Правильный расчет сечения кабеля
Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным проблемам. Любой провод в вашей квартире должен быть рассчитан правильно, что бы он мог исправно служить долгие года, т.е не греться при длительном прохождении по нему рабочего тока. Запомните это!
Правильный расчет сечения кабеля всегда должен начинаться с подсчета нагрузки, которая будет от него работать. Потом, исходя из расчетов, по таблице представленной ниже выбирается сечение кабеля.
Популярное мнение, что на розетки бери провода сечением 2,5 мм2, а на свет 1,5 мм2 часто бывает ошибочным. Современная бытовая техника имеет такую мощность, которая легко может вывести из строя современный кабель 2,5 мм2, изготовленный по ТУ. По этому поводу читайте статью, думаю вам будет полезно знать: Зачем нужно определять сечение кабеля по диаметру перед покупкой еще в магазине?.
Неправильный расчет, мощная духовка, не качественный кабель, плохой монтаж дадут нам большие неприятности.
Мои рекомендации приводящие к долгой работе выбранных проводов и кабелей
- Выбирайте кабели и провода с разумным запасом.
- Не сажайте много розеток на одну линию. Лучше разделите их и подключите к разным автоматическим выключателям.
- Хорошо смотрите, какой кабель покупаете. Цифрам на бирке не всегда можно верить. Считайте сечение сами. Как это сделать можете узнать в этой статье: Как определить сечение кабеля по его диаметру.
Правильный расчет сечения кабеля
Итак, считаем всю нагрузку, которая будет работать от рассчитываемого кабеля. Допустим, это будет группа кухонных розеток. Как правило, сюда включают: электрочайник — 1,5 кВт, микроволновка — 1 кВт, кухонный комбайн – 1 кВт, холодильник – 300 Вт, телевизор 200 Вт. Все складываем и получаем 4 кВт.
Далее считаем величину длительного тока, который будут потреблять приборы мощность 4 кВт. Данный расчет я бы советовал делать по очень простой формуле:
I=P/U,
где I – длительный ток, P – мощность электроприборов, U – напряжение сети (220В).
Что получаем?
I=4000Вт/220В=18,18А
Тут я не учитывал косинус фи, так как он практически равен единице и понижающий коэффициент одновременности, т.е. вероятность того, что все приборы будут работать одновременно. Я считаю, что стоит перестраховаться и убрать его. Я думаю, что любая женщина сможет его обойти. Она все включит, что бы быстрее с домашними делами закончить и еще фен сюда принесет, чтобы волосы заодно высушить. Этот лишний 1 кВт фена мы и не учитывали. Он сможет сгубить проводку.
После расчета смотрим таблицы ПУЭ 1.3.4 — 1.3.11 и выбираем сечение кабеля в большую сторону. Для нашего случая лучшим вариантом будет 2,5 мм2.
В данных таблицах значения тока для одних и тех же сечений указаны разные. Это в зависит от способа прокладки кабеля, количества жил в нем и т.д. Разные электрики приводят разные токи во время расчета сечения провода, так как пользуются разными таблицами. Я стараюсь лишний раз перестраховаться и, как уже писал выше, выбирать кабель с разумным запасом, тем более он в последнее время такое г… Я придерживаюсь значений для трехжильных проводов, проложенных в одной трубе из таблицы 1.3.4. Ниже для вашего удобства сделал небольшую таблицу для медных проводов.
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Допустимый длительный ток, А | Допустимая мощность, кВт |
1,5 | 15 | 3,3 |
2,5 | 21 | 4,6 |
4 | 27 | 5,9 |
6 | 34 | 7,5 |
10 | 50 | 11 |
16 | 70 | 15,4 |
25 | 85 | 18,7 |
35 | 100 | 22 |
50 | 135 | 29,7 |
Выбирайте кабели с разумным запасом.
Улыбнемся:
Прибегает электрик к связисту,
— Дай когти, надо на столб слазить.Тот ему дал. Прибегает электрик через десять минут.
— Слышь, связист, дай ещё одни когти.
— А те куда делись?!
— Да на столбе остались.
Сечение сварочных кабелей для инверторов и аппаратов
Сварочные кабели применяются для соединения оборудования с электрической сетью, а также с электрододержателем и клеммами массы. Поскольку провода выполняют такую важную функцию, как передача значительных величин тока, то к ним предъявляются строгие требования и высокие нормы безопасности.
Требования к кабелям
Главные требования и нормы, предъявляемые к проводникам:
- эксплуатация проводов осуществляется в различных условиях, поэтому они должны обладать устойчивостью к ударам, разрывам и агрессивным химическим средам
; - хранение шнуров осуществляется в смотанном виде, поэтому провод должен выдерживать многократные сматывания и разматывания;
- сечение кабеля для сварочного аппарата должно выдерживать токовую нагрузку оборудования. Поэтому очень важно правильно подбирать сечение провода. Именно данной теме будет посвящена наша статья.
Виды и маркировка
Российские и зарубежные производители предлагают достаточно широкий выбор кабелей, отличающихся между собой техническими характеристиками. К основным типам проводников относят следующие:
- одножильные провода применяются для оснащения переносных агрегатов, жила выполнена из меди или ее сплавов; самая популярная марка, сечение которой варьируется в значительных величинах – КГ, часто используется исполнителями КОГ;
- провода с двумя жилами и более имеют более широкое применение, они используются не только для различных видов сварки: дуговая, импульсная, автоматическая, но и для резки; более подробная информация представлена здесь.
Маркировка проводов для сварки осуществляется посредством сочетания буквенных и числовых обозначений: КС – кабель сварочный, цифры обозначают количество жил.
Кроме этого, производители выпускают проводники для применения в
Сечение
Для безопасного выполнения работ, а также для исключения возможности поломки оборудования, следует правильно выбирать сечение кабеля для сварки.
Важно! К неисправности оснащения может привести проводник со слишком маленьким сечением. Если сечение будет меньше необходимой величины, то ток по жилам не пойдет и агрегат отключится или перегорит.
Очень важно правильно соотнести два параметра: сечение и токи сварочного кабеля, так как они тесно связаны. Таким образом, каждому исполнителю важно знать, какое сечение сварочного кабеля следует выбирать при работе с различными токовыми нагрузками.
Выбор сечения
Расчет сечения сварочного кабеля по току является наиболее простым и быстрым способом подобрать оптимальный вариант проводника.
Многие исполнители располагают сварочным оборудованием инверторного типа. Его многочисленные технические достоинства и доступная стоимость делают данное оснащение популярным. Поэтому следует определить сечение сварочного кабеля для инвертора.
Для проведения работы в домашних условиях исполнители используют агрегаты, максимальная величина тока которых составляет порядка 180-200 А. Рассмотрим далее более подробно сварочный кабель для инвертора, какое сечение необходимо для определенных величин тока.
- Сечение кабеля для инверторного сварочного аппарата, выдающего максимальный ток в 80-100 А, должно составлять 6 мм2.
- Для аппаратов с выдаваемым максимальным током в 120 А предназначен провод с сечением в 10 мм2.
- Сварочный кабель сечение 16 мм2 предназначен для инверторов, которые поддерживают максимальный ток до
180 А. - Востребован у сварщиков сварочный кабель на 200 Ампер, сечение составляет 25 мм2.
- Сварочный кабель сечение 35 мм2 выдерживает ток в 289 А, поэтому, чаще всего, он используется для оснащения трансформаторов. Однако, производителями предлагаются инверторы, которые способны выдавать ток до 300 А. В подобных случаях следует применять сварочный кабель сечение 50 мм2.
Для выполнения работ на профессиональном уровне в большинстве случаев используются уже упоминаемые ранее трансформаторы. Очень важным фактором является определенность в том, какое сечение кабеля нужно для сварочного аппарата подобного типа.
Оборудование трансформаторного типа способно выдавать ток до 500 А. Поэтому для данного оснащения следует использовать провода с сечением в 70 и 95 мм2. Первый способен проводить до 437 А, второй – до 522 А.
Сварочные выпрямители выдают ток, величина которого может достигать 600 А. Поэтому исполнителям с оснащением такого типа следует обратить внимание на провода с сечением в 120 мм2.
Таблица сечений сварочного кабеля и токовых нагрузок для проводов позволяет узнать оптимальный вариант проводника для оснащения всего необходимого оборудования: инверторы, трансформаторы, выпрямители, держак, клеммы массы.
Определив два важных параметра: максимальная величина тока и сечение провода, можно рассчитать другую важную характеристику – длина кабеля. Более подробная информация здесь.
Данная статья поможет любому исполнителю определить, какого сечения должен быть сварочный кабель при определенных величинах тока.
Как выбрать кабель для катера
Качественный морской кабель по своим характеристикам превосходит нормы всех существующих стандартов — UL, ISO или ABYC. Он дороже, чем купленный в ближайшем строительном магазине, но разница в цене незначительна по сравнению с затратами на ремонт и устранение неисправностей в будущем. Чтобы быть в уверенным в безопасности электрической системы на лодке, всегда покупайте только специальный кабель морского исполнения
Силовой кабель для катера или яхты должен соответствовать трем основным требованиям:
- Быть прочным, чтобы противостоять вибрации и ударам.
- Иметь стойкую в воздействию ультрафиолета, масла или топлива изоляцию, которая надежно противостоит утечке тока на землю
- Иметь сечение, препятствующее его чрезмерному нагреву и падению напряжения.
Содержание статьи
Конструкция кабеля
В бытовой электропроводке иногда применяют алюминиевый кабель. Но по сравнению с медным он имеет меньшую проводимость и на его поверхности быстро образуется слой оксида, создающий дополнительное сопротивление, поэтому для использования на воде он не подходит. Единственный вариант для катеров и яхт — кабель с медными жилами.
Луженый кабель дороже обычного, но надежно служит на протяжении многих летДополнительную защиту от коррозии медному кабелю придают протягивая перед сборкой нити меди через оловянную ванну. Луженый кабель дороже обычного, но надежно служит на протяжении многих лет, поэтому за рубежом строители катеров и яхт часто используют именно его.
Небольшое судно регулярно подвергается вибрации, а иногда и сильным ударам. Одножильный кабель в таких условиях может сломаться, поэтому на катерах используют только многопроволочные кабели. Стандарт ISO рекомендует два вида таких кабелей. Тип А состоит из 19 нитей и подходит для кабельных линий общего назначения. Количества медных проволок в кабеле типа В больше и зависит от его сечения. Тип В используют, когда прокладывают кабель в ограниченном пространстве с большим количеством изгибов
Стандартная изоляция не выдерживает регулярного воздействия воды, поэтому рано или поздно в кабеле возникают и развиваются утечки тока. Изоляция лодочного кабеля должна противостоять проникающему везде влажному и соленому воздуху, химическим загрязнениям и воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей. По стандарту ISO изоляция должна быть огнезащитной.
Сварочный кабель
Сварочный кабель на катерах и яхтах иногда применяют для силовых цепей постоянного тока — высоконагруженных генераторов, инверторов напряжения и якорных лебедок большой мощности. Его главное достоинство — высокая гибкость и способность выдерживать вибрацию, например, при подключении к задней части генератора.
Однако преимущества сварочного кабеля оборачиваются его недостатками. Большая гибкость достигается мягкой изоляцией и сотнями медных нитей диаметром менее 1 миллиметра. Со временем между тонкими нитями накапливается влага и места ее наибольшей концентрации становятся очагами развития коррозии. Изоляция сварочных кабелей как правило не рассчитана на то, чтобы противостоять загрязнениям и легко повреждается, а у некоторых марок растворяется дизельным топливом. Из-за этого сварочные кабеля лучше не использовать.
Токонесущая способность
Недостаточное сечение кабеля увеличивает сопротивление, падение напряжения и потери мощности. Устройства начинают работать в экстремальных режимах и преждевременно выходят из строя. Увеличивается риск пожара.
Пожар возникает из-за того, что при включенной нагрузке кабель превращается в источник тепла, энергия которого пропорциональна сопротивлению проводника и квадрату силы тока в нем. При определенном токе кабель становится настолько горячим, что способен вызвать огонь. Но если сечение кабеля достаточно большое, то он выдержит ожидаемый в цепи максимальный ток и не нагреется до опасного уровня
Непрерывный ток
Большинство устройств потребляют более или менее одинаковый ток в течении всего времени работы. Но у электродвигателей или инверторов он зависит от режима эксплуатации. Например, 12 вольтовая якорная лебедка в нормальных условиях потребляет от 80 до 100 ампер. Однако, если использовать ее для снятия яхты с песчаной отмели, то ток возрастет до 400 ампер. Поэтому для двигателей максимальный ток — это ток при заблокированном роторе или в заторможенном состояния.
То же самое касается инвертора. Когда к нему подключено 1-2 лампочки переменного тока от 12-вольтовой электрической системы он потребляет несколько ампер. Но стоит включить микроволновую печь, как ток возрастает до 100 ампер. Чтобы справиться с такими ситуациями, кабель всегда рассчитывают на максимальную непрерывную силу тока в цепи, а не на «типичную» или «нормальную» рабочую нагрузку.
Максимальная непрерывная сила тока — первый ключевой фактор при выборе сечения кабеля
Окружающая температура
Предположим, что по кабелю течет ток определенной силы. Кабель нагревается и выделяет в окружающее пространство тепло. Чем горячее он становится, тем сильнее увеличивается разность температур между ним и окружающей средой. Возрастающий перепад температур ускоряет рассеивание тепла и через некоторое время наступает равновесие. Кабель начинает отдавать тепло так же быстро, как и генерировать и его температура стабилизируется.
Разница между температурами кабеля и окружающей среды не зависит от окружающей температуры. Она одинакова для различных состояний равновесия. Это значит, что при заданной силе тока, равновесная температура кабеля окажется тем выше, чем жарче в окружающем его пространстве. Другими словами, чем выше температура помещения, через которое проходит кабель, тем меньший ток он должен нести, если мы хотим поддерживать его нагрев на безопасном уровне. Если кабель проходит через места с разной температурой например, через двигательный отсек и каюту, то безопасная токонесущая способность зависит от самой высокой из них.
Температура окружающей среды – это второй ключевой фактор при выборе сечения кабеля.
Количество кабелей
На теплоотдачу влияет и количество кабелей в линии. Если два или более кабеля уложены вместе, особенно внутри общей оболочки или кабелепровода, тепло, генерируемое ими, возрастает. Следовательно, чем больше кабелей лежит вместе, тем ниже допустимая токонесущая способность каждого из них. Это третий фактор, который необходимо учитывать при выборе сечения кабеля. Однако согласно стандартам ABYC и ISO это условие применяется только к цепям, напряжением более 50 вольт, что для катеров и яхт означает только цепи переменного тока.
Температура изоляции
Токонесущая способность кабеля зависит от того, как его изоляция выдерживает нагрев медных жил. Чем выше номинальная температура изоляции, тем сильнее может нагреваться проводник и, следовательно, больший ток переносить. Максимальная безопасная рабочая температура изоляции характеризуется ее температурным рейтингом. Во влажной среде его значение ниже, чем в сухой.
Большинство бытовых проводов и кабелей рассчитаны на сухой воздух и температуру 60 ° C. Кабеля лучшего качества имеют температуру изоляции в 75, 85, 95 или 105 ° C. Стандарт ISO требует, чтобы температурный рейтинг кабеля, используемого на лодках, был не ниже 60 ° C.
Только учитывая все четыре фактора — максимальную непрерывную нагрузку в цепи, температуру окружающей среды, способ укладки кабеля и температурные характеристики его изоляции можно принять решение о выборе сечения кабеля. Влияние всех факторов учтено в таблицах. Для простоты температура окружающей среды в них имеет только два значения — внутри двигательного отсека или вне его
Таблицы токонесущей способности
Токонесущая способность кабеля в зависимости от сечения и температуры изоляцииТаблицы токонесущей способности используют двумя способами. Во-первых, по заданному сечению и температуре изоляции определяют максимально безопасный для этого кабеля ток внутри и снаружи двигательного отсека. Во-вторых, зная потребляемый оборудованием ток, и место расположения кабеля узнают его сечение и температуру изоляции для данной нагрузки.
Выбрать кабель для стартового аккумулятора сложнее. Ток, потребляемый стартером, действует в течении нескольких секунд и его сложно точно установить. Поэтому на практике размер кабеля определяют исходя из падения напряжения, а не с помощью таблиц токонесущей способности. Несмотря на то, что сечение, подобранное таким образом, оказывается меньше рекомендуемого таблицами, кабель не нагревается и не создает опасность пожара из-за кратковременного действия стартового тока.
Падение напряжения
Таблицы токонесущей способности дают минимальное сечение и температурный рейтинг кабеля, необходимые для заданной силы тока внутри или снаружи двигательного отсека. Кабель, подобранный с их помощью, не аккумулирует опасное количество тепла. Но таблицы не отвечают на вопрос подходит ли кабель для выбранного оборудования.
Чем длиннее кабель, тем больше его суммарное сопротивление и, следовательно, тем больше теплоты выделяется при прохождении тока данной силы. Из-за этого может показаться, что у длинного кабеля безопасная токонесущая способность меньше. Однако это не так. Чем длиннее кабель, тем больше площадь поверхности рассеивающей тепло, и, следовательно, выше скорость отдачи тепла. При расчетах токонесущей способности длина кабеля не имеет значения – она одинакова для всех кабелей
Однако в низковольтных цепях длина кабеля чрезвычайно важна при подключении нагрузки. В длинном кабеле сопротивление возрастает и, поглощая энергию, уменьшает мощность, доступную для оборудования. Потери характеризуются падением напряжения. При заданном токе они тем больше, чем длиннее кабель. Единственный способ уменьшить падение напряжения между участками кабеля – это увеличить его сечение
Таблицы падения напряжения
Скачать таблицу выбора сечения кабеля в зависимости от нагрузкиСоотношения между силой тока, длиной кабеля и падением напряжения сведены в таблицы. Если известны сечение и длина участка, то по таблице определяют максимальную силу тока, которую кабель способен переносить не превышая заданного падения напряжения. Если задано падение напряжения (10% или 3%), то находят минимальное сечение кабеля для выбранного тока и расстояния
Опыт показывает, что некоторые нагрузки нормально работают при падении напряжения до 10%. Однако носовые лодочные электромоторы, инверторы, зарядные устройства тяговых аккумуляторов и электронику подключают так, чтобы потери не превышали 3% от напряжения в электрической системе (например, 0,4 вольт в цепи 12 вольт).
В цепях постоянного тока напряжением до 50 вольт сечение кабеля, обеспечивающее падения напряжения в 3%, больше, чем полученное по таблицам токонесущей способности. Поэтому для кабеля с температурой изоляции 105 ° C, рассчитанного на трехпроцентное падение напряжения, таблицы токонесущей способности можно не использовать
Однако для кабеля с более низкой температурой изоляции и/или падением напряжения 10% это не так. Между таблицами возникают расхождения, которые становятся особенно заметными для коротких кусков кабеля при высокой окружающей температуре (например, питание инвертора, установленного в двигательном отсеке). Таблицы токонесущей способности в этом случае дают большее сечение кабеля, чем таблицы падения напряжения.
Если падение напряжения выше 3% или температура изоляции кабеля ниже 105 ° C, то при коротких кабельных трассах необходимо повторно проверять сечение по таблицам токонесущей способности. Если между таблицами возникает конфликт, выбирают наибольшее сечение.
Расчет сечения кабеля
Сечение кабеля определяют исходя из максимального общего тока, потребляемого включенным в цепь оборудованием. Для главного питающего кабеля расчет может выглядеть следующим образом.
- Подсчитывают суммарную непрерывно действующую нагрузку
- Подсчитывают суммарную временно подключаемую нагрузку и вычисляют от нее 10%
- Из списка временно подключаемого оборудования выбирают самое мощное устройство и сравнивают потребляемый им ток со значением, полученным на шаге 2. Из двух чисел берут наибольшее
- Добавляют значение п. 3 к непрерывной нагрузке (п.1) и выбирают кабель по таблице. Поскольку отрицательный проводник в цепи постоянного тока несет туже нагрузку его берут такого же размера
Непрерывная нагрузка (А) | Подключаемая нагрузка (В) | ||
Наименование | Потребляемый ток, А | Наименование | Потребляемый ток, А |
Навигационное освещение | 5,5 | Освещение кабины | 10,0 |
Трюмная помпа | 4,2 | Сигнал | 6,3 |
Стеклоочиститель | 0,0 | Дополнительная электроника | 10,0 |
Радиостанция | 2,5 | Якорная лебедка | 80,0 |
Эхолот | 0,9 | Насос | 5,8 |
Радар | 7,5 | ||
Фонарь | 12,0 | ||
Панель приборов | 2,3 | ||
Сигнализация | 0,5 | ||
Холодильник | 5,5 | ||
Прочее: Автопилот | 3,5 | Прочее: Микроволновая печь | 60,0 |
Итого А, Ампер | 44,4 | Итого В, Ампер | 172,1 |
Перенесено из В, Ампер | 80 | 10% от В, Ампер | 17,2 |
Общая нагрузка (А + В), Ампер | 124,4 | Максимальный ток в В, Ампер | 80 |
Сечения кабеля всегда лучше выбирать с запасом, а не заставлять электрическую цепь работать на пределе своих возможностей. При таком подходе потери напряжения также оказываются минимальными.
Токонесущая способность кабеля для непрерывной нагрузки должна составлять 125% от тока в цепи. Другими словами, для непрерывной нагрузки токонесущую способность кабеля необходимо понизить до 80% от ее номинального значения.
Важно не использовать на пределе возможностей кабеля с высокой температурой изоляции (например, 105 ° C ). Это делается не для того, чтобы защитить кабель, а для того чтобы тепло, накопленное в компонентах, присоединенных к кабелю не повредило их. Даже если в наличии есть кабель с температурой изоляции 105 ° C, для непрерывной нагрузки правильнее выбирать его сечение по столбцу таблицы для изоляции в 60 ° C. В этом случае кабель гарантированно останется холодным в любых условиях.
Сечение кабеля для розеток в квартире, какой марки выбрать, нормы ПУЭ
Ремонт в доме, при котором производится замена старой электропроводки, либо строительство своего дома, требует некоторых знаний в области электричества. Причиной пожара часто служит именно электропроводка.
Желание сэкономить, самонадеянность могут нанести непоправимый вред не только имуществу, но и жизни человека. Поэтому прежде чем покупать и устанавливать электрический кабель, необходимо произвести ряд действий и расчетов, в том числе определить сечение кабеля для розеток.
Почему именно розеток? Они являются основными потребителями, если не брать во внимание специальные устройства, подключаемые через автоматы.
Как рассчитать будущую нагрузку
Расчет нагрузки осуществляется по устройству, обладающему наибольшей мощностью.
Современные домашние сети имеют разделенное питание по категориям. Так, линия освещения запитывается от отдельного автомата, розетки общего назначения – от своего, например, мощная печь будет иметь свою, отдельную линию.
Если такая схема реализована, тогда стоит рассчитать кабель для каждой категории. Так, для освещения без мощных уличных прожекторов и специализированных фотолабораторий достаточно взять медный провод сечением 1,5 мм2.
Для розеток потребуется кабель сечением минимум 2,5 мм2, а для более мощных приемников необходимо воспользоваться специальными таблицами, в которых учитывается не только материал проводника, но и способ прокладки, температура окружающего воздуха и другие особенности.
Кабель какой марки выбрать для розеток
Кабельная индустрия разрабатывает все новые виды кабелей, поэтому становится понятна растерянность человека перед таким выбором. Так какой кабель выбрать для розеток?
Все кабели условно можно разбить на три категории изготовления:
- ТУ;
- ГОСТ;
- иностранного происхождения.
ТУ – технические условия разрабатываются разработчиком, изготовителем или заказчиком для установки требований для этого изделия.
Они не должны противоречить ГОСТ, но и не обязаны строго соблюдать требования последних. Благодаря этому качество у таких изделий может сильно отличаться от ГОСТ.
Например, сечение проводника, указанного на маркировке, может быть меньше, а вместо меди использоваться его сплав.
В начале ГОСТ существовал только в Советском Союзе, позднее его принял ряд других стран. Отличается от ТУ более строгими требованиями. К последней категории относится продукция, выпускаемая в других странах, не поддерживающих ГОСТ.
Из-за обилия технической документации и стандартов невозможно описать все существующие варианты, остановимся лишь на самых распространенных.
Кроме того, кабели различаются по назначению:
- силовые;
- связи;
- радиочастотные;
- управления и другие.
Нас будут волновать только силовые.
Кабель марки ВВГ
Если выбирать кабель для розеток, то он должен быть силовым, то есть выдерживать напряжение до 1 000 В частотой 50 Гц — некоторые 100 Гц — или 1 500 В постоянного тока. Хорошими характеристиками обладает кабель ВВГ.
Маркировка указывает на материал изоляции, буква В – поливинилхлорид (ПВХ). Буква Г показывает, что кабель не обладает дополнительной защитой (Г — ГОЛЫЙ) кроме изоляционных оболочек. Может быть многожильным или одножильным. В последнем случае к маркировке добавляется ОЖ. Например, ВВГ 1*2,5(ож)-0,66.
Может использоваться как в однофазной сети, тогда кабель состоит из двух или трех жил, так и в трехфазной, при этом он состоит из трех – пяти жил.
Дополнительные жилы нужны для подключения земли и нулевого провода в трехфазной сети.
Как правило, оболочка нулевого провода окрашивается в голубой, а заземляющего проводника — в желто-зеленый цвет.
После буквенной маркировки идут цифры: первая указывает на количество жил, вторая – сечение проводника. Для экономии материала и удешевления кабеля нулевой и заземляющий проводник могут делать сечением на ряд меньше.
Например, если основные жилы идут сечением 2,5 мм2, то защитные проводники могут иметь только 1,5 мм2. В этом случае к цифровой маркировке добавляется +1.
Кабель марки ВВГнг
Приставка «нг» указывает на дополнительную характеристику – пониженную горючесть («нг» — негорючий). Таким свойством обладает внешняя оболочка, выполненная из особого пластиката.
Такой материал защищает кабель от небольшого возгорания, либо, наоборот, не дает возможности огню, возникшему во время короткого замыкания или перегрева, выйти за пределы кабельной оболочки. Используют при прокладке по горючим материалам, например, дереву.
Кабель марки ВВГнг-LS
Это улучшенный вариант предыдущего типа. «LS» (low smoke – изоляция при горении с пониженным дымовыделением) в переводе означает мало дыма, что дает гарантию минимальной загазованности в случае возгорания.
Может использоваться во всех помещениях кроме социальных. Поэтому для дома это идеальный вариант. Вопрос может упираться только в цену. Хотя сами по себе ВВГ – это один из доступных видов в смысле финансов.
Кабель марки ВВГнг FR-LS
Это еще более улучшенный и безопасный вид ВВГ. Отличается он специальной обкладкой каждой жилы слюдяным покрытием. «FR» ( fire resistant) – огнеустойчивый, можно использовать для групповой прокладки.
Даже при высоких температурах жилы изоляции не плавятся и проводники не соприкасаются. Это предотвращает короткое замыкание внутри кабеля.
Поверх жил наносится слой пластиката с пониженным содержанием дыма при горении.
Кроме того, этот кабель имеет бронирование из медных лент толщиной не менее 0,1 мм или медной сетки. Все это изолируется ПВХ. Такая конструкция делает этот кабель очень надежным и может использоваться во взрывоопасных помещениях вплоть до класса В-1.
Кабель марки NYM
Если брать иностранный вариант, то похожим можно назвать NYM. Это немецкое производство похоже по своим качествам с ВВГнг FR-LS.
Особенностью является наполнение пространства между изолированными проводниками и оболочкой мелонаполненной резины. Она, как и слюда, предотвращает слипание проводников при перегреве, предотвращая замыкание.
Содержащийся мел препятствует распространению огня и появлению большого количества дыма. Надо отметить, что по сравнению с ВВГ этот вид более гибкий, но и требует более высокую температуру при укладке – не ниже -5 ºС. В маркировке могут добавляться буквы J или O, свидетельствующие о наличии заземляющего и нулевого провода соответственно.
Какое сечение кабеля для розеток
Пришло время поговорить о том, какое сечение кабеля для розеток должно быть. Сначала разберемся в самом термине. Под сечением подразумевается площадь поперечного разреза токопроводящей жилы.
Для определения этого значения пользуются формулой определения площади круга:
- где π – постоянная и составляет примерно 3,14;
- r – радиус, получается делением диаметра на 2.
Чтобы определить сечение провода для розеток в квартире следует принять во внимание следующие особенности:
- вид прокладки;
- мощность нагрузки;
- материал проводника;
- особенности изоляции.
От того, как уложен кабель будет зависеть его нагрев. Так, спрятанный в стене и изолированный от нее теплоизолятором провод будет сильнее нагреваться, чем тот, который проложен в кабель-канале на поверхности.
Также нагрев напрямую зависит от температуры окружающей среды. При высоких температурах может потребоваться использовать кабель с большим сечением, чем, если бы температура была нормальной.
При выборе, какое сечение провода нужно для розеток, обращают внимание на самые мощные устройства и время их работы. Обычно провод для розетки выбирают в пределах 2,5 мм2 на фазу. По таблице нагрузок видно что медный кабель такого сечения способен выдержать 25 Ампер нагрузки что дает возможность подключать электроприборы мощностью до 5,5 кВт.
Справка! Нужно понимать что для кабеля сечением 2.5 мм2 допустимый ток в 25 Ампер это предельная нагрузка на которую он может быть максимально нагружен (КРАТКОВРЕМЕННО). Длительная работа в таком режиме НЕ предусмотрена. |
Однако стоит учитывать, что если одно электрическое устройство имеет примерно такую мощность, то подключение других приборов будет чрезмерным.
Медные проводники более дорогие и если их заменить алюминиевыми, то сечение должно быть на один шаг выше. Объясняется это большим сопротивлением алюминия, а значит, меньшей его пропускной способностью.
Однако в современных нормативных документах сказано, что внутри домов должны применяться именно кабели с медными жилами.
Качество изоляции играет свою роль. Кабели с качественной изоляцией позволяют пропускать больший ток без риска быть поврежденными.
Вывод! Для обычных розеток выбираем кабель сечением 2.5 мм2. Для более мощных потребителей (плита, духовка, нагреватель) в зависимости от расчета, может быть и 4 мм2 и 6 мм2. Для сети освещения достаточно кабеля сечением — 1.5 мм2. |
Форма кабеля и способы его прокладки
После того как было выбрано сечение кабеля для розеток, выбирают его форму. По форме они бывают:
- круглыми;
- плоскими;
- треугольными;
- пятиугольными.
Последние два относятся к трехфазным и имеют большое сечение, поэтому их можно не брать в расчет.
Для плоских нужны более широкие посадочные места, но глубина залегания у них меньше, чем у круглых, это бывает выгодно, когда штробы делают в прочном материале.
Другая особенность плоских кабелей – большая гибкость по узкой стороне, особенно если кабель одножильный.
Есть такое правило: радиус изгиба одножильного кабеля должен быть не менее 10 его радиусов, в то время как у многожильных эта требовательность снижается до 7,5 радиусов. Немецкие многожильные NYM способны изгибаться при 4 радиусах.
Какой кабель использовать для розеток на кухне
По современным меркам кухня является вторым электропотребителем после электрических котлов. Мощные плиты, посудомоечная машина, различные водонагреватели — все это сильно нагружает сеть.
Сюда можно отнести повышенную влажность от приготовляемой пищи, загрязнения, повышенную температуру. Поэтому кухню лучше подключать отдельным кабелем. Причем в этом кабеле, кроме нулевой жилы, должен быть провод заземления.
Почему нельзя использовать в качестве заземления нулевой провод? Тому есть несколько причин.
При обрыве нулевого провода электрический ток, проходя через потребителей, попадает в оборванный проводник и остается на нем, во время прикосновения к нему человек получает электрический удар.
Другая причина заключается в том, что нулевой провод может иметь большое сопротивление, так как заземлитель может находиться на большом удалении от этого места, что также способствует скоплению электрического заряда.
Заземление, напротив, устанавливают возле жилья, и подключенные к нему проводники надежно защищают человека от поражения током.
Какой провод нельзя использовать для розеток
Для розеток нельзя использовать кабель с одинарной изоляцией или без заливки жил, по сути, это уже не кабель, а провод. Связано это с техникой электро — и пожаробезопасности.
Рассмотрим несколько таких вариантов.
Провод ШВВП и ПВВП
Указанные шнуры или провода широко используются в качестве переносок или шнуров подключения, но для стационарного использования не подходят. Все дело в горючем материале, из которого они сделаны.
Провод ПУНП
Как было сказано в начале статьи, требования ТУ могут сильно отличаться от требований ГОСТ. Провод ПУНП изготовлен по ТУ.
У него занижены значения сечения и изоляции. Проверить сечение можно с помощью штангенциркуля и приведенной выше формулы. Поэтому этот провод для розетки совсем не подходит, даже если взять большее сечение.
Провод ПВС
Этот провод обладает неплохими характеристиками, и все же он не предназначен для прокладки сети.
Максимальная температура, которую он может выдерживать, составляет +70 ºС против +90 ºС у кабелей.
Малый срок службы до 6 лет против почти 30 лет у кабеля ВВГ. Да и в самой маркировка буква «С» указывает, что это соединительный провод.
Какой автомат установить на розетки
Автомат должен защищать провода и кабели, что находится под его контролем, а точнее которые к нему подключены. И выбираться автоматический выключатель должен по наименьшему сечению кабеля на участке сети.
Например если имеется участок с такой схемой: автомат — кабель 4 мм2 – кабель 2.5 мм2 – кабель 1.5 мм2 то автоматический выключатель должен выбираться по пропускной способности провода 1.5 мм2.
Для кабеля сечением 2.5 мм2 устанавливают автомат на 16 Ампер (с характеристикой «C» или «B»). |
Из этого следует, что все защищаемые устройства должны быть согласованы между собой. Нельзя подключать потребитель большей мощности, чем могут выдержать розетка и провод.
Отсюда вывод, при правильном подключении автомат выбирают по току, который может безопасно протекать по кабелю. Допустимый ток определяется по таблицам в ПУЭ.
Причем автомат всегда подгоняют в меньшую сторону, если есть различия между пропускной способностью кабеля и расцепителем автомата.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Расчет диаметра провода и площади поперечного сечения
В этом блоге мы рассмотрим концепцию сопротивления, удельного сопротивления и шаги 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 вычислить минимальную площадь поперечного сечения и диаметр любого желаемого проводника.
Пример: Каковы минимальная площадь поперечного сечения и диаметр жилы 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.
Напряжение— Как определить сечение кабеля Напряжение
— Как определить сечение кабеля — Обмен электротехническими стекамиСеть обмена стеком
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 989 раз
\ $ \ begingroup \ $На этот вопрос уже есть ответы :
Закрыт 1 год назад.
Я смотрю на эту таблицу, из которой видно, что кабель 0,5 мм2 может выдерживать 720 Вт при токе 3 А.
В то же время я использовал онлайн-калькулятор размера кабеля, чтобы определить размер кабеля, который мне нужно было бы использовать для 12V60A, который также составляет 720 Вт, и в результате я получил 8 мм2.
И если подумать, это действительно имеет смысл, поскольку ток — это мера электронов в единицу времени, являющихся физическими объектами (не совсем, но я исхожу из опыта программирования, так что это тоже имеет смысл для меня), чем больше они, тем больше места в них нужно будет пройти.Но где же в уравнении напряжение? Если мы представим, что напряжение — это сила, с которой движутся электроны, также имеет смысл нуждаться в более сильном проводнике, чем выше напряжение, а это, похоже, не так? Сечение проводника определяется исключительно силой тока? Может ли кабель сечением 0,5 мм2 выдерживать ток 3 А при любом напряжении?
Я задал довольно много вопросов, но я надеюсь, что вы поняли, откуда исходит мое любопытство.
Создан 25 июл.
php_nub_qqphp_nub_qq54422 серебряных знака1515 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 4 \ $ \ begingroup \ $Требуемый размер провода определяется предполагаемым током, а не напряжением или мощностью.Напряжение будет определять требуемую толщину или тип изоляции.
Требуемый размер провода для данного тока определяется как сопротивлением нагрева, так и падением напряжения на сопротивлении провода
Создан 25 июля ’19 в 19: 572019-07-25 19:57
Питер БеннеттПитер Беннетт46.2k11 золотых знаков3737 серебряных знаков9696 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 6 \ $ \ begingroup \ $Исходя из того, что в таблице указано 2400 Вт при 10 А, тогда напряжение должно быть 240 В.Но вам нужно 60А, вам нужен провод, который сможет его нести. 0,5 квадратных миллиметра выдерживают ток 3А.
Создан 25 июл.
JustmeJustme48.4k22 золотых знака3737 серебряных знаков9191 бронзовый знак
\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
тайна электрического тока
тайна электрического токаСтруктура многих кабелей, таких как цилиндрические кабели и витая проволока. жилы, представляет собой скрученные между собой цилиндрические провода.Для фигуры поперечного сечения используется сочетание истинных окружностей. включая цифры, используемые в нашей компании.
Рис.1 Пример схемы сечения кабеля
Например: Рис. 1 показывает типичную кабельную структуру. 12-жильный кабель с показаны равные диаметры прядей, при этом используются три скрученные вместе прядки как стержень и скручены вместе девятью прядями. Если шаг закрутки бесконечно большой, а цилиндры размещены параллельно, поперечные сечения действительно будут круглыми.Однако настоящие кабели состоят из скрученных цилиндров, и поэтому сечение прядей не превратится в «кружочки» и не станет ровным «эллипсы» — поперечное сечение цилиндров, разрезанных под углом.
Другими словами, на таких рисунках не показано действительное сечение продукты, но это только схема, чтобы показать приблизительную конфигурацию. Для структуры в примере, поскольку это скрученная структура, прядь поперечные сечения никогда не будут истинными кругами, включая три нити в основной.А на самом деле зазора между прядями во внешнем слое практически нет.
Рис. 2 Фактическое сечение скрученной проволоки показано на Рис. 1
Фактическое поперечное сечение показано на рис.2. Обратите внимание, что пряди имеют несколько искаженную круговую структуру, которая на на первый взгляд кажется эллиптическим, и между прядями нет зазоров в внешний слой.
Рис. 3 Когда одна прядь в наружном слое удаляется
В реальных кабелях, когда много жил одинакового размера сгруппированы вместе в концентрическим образом, за некоторыми исключениями, количество прядей в каждом слое на шесть больше, чем слой непосредственно внутри.Если количество прядей в слое на пять больше, чем во внутреннем слое, мы получить кабель, как показано на рис. 3, и мы можем хорошо понять искажения в поперечном сечении.
Рис.4 Более крайний случай
В более крайнем случае провода скорее свернуты, чем скручены. Если количество прядей во внешнем слое выбрано таким же, как и в внутренний слой, искажение похоже на картинку, показанную на рис.4. Внешние пряди выглядят близко к эллипсу на рисунках 2 и 3, но теперь форма полностью отличается от эллипса.
Какую форму принимает поперечное сечение скрученных прядей? Можно ли это описать аналитической геометрией на уровне старшей школы, или нам нужны более продвинутые математические инструменты? Кроме того, можем ли мы рассматривать форму как эллипс, когда искажение небольшое?
Вот и проблемы.
Куичи Хирабаяси, (К) 2006
Возвратитесь домой
Диаграммы площади поперечного сечения, Транспортная инженерия (TE), Инженерия
Площадь поперечного сечения кабелепровода разного диаметра
Единицы измерения площади указаны в квадратных миллиметрах (1 дюйм = 25.381 ММ)
ТОРГОВЫЙ РАЗМЕР КАБЕЛЯ | ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИК | ЖЕСТКИЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 40) | ||
---|---|---|---|---|
ПЛОЩАДЬ 100% | ПЛОЩАДЬ 40% | ПЛОЩАДЬ 100% | ПЛОЩАДЬ 40% | |
41 | 1334,380 | 533,752 | 1279.091 | 511.637 |
53 | 2195.260 | 878.104 | 2120.035 | 848.014 |
63 | 3134.420 | 1253.768 | 3024,580 | 1209,832 |
78 | 4830.858 | 1932,343 | 4681,939 | 1872,776 |
Приведенные выше значения кабелепровода взяты из таблицы 4, глава 9 Национального электротехнического кодекса (NEC).
Площадь поперечного сечения проводов различных типов и размеров
Единицы измерения площади в квадратных миллиметрах (1 дюйм = 25,381 мм)
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ | ДЕТЕКТОР КОНТУРА XHHW | ТИП СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ XHHW | ||
---|---|---|---|---|
2 / C # 14 | 2 / C # 14 | 5 / C # 14 | 10 / C # 14 | |
1 | 73.059 | 67,405 | 107,059 | 207,237 |
2 | 146.118 | 134,810 | 214.118 | 414,474 |
3 | 219.177 | 202,215 | 321.177 | 621.711 |
4 | 292.237 | 269,621 | 428,236 | 828,948 |
5 | 365,296 | 337.026 | 535,295 | 1036.185 |
6 | 438,355 | 404,431 | 642,354 | 1243.422 |
7 | 511.414 | 471,836 | 749,413 | 1450.659 |
8 | 584,473 | 539,241 | 856,472 | 1657,896 |
9 | 657,532 | 606.646 | 963,531 | 1865.133 |
10 | 730.591 | 674,051 | 1070,590 | 2072.370 |
Указанные выше значения петлевого детектора и кабеля светофора являются фактические размеры кабеля из материала, утвержденного NJDOT в соответствии с примечанием 5, глава 9 НИК.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ | НЕСКОЛЬКО СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА RHW | ТИП ЗАЗЕМЛЕНИЯ THW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 2 AWG | # 4 AWG | # 6 AWG | # 8 AWG | # 10 AWG | # 8 AWG (голый) | # 8 AWG (ИЗОЛИРОВАННЫЙ) | |
1 | 112.717 | 85,882 | 67,036 | 53,770 | 28,179 | 10,785 | 35,799 |
2 | 225.435 | 171,764 | 134,073 | 107,541 | 56,359 | 21,570 | 71.598 |
3 | 338,152 | 257,646 | 201.109 | 161,311 | 84,538 | 32,354 | 107,397 |
4 | 450,870 | 343,528 | 268.145 | 215.081 | 112.717 | 43,139 | 143,196 |
5 | 563,587 | 429,410 | 335,182 | 268,852 | 140,897 | 53,924 | 178,995 |
6 | 676,305 | 515.292 | 402.218 | 322,622 | 169.076 | 64,709 | 214,794 |
7 | 789.022 | 601.173 | 469,254 | 376,392 | 197,256 | 75,494 | 250,593 |
8 | 901.740 | 687.055 | 536,290 | 430,162 | 225.435 | 86,279 | 286,392 |
9 | 1014,457 | 772,937 | 603,327 | 483,933 | 253,614 | 97.063 | 322.191 |
10 | 1127,175 | 858,819 | 670,363 | 537,703 | 281,794 | 107,848 | 357.990 |
Вышеуказанные значения нескольких проводов освещения и заземления взяты из таблицы 5 и таблицы 8 главы 9 NEC. (NEC)
Кабель 18.00 | Элида | Характеристики и анализ поперечного сечения
Кабель 18.00 | Элида | Свойства и анализ поперечного сечения | Dlubal Software Добавлены новые серии Произошла ошибка.
Повторите попытку или обратитесь в нашу службу поддержки.
Стандартизованный Параметрический
Профиль стержня
Qt SVG-документ, созданный с помощью Qtbeyeztyz Сбросить выбранноеНаверх
Qt SVG-документ, созданный с помощью Qtbeyeztyz Показать выбранный раздел Сбросить выбранноеНаверх
Удалить отмеченный Сброс настроекНаверх
Диаграммы площади поперечного сечения, Транспортная инженерия (TE), Проектирование
Площадь поперечного сечения кабелепровода разного диаметра
Единицы измерения площади указаны в квадратных миллиметрах (1 дюйм = 25.381 ММ)
ТОРГОВЫЙ РАЗМЕР КАБЕЛЯ | ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИК | ЖЕСТКИЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 40) | ||
---|---|---|---|---|
ПЛОЩАДЬ 100% | ПЛОЩАДЬ 40% | ПЛОЩАДЬ 100% | ПЛОЩАДЬ 40% | |
41 | 1334,380 | 533,752 | 1279.091 | 511.637 |
53 | 2195.260 | 878.104 | 2120.035 | 848.014 |
63 | 3134.420 | 1253.768 | 3024,580 | 1209,832 |
78 | 4830.858 | 1932,343 | 4681,939 | 1872,776 |
Приведенные выше значения кабелепровода взяты из таблицы 4, глава 9 Национального электротехнического кодекса (NEC).
Площадь поперечного сечения проводов различных типов и размеров
Единицы измерения площади в квадратных миллиметрах (1 дюйм = 25,381 мм)
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ | ДЕТЕКТОР КОНТУРА XHHW | ТИП СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ XHHW | ||
---|---|---|---|---|
2 / C # 14 | 2 / C # 14 | 5 / C # 14 | 10 / C # 14 | |
1 | 73.059 | 67,405 | 107,059 | 207,237 |
2 | 146.118 | 134,810 | 214.118 | 414,474 |
3 | 219.177 | 202,215 | 321.177 | 621.711 |
4 | 292.237 | 269,621 | 428,236 | 828,948 |
5 | 365,296 | 337.026 | 535,295 | 1036.185 |
6 | 438,355 | 404,431 | 642,354 | 1243.422 |
7 | 511.414 | 471,836 | 749,413 | 1450.659 |
8 | 584,473 | 539,241 | 856,472 | 1657,896 |
9 | 657,532 | 606.646 | 963,531 | 1865.133 |
10 | 730.591 | 674,051 | 1070,590 | 2072.370 |
Указанные выше значения петлевого детектора и кабеля светофора являются фактические размеры кабеля из материала, утвержденного NJDOT в соответствии с примечанием 5, глава 9 НИК.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ | НЕСКОЛЬКО СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА RHW | ТИП ЗАЗЕМЛЕНИЯ THW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 2 AWG | # 4 AWG | # 6 AWG | # 8 AWG | # 10 AWG | # 8 AWG (голый) | # 8 AWG (ИЗОЛИРОВАННЫЙ) | |
1 | 112.717 | 85,882 | 67,036 | 53,770 | 28,179 | 10,785 | 35,799 |
2 | 225.435 | 171,764 | 134,073 | 107,541 | 56,359 | 21,570 | 71.598 |
3 | 338,152 | 257,646 | 201.109 | 161,311 | 84,538 | 32,354 | 107,397 |
4 | 450,870 | 343,528 | 268.145 | 215.081 | 112.717 | 43,139 | 143,196 |
5 | 563,587 | 429,410 | 335,182 | 268,852 | 140,897 | 53,924 | 178,995 |
6 | 676,305 | 515.292 | 402.218 | 322,622 | 169.076 | 64,709 | 214,794 |
7 | 789.022 | 601.173 | 469,254 | 376,392 | 197,256 | 75,494 | 250,593 |
8 | 901.740 | 687.055 | 536,290 | 430,162 | 225.435 | 86,279 | 286,392 |
9 | 1014,457 | 772,937 | 603,327 | 483,933 | 253,614 | 97.063 | 322.191 |
10 | 1127,175 | 858,819 | 670,363 | 537,703 | 281,794 | 107,848 | 357.990 |
Вышеуказанные значения нескольких проводов освещения и заземления взяты из таблицы 5 и таблицы 8 главы 9 NEC. (NEC)
Оптимизация формы поперечного сечения жил проволоки, подверженных чисто растягивающим нагрузкам, с использованием уменьшенной спиральной модели | Расширенное моделирование и моделирование в технических науках
Уменьшенная спиральная модель
Когда спиральная конструкция деформируется равномерно по всей ее длине, переменные состояния (деформации и напряжения) однородны по спиральным линиям.Его общий отклик можно точно проанализировать, взяв репрезентативную двумерную поверхность. Это свойство называется трансляционной инвариантностью [14], и оно используется для получения редуцированной модели конечных элементов [7], формулировка которой аналогична по идее обобщенным элементам плоской деформации [16]. Были предложены и другие модели, использующие это же свойство, например модели Зубова [17], Трейсседе [13], Фрихи и др. [14] и Каратанасопулос и Кресс [15]. В отличие от вышеупомянутых моделей, модель, использованная в этой работе, была получена в рамках модели конечной деформации, поэтому она может лучше описывать движения проволоки.Кроме того, он был разработан для сложных геометрий и взаимодействий в поперечном сечении.
Рис. 3Осевой отклик жилы проволоки 1 + 6. Геометрические параметры приведены в Таблице 3, а свойства материала — в Таблице 2
Уменьшенная модель позволяет иметь сложную геометрию, сохраняя при этом небольшое количество элементов. Это позволяет изучать мелкие сетки, а также локальные деформации и напряжения без необходимости использования объемного КЭ и очень дорогостоящего в вычислительном отношении моделирования.С другой стороны, он ограничен исходным предположением: можно изучать только однородные варианты нагружения, такие как осевое удлинение и скручивание, радиальное уплотнение и тепловое расширение [15]. Соответственно, можно рассматривать любой вариант нагружения, определяющий, что каждое поперечное сечение конструкции ведет себя одинаково.
Требования к подходам к моделированию
Для нашей оптимизации необходимы четыре требования, которые должны быть удовлетворены выбранной техникой моделирования. Аналитическая модель, предложенная Фейрером [5], и две трехмерные модели КЭ (основанные на твердых объемных или балочных элементах) сравниваются с сокращенной моделью.
Осевой отклик Поскольку осевое удлинение является вариантом нагрузки, для которого необходимо оптимизировать, наша модель должна иметь возможность полностью отражать взаимодействие между проволоками, включая жесткость из-за контакта между проволоками и пластичность материала. На рисунке 3 показано, как все модели могут предсказать общее осевое поведение.
Вычислительная эффективность Главное внимание при приближении к программе оптимизации состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффективность основного моделирования, вычисляющего целевое значение, поскольку оно выполняется несколько раз.Поэтому на рис. 4 показано сравнение времени решения для количественной оценки скорости каждой модели. Помимо аналитической модели, балочная и редуцированная модели сопоставимы при решении анализа, при этом твердотельный КЭ работает значительно медленнее.
Сложная геометрия Для настройки оптимизации формы выбранная модель должна быть способна полностью описывать геометрию пряди (и, в частности, внешней проволоки). Твердые и сокращенные модели КЭ — единственные, которые удовлетворяют этому требованию, потому что как аналитическая, так и балочная КЭ-модели полагаются на узкую базу данных сечений для определения контакта.
Рис. 4Сплошные элементы континуума (слева), балочные элементы (в центре) и редуцированные элементы (справа), с соответствующими временами вычислений для моделирования, показанного на рис. 3
Таблица 1 Требования, соответствующие каждой моделиРеакция на изгиб Расчет реакции на изгиб также требуется в программе оптимизации, чтобы ограничить гибкость пряди. Твердые и балочные КЭ-модели и аналитические модели могут напрямую описывать такой вариант нагружения. С другой стороны, сокращенная модель, поскольку поперечные срезы не будут вести себя независимо от их осевого положения, по своей сути не способна моделировать изгиб.
В таблице 1 показано, чем сокращенная модель отличается от альтернативных подходов к моделированию.
Расширение уменьшенной спиральной модели для учета контакта
Поскольку влияние контакта между проволоками важно для полной характеристики напряженного состояния внутри пряди, потребовалось расширение модели, найденной в [7] (рис. 5b) . Изначально модель была разработана для анализа отдельного компонента, либо свободных спиралей, либо твердых участков (например, твердого цилиндра с включениями).Вместо этого пряди имеют отдельные компоненты, которые могут свободно вращаться и перемещаться относительно друг друга. Следовательно, необходимо ввести закон взаимодействия. Вместо простого слияния точек контакта [15], в настоящей работе используется закон контакта с экспоненциальной зависимостью от избыточного давления.
Чтобы использовать определения контактов, уже доступные в Abaqus, вводится геометрический прием. Поскольку каждый компонент является локально плоским и имеет место относительное вращение вне плоскости, для обеспечения трехмерного контакта должна быть определена вспомогательная эталонная поверхность .Это позволяет взаимодействию фактически представлять контакт поверхность-поверхность, а не контакт между линиями, что в конечном итоге приведет к искусственному — локализованному изгибу. Эта поверхность получается путем выдавливания узлов внутреннего сердечника перпендикулярно плоскости отсчета. Эти узлы затем соединяются элементами оболочки и жестко связаны с соответствующими родительскими узлами, чтобы гарантировать спиральную симметрию. На рис. 5b показана такая контактная поверхность с выделенными узлами, подключенными к соответствующему главному узлу, лежащему в эталонном поперечном сечении.
Рис. 5a Поперечное сечение нити 1 + 6 с выделенной сокращенной областью модели. b Вспомогательная поверхность для определения контакта. Узловые степени свободы полностью привязаны к соответствующему узлу, лежащему в исходном поперечном сечении, уравнениями связи. c Экструдированная прядь, соответствующая поперечному сечению, указанному в a
Приблизительная жесткость на изгиб
Рис. 6Результаты Фоти [18] и значения жесткости, рассчитанные аналитически
Как предполагается в работе Фоти [18], изгиб нити проявляет две отличительные крайности.
Фаза рукояти , где кривизна изгиба достаточно мала, чтобы трение между компонентами препятствовало их скольжению относительно друг друга. Все провода образуют поперечное сечение с соединенными элементами, что связано с высокой жесткостью на изгиб.
Фаза скольжения , кривизна достаточно велика, чтобы трением можно было пренебречь, и предполагается, что каждый компонент свободно изгибается вокруг своей нейтральной плоскости, что определяет общее снижение жесткости на изгиб.6 E_ {i} I_ {i} \ end {align} $$
(2)
, где E — модуль Юнга, I — момент инерции каждого провода относительно его собственной нейтральной плоскости, а \ ({\ tilde {I}} \) — момент инерции относительно нейтральная плоскость пряди. Нижний индекс 0 относится к сердечнику провода, а значения \ (i> 0 \) относятся к внешним проводам (\ (i = 1 \ cdots 6 \)).