 мм | 7 820 кг | |
Кабель КГ 5 x 120 | 67,0 мм | 9 360 кг | |
Кабель КГ 2 x 0.75 + 1 x 0.75 | 8,9 мм | 110 кг | |
Кабель КГ 2 x 1 + 1 x 1 | 9,1 мм | 120 кг | |
Кабель КГ 2 x 1.5 + 1 x 1.5 | 10,1 мм | 160 кг | |
Кабель КГ 2 x 2.5 + 1 x 1.5 | 11,8 мм | 220 кг | |
Кабель КГ 2 x 4 + 1 x 2.5 | 13,9 мм | 310 кг | |
Кабель КГ 2 x 6 + 1 x 4 | 16,3 мм | 440 кг | |
Кабель КГ 2 x 10 + 1 x 6 | 21,0 мм | 740 кг | |
Кабель КГ 2 x 16 + 1 x 6 | 25,0 мм | 1 070 кг | |
Кабель КГ 2 x 25 + 1 x 10 | 30,0 мм | 1 550 кг | |
Кабель КГ 2 x 35 + 1 x 10 | 32,4 мм | 1 890 кг | |
Кабель КГ 2 x 50 + 1 x 16 | 37,9 мм | 2 600 кг | |
Кабель КГ 2 x 70 + 1 x 25 | 42,7 мм | 3 400 кг | |
Кабель КГ 2 x 70 + 1 x 35 | 42,7 мм | 3 400 кг | |
Кабель КГ 2 x 95 + 1 x 35 | 48,0 мм | 4 500 кг | |
Кабель КГ 2 x 120 + 1 x 35 | 54,4 мм | 5 800 кг | |
Кабель КГ 2 x 150 + 1 x 50 | 57,5 мм | 6 510 кг | |
Кабель КГ 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 13,2 мм | 280 кг | |
Кабель КГ 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15,5 мм | 400 кг | |
Кабель КГ 3 x 6 + 1 x 4 | 18,0 мм | 560 кг | |
Кабель КГ 3 x 10 + 1 x 6 | 23,5 мм | 950 кг | |
Кабель КГ 3 x 16 + 1 x 6 | 27,6 мм | 1 300 кг | |
Кабель КГ 3 x 25 + 1 x 10 | 33,1 мм | 1 950 кг | |
Кабель КГ 3 x 35 + 1 x 10 | 36,5 мм | 2 400 кг | |
Кабель КГ 3 x 50 + 1 x 16 | 42,4 мм | 3 400 кг | |
Кабель КГ 3 x 70 + 1 x 25 | 47,7 мм | 4 500 кг | |
Кабель КГ 3 x 95 + 1 x 35 | 53,9 мм | 5 810 кг | |
Кабель КГ 3 x 120 + 1 x 35 | 59,1 мм | 7 280 кг | |
Кабель КГ 3 x 150 + 1 x 50 | 64,9 мм | 8 630 кг |
Сечение провода (кабеля) по диаметру: формула, таблица
По идее, диаметр проводников должен соответствовать заявленным параметрам. Например, если указано на маркировке, что кабель 3 x 2,5, значит сечение проводников должно быть именно 2,5 мм2. На деле получается, что отличаться реальный размер может на 20-30%, а иногда и больше. Чем это грозит? Перегревом или оплавлением изоляции со всеми вытекающими последствиями. Потому, перед покупкой, желательно узнать размер провода, чтобы определить его поперечное сечение. Как именно считать сечение провода по диаметру и будем выяснять дальше.
Содержание статьи
Как и чем измерить диаметр провода (проволоки)
Для измерения диаметра провода подойдет штангенциркуль или микрометр любого типа (механический или электронный). С электронными работать проще, но они есть не у всех. Измерять надо саму жилу без изоляции, потому предварительно ее отодвиньте или снимите небольшой кусок. Это можно делать, если продавец разрешит. Если нет — купите небольшой кусок для тестирования и проводите измерения на нем. На очищенном от изоляции проводнике замеряете диаметр, после чего можно определить реальное сечение провода по найденным размерам.
Измерения диаметра провода микрометром более точные, чем механическим штангенциркулемКакой измерительный прибор в данном случае лучше? Если говорить о механических моделях, то микрометр. У него точность измерений выше. Если говорить об электронных вариантов, то для наших целей они оба дают вполне достоверные результаты.
Если нет ни штангенциркуля, ни микрометра, захватите с собой отвертку и линейку. Придется зачищать довольно приличный кусок проводника, так что без покупки тестового образца на этот раз вряд ли обойдетесь. Итак, снимаете изоляцию с куска провода 5-10 см. Наматываете проволоку на цилиндрическую часть отвертки. Витки укладываете вплотную один к другому, без зазора. Все витки должны быть полными, то есть «хвосты» провода должны торчать в одном направлении — вверх или вниз, например.
Определение диаметра провода при помощи линейкиКоличество витков не важно — около 10. Можно больше или меньше, просто на 10 делить проще. Витки считаете, затем прикладываете полученную намотку к линейке, совместив начало первого витка с нулевой отметкой (как на фото). Измеряете длину участка, занятого проводом, потом его делите на количество витков. Получаете диаметр провода. Вот так все просто.
Например, посчитаем каков размер проволоки, изображенной на фото выше. Количество витков в данном случае — 11, занимают они 7,5 мм. Делим 7,5 на 11, получаем 0,68 мм. Это и будет диаметр данного провода. Далее можно искать сечение этого проводника.
Ищем сечение провода по диаметру: формула
Провода в кабеле имеют в поперечном сечении форму круга. Потому при расчетах пользуемся формулой площади круга. Ее можно найти используя радиус (половину измеренного диаметра) или диаметр (смотрите формулу).
Определяем сечение провода по диаметру: формулаНапример, посчитаем площадь поперечного сечения проводника (проволоки) по размеру, рассчитанному ранее: 0,68 мм. Давайте сначала используем формулу с радиусом. Сначала находим радиус: делим диаметр на два. 0,68 мм / 2 = 0,34 мм. Далее эту цифру подставляем в формулу
S = π * R2 = 3,14 * 0,342 = 0,36 мм2
Считать надо так: сначала возводим в квадрат 0,34, потом умножаем полученное значение на 3,14. Получили сечение данного провода 0,36 квадратных миллиметров. Это очень тонкий провод, который в силовых сетях не используется.
Давайте посчитаем сечение кабеля по диаметру, используя вторую часть формулы. Должно получиться точно такое же значение. Разница может быть в тысячные доли из-за разного округления.
S = π/4 * D2 = 3.14/4 * 0,682 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм2
В данном случае делим число 3,14 на четыре, потом возводим диаметр в квадрат, две полученные цифры перемножаем. Получаем аналогичное значение, как и должно быть. Теперь вы знаете, как узнать сечение кабеля по диаметру. Какая из этих формул вам удобнее, ту и используйте. Разницы нет.
Таблица соответствия диаметров проводов и их площадь сечения
Проводить расчеты в магазине или на рынке не всегда хочется или есть возможность. Чтобы не тратить время на расчеты или не ошибиться, можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений проводов, в которой есть наиболее распространенные (нормативные) размеры. Ее можно переписать, распечатать и захватить с собой.
Диаметр проводника | Сечение проводника |
---|---|
0,8 мм | 0,5 мм2 |
0,98 мм | 0,75 мм2 |
1,13 мм | 1 мм2 |
1,38 мм | 1,5 мм2 |
1,6 мм | 2,0 мм2 |
1,78 мм | 2,5 мм2 |
2,26 мм | 4,0 мм2 |
2,76 мм | 6,0 мм2 |
3,57 мм | 10,0 мм2 |
4,51 мм | 16,0 мм2 |
5,64 мм | 25,0 мм2 |
Как работать с этой таблицей? Как правило, на кабелях есть маркировка или бирка, на которой указаны его параметры. Там указывается маркировка кабеля, количество жил и их сечение. Например, ВВНГ 2х4. Нас интересуют параметры жилы а это цифры, которые стоят после знака «х». В данном случае заявлено, что есть два проводника, имеющих поперечное сечение 4 мм2. Вот и будем проверять, соответствует ли эта информация действительности.
Как работать с таблицей
Чтобы проверить, проводите измерение диаметра любым из описанных методов, после сверяетесь с таблицей. В ней указано, что при таком сечении в четыре квадратных миллиметра, размер провода должен быть 2,26 мм. Если измерения у вас такие же или очень близкие (погрешность измерений существует, так как приборы неидеальные), все нормально, можно данный кабель покупать.
Заявленные размеры далеко не всегда соответствуют реальнымНо намного чаще фактический диаметр проводников значительно меньше заявленного. Тогда у вас два пути: искать провод другого производителя или взять большего сечения. За него, конечно, придется переплатить, но первый вариант потребует достаточно большого промежутка времени, да и не факт, что вам удастся найти соответствующий ГОСТу кабель.
Второй вариант потребует больше денег, так как цена существенно зависит от заявленного сечения. Хотя, не факт — хороший кабель, сделанный по всем нормам, может стоит еще дороже. Это и понятно — расходы меди, а, часто, и на изоляцию, при соблюдении технологии и стандартов — значительно больше. Потому производители и хитрят, уменьшая диаметр проводов — чтобы снизить цену. Но такая экономия может обернуться бедой. Так что обязательно проводите измерения перед покупкой. Даже и проверенных поставщиков.
И еще: осмотрите и пощупайте изоляцию. Она должна быть толстой, сплошной, иметь одинаковую толщину. Если кроме изменения диаметра еще и с изоляцией проблемы — ищите кабель другого производителя. Вообще, желательно найти продукцию, отвечающую требованиям ГОСТа, а не сделанную по ТУ. В этом случае есть надежда на то, что кабель или провод буде служить долго и без проблем. Сегодня это сделать непросто, но если вы разводите проводку в доме или подключаете электричество от столба, качество очень важно. Потому, стоит, наверное, поискать.
Как определить сечение многожильного провода
Иногда проводники используются многожильные — состоящие из множества одинаковых тонких проволочек. Как посчитать сечение провода по диаметру в этом случае? Да точно также. Проводите измерения/вычисления для одной проволоки, считаете их количество в пучке, потом умножаете на это число. Вот вы и узнаете площадь поперечного сечения многожильного провода.
Сечение многожильного провода считается аналогично
Таблица нагрузок по сечению кабеля: выбор, расчет
От правильного выбора сечения электропроводки зависит комфорт и безопасность в доме. При перегрузке нагрузки проводник перегревается, и изоляция может расплавиться, что приведет к возгоранию или короткому замыканию. Но сечение больше необходимого брать невыгодно, так как цена кабеля увеличивается.
Как правило, он рассчитывается в зависимости от количества потребителей, от которого сначала определяется общая мощность, потребляемая квартирой, а затем результат умножается на 0.75. В ПУЭ применяется таблица нагрузок по сечению кабеля. Он может легко определить диаметр жил, который зависит от материала и проходящего тока. Как правило, используются медные жилы.
Сечение жилы кабеля должно совпадать с точно рассчитанным — в сторону увеличения типоразмеров. Наиболее опасно, когда это занижено. Тогда проводник постоянно перегревается, и изоляция быстро выходит из строя. А если установить соответствующий автоматический выключатель, то это будет часто происходить.
Если поперечное сечение провода слишком велико, это будет стоить дорого. Хотя определенный инвентарь необходим, так как в будущем, как правило, необходимо подключать новое оборудование. Рекомендуется применять коэффициент безопасности около 1,5.
Расчет общей мощности
Общая мощность, потребляемая квартирой, приходится на основной ввод, который поступает в распределительный щит, а после разветвляется на линии:
- освещение;
- группы розеток;
- Отдельные мощные электроприборы.
Поэтому наибольшее сечение силового кабеля — у входа. На исходящих линиях он уменьшается в зависимости от нагрузки. В первую очередь определяется суммарная мощность всех нагрузок. Это несложно, так как это указано на корпусах всей бытовой техники и в паспортах к ним.
Вся мощность добавлена. Аналогично производятся расчеты для каждого контура. Специалисты предлагают умножить сумму на понижающий коэффициент 0,75. Это связано с тем, что все устройства не подключены к сети одновременно.Другие предлагают выбрать секцию большего размера. Это создает резерв для последующего ввода в эксплуатацию дополнительных электроприборов, которые можно будет приобрести в будущем. Следует отметить, что такой вариант расчета кабеля более надежен.
Как определить сечение провода?
Во всех расчетах отображается сечение кабеля. По его диаметру легче определить, используются ли следующие формулы:
- S = π D² / 4 ;
- D = √ (4 × S / π).
Где π = 3,14.
В многожильном проводе сначала нужно рассчитать количество проводов (N). Затем измеряется диаметр (D) одного из них, после чего определяется площадь поперечного сечения:
S = N × D² / 1,27.
Многожильные провода используются там, где требуется гибкость. Для стационарной прокладки используются более дешевые неразъемные жилы.
Как выбрать кабель по мощности?
Для подбора проводки применяется таблица нагрузок по сечению кабеля:
- При разомкнутой линии 220 В и суммарной мощности 4 кВт медный провод 1.Принимается поперечное сечение 5 мм². Этот размер обычно используется для осветительной проводки.
- При мощности 6 кВт требуются жилы большего сечения 2,5 мм². Провод используется для розеток, к которым подключена бытовая техника.
- Для мощности 10 кВт требуется проводка сечением 6 мм². Обычно он предназначен для кухни, где подключается электрическая плита. Подход к такой нагрузке вынесен отдельной строкой.
Какие кабели лучше?
Электрики известной немецкой кабельной марки NUM для офисных и жилых помещений.В России производят кабели более низких по характеристикам марок, хотя могут иметь одно и то же название. Их можно отличить по наплыву соединения в пространство между прожилками или по его отсутствию.
Проволока выпускается монолитная и многопроволочная. Каждая жила, как и вся скрутка снаружи, изолирована ПВХ, а наполнитель между ними сделан негорючим:
- Итак, кабель NUM применяется внутри помещений, потому что изоляция на улице разрушается под воздействием солнечных лучей. лучи.
- А в качестве внутренней и внешней электропроводки широко применяется кабель марки BBG. Достаточно дешево и надежно. Для прокладки в земле использовать не рекомендуется.
- Проволока марки ВВГ изготавливается плоская и круглая. Между стержнями заполнитель не наносится.
- Кабель ВВГнг-П-LS изготавливается с внешней оболочкой, не поддерживающей горение. Жилы делают круглыми до сечения 16 мм², а сверх — секторными.
- Марки кабелей ПВС и ШВВП изготавливаются многопроволочными и используются в основном для подключения бытовой техники.Его часто используют в качестве домашней электропроводки. На улице нельзя использовать многожильные жилы из-за коррозии. Кроме того, изгибная изоляция трескается при низкой температуре.
- На улице под землей проложить бронированные и стойкие кабели АВБШв и ВБШв. Броня изготовлена из двух стальных лент, что увеличивает надежность кабеля и делает его устойчивым к механическим воздействиям.
Определение токовой нагрузки
Более точным результатом является расчет поперечного сечения кабеля по мощности и току, где геометрические параметры связаны с электрическими.
При домашней электропроводке необходимо учитывать не только активную нагрузку, но и реактивную нагрузку. Сила тока определяется по формуле:
I = P / (U ∙ cosφ).
Реактивная нагрузка создается люминесцентными лампами и двигателями электроприборов (холодильник, пылесос, электроинструмент и т. Д.).
Пример расчета сечения токоведущего кабеля
Разберемся, что делать, при необходимости определим сечение медного кабеля для подключения бытовой техники общей мощностью 25 кВт и трехфазных автоматов для 10 кВт.Это соединение осуществляется пятижильным кабелем, проложенным в земле. Питание дома производится от трехфазной сети.
С учетом реактивной составляющей мощность бытовых приборов и оборудования составит:
- P срок службы. = 25 / 0,7 = 35,7 кВт;
- П обор. = 10 / 0,7 = 14,3 кВт.
Определены токи на входе:
- I срок службы. = 35,7 × 1000/220 = 162 А;
- I обор. = 14,3 × 1000/380 = 38 А.
Если однофазные нагрузки распределены равномерно по трем фазам, у одной будет ток:
I f = 162/3 = 54 А.
На каждой фазе будет токовая нагрузка:
I f = 54 + 38 = 92 А.
Все оборудование одновременно работать не будет. С учетом запаса по каждой фазе есть ток:
I f = 92 × 0,75 × 1.5 = 103,5 А.
В пятижильном кабеле учитываются только фазные жилы. Для кабеля, проложенного в земле, можно определить сечение жил 16 мм² на ток 103,5 А (таблица нагрузок по сечению кабеля).
Точный расчет силы тока позволяет снизить затраты, так как требуется меньшее поперечное сечение. При более грубом расчете кабеля на мощность сечение жилы будет 25 мм2, что обойдется дороже.
Падение напряжения на кабеле
Проводники имеют сопротивление, которое необходимо учитывать. Это особенно важно для кабелей большой длины или небольших сечений. Установлены нормы ПЭУ, согласно которым падение напряжения на кабеле не должно превышать 5%. Расчет производится следующим образом.
- Сопротивление проводника определяется: R = 2 × (ρ × L) / с.
- Имеется падение напряжения: Имеем площадку . = I × R. По отношению к линейной в процентах это будет: Have % = (U pad. / У лин. ) × 100.
В формулах использованы следующие формулы:
- ρ — удельное сопротивление, Ом × мм² / м;
- S — площадь поперечного сечения, мм².
Коэффициент 2 показывает, что ток течет через две жилы.
Пример расчета кабеля на падение напряжения
Например, необходимо рассчитать падение напряжения на проводе с поперечным сечением жилы 2,5 мм², длиной 20 м.Необходимо подключить сварочный трансформатор мощностью 7 кВт.
- Сопротивление провода: R = 2 (0,0175 × 20) / 2,5 = 0,28 Ом .
- Сила тока в проводнике: I = 7000/220 = 31,8 A .
- Падение напряжения при переноске: Имейте площадку . = 31,8 × 0,28 = 8,9 В .
- Процент падения напряжения: У % = (8,9 / 220) × 100 = 4,1 %.
Переноска подходит для сварочного аппарата по требованиям правил эксплуатации электроустановок, так как процент падения напряжения на нем находится в пределах нормы.Однако его величина на подводящей проволоке остается большой, что может отрицательно сказаться на процессе сварки. Здесь необходимо проверить нижний предел допустимого напряжения питания сварочного аппарата.
Вывод
Для надежной защиты электропроводки от перегрева в течение длительного времени превышающего номинальный ток, сечения кабелей рассчитываются на длительно допустимые токи. Расчет упрощается, если по сечению кабеля приложить таблицу нагрузок. Более точный результат получается, если расчет основан на максимальной токовой нагрузке.А для стабильной и продолжительной работы в цепи электропроводки устанавливается автоматический выключатель.
Расчет сечения кабеля. Таблица расчета сечения кабеля
Для долгой и надежной кабельной связи необходимо правильно подобрать и рассчитать. Электрики при монтаже электропроводки в большинстве своем выбирают сечение проводов, исходя в основном из опыта. Иногда это приводит к ошибкам. Расчет сечения кабеля необходим, прежде всего, с точки зрения электробезопасности.Будет неправильно, если диаметр жилы будет меньше или больше необходимого.
Заниженное сечение кабеля
Этот случай наиболее опасен, так как от высокой плотности тока происходит перегрев жилы, при этом плавится изоляция и происходит короткое замыкание. В этом случае также может выйти из строя электрооборудование, может возникнуть пожар, и рабочие могут получить стресс. Если установить на кабель автоматический выключатель, он будет срабатывать слишком часто, что создаст определенный дискомфорт.
Сечение кабеля больше требуемого
Здесь главный фактор — экономичность. Чем больше сечение провода, тем он дороже. Если сделать разводку всей квартиры с большим запасом, это обойдется в большую сумму. Иногда целесообразно сделать основной ввод большего участка, если ожидается дальнейшее увеличение нагрузки на домашнюю сеть.
Если для кабеля установлен соответствующий автоматический выключатель, следующие линии будут перегружены, если их автоматический выключатель не сработает ни на одной из них.
Как рассчитать сечение кабеля?
Перед установкой желательно рассчитать сечение кабеля для нагрузки. Каждый проводник имеет определенную мощность, которая не должна быть меньше, чем у подключенных электроприборов.
Расчет мощности
Самый простой способ — рассчитать общую нагрузку на подводящий провод. Расчет сечения кабеля под нагрузку сводится к определению полной мощности потребителей. У каждого из них своя стоимость, указанная на футляре или в паспорте.Затем общая мощность умножается на коэффициент 0,75. Это связано с тем, что все устройства нельзя включить одновременно. Для окончательного определения необходимого размера используется таблица расчета сечения кабеля.
Расчет сечения кабеля
Более точный метод — расчет для текущей нагрузки. Расчет сечения кабеля производится путем определения тока, проходящего по нему. Для однофазной сети применяется формула:
I Расчетная = P / (U nom ∙ cosφ),
где P — мощность нагрузки, U no. — напряжение сети (220 В).
Если суммарная мощность активных нагрузок в доме 10 кВт, то расчетный ток I Расчетный = 10000/220 ≈ 46 А. При расчетах текущего сечения кабеля вносится поправка в условия на прокладку шнура (указан в некоторых специальных таблицах), а также на перегрузку при включении приборов примерно на 5 А. В итоге I Расчетное = 46 + 5 = 51 А.
Толщина жилы определяется по справочнику.Расчет сечения кабеля по таблицам позволяет легко найти нужный размер на длительно допустимый ток. Для трехжильного кабеля, проложенного в доме по воздуху, необходимо выбирать величину в сторону большего стандартного сечения. Это 10 мм 2 . Правильность самостоятельного расчета можно проверить, применив онлайн-калькулятор — расчет сечения кабеля, который можно найти на некоторых ресурсах.
Нагрев кабеля при прохождении тока
При работе нагрузки в кабеле выделяется тепло:
Q = I 2 Rn Вт / см,
где I — ток, R — электрическое сопротивление , n — количество проводов.
Из выражения следует, что количество выделяемой мощности пропорционально квадрату тока, проходящего через провод.
Расчет допустимой силы тока по температуре нагрева жилы
Кабель не может нагреваться бесконечно, так как тепло отводится в окружающую среду. В конце концов, наступает равновесие и устанавливается постоянная температура проводников.
Для установленного процесса справедливо следующее соотношение:
P = ∆t / ∑S = (t f — t Wed ) / (∑S),
где ∆t = t f -t Ср — разница между температурой среды и сердечника, ∑S — температурное сопротивление.
Длительно допустимый ток, проходящий через кабель, находится из выражения:
I дополнительный = √ ((t дополнительный — t Wed ) / (Rn∑S)),
где t дополнительный — допустимая температура нагрева жил (зависит от типа кабеля и способа прокладки). Обычно это 70 градусов в штатном режиме и 80 в аварийном режиме.
Условия отвода тепла при проложении кабеля
При прокладке кабеля в любых условиях теплоотвод определяется его составом и влажностью.Расчетное удельное сопротивление грунта обычно принимается равным 120 Ом ∙ ° С / Вт (глина с песком при влажности 12-14%). Для уточнения следует знать состав среды, после чего сопротивление материала можно будет найти по таблицам. Для увеличения теплопроводности траншею засыпают глиной. В него не допускаются строительный мусор и камни.
Теплоотдача от кабеля через воздух очень низкая. Еще больше ухудшается при прокладке в кабельном канале, где появляются дополнительные воздушные зазоры.Здесь текущая нагрузка должна быть уменьшена по сравнению с расчетной. В технических характеристиках кабелей и проводов приведена допустимая температура короткого замыкания, составляющая 120 ° С для ПВХ-изоляции. Сопротивление грунта составляет 70% от общего и является основным в расчетах. Со временем проводимость утеплителя увеличивается из-за его высыхания. Это необходимо учитывать при расчетах.
Падение напряжения в кабеле
Из-за того, что жилы обладают электрическим сопротивлением, часть напряжения идет на их нагрев, а к потребителю приходит меньше, чем было в начале линии.В результате по длине провода теряется потенциал из-за тепловых потерь.
Кабель следует выбирать не только по сечению, чтобы обеспечить его эффективность, но и учитывать расстояние, на которое передается энергия. Увеличение нагрузки приводит к увеличению тока через проводник. Это увеличивает потери.
На точечные светильники подается малое напряжение. Если немного уменьшится, это сразу заметно. При неправильном выборе проводов дальше расположенные от источника питания лампочки выглядят тускло.Напряжение значительно снижается в каждой последующей зоне, что отражается на яркости освещения. Поэтому необходимо рассчитывать сечение кабеля по длине.
Самая важная часть кабеля — это потребитель, расположенный дальше остальных. Потери учитываются преимущественно для этой нагрузки.
На участке L проводника падение напряжения составит:
∆U = (Pr + Qx) L / U Mr. ,
где P и Q — активная и реактивная мощность, r и x — активная и реактивное сопротивление участка L, и U г. — номинальное напряжение, при котором нагрузка работает нормально.
Допустимые ∆U от источников питания до главных входов не превышают ± 5% для освещения жилых домов и силовых цепей. От ввода до потери нагрузки не должно быть более 4%. Для линий большой протяженности необходимо учитывать индуктивное сопротивление кабеля, которое зависит от расстояния между соседними проводниками.
Способы подключения потребителей
Нагрузки могут подключаться разными способами. Наиболее распространены следующие методы:
- на конце сети;
- потребителей равномерно распределены по линии;
- К удлиненному участку подключается линия с равномерно распределенными нагрузками.
Пример 1
Мощность прибора 4 кВт. Длина кабеля 20 м, удельное сопротивление ρ = 0,0175 Ом мм 2 .
Ток определяется из соотношения: I = P / U nom = 4 ∙ 1000/220 = 18,2 A.
Затем возьмите таблицу расчета сечения кабеля и выберите подходящий размер. Для медной проволоки это будет S = 1,5 мм 2 .
Формула для расчета сечения кабеля: S = 2ρl / R. По ней можно определить электрическое сопротивление кабеля: R = 2 ∙ 0,0175 ∙ 20/1.5 = 0,46 Ом.
Из известного значения R можно определить ∆U = IR / U ∙ 100% = 18,2 * 100 0,46 / 220 100 = 3,8%.
Результат расчета не превышает 5%, а значит, потери будут допустимыми. В случае больших потерь потребуется увеличить сечение жил кабеля, выбрав из стандартного ряда следующее, большее значение — 2,5 мм 2 .
Пример 2
Три цепи освещения подключены параллельно друг другу к одной фазе трехфазной линии, сбалансированной для нагрузок, состоящей из четырехжильного кабеля на 70 мм 2 длиной 50 м и токопроводящим током 150 А Текущий.20 А ток проходит через каждую линию длиной 20 м
Межфазные потери при токовой нагрузке составляют: ∆U фаз = 150 ∙ 0, 05 0,55 = 4,1 В. Теперь необходимо определить потери между нейтралью и фаза, поскольку освещение подключено к напряжению 220 В: ∆U fn = 4,1 / √3 = 2,36 В.
На одной подключенной цепи освещения падение напряжения составит: ∆U = 18 ∙ 20 ∙ 0,02 = 7,2 В. Общие потери определяются суммой U итого = (2.4 + 7,2) / 230 ∙ 100 = 4,2%. Расчетное значение ниже допустимого убытка, который составляет 6%.
Вывод
Для защиты жил от перегрева при непрерывно действующей нагрузке с помощью таблиц производится расчет сечения кабеля по длительно допустимому току. Кроме того, необходимо правильно рассчитать провода и кабели, чтобы потери напряжения в них были не больше нормы. В этом случае суммируются потери в пищевой цепочке.
AWG в мм2 — Американский калибр провода в сравнении с квадратным сечением, мм
Номер AWG | Сечение кабеля в мм² | Внешний диаметр Ø мм | Сопротивление проводника в Ом / км | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 MCM | 507 | 29,3 | 0,036 | |||
900 | 456 | 27,8 | 0,04 | |||
750 | 380 | 25,4 | 0,04 | 304 | 22,7 | 0,061 |
550 | 279 | 21,7 | 0,066 | |||
500 | 253 | 20,7 | 0,06 | 228 | 19,6 | 0,08 |
400 | 203 | 18,5 | 0,09 | |||
350 | 177 | 17,3 | 90 434 0,10||||
300 | 152 | 16,0 | 0,12 | |||
250 | 127 | 14,6 | 0,14 | |||
4/0 | , 2 | 11,68 | 0,18 | |||
3/0 | 85,0 | 10,40 | 0,23 | |||
2/0 | 67,4 | 9, 27 | 0,29 | |||
0 | 53,4 | 8,25 | 0,37 | |||
1 | 42,4 | 7,35 | 0,47 | |||
2 | 33,6 | 6,54 | 0,57 | |||
3 | 26,7 | 5,83 | 0,71 | |||
4 | 21,2 | 5, 19 | 0,91 | |||
5 | 16,8 | 4,62 | 1,12 | |||
6 | 13,3 | 4,11 90 435 | 1,44 | |||
7 | 10,6 | 3,67 | 1,78 | |||
8 | 8,34 | 3,26 | 2,36 | |||
9 | 6,62 | 2,91 | 2,77 | |||
10 | 5,26 | 2,59 | 3,64 | |||
11 | 4,15 | 2,30 | 4,44 | |||
12 | 3,31 | 2,05 | 5,41 | |||
13 | 2,63 | 1,83 | 7,02 | 2,08 | 1,63 | 8,79 |
15 | 1,65 | 1,45 | 11,2 | |||
16 | 1,31 | 1,29 | 14,7 | |||
17 | 1,04 | 1,15 | 17,8 | |||
18 | 0,8230 | 1,0240 | 23,0 | |||
19 | 0,6530 | 0,9120 | 28,3 | |||
20 | 0,5190 | 0,8120 | 34,5 | |||
21 | 0,4120 | 0,7230 | 44,0 | |||
22 | 0,3240 | 0,6440 | 54,8 | |||
23 | 0,2590 0,5730 | 70,1 | ||||
24 | 0,2050 | 0,5110 | 89,2 | |||
25 | 0,1630 | 0,4550 | 111,0 | |||
26 | 0,1280 | 0,4050 | 146,0 | |||
27 | 0,1020 | 0,3610 | 176,0 | |||
28 | 0,04804 0,3210 | 232,0 | ||||
29 | 0,0646 | 0,2860 | 282,0 90 435 | |||
30 | 0,0503 | 0,2550 | 350,0 | |||
31 | 0,0400 | 0,2270 | 446,0 | |||
32 0,0 | 0,2020 | 578,0 | ||||
33 | 0,0252 | 0,1800 | 710,0 | |||
34 | 0,0200 | 0,1600 | 899,0 | |||
35 | 0,0161 | 0,1430 | 1125,0 | |||
36 | 0,0123 | 0,1270 | 1426,0 | |||
0,1130 | 1800,0 | |||||
38 | 0,00795 | 0,1010 | 2255,0 | |||
39 | 0,00632 | 0897 | 2860,0 |
4/0 также известен как 0000; 1 мил = дюйм = 0,0254 мм
* показано в MCM (круговые фрезы) для больших поперечных сечений
1 CM = 1 круг.mil = 0,0005067 мм²
1 MCM = 1000 Circ. мил = 0,5067 мм²
Выбор токового кабеля. Подбираем правильное сечение провода по току и мощности
Здравствуйте!
Я слышал о некоторых трудностях, возникающих при выборе оборудования и его подключении (какая розетка нужна для духовки, варочной поверхности или стиральной машины). Чтобы вы могли быстро и легко решить эту проблему, в качестве полезного совета предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже таблицами.
Виды оборудования | Входит в комплект | Что еще нужно |
клемм | ||
Панель электронной почты (независимая) | клемм | кабель, идущий от автомата, с запасом не менее 1 метра (для подключения к клеммам) |
евро розетка | ||
Панель газовая | газовый шланг, евророзетка | |
Духовка газовая | кабель и вилка для электрозажигания | газовый шланг, евророзетка |
Шайба | ||
Посудомоечная машина | кабель, вилка, шланги около 1300мм.(сток, залив) | для подключения к водовыпуску ¾ или прямому крану, евророзетка |
Холодильник, винный шкаф | кабель, вилка | розетка евро |
Вытяжка | кабель, штекер может не входить в комплект | труба гофрированная (не менее 1 метра) или коробка ПВХ, евророзетка |
Кофеварка, пароварка, микроволновая печь | кабель, вилка | евро розетка |
Виды оборудования | Розетка | Сечение кабеля | Автомат + УЗО в щите | ||
Однофазное подключение | Трехфазное подключение | ||||
Зависимый комплект: электронная панель, духовка | около 11 кВт (9) | 6 мм² (PVA 3 * 6) (32-42) | 4 мм² (PVA 5 * 4) (25) * 3 | отдельно минимум 25А (только 380В) | |
Электронная панель (независимая) | 6-15 кВт (7) | до 9 кВт / 4 мм² 9-11 кВт / 6 мм² 11-15 кВт / 10 мм² (PVA 4,6,10 * 3) | до 15 кВт / 4 мм² (PVA 4 * 5) | отдельно не менее 25А | |
Электронная печь (автономная) | около 3.5-6 кВт | евро розетка | 2,5 мм² | не менее 16А | |
Панель газовая | евро розетка | 1,5 мм² | 16A | ||
Духовка газовая | евро розетка | 1,5 мм² | 16A | ||
Шайба | 2,5 кВт | евро розетка | 2,5 мм² | отдельно не менее 16А | |
Посудомоечная машина | 2 кВт | евро розетка | 2,5 мм² | отдельно не менее 16А | |
Холодильник, винный шкаф | менее 1 кВт | евро розетка | 1.5 мм² | 16A | |
Вытяжка | менее 1 кВт | евро розетка | 1,5 мм² | 16A | |
Кофеварка, пароварка | до 2 кВт | евро розетка | 1,5 мм² | 16A |
⃰ УЗО
Электроподключение при напряжении 220/380 В
Виды оборудования | Максимальная потребляемая мощность | Розетка | Сечение кабеля | Автомат + УЗО в щите | |
Однофазное соединение | Трехфазное подключение | ||||
Зависимый комплект: электронная панель, духовка | около 9.5 кВт | Рассчитан на энергопотребление комплекта | 6 мм² (ПВС 3 * 3-4) (32-42) | 4 мм² (ПВС 5 * 2,5-3) (25) * 3 | отдельно минимум 25А (только 380В) |
Электронная панель (независимая) | 7-8 кВт (7) | Рассчитан на энергопотребление панели | до 8 кВт / 3,5-4 мм² (ПВС 3 * 3-4) | до 15 кВт / 4 мм² (PVA 5 * 2-2.5) | отдельно не менее 25А |
Электронная печь (автономная) | около 2-3 кВт | евро розетка | 2-2,5 мм² | не менее 16А | |
Панель газовая | евро розетка | 0,75-1,5 мм² | 16A | ||
Духовка газовая | евро розетка | 0.75-1,5 мм² | 16A | ||
Шайба | 2,5-7 (с сушкой) кВт | евро розетка | 1,5-2,5 мм² (3-4 мм²) | отдельно по крайней мере 16A- (32) | |
Посудомоечная машина | 2 кВт | евро розетка | 1,5-2,5 мм² | отдельный минимум 10-16A | |
Холодильник, винный шкаф | менее 1 кВт | евро розетка | 1.5 мм² | 16A | |
Вытяжка | менее 1 кВт | евро розетка | 0,75-1,5 мм² | 6-16A | |
Кофеварка, пароварка | до 2 кВт | евро розетка | 1,5-2,5 мм² | 16A |
При выборе провода в первую очередь следует обращать внимание на номинальное напряжение, которое не должно быть меньше, чем в сети.Во-вторых, стоит обратить внимание на материал жилок. Медная проволока более гибкая, чем алюминиевая, и ее можно паять. Нельзя укладывать алюминиевые провода на горючие материалы.
Также следует обратить внимание на сечение жил, которое должно соответствовать нагрузке в амперах. Вы можете определить ток в амперах, разделив мощность (в ваттах) всех подключенных устройств на напряжение в сети. Например, мощность всех устройств 4,5 кВт, напряжение 220 В, это 24.5 ампер. Найдите необходимое сечение кабеля по таблице. Это будет медный провод сечением 2 мм 2 или алюминиевый провод сечением 3 мм 2. Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте, насколько легко будет подключаться к электроприборам. Изоляция провода должна соответствовать условиям монтажа.
Открытый | ||||||
S | Медные жилы | Алюминиевые проводники | ||||
мм 2 | Текущий | Мощность, кВт | Текущий | Мощность, кВт | ||
И | 220 В | 380 В | И | 220 В | 380 В | |
0,5 | 11 | 2,4 | ||||
0,75 | 15 | 3,3 | ||||
1 | 17 | 3,7 | 6,4 | |||
1,5 | 23 | 5 | 8,7 | |||
2 | 26 год | 5,7 | 9,8 | 21 год | 4,6 | 7,9 |
2,5 | 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 |
4 | 41 год | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 |
6 | 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 |
10 | 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 |
16 | 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 год |
25 | 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 |
35 | 170 | 37 | 64 | 130 | 28 год | 49 |
Уложен в трубу | ||||||
S | Медные жилы | Алюминиевые проводники | ||||
мм 2 | Текущий | Мощность, кВт | Текущий | Мощность, кВт | ||
И | 220 В | 380 В | И | 220 В | 380 В | |
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1 | 14 | 3 | 5,3 | |||
1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | |||
2 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3 | 5,3 |
2,5 | 21 год | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 |
4 | 27 | 5,9 | 10 | 21 год | 4,6 | 7,9 |
6 | 34 | 7,4 | 12 | 26 год | 5,7 | 9,8 |
10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 год |
Маркировка проводов.
1-я буква характеризует материал жилы:
алюминий — А, медь — буква опускается.
2-я буква означает:
П — провод.
3-я буква обозначает изоляционный материал:
B — оболочка из поливинилхлорида,
P — оболочка из полиэтилена,
P — оболочка из резины,
H — оболочка из наирита.
Марки проводов и шнуров могут также содержать буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
О — оплетка,
Т — для прокладки в трубы,
П — плоская,
Ф -т — металлическая гофрированная оболочка,
Г — повышенной гибкости,
А — повышенные защитные свойства,
П — тесьма из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная составом против гниения и др.
Например: ПВ — медный провод с поливинилхлоридной изоляцией.
Провода монтажные ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 предназначены для питания электроприборов и оборудования, а также для стационарной прокладки осветительных электрических сетей. ПВ-1 изготавливается с однопроволочной токопроводящей медной жилой, ПВ-3, ПВ-4 — с витыми медными жилами. Сечение жил 0,5-10 мм2. Провода покрыты ПВХ изоляцией. Применяются в цепях переменного тока с номинальным напряжением не более 450 В при частоте 400 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 1000 В.Рабочая температура ограничена диапазоном -50 … + 70 ° С.
Монтажный провод ПВС предназначен для подключения электроприборов и оборудования. Количество жил может быть 2, 3, 4 или 5. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет поперечное сечение 0,75-2,5 мм2. Доступны скрученные жилы с ПВХ-изоляцией и такой же оболочкой.
Применяется в электрических сетях с номинальным напряжением не более 380 В. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В, частоту 50 Гц, приложенное в течение 1 мин.Рабочая температура — в диапазоне -40 … + 70 ° С.
Монтажный провод ПУНП предназначен для прокладки стационарных сетей освещения. Количество жил может составлять 2,3 или 4. Жилы имеют поперечное сечение 1,0-6,0 мм2. Жилы из мягкой медной проволоки имеют пластиковую изоляцию в оболочке из ПВХ. Применяется в электрических сетях с номинальным напряжением не более 250 В и частотой 50 Гц. Провод рассчитан на максимальное напряжение 1500 В при частоте 50 Гц в течение 1 минуты.
Кабели силовые марок ВВГ и ВВГнг предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках переменного тока… Жилы изготовлены из мягкой медной проволоки. Количество ядер может быть от 1 до 4. Сечение жил: 1,5-35,0 мм2. Кабели изготавливаются с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика. Кабели ВВГнг обладают пониженной горючестью. Они используются с номинальным напряжением не более 660 В и частотой 50 Гц.
Кабель питания маркиNYM предназначен для стационарной прокладки в промышленных и жилых помещениях и вне помещений. Жилы кабеля имеют однопроволочную медную жилу сечением 1.5-4,0 мм2, с изоляцией из ПВХ-пластика. Внешняя оболочка, не поддерживающая горение, также выполнена из светло-серого ПВХ-пластика.
Вот вроде бы главное, что желательно понимать при выборе оборудования и проводов к ним))
Выбору площади сечения проводов (иными словами толщины) уделяется большое внимание как на практике, так и в теории.
В этой статье мы попытаемся разобраться в понятии «площадь поперечного сечения» и проанализировать справочные данные.
Расчет сечения провода
Строго говоря, понятие «толщина» проволоки используется в разговорной речи, а более научными терминами являются диаметр и площадь сечения. На практике толщина проволоки всегда характеризуется площадью поперечного сечения.
S = π (D / 2) 2 где
- S — площадь сечения провода, мм 2
- π — 3,14
- D — диаметр токопроводящей жилы провода, мм.Его можно измерить, например, штангенциркулем.
Формулу площади сечения провода можно записать в более удобном виде: S = 0,8 D² .
Поправка. Откровенно говоря, 0,8 — это округленный коэффициент. Более точная формула: π (1 /2) 2 = π / 4 = 0,785. Спасибо внимательным читателям 😉
Считайте только медным проводом , так как он используется в 90% электромонтажных работ.Преимущества медных проводов перед алюминиевыми — простота монтажа, долговечность, меньшая толщина (при том же токе).
Но с увеличением диаметра (площади поперечного сечения) дороговизна медного провода съедает все свои преимущества, поэтому алюминий в основном используется там, где сила тока превышает 50 ампер. В этом случае используйте кабель с алюминиевой жилой толщиной 10 мм 2 и более.
Площадь поперечного сечения проводов измеряется в квадратных миллиметрах. Наиболее распространенные на практике (в бытовой электротехнике) площади сечения: 0.75, 1.5, 2.5, 4 мм 2
Существует еще одна единица измерения площади поперечного сечения (толщины) провода, которая используется в основном в США — система aWG … Samelectric также имеет преобразование из AWG в 2 мм.
По поводу выбора проводов — обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного. Это самый большой выбор, который я встречал. Также хорошо, что все подробно описано — состав, приложения и т. Д.
Еще рекомендую прочитать свою статью там много теоретических расчетов и рассуждений о падении напряжения, сопротивлении проводов для разного сечения, и какое сечение выбрать оптимально для разных допустимых падений напряжения.
В таблице одножильный провод — означает, что рядом больше не проходит провода (на расстоянии менее 5 диаметров провода). Двухжильный провод — два провода рядом, обычно в одной общей изоляции.Это более тяжелый тепловой режим, поэтому максимальный ток ниже. И чем больше проводов в кабеле или жгуте, тем меньше должен быть максимальный ток для каждого проводника из-за возможного взаимного нагрева.
Мне кажется, эта таблица не очень удобна для практики. Ведь чаще всего исходным параметром является мощность потребителя электроэнергии, а не сила тока, и исходя из этого нужно выбирать провод.
Как найти ток, зная мощность? Нужно мощность P (Вт) разделить на напряжение (В), и мы получим ток (А):
Как найти мощность, зная ток? Нужно ток (А) умножить на напряжение (В), получаем мощность (Вт):
Эти формулы относятся к активной нагрузке (потребители в жилах помещений, например, лампы и утюги).Для реактивных нагрузок обычно используется коэффициент от 0,7 до 0,9 (в промышленности, где используются трансформаторы большой мощности и электродвигатели).
Предлагаю вам вторую таблицу, в которой исходные параметры — ток потребления и мощность, а требуемые значения — это сечение провода и ток срабатывания автоматического выключателя защиты.
Выбор толщины провода и автоматического выключателя в зависимости от потребляемой мощности и силы тока
Ниже представлена таблица для выбора сечения провода на основе известной мощности или тока.А в правом столбце — выбор автоматического выключателя, который ставится в этот провод.
таблица 2
Макс. мощность, кВтч | Макс. ток нагрузки, И | Сечение жил, мм 2 | Ток машины, И |
1 | 4,5 | 1 | 4-6 |
2 | 9.1 | 1,5 | 10 |
3 | 13,6 | 2,5 | 16 |
4 | 18,2 | 2,5 | 20 |
5 | 22,7 | 4 | 25 |
6 | 27,3 | 4 | 32 |
7 | 31,8 | 4 | 32 |
8 | 36.4 | 6 | 40 |
9 | 40,9 | 6 | 50 |
10 | 45,5 | 10 | 50 |
11 | 50,0 | 10 | 50 |
12 | 54,5 | 16 | 63 |
13 | 59,1 | 16 | 63 |
14 | 63.6 | 16 | 80 |
15 | 68,2 | 25 | 80 |
16 | 72,7 | 25 | 80 |
17 | 77,3 | 25 | 80 |
Критические случаи выделены красным цветом, в которых лучше перестраховаться и не экономить на проводе, выбрав провод толще, чем указано в таблице. И ток у машины меньше.
Глядя на табличку, легко выбрать сечение провода по току или сечение провода по мощности .
А еще — выбрать автоматический выключатель под эту нагрузку.
В этой таблице данные приведены для следующего случая.
- Однофазный, напряжение 220 В
- Температура окружающей среды +30 0 C
- Прокладка в воздухе или в ящике (в закрытых помещениях)
- Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
- Наиболее распространенная система TN-S используется с отдельным заземляющим проводом
- Достижение максимальной мощности потребителем — крайний, но возможный случай.В этом случае максимальный ток может действовать длительное время без негативных последствий.
Если температура окружающей среды будет на 20 0 С выше, или в жгуте будет несколько кабелей, то рекомендуется выбирать большее сечение (следующее по ряду). Это особенно актуально в тех случаях, когда значение рабочий ток близок к максимальному.
В общем, на любые спорные и сомнительные моменты например
- возможное увеличение нагрузки в будущем
- высокие пусковые токи
- большие перепады температур (электрический провод на солнце)
- пожароопасных помещений
нужно либо увеличить толщину проводов, либо подойти к выбору более детально — обратитесь к формулам, справочникам.Но, как правило, табличные справочные данные вполне подходят для практики.
Толщину проволоки можно узнать не только по справочным данным. Существует эмпирическое (полученное эмпирическим путем) правило:
Правило выбора площади сечения провода по максимальному току
Подобрать необходимую площадь сечения медного провода исходя из максимального тока можно по такому простому правилу:
Требуемая площадь сечения провода равна максимальному току, деленному на 10.
Это правило дается без полей, спина к спине, поэтому полученный результат необходимо округлить до ближайшего стандартного размера. Например, ток 32 Ампера. Вам понадобится провод сечением 32/10 = 3,2 мм 2. Выбираем ближайший (естественно, в большую сторону) — 4 мм 2. Как видите, это правило хорошо укладывается в табличные данные.
Важное примечание. Это правило хорошо работает для токов до 40 ампер. … Если токи больше (это уже за пределами обычной квартиры или дома, такие токи на вводе) — нужно выбирать провод с еще большим запасом — делите не на 10, а на 8 (вверх до 80 А)
То же правило можно озвучить, чтобы найти максимальный ток через медный провод с известной площадью:
Максимальный ток равен площади поперечного сечения, умноженной на 10.
И в заключение — еще раз о старом добром алюминиевом проводе.
Алюминий менее проводящий, чем медь. Этого достаточно, чтобы знать, но вот некоторые цифры. Для алюминия (того же сечения, что и медный провод) при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди, всего на 20%. При токах до 80 А алюминий хуже пропускает ток на 30%.
Для алюминия практическое правило:
Максимальный ток алюминиевого провода равен площади поперечного сечения, умноженной на 6.
Я считаю, что представленных в этой статье знаний вполне достаточно, чтобы выбрать провод по соотношениям «цена / толщина», «толщина / рабочая температура» и «толщина / максимальный ток и мощность».
Таблица выбора автоматического выключателя для разных размеров провода
Как видите, немцы перестрахованы, и у них большой запас по сравнению с нами.
Хотя, возможно, это потому, что таблица взята из инструкции от «стратегического» промышленного оборудования.
По поводу подбора проводов — обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного. Это самый большой выбор, который я когда-либо встречал. Также хорошо, что все подробно описано — состав, приложения и т.д.
Прежде всего, решая пример для определения сечения проводов с расчетной нагрузкой и длины проводки \ кабеля, шнура \, необходимо знать их стандартные сечения. Особенно при рисовании линий или розеток и освещения.
Расчет сечения провода под нагрузкой
Стандартные секции:
0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0;
25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400.
Как определить и применить на практике?Допустим, нам нужно определить сечение алюминиевых проводов трехфазной линии тока при напряжении 380 \ 220В. Линия питает панель группового освещения, панель напрямую питает свои линии в разные комнаты, \ шкафы, подвал \.Расчетная нагрузка составит 20 кВт. Длина линии к групповому щиту освещения составляет, например, 120 метров.
Во-первых, нам нужно определить момент нагрузки. Момент нагрузки рассчитывается как произведение длины и самой нагрузки. М = 2400.
Сечение проводов определяется по формуле: g = M \ C E; где C — коэффициент материала проводника, зависящий от напряжения; E — процент потери напряжения. Чтобы вы не тратили время на поиски таблицы, значения этих чисел для каждого примера нужно просто записать, скажем так, в свой рабочий журнал.Для этого примера берем значения: C = 46; Е = 1,5. Отсюда: g = M \ C E = 2400 \ 46 * 1,5 = 34,7. Учитываем стандартное сечение проводов, устанавливаем близкое по величине сечение провода — 35 \ миллиметры в квадрате \.
В показанном примере линия была трехфазной с нулем.
Сечение медных проводов и кабелей — ток:
Для определения сечения медных проводов с линией трехфазного тока без нулевого напряжения 220В., Принимаются значения ОТ и E , остальные: C = 25,6; E = 2.
Например, необходимо рассчитать грузовой момент линии с тремя разными длинами и с тремя расчетными нагрузками. Первый участок линии 15 метров соответствует нагрузке 4 кВт., Второй участок линии 20 метров соответствует нагрузке 5 кВт., Третий участок линии 10 метров, линия будет загружен с 2 кВт.
М = 15 \ 4 + 5 + 2 \ + 20 \ 5 + 2 \ + 10 * 2 = 165 + 140 + 20 = 325.
Отсюда определяем сечение проводов:
г = М \ С * Е = 325 \ 25,6 * 2 = 325 \ 51,2 = 6,3.
Принимаем ближайшее стандартное сечение проводов в 10 \ миллиметрах в квадрате \.
Для определения сечения алюминиевых проводов в линии при однофазном токе и напряжении 220В., Математические расчеты проводятся аналогично, в расчетах принимаются следующие значения: E = 2.5; С = 7,7.
Распределительная система сети разная, соответственно для медных и алюминиевых проводов, собственное значение коэффициента будет приниматься ОТ.
Для медных проводов с сетевым напряжением 380 \ 220В., Трехфазная линия с нулем, С = 77.
При напряжении 380 \ 220В., Двухфазный с нулем, С = 34.
При напряжении 220В., Линия однофазная, С = 12,8.
При напряжении 220 \ 127В., Трехфазный с нулем, С = 25.6.
При напряжении 220В., Трехфазный, С = 25,6.
При напряжении 220 \ 127В., Двухфазный с нулем, С = 11,4.
Секция алюминиевых проводов
Для алюминиевых проводов:
380 \ 220В., Трехфазный с нулем, С = 46.
380 \ 220В., Двухфазный с нулем, С = 20.
220В., Однофазный, С = 7,7.
220 \ 127В., Трехфазный с нулем, С = 15,5.
220 \ 127В., Двухфазный с нулем, С = 6.9.
Процентное значение E в расчетах можно взять среднее: от 1,5 до 2,5.
Расхождения в решениях не будут существенными, так как принято стандартное сечение провода близкое по значению.
Сечение кабеля и мощность при нагрузке в таблице (отдельно)
См. Также дополнительную таблицу по сечению кабеля в зависимости от мощности, сила тока:
или для удобства другая формула))
Таблица сечений кабеля или провода и ток нагрузки:
При ремонте и проектировании электрооборудования возникает необходимость правильно выбрать провода.Можно воспользоваться специальным калькулятором или справочником. Но для этого необходимо знать параметры нагрузки и особенности прокладки кабеля.
Для чего рассчитывается сечение кабеля?
К электрическим сетям предъявляются следующие требования:
- безопасность;
- надежность;
- рентабельность.
Если выбранная площадь поперечного сечения провода мала, то токовые нагрузки на кабели и провода будут большими, что приведет к перегреву.В результате может возникнуть аварийная ситуация, которая нанесет вред всему электрическому оборудованию и станет опасной для жизни и здоровья человека.
Если монтировать провода с большим поперечным сечением, то безопасное использование обеспечено. Но с финансовой точки зрения произойдет перерасход средств. Правильный выбор сечения провода — залог долгой безопасной эксплуатации и рационального использования финансовых ресурсов.
Производится расчет сечения кабеля по мощности и току. Давайте посмотрим на несколько примеров.Чтобы определить, какое сечение провода необходимо для 5кВт, вам потребуется воспользоваться таблицами ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Это руководство является нормативным документом. Это указывает на то, что выбор сечения кабеля производится по 4 критериям:
- Напряжение питания (однофазное или трехфазное).
- Материал проводника.
- Ток нагрузки, измеряемый в амперах (А), или мощность — в киловаттах (кВт).
- Расположение кабеля.
В PUE нет значения 5 кВт, поэтому придется выбрать следующее большее значение — 5.5 кВт. Для установки в квартире сегодня необходимо использовать медный провод. В большинстве случаев установка осуществляется воздушным транспортом, поэтому 2,5 мм² будет подходящим из справочных таблиц. В этом случае максимально допустимая токовая нагрузка будет 25 А.
В приведенном выше справочнике также регулируется ток, на который рассчитана входная машина (ВА). Согласно «Правилам электромонтажа» при нагрузке 5,5 кВт сила тока ВА должна быть равна 25 А. В документе указано, что номинальный ток провода, который подходит для дома или квартиры, должен быть порядковым. величины выше, чем у VA.В этом случае после 25 А остается 35 А. Последнее значение нужно принимать как расчетное. Ток 35 А соответствует сечению 4 мм² и мощности 7,7 кВт. Итак, выбор сечения медного провода по мощности завершен: 4 мм².
Чтобы узнать, какое сечение провода нужно на 10кВт, мы снова воспользуемся справочником. Если рассматривать случай с открытой проводкой, то нужно определиться с материалом кабеля и напряжением питания. Например, для алюминиевого провода на напряжение 220 В ближайшая большая мощность будет 13 кВт, соответствующее сечение — 10 мм²; на 380 В мощность 12 кВт, сечение 4 мм².
Выбрать по мощности
Перед тем, как выбрать сечение кабеля по мощности, необходимо рассчитать его суммарное значение, составить перечень электроприборов, находящихся на территории, к которой проложен кабель. На каждом из устройств должна быть указана мощность, рядом будут написаны соответствующие единицы измерения: Вт или кВт (1 кВт = 1000 Вт). Затем вам нужно сложить мощность всего оборудования и получить общую сумму.
Если для подключения одного устройства выбран кабель, то достаточно информации только о его энергопотреблении.Выбрать сечения проводов по мощности можно в таблицах ПУЭ.
Таблица 1. Выбор сечения провода по мощности для кабеля с медными жилами
Для кабеля с медными жилами | ||||
Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | |||
Ток, А | мощность, кВт | Ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75.9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66 | 260 | 171,6 |
Таблица 2. Выбор сечения провода по мощности для кабеля с алюминиевыми жилами
Сечение жилы, мм² | Для кабеля с алюминиевыми жилами | |||
Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | |||
Ток, А | мощность, кВт | Ток, А | мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,2 |
Кроме того, нужно знать напряжение сети: трехфазное соответствует 380 В, а однофазное — 220 В.
ПУЭ содержит информацию как для алюминиевых, так и для медных проводов. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Достоинства медных проводов:
- высокая прочность;
- эластичность;
- устойчивость к окислению; Электропроводность
- больше, чем у алюминия.
Недостатком медных проводников является высокая стоимость. В советских домах при строительстве использовалась алюминиевая проводка. Поэтому, если будет частичная замена, то желательно поставить алюминиевые провода.Исключение составляют только те случаи, когда вместо всей старой проводки (до щита) устанавливается новая. Тогда есть смысл использовать медь. Недопустимо, чтобы медь и алюминий находились в прямом контакте, так как это приводит к окислению. Поэтому для их соединения используется третий металл.
Самостоятельно рассчитать сечение провода по мощности для трехфазной цепи. Для этого нужно воспользоваться формулой: I = P / (U * 1,73), где P — мощность, Вт; U — напряжение, В; I — ток, А.Затем из справочной таблицы выбирается сечение кабеля в зависимости от рассчитанного тока. Если требуемого значения нет, то выбирается ближайшее, превышающее расчетное.
Как рассчитать по текущему
Величина тока, проходящего через проводник, зависит от длины, ширины, удельного сопротивления последнего и от температуры. При нагревании электрический ток уменьшается. справочная информация указана для комнатной температуры (18 ° C). Для выбора сечения кабеля по току используйте таблицы PUE.
Таблица 3. Электроток для медных проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией
Сечение жилы, мм² | ||||||
открытый | в одной трубе | |||||
два одножильных | три одножильных | четыре одножильных | один двухпроводный | один трехжильный | ||
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Для расчета алюминиевых проводов воспользуйтесь таблицей.
Таблица 4. Электроток для алюминиевых проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией
Сечение жилы, мм² | Ток, А, для проложенных проводов | |||||
открытый | в одной трубе | |||||
два одножильных | три одножильных | четыре одножильных | один двухпроводный | один трехжильный | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Помимо электрического тока, вам необходимо выбрать материал проводника и напряжение.
Для примерного расчета действующего сечения кабеля его необходимо разделить на 10. Если в таблице нет полученного сечения, то необходимо взять ближайшее большее значение. Это правило подходит только для тех случаев, когда максимально допустимый ток для медных проводов не превышает 40 А. Для диапазона от 40 до 80 А ток необходимо разделить на 8. Если установлены алюминиевые кабели, то его необходимо разделить на 6. Это связано с тем, что для обеспечения одинаковых нагрузок толщина алюминиевого проводника больше, чем у медного.
Расчет сечения кабеля по мощности и длине
Длина кабеля влияет на потерю напряжения. Таким образом, напряжение на конце проводника может снизиться и оказаться недостаточным для работы прибора. Для отечественных электросетей этими потерями можно пренебречь. Достаточно будет взять кабель на 10-15 см длиннее. Эта наценка будет потрачена на переключение и подключение. Если концы провода подключаются к экрану, то запасная длина должна быть еще больше, так как автоматические выключатели будут подключены.
При прокладке кабеля на большие расстояния необходимо учитывать падение напряжения. Каждый проводник характеризуется своим электрическим сопротивлением … На этот параметр влияют:
- Длина провода, единица измерения — м. С его увеличением убытки растут.
- Площадь поперечного сечения, измеренная в мм². По мере его увеличения падение напряжения уменьшается.
- Удельное сопротивление материала (справочное значение). Показывает сопротивление провода размером 1 квадратный миллиметр на 1 метр.
Падение напряжения численно равно произведению сопротивления и тока. Допускается, чтобы указанное значение не превышало 5%. В противном случае нужно брать кабель большего сечения. Алгоритм расчета сечения провода на максимальную мощность и длину:
- В зависимости от мощности P, напряжения U и коэффициента cosph находим ток по формуле: I = P / (U * cosph). Для электрических сетей, которые используются в быту, cosph = 1.В промышленности cosph рассчитывается как отношение активной мощности к общей мощности. Последняя состоит из активной и реактивной мощности.
- С помощью таблиц ПУЭ определяется сечение провода по току.
- Рассчитываем сопротивление проводника по формуле: Rо = ρ * l / S, где ρ — удельное сопротивление материала, l — длина проводника, S — площадь сечения. Необходимо учитывать тот факт, что по кабелю ток течет не только в одну сторону, но и обратно.Следовательно, полное сопротивление: R = Rо * 2.
- Падение напряжения находим из соотношения: ΔU = I * R.
- Определяем падение напряжения в процентах: ΔU / U. Если полученное значение превышает 5%, то выбираем из справочника ближайший провод с большим сечением.
Открытая и закрытая прокладка проводов
В зависимости от месторасположения разводка делится на 2 типа:
Сегодня в квартирах устанавливают скрытую электропроводку … В стенах и потолке делают специальные борозды для прокладки кабеля.После установки кондукторов углубления заштукатуривают. Используются медные провода. Все планируется заранее, ведь со временем для наращивания проводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, которые имеют плоскую форму.
При открытой прокладке провода прокладываются по поверхности помещения. Преимущество отдается гибким жилам круглой формы … Они легко устанавливаются в кабельные каналы и проходят через гофру.При расчете нагрузки на кабель учитывайте способ прокладки проводки.
При прокладке электропроводки нужно знать, какое сечение кабеля вам потребуется прокладывать. Выбор сечения кабеля может производиться либо по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также нужно учитывать длину кабеля и способ установки.
Выбор сечения кабеля по мощности
Вы можете выбрать сечение провода по мощности подключаемых устройств.Эти устройства называются загрузочными, и метод также может называться «по загрузке». Это не меняет его сути.
Сбор данных
Для начала найдите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, запишите ее на бумажке. Если проще, можно посмотреть шильдики — металлические таблички или наклейки, прикрепленные к корпусу оборудования и механизмов. Есть основная информация и, чаще всего, есть сила. Проще всего определить его по единицам измерения.Если продукт производится в России, Беларуси, Украине, обычно указывается обозначение W или kW, у оборудования из Европы, Азии или Америки обычно английское обозначение ватт — W, а потребляемая мощность (которая необходима) указывается значком сокращение «ТОТ» или ТОТ МАКС.
Если этот источник также недоступен (информация утеряна, например, или вы только планируете закупку оборудования, но еще не определились с моделью), вы можете взять усредненные данные.Для удобства они сведены в таблицу.
Найдите технику, которую планируете установить, выпишите мощность. Ей иногда дают с широким разбросом, поэтому иногда бывает сложно понять, какую цифру взять. В этом случае лучше брать максимум. В результате в расчетах у вас будет немного завышенная мощность оборудования и вам понадобится кабель большего сечения. Но для расчета сечения кабеля это хорошо.Горят только кабели с сечением меньшего, чем необходимо. Трассы с большим поперечным сечением работают долго, так как меньше нагреваются.
Суть метода
Чтобы выбрать сечение провода для нагрузки, сложите мощности устройств, которые будут подключены к этому проводу. При этом важно, чтобы все мощности выражались в одних и тех же единицах измерения — либо в ваттах (Вт), либо в киловаттах (кВт). Если есть разные смыслы, мы сводим их к единому результату.Чтобы преобразовать, киловатты умножаются на 1000, и вы получаете ватты. Например, переведем 1,5 кВт в ватты. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.
При необходимости можно сделать обратное преобразование — перевести ватты в киловатты. Для этого делим цифру в ваттах на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.
Сечение кабеля, мм2 | Диаметр жилы, мм | Медная проволока | Алюминиевая проволока | ||||
Ток, А | мощность, кВт | Ток, А | мощность, кВт | ||||
220 В | 380 В | 220 В | 380 В | ||||
0.5 мм2 | 0,80 мм | 6 A | 1,3 кВт | 2,3 кВт | |||
0,75 мм2 | 0,98 мм | 10 A | 2,2 кВт | 3,8 кВт | |||
1,0 мм2 | 1,13 мм | 14 A | 3,1 кВт | 5,3 кВт | |||
1,5 мм2 | 1.38 мм | 15 A | 3,3 кВт | 5,7 кВт | 10 A | 2,2 кВт | 3,8 кВт |
2,0 мм2 | 1,60 мм | 19 A | 4,2 кВт | 7,2 кВт | 14 A | 3,1 кВт | 5,3 кВт |
2,5 мм2 | 1,78 мм | 21 A | 4,6 кВт | 8,0 кВт | 16 A | 3,5 кВт | 6,1 кВт |
4,0 мм2 | 2.26 мм | 27 A | 5,9 кВт | 10,3 кВт | 21 A | 4,6 кВт | 8,0 кВт |
6,0 мм2 | 2,76 мм | 34 A | 7,5 кВт | 12,9 кВт | 26 A | 5,7 кВт | 9,9 кВт |
10,0 мм2 | 3,57 мм | 50 A | 11,0 кВт | 19,0 кВт | 38 A | 8,4 кВт | 14,4 кВт |
16.0 мм2 | 4,51 мм | 80 A | 17,6 кВт | 30,4 кВт | 55 A | 12,1 кВт | 20,9 кВт |
25,0 мм2 | 5,64 мм | 100 A | 22,0 кВт | 38,0 кВт | 65 A | 14,3 кВт | 24,7 кВт |
Чтобы найти необходимое сечение кабеля в соответствующем столбце — 220 В или 380 В — находим цифру, равную или немного превышающую рассчитанную нами ранее мощность.Мы выбираем столбец исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазный — 220 В, трехфазный 380 В.
В найденной строке смотрим значение в первом столбце. Это будет необходимое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемая мощность устройств). Кабель с жилами этого сечения придется искать.
Немного о том, какой провод использовать: медный или алюминиевый. В большинстве случаев при использовании кабелей с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение и с ними легче работать.Но медные кабели с большим сечением ничуть не гибче алюминиевых. А при больших нагрузках — при входе в дом, в квартиру с большой планируемой мощностью (от 10 кВт и более) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми жилами — можно немного сэкономить.
Как рассчитать текущее сечение кабеля
Вы можете выбрать текущее сечение кабеля. В этом случае проводим ту же работу — собираем данные о подключенной нагрузке, но в характеристиках ищем максимальное потребление тока.Собрав все значения, мы их суммируем. Затем используем ту же таблицу. Мы ищем только ближайшее большее значение в столбце «Текущее». В этой же строке смотрим сечение провода.
Например, нужно с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, поэтому смотрим в соответствующий столбец — третий слева. Так как нет значения ровно 16 А, смотрим строку 19 А — это ближайший больший. Подходящее сечение 2.0 мм 2. Это будет минимальное значение сечения кабеля в данном случае.
При подключении мощных бытовых электроприборов от протягивания отдельной линии электропередачи. В этом случае выбор сечения кабеля несколько проще — требуется только одно значение мощности или тока
Невозможно обратить внимание на строку с чуть меньшим значением. В этом случае при максимальной нагрузке проводник сильно нагреется, что может привести к расплавлению изоляции. Что может быть дальше? Может работать, если установлен.Это самый выгодный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или вызвать пожар. Поэтому всегда выбирайте сечение кабеля по большему значению. В этом случае в дальнейшем можно будет установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.
Расчет кабеля по мощности и длине
Если линия электропередачи большая — несколько десятков и даже сотен метров — помимо нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле.Обычно большие расстояния для линий электропередач. Хотя все данные должны быть указаны в проекте, можете перестраховаться и проверить. Для этого нужно знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно выбрать сечение провода с учетом потери длины.
Вообще при прокладке электропроводки всегда лучше брать некоторый запас по сечению проводов.Во-первых, при большем сечении проводник будет меньше нагреваться, а значит, и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может гарантировать, что через несколько лет вам не нужно будет устанавливать пару новых устройств помимо старых. Если сток есть, их можно просто включить. Если его нет, придется проявить смекалку — или поменять проводку (снова), или проследить, чтобы при этом не включались мощные электроприборы.
Открытая и закрытая прокладка проводов
Как мы все знаем, когда ток проходит через проводник, он нагревается. Чем больше ток, тем больше выделяется тепла. Но когда один и тот же ток проходит через проводники с разным поперечным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше поперечное сечение, тем больше выделяется тепла.
В связи с этим при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху.В этом случае проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. С закрытой прокладкой дело обстоит хуже — медленнее отводится тепло. Поэтому для закрытой прокладки — в трубах, в стене — рекомендуется брать кабель большего сечения.
Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно осуществить с помощью таблицы. Принцип описан ранее, ничего не меняется. Другой фактор просто учитывается.
И напоследок несколько дельных советов … Собираясь на рынок за тросом, берите с собой штангенциркуль. Слишком часто представленное сечение не соответствует действительности. Разница может составлять 30-40%, что очень много. Чем это вам грозит? Перегорание проводки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше прямо на месте проверить, действительно ли данный кабель имеет необходимое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля указаны в таблице выше).А более подробно об определении сечения кабеля по его диаметру можно прочитать здесь .
Расчет диаметра провода и площади поперечного сечения
В этом блоге мы рассмотрим концепцию сопротивления, удельного сопротивления и шагов для расчета минимальной площади поперечного сечения и диаметра любого желаемого проводника.
Что такое сопротивление?
Свойство устройства или цепи, препятствующее прохождению через нее тока. Сопротивление измеряется в Ом (Ом).Прочность любого материала с равномерной площадью поперечного сечения определяется следующими четырьмя факторами:
- Вид материала
- Длина
- Площадь поперечного сечения
- Температура
Что такое удельное сопротивление?
Удельное сопротивление — это мера того, насколько данный размер конкретного материала сопротивляется току. Хотя материалы сопротивляются прохождению электрического тока, некоторые из них проводят его лучше, чем другие.Удельное сопротивление используется для сравнения характеристик внутреннего сопротивления различных материалов. Материалы, которые легко проводят ток, называются проводниками. Проводники обладают низким удельным сопротивлением. В то время как материалы, которые с трудом проводят ток, называются изоляторами. Изоляторы обладают высоким сопротивлением. Удельное сопротивление материала играет важную роль при выборе материалов, используемых для электрического провода.
Теперь, когда мы ясно понимаем концепции сопротивления и удельного сопротивления, давайте рассмотрим общую взаимосвязь между основным сопротивлением проводника, которая предполагает, что сопротивление данного проводника равно удельному сопротивлению материала, умноженному на отношение его длины к площади его поперечного сечения. .Это может помочь нам рассчитать минимальную площадь поперечного сечения и диаметр любого желаемого проводника.
Давайте рассмотрим пример, чтобы понять, как рассчитать минимальную площадь поперечного сечения и диаметр любого желаемого проводника.
Пример: Каковы минимальные площадь поперечного сечения и диаметр проводника для медного провода длиной 750 метров с максимальным сопротивлением 0,2 Ом?
Минимальная площадь поперечного сечения:
Чтобы решить эту проблему, мы будем использовать общее соотношение для расчета сопротивления проводника по следующей формуле:
Сопротивление = Удельное сопротивление * (Длина / Площадь)
R =
R = Сопротивление материала, Ом
Ρ = Удельное сопротивление материала, Ом на метр
L = Длина проводника, в метрах
A = Площадь поперечного сечения, в квадратных метрах
Чтобы использовать это общее соотношение для решения нашей примерной задачи, нам требуется удельное сопротивление или удельное сопротивление меди.Обратите внимание, что мы получаем удельное сопротивление материалов проводников из таблицы удельных сопротивлений проводников, и теперь мы знаем, что удельное сопротивление меди составляет 1,72 x 10e-8 Ом на метр.
При вычислении сопротивления проводника не забудьте выразить сопротивление в омах, удельное сопротивление материала в омах на метр, длину проводника в метрах и площадь поперечного сечения в квадратных метрах, чтобы это соотношение было действительным. Затем мы можем перейти к вычислению площади поперечного сечения провода, подставив известные величины в примере.
A = Ур. (1)
Диаметр жилы:
Площадь круга может быть представлена с помощью формулы ниже. Чтобы найти диаметр, нам придется изменить формулу.
А =
4 * А =
=
г =
Теперь мы можем заменить наше полученное значение площади поперечного сечения из уравнения. (1) в это соотношение и рассчитайте диаметр медной проволоки, чтобы получить диаметр 0.2 и диаметром не менее 9,062 мм.
Таблица нагрузок по сечению кабеля: выбор, расчет
Комфорт и безопасность в доме зависит от правильного выбора сечения электропроводки. При перегрузке проводник перегревается, и изоляция может расплавиться, что приведет к возгоранию или короткому замыканию. Но участок более чем надо брать невыгодно, так как цена кабеля растет.
В основном рассчитывается в зависимости от количества потребителей, для которых сначала определяется общая мощность, потребляемая квартирой, а затем результат умножается на 0.75. В ПУЭ применяется таблица нагрузок на сечение кабеля. С его помощью можно легко определить диаметр жил, который зависит от материала и силы тока. Обычно используются медные проводники.
Сечение кабеля должно точно соответствовать расчетному — в сторону увеличения типоразмеров. Наиболее опасно, когда он недооценен. Тогда проводник постоянно перегревается, и изоляция быстро выходит из строя. А если установить соответствующий автоматический выключатель, то срабатывание будет частым.
Если переоценить сечение провода, он будет стоить дороже. Хотя определенный запас необходим, так как в будущем, как правило, придется подключать новое оборудование. Рекомендуется применять коэффициент безопасности около 1,5.
Расчет полной мощности
Общая мощность, потребляемая квартирой, приходится на основной ввод, который входит в распределительный щит, а после его ответвляется в линию:
- освещение;
- розеточных групп;
- отдельных мощных электроприборов.
Поэтому наибольшее сечение силового кабеля — у входа. На дропах он уменьшается в зависимости от нагрузки. В первую очередь определяется суммарная мощность всех нагрузок. Это просто, так как это указано на корпусах всей бытовой техники и в паспортах на них.
Все мощности добавлены. Аналогично производятся расчеты для каждого контура. Специалисты предлагают умножить сумму на понижающий коэффициент 0,75. Объясняется это тем, что при этом не все устройства включены в сеть.Другие предлагают выбрать секцию большего размера. За счет этого создается резерв для последующего ввода в эксплуатацию дополнительных электроприборов, которые могут быть приобретены в будущем. Следует отметить, что такой вариант расчета кабеля более надежен.
Как определить размер провода?
Во всех расчетах присутствует сечение кабеля. Его диаметр проще определить по формулам:
- S = π D² / 4;
- D = √ (4 × S / π).
Где π = 3,14.
В многожильном проводе сначала нужно подсчитать количество проводов (N). Затем измеряется диаметр (D) одного из них, после чего определяется площадь сечения:
S = N × D² / 1,27.
Многожильные провода используются там, где требуется гибкость. Для стационарного монтажа используются более дешевые одножильные проводники.
Как выбрать кабель по питанию?
Для выбора электропроводки примените таблицу нагрузок на сечение кабеля:
- Если открытая линия находится под напряжением 220 В, а суммарная мощность 4 кВт, то медный провод сечением 1.Берется 5 мм². Этот размер обычно используется для осветительной проводки.
- При мощности 6 кВт требуются жилы большего размера сечением 2,5 мм². Провод используется для розеток, к которым подключена бытовая техника.
- Для мощности 10 кВт требуется проводка сечением 6 мм². Обычно он предназначен для кухни, к которой подключается электроплита. Подход к такой нагрузке вынесен отдельной строкой.
Какие кабели лучше?
Электрики — это хорошо известный кабель немецкой марки NUM для офисных и жилых помещений.В России производятся кабели более низких марок по характеристикам, хотя они могут иметь одно и то же название. Их можно отличить по подтекам состава в пространстве между прожилками или по его отсутствию.
Проволока выпускается монолитная и многожильная. Каждая жила, а также вся скрутка снаружи изолированы ПВХ, а наполнитель между ними сделан негорючим:
- Итак, кабель NUM применяется внутри помещений, так как изоляция на улице разрушается от солнечных лучей.
- А в качестве внутренней и внешней электропроводки широко применяется кабель марки ВВГ. Достаточно дешево и надежно. Для укладки в землю не рекомендуется.
- Проволока марки ВВГ бывает плоской и круглой. Между стержнями заполнитель не наносится.
- Кабель ВВГнг-П-LS изготавливается с внешней оболочкой, не поддерживающей горение. Жилы выполнены круглыми сечением до 16 мм², более того — секторными.
- Марки кабелей ПВА и ШВВП изготавливаются многопроволочными и используются в основном для подключения бытовой техники.Часто используется в качестве домашней электропроводки. На улице не рекомендуется использовать многопроволочные жилы из-за коррозии. Кроме того, изгибная изоляция трескается при низких температурах.
- На улице под землей прокладывают бронированные и влагостойкие кабели АВБШВ и ВБШв. Броня изготовлена из двух стальных лент, что увеличивает надежность кабеля и делает его устойчивым к механическим воздействиям.
Определение токовой нагрузки
Более точный результат получается путем расчета поперечного сечения кабеля по мощности и току, где геометрические параметры связаны с электрическими.
При домашней электропроводке следует учитывать не только резистивную нагрузку, но и реактивную. Сила тока определяется по формуле:
I = P / (U ∙ cosφ).
Люминесцентные лампы и двигатели электроприборов (холодильник, пылесос, электроинструменты и т. Д.) Создают реактивную нагрузку.
Пример расчета сечения кабеля на ток
Давайте узнаем, как быть, если нужно определить сечение медного кабеля для подключения бытовой техники общей мощностью 25 кВт и трехфазных автоматов на 10 кВт.Такое соединение осуществляется пятижильным кабелем, проложенным в земле. Дом запитан от трехфазной сети.
С учетом реактивной составляющей мощность бытовых приборов и оборудования составит:
- P жизнь = 25 / 0,7 = 35,7 кВт;
- P экв. = 10 / 0,7 = 14,3 кВт.
Входные токи определены:
- I жизнь = 35,7 × 1000/220 = 162 А;
- Я оснастить. = 14,3 × 1000/380 = 38 А.
Если однофазные нагрузки распределить равномерно по трем фазам, в одной будет ток:
I f = 162/3 = 54 А.
На каждой фазе будет текущая нагрузка:
I f = 54 + 38 = 92 A.
Все приборы не будут работать одновременно. С учетом резерва каждая фаза имеет ток:
I f = 92 × 0, 75 × 1, 5 = 103, 5 A.
В пятижильном кабеле учитываются только фазные жилы.Для кабеля, проложенного в земле, при токе 103,5 А можно определить поперечное сечение жил 16 мм² (таблица нагрузок для поперечного сечения кабеля).
Уточненный расчет силы тока экономит деньги, так как требует меньшего сечения. При более грубом расчете кабеля на мощность сечение жилы будет 25 мм², что обойдется дороже.
Падение напряжения на кабеле
Проводники обладают сопротивлением, которое необходимо учитывать.Это особенно важно для кабеля большой длины или небольшого сечения. Установлены стандарты для ПЭУ, при которых падение напряжения на кабеле не должно превышать 5%. Расчет производится следующим образом.
- Сопротивление жилы определяется: R = 2 × (ρ × L) / S.
- Падение напряжения составляет: U колодка. = I × R. В отношении линейного процента это будет: U % = (U прокладка. / U лин. ) × 100.
В формулах приняты обозначения:
- ρ — удельное сопротивление, Ом × мм² / м;
- S — площадь поперечного сечения, мм².
Коэффициент 2 означает, что ток течет по двум проводникам.
Пример расчета падения напряжения на кабеле
Например, необходимо рассчитать падение напряжения на держателе сечением 2,5 мм², длиной 20 м. Необходимо подключить сварочный трансформатор на 7 кВт.
- Сопротивление провода: R = 2 (0,0175 × 20) / 2,5 = 0,28 Ом.
- Ток в проводнике: I = 7000/220 = 31,8 А.
- Падение напряжения на переноске: колодка У . = 31,8 × 0,28 = 8,9 вольт.
- Процент падения напряжения: U % = (8,9 / 220) × 100 = 4,1%.
Переноска подходит для сварочного аппарата в соответствии с требованиями правил электромонтажа, так как процент падения напряжения на нем находится в пределах нормы. Однако его величина на подводящей проволоке остается большой, что может отрицательно сказаться на процессе сварки. Здесь необходимо проверить нижний допустимый предел напряжения питания сварочного аппарата.
Заключение
Для надежной защиты электропроводки от перегрева при длительном превышении номинального тока сечения кабеля рассчитываются исходя из длительно допустимых токов. Расчет упрощается, если таблица нагрузок применяется по сечению кабеля. Более точный результат получается, если расчет производится на максимальную токовую нагрузку. А для стабильной и продолжительной работы в электрической цепи установите автоматический выключатель.
.