Какой кабель лучше купить?
Следуя жестким рекомендациям ПУЭ, покупать для обустройства личной собственности будем кабельную продукцию с «литерными группами» NYM и ВВГ в маркировке. Именно они не вызывают нареканий и придирок со стороны электриков и пожарников. Вариант NYM – аналог отечественных изделий ВВГ.
Лучше всего, если отечественный кабель будет сопровождать индекс НГ, это означает, что проводка будет пожароустойчивой. Если предполагается прокладывать линию за перегородкой, между лагами или над подвесным потолком, купите изделия с низким дымовыделением. У них будет индекс LS.
Вот таким нехитрым способом рассчитывается сечение токопроводящей жилы кабеля. Сведения о принципах вычислений помогут рационально подобрать данный важный элемент электросети. Необходимый и достаточный размер токоведущей сердцевины обеспечит питанием домашнюю технику и не станет причиной возгорания проводки.
Расчёт сечения кабеля по нагрузке
Расчёт сечения кабеля по нагрузке
Передающий электрический ток кабель является одной из наиболее важных составляющих любой электросети. При выходе кабеля из строя становится невозможной работа всей электрической сети, поэтому во избежание неисправностей и возгораний из-за перегрева необходимо рассчитать сечение кабеля по нагрузке. Чтобы провести такой расчет есть множество причин. Неправильный выбор сечения кабеля может привести к перегреву и оплавлению изоляции, что чревато коротким замыканием и может привести к возгоранию. Проведенный с большой точностью расчет сечения кабеля по нагрузке позволяет быть уверенным не только в безотказной и надежной работе всех электроприборов, но и в полной безопасности людей.
Как рассчитать сечение кабеля по нагрузке
Главным показателем, на который следует опираться при расчете сечения кабеля и выборе его марки, является предельно допустимая нагрузка. Проще говоря, это та величина тока, которую кабель может пропускать в течение длительного времени без перегрева. Предельно допустимую нагрузку можно рассчитать путем простого арифметического сложения мощностей всех включаемых в сеть электроприборов. Для примера рассмотрим некоторые, встречающиеся наиболее часто, бытовые электроприборы, их перечень представлен в таблице:
После того, как мы рассчитали предельно допустимую нагрузку, переходим к следующему этапу, который позволяет достичь безопасности: это расчет сечения кабеля по нагрузке .
1. В случае эксплуатации однофазной сети напряжением 220В используем формулу:
,где:
— Р – сумма мощностей всех электроприборов, включаемых в сеть, Вт;
— U — напряжение сети, В;
— КИ = 0.75 — коэффициент одновременности;
— для бытовых электроприборов.
2. При расчете сечения кабеля для трехфазной сети напряжением 380 В используем формулу:
Итак, мы рассчитали точное значение величины тока , теперь нужно воспользоваться таблицами, в которых можно найти величину сечения кабеля или провода , а также материал, из которого они могут быть изготовлены. В случае, если в результате расчета мы получим значение, которое не совпадает с табличным, стоит выбрать ближайшее к нему, но большее, сечение кабеля. Например, для сети напряжением 220 В мы получили значение величины тока 22 ампера. Такого значения нет в таблице, но ближайшими к нему являются значения 19 А и 27 А. Выбираем значение, которое больше рассчитанного по формуле, в нашем случае это 27 А. Значит, оптимальным выбором будет провод из меди, имеющий сечение 2,5 мм.кв., а не сечением 1,5 мм.кв., который имеет значение предельно допустимой нагрузки 19 А. Если нам нужен кабель не с медными а с алюминиевыми жилами, лучше взять еще большее сечение – 4 мм.кв.
Альтернативным вариантом, как по техническим параметрам, так и по цене, можно назвать алюмомедный кабель.
Существует и ряд других факторов, которые помогаю более точно вычислить оптимальное сечение кабеля . Дело в том, что проводя расчеты необходимо учитывать большое количество факторов, каждый из которых должен рассматриваться отдельно. Одним из наиболее распространенных вопросов относительно выбора кабеля является вопрос о том, какой кабель лучше: медный или алюминиевый. Приведем основные достоинства и недостатки этих материалов, влияющие на выбор:
— медь является более гибким и прочным, но менее ломким, материалом по сравнению с алюминием;
— медь меньше подвергается окислению и в течение длительного времени способна сохранять качество контактов при соединении в распределительных коробках;
— медь имеет проводимость, превышающую этот показатель у алюминия в 1,7 раза, а это означает, что при меньшем сечении возможна большая предельно допустимая нагрузка.
При всех этих достоинствах медь имеет один существенный недостаток: медный кабель дороже алюминиевого в 3-4 раза. Нужно учитывать и то, что для объектов бытового назначения в большинстве случаев Правилами запрещается использование алюминия в качестве проводника, а предписывается использование меди. Эти правила следует соблюдать неукоснительно, поэтому для внутренней электрической сети лучше выбирать медные кабели и провода. Алюминиевый кабель можно беспрепятственно использовать для обустройства ввода электросети в здание, для этой цели подойдут, например, провода СИП .
Расчёт сечения кабеля по нагрузке для помещений
Две предыдущие формулы помогли нам точно рассчитать сечение вводного кабеля, который будет нести максимальную нагрузку, и материал, из которого этот кабель должен быть изготовлен. Теперь аналогичным методом произведем расчеты отдельно по каждому помещению и группам в них. Необходимость таких расчетов объясняется тем, что зачастую нагрузка на разные розеточные группы отличается, порой значительно. Например, розетки , в которые подключены стиральная машина и фен, несут большую нагрузку, нежели розетки с подключенным миксером или кофемолкой. Поэтому, «упрощать» работу и прокладывать без расчетов провод, имеющий сечение 2,5 кв.мм. на розетки может грозить не только необходимостью позже прокладывать новый провод, это прямая угроза безопасности людей.
Напомним, что суммарная нагрузка в любом помещении состоит из двух частей: силовой и осветительной. С осветительной нагрузкой обычно не возникает сложностей, она выполняется с помощью медного провода сечением 1,5 кв.мм. А вот с розетками не все так просто. Обычно наиболее нагруженными линиями считаются кухня и ванная комната, именно здесь располагаются холодильник, электрический чайник, микроволновка, стиральная машина. Для подключения всех этих электроприборов лучше не использовать блоки из 4-6 розеток, а разделить всю эту нагрузку по нескольким розеточным группам. Если такая возможность исключена, то остается один выход – для питания помещения и подвода к розеточным группам использовать кабель сечением не менее 4 кв.мм. Для монтажа электропроводки обычно используют кабели и проводы АППВ, ШВВП или ПВС .
Иногда так называемые «специалисты» советуют использовать для розеток в помещениях кроме кухни и ванной кабель сечением 1,5 кв. мм. Но это чревато не только возникновением черных полос, которые видны под обоями после включения в розетку тепловентилятора или масляного кабеля, но и пожаром. Электросеть – не место для опытов, опасных для жизни Ваших родных и близких, да и вашей собственной!
Итоги
Подводя итоги, можно сделать вывод, что расчёт сечения кабеля по нагрузке – это важная и ответственная работа, которая не терпит халатности и невнимательности, ошибки в которой приводят к самым плачевным последствиям.
Как рассчитать, выбрать сечение кабеля по мощности тока
Вопрос о том, как рассчитать сечение кабеля, неизменно возникает при планировании электромонтажных работ. Чтобы проводник АВБбШв 4х120 или изделия других типоразмеров работали долго и надежно, следует учитывать эксплуатационные нагрузки, которые определяют выбор в пользу того или иного решения. От правильного выбора проводов зависит и качество работы электрооборудования.
Задумываясь над тем, как выбрать сечение кабеля правильно, некоторые специалисты ориентируются исключительно на собственный опыт. Иногда выбранное сечение жил является подходящим, но в ряде случаев могут возникать ошибки, которые приводят к негативным последствиям. К примеру, если вместо проводника АВБбШв 4х240 вы выбрали неподходящий размер, то есть диаметр будет меньше или больше требуемого, это может представлять угрозу в плане безопасности подключения или стать причиной необоснованных финансовых затрат на материалы.
На какие параметры нужно обратить внимание при выборе сечения проводника?
Сечение ВБбШв 4х50 может существенно отличаться от аналогичного показателя других проводников. По этой причине, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо учесть все факторы. В их числе:
Величина, длительность и мощность нагрузки на сеть;
Номинальная сила тока;
Пороговые показатели напряжения.
Нужно знать не только, как подобрать сечение кабеля, но и учитывать другие характеристики проводника. Он должен быть устойчивым к высоким температурам, чтобы избежать возгорания из-за перегрева или коротких замыканий. Проводник ВБбШв 4х120 и другие модели также должны обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям, вызванным случайным или намеренным воздействием.
Как правильно подобрать кабель по сечению жил, зависит и от условий проведения электромонтажа, поскольку в разных случаях степень влияния внешней среды на проводник может различаться.
Уменьшенное сечение кабеля
Планируя, как рассчитать сечение кабеля по мощности, важно избегать намеренного уменьшения диаметра. Такой подход позволит исключить риски возникновения опасной для здоровья и жизни людей ситуации. Если сечение занижено, происходит постоянный перегрев проводника из-за высокой плотности тока.
В подобных случаях слой изоляции провода ВБбШв 4х70 либо проводника другого типоразмера быстро разрушается, что приводит к короткому замыканию. Это может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования, возгоранию, электротравмам обслуживающего персонала. Если для ВБбШв 4х240 установлено устройство автоотключения, оно будет регулярно срабатывать по причине перегрузки, что создаст определенные неудобства в работе.
Увеличенное сечение кабеля
Цены на кабельно-проводниковую продукцию существенно отличаются в зависимости от характеристик модели, и сечение играет не последнюю роль. Зная, как подобрать кабель по мощности, можно избежать чрезмерных расходов. У моделей с большим сечением жил цена выше, поэтому при обустройстве проводки в квартире или других объектах следует объективно оценивать свои текущие и потенциальные потребности.
В ряде случаев, если возникает вопрос, как выбрать сечение кабеля по мощности, целесообразно проводить монтаж проводки с определенным запасом. Это обойдется дороже, но зато при увеличении нагрузки на сеть вы не будете испытывать проблем.
При использовании проводника большего сечения, если установить автоматическое отключение, произойдет перегрузка следующих линий и не сработает свой автовыключатель.
Проведение расчетов
Перед началом монтажных работ необходимо ознакомиться, как рассчитать сечение кабеля по нагрузке, чтобы выбрать проводник с определенной мощностью. Ее значение не должно быть меньше, чем у подключаемого к сети оборудования. Существует три основных метода проведения расчета:
Расчет по мощности
Проще всего выяснить, как подобрать сечение кабеля по мощности. В этом случае нас интересует суммарная нагрузка на вводный кабель. Для начала необходимо определить и суммировать показатели мощности токопотребляющих устройств. Эта информация указана на корпусе прибора или в техпаспорте к нему.
После суммирования общую мощность умножают на 0,75. Этот коэффициент применяется, поскольку все существующие на объекте устройства обычно не подключаются к сети одновременно. Также при расчетах необходимо сделать поправку на потери напряжения в питающей сети. Сделать окончательный выбор в пользу АСБл-10 3х240 или другого типоразмера вам поможет специальная таблица, где указаны расчеты сечения кабелей с разным количеством жил при прокладке по воздуху или в земле.
Расчет диаметра по току
Многих мастеров интересует, как рассчитать сечение кабеля по току. Этот метод дает более точные результаты, чем предыдущий. Расчет диаметра по токовой нагрузке учитывает проходящий через проводник ток.
Для однофазной сети используют формулу: I = P/(U ∙cosφ)
P — мощность нагрузки, U — напряжение сети (220 В).
Также необходимо учесть условия электромонтажа, прибавить к активной токовой нагрузке 5 А, чтобы исключить возможную перегрузку при включении дополнительных приборов. Если вы не уверены, что расчет вручную проведен верно, стоит воспользоваться специальным онлайн-калькулятором для определения сечения кабеля.
При расчете по току также учитывается температура нагрева проводника при прохождении тока. У ВВГнг-LS 3х1.5 и проводов других типоразмеров имеется предельно допустимая температура разогрева жил, которая зависит от типа провода, материала изготовления изоляции, способа монтажа. Как правило, температура при нормальной работе составляет 70 °С, в аварийном режиме – 80 °С, при коротком замыкании – 120 °С.
При нагревании кабеля происходит отвод тепла наружу, чтобы исключить перегрев. В этом отношении многое зависит от окружающей среды, ее состава и влажности. При прокладке по воздуху и в грунте показатели будут существенно различаться.
Например, при подземной прокладке сети для увеличения тепловой проводимости грунта траншею засыпают глиной. Если провода проложены по воздуху, его теплопроводность низкая, поэтому нагрузку по току следует уменьшить.
Еще один важный нюанс – ухудшение свойств изоляции кабеля ВВГнг-LS 3х2.5 и других типов, что обусловлено постепенным высыханием изоляционного слоя.
Расчет по длине
Вопрос о том, как рассчитать сечение кабеля по длине, также очень важен. Это обусловлено падением напряжения в сети, поскольку часть энергии тратится на нагрев. Из-за тепловых потерь к потребителю ее попадает меньше, чем было в начале линии.
Таким образом, проводник нужно выбирать не только по сечению жил, но и с учетом расстояния, на которое планируется передавать напряжение. Чем больше активные нагрузки, тем больше тока протекает через кабель, но и теплопотери также возрастут.
Если напряжение снижается, это сразу сказывается на работе токопотребляющих приборов, расположенных дальше остальных. Например, если речь идет об осветительных устройствах, то сразу станет заметно, что лампочки, расположенные далеко от блока питания, горят тускло, что в целом ухудшает качество освещенности объекта.
Избежать подобных проблем поможет грамотный расчет сечения проводов по длине. В первую очередь необходимо учесть потребности в энергии потребителя, находящегося на самом удаленном участке, который в формуле обозначается буквой L.
Необходимо рассчитать, каковы потери напряжения на участке L. Расчет выполняют по следующей формуле:∆U = (Pr + Qx)L/U ,
где P и Q — активная и реактивная мощность, r и x — активное и реактивное сопротивление участка L, а U — номинальная величина напряжения, при котором достигается нормальная работа оборудования.
Допустимые значения ∆U для нормальной работы силовых цепей и систем освещения жилых помещений не должны быть больше ±5 %. Для освещения промышленных сооружений и общественных зданий этот показатель составляет от +5 % до -2,5 %.
Подключение оборудования
При обустройстве силовой сети потребители могут подключаться к ней разными способами. Можно равномерно распределить нагрузки по линии или создать подключение в конце сети. Также может использоваться такой вариант, как обустройство двух линий, одна из которых обладает равномерно распределенными нагрузками и подключается к другой.
Нагрузка 3 квт какое сечение провода — как рассчитать мощность кабеля?
Как выбрать сечение кабеля
При прокладке электропроводки требуется знать, кабель с жилами какого сечения вам надо будет прокладывать. Выбор сечения кабеля можно делать либо по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также учитывать надо длину кабеля и способ укладки.
Выбираем сечение кабеля по мощности
Подобрать сечение провода можно по мощности приборов, которые будут подключаться. Эти приборы называются нагрузкой и метод может еще называться «по нагрузке». Суть его от этого не меняется.
Выбор сечения кабеля зависит от мощности и силы тока
Собираем данные
Для начала находите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, выписываете ее на листочек. Если так проще, можно посмотреть на шильдиках — металлических пластинах или стикерах, закрепленных на корпусе техники и аппаратуры. Там есть основная информация и, чаще всего, присутствует мощность. Опознать ее проще всего по единицам измерения. Если изделие произведено в России, Белоруссии, Украине обычно стоит обозначение Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или Америки стоит обычно английское обозначение ваттов — W, а потребляемая мощность (нужна именно она) обозначается сокращением «TOT» или TOT MAX.
Пример шильдика с основной технической информацией. Нечто подобное есть на любой технике
Если и этот источник недоступен (информация затерлась, например, или вы только планируете приобрести технику, но еще не определились с моделью), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.
Таблица потребляемой мощности различных электроприборов
Находите ту технику, которую планируете ставить, выписываете мощность. Дана она порой с большим разбросом, так что иногда трудно понять, какую цифру брать. В данном случае, лучше брать по-максимуму. В результате при расчетах у вас будет несколько завышена мощность оборудования и потребуется кабель большего сечения. Но для вычисления сечения кабеля это хорошо. Горят только кабели с меньшим сечением, чем это необходимо. Трассы с большим сечением работают долго, так как греются меньше.
Суть метода
Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, складываете мощности приборов, которые будут подключаться к данному проводнику. При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одинаковых единицах измерения — или в ваттах (Вт), или в киловаттах (кВт). Если есть разные значения, приводим их к единому результату. Для перевода киловатты умножают на 1000, и получают ватты. Например, переведем в ватты 1,5 кВт. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.
Если необходимо, можно провести обратное преобразование — ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.
Далее, собственно, начинается выбор сечения кабеля. Все очень просто — пользуемся таблицей.
Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике — 220 В или 380 В — находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбираем исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазная — 220 В, трехфазная 380 В.
В найденной строчке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемой мощности приборов). Кабель с жилами такого сечения и надо будет искать.
Немного о том, медный провод использовать или алюминиевый. В большинстве случаев, при прокладке проводки в доме или квартире, используют кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение, работать с ними проще. Но, медные кабели с большого сечения, ничуть не более гибкие чем алюминиевые. И при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру при большой планируемой мощности (от 10 кВт и больше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми проводниками — можно немного сэкономить.
VIDEO
Как рассчитать сечение кабеля по току
Можно подобрать сечение кабеля по току. В этом случае проводим ту же работу — собираем данные о подключаемой нагрузке, но ищем в характеристиках максимальный потребляемый ток. Собрав все значения, суммируем их. Затем пользуемся все той же таблицей. Только ищем ближайшее большее значение в столбике, подписанном «Ток». В той же строке смотрим сечение провода.
Например, надо подключить варочную панель с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, потому смотрим в соответствующей колонке — третья слева. Так как нет значения ровно 16 А, смотрим в строчке 19 А — это ближайшее большее. Подходящее сечение 2,0 мм2. Это и будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.
При подключении мощных бытовых электроприборов от щитка тянут отдельную линию электропитания. В этом случае выбор сечения кабеля несколько проще — требуется только одно значение мощности или тока
Обращать внимание не строчку с чуть меньшим значением нельзя. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно греться, что может привести к тому, что расплавится изоляция. Что может быть дальше? Может сработать автомат защиты, если он установлен. Это самый благоприятный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или начаться пожар. Потому выбор сечения кабеля всегда делайте по большему значению. В этом случае можно будет позже установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.
Расчет кабеля по мощности и длине
Если линия электропередачи длинная — несколько десятков или даже сотен метров — кроме нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния линий электропередачи при вводе электричества от столба в дом. Хоть все данные должны быть указаны в проекте, можно перестраховаться и проверить. Для этого надо знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь на длине.
Таблица определения сечения кабеля по мощности и длине
Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.
VIDEO
Открытая и закрытая прокладка проводов
Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше 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. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.
Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.
Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа прокладки
И напоследок несколько практических советов. Отправляясь на рынок за кабелем, возьмите с собой штангенциркуль . Слишком часто заявленное сечение не совпадает с реальностью. Разница может быть в 30-40%, а это очень много. Чем вам это грозит? Выгоранием проводки со всеми вытекающими последствиями. Потому лучше прямо на месте проверять действительно ли у данного кабеля требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля есть в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру можно прочесть тут.
Расчет сечения кабеля по мощности: практические советы от профессионалов
Умение правильно выбрать сечение кабеля со временем может пригодиться каждому, и для этого необязательно быть квалифицированным электриком. Неверно рассчитав кабель, можно подвергнуть себя и своё имущество серьёзному риску — чересчур тонкие провода будут сильно греться, что может привести к появлению возгорания.
Для чего нужен расчёт сечения кабеля
В главную очередь, проведение этой несильно сложной процедуры необходимо для обеспечения безопасности как самого помещения, так и находящихся в нём людей. На сегодня человечеством не изобретено более удобного метода распределения и доставки электрической энергии до потребителя, как по проводам. Людям практически ежедневно необходимы услуги электрика — кто-то нуждается в подключении розетки, кому-то необходимо установить светильник и т. д. Из этого выходит, что с операцией подбора требуемого сечения связана даже такая, казалось бы, незначительная процедура, как установка нового светильника. Что же тогда говорить о подключении электрической плиты или водонагревателя?
Несоблюдение норм может привести к нарушению целостности проводки, что нередко становится причиной короткого замыкания или даже поражения электрическим током.
Если при выборе сечения кабеля допустить ошибку, и приобрести кабель с меньшей площадью проводника, то это приведёт к постоянному нагреву кабеля, что станет причиной разрушения его изоляции. Естественно, все это негативно влияет на продолжительность эксплуатации проводки — нередки случаи, когда через месяц после успешного монтажа электропроводка переставала работать, и требовалось вмешательство специалиста.
Следует помнить, что от правильно подобранного значения сечения кабеля напрямую зависит электро и пожаробезопасность в здании, а значит, и жизнь самих жильцов.
Конечно, каждый собственник желает как можно больше сэкономить, но не стоит делать это ценой своей жизни, ставя её под угрозу — ведь в результате короткого замыкания может случиться пожар, который вполне может уничтожить все имущество.
Во избежание этого, перед началом электромонтажных работ следует подобрать кабель оптимального сечения. Для подбора необходимо учитывать несколько факторов:
общее количество электротехнических устройств, находящихся в помещении;
совокупную мощность всех приборов и потребляемую ими нагрузку. К полученному значению следует добавить «про запас» 20–30%;
затем, путём нехитрых математических расчётов, перевести полученное значение в сечение провода, учитывая при этом материал проводника.
Внимание! Ввиду более низкой электропроводимости, провода с алюминиевыми жилами должны приобретаться с большим сечением, нежели медные.
Что влияет на нагрев проводов
Если во время эксплуатации бытовых приборов нагревается проводка, то следует незамедлительно принять все необходимые меры для устранения этой проблемы. Факторов, влияющих на нагрев проводов, существует немало, но к основным можно отнести следующие:
Недостаточная площадь сечения кабеля. Выражаясь доступным языком, можно сказать так — чем толще будут у кабеля жилы, тем больший ток он может передавать, не греясь при этом. Величина этого значения указывается в маркировке кабельной продукции. Также можно измерить сечение самостоятельно при помощи штангенциркуля (следует убедиться, что провод не находится под напряжением) или по марке провода.
Материал, из которого изготовлен провод. Медные жилы лучше передают напряжение до потребителя, и обладают меньшим сопротивлением, по сравнению с алюминиевыми. Естественно, они меньше греются.
Тип жил. Кабель может быть одножильным (жила состоит из одного толстого стержня) или многожильным (жила состоит из большого числа маленьких проводков). Многожильный кабель более гибкий, но существенно уступает одножильному по допустимой силе передаваемого тока.
Способ укладки кабеля. Плотно уложенные провода, находящиеся при этом в трубе, греются ощутимо сильнее, нежели открытая проводка.
Материал и качество изоляции. Недорогие провода, как правило, имеют изоляцию низкого качества, что отрицательно сказывается на их устойчивости к воздействию высоких температур.
Как делается расчёт потребляемой мощности
Рассчитать приблизительное сечение кабеля можно и самостоятельно — необязательно прибегать к помощи квалифицированного специалиста. Полученные в результате расчётов данные можно использовать для покупки провода, однако, сами электромонтажные работы следует доверять только опытному человеку.
Последовательность действий при расчёте сечения такова:
Составляется подробный список всех находящихся в помещении электрических приборов.
Устанавливаются паспортные данные потребляемой мощности всех найденных устройств, после чего определяется непрерывность работы того или иного оборудования.
Выявив значение потребляемой мощности от устройств, работающих постоянно, следует суммировать это значение, добавив к нему коэффициент, равный значению периодически включающийся электроприборов (то есть, если прибор будет работать всего 30% времени, то следует прибавить треть от его мощности).
Далее ищем полученные значения в специальной таблице расчёта сечения провода. Для большей гарантии рекомендуется к полученному значению потребляемой мощности добавить 10-15%.
Для определения необходимых вычислений по подбору сечения кабелей электропроводки согласно их мощности внутри сети важно использовать данные о количестве электрической энергии, потребляемой устройствами и приборами тока.
На этом этапе необходимо учесть очень важный момент – данные электропотребляемых приборов дают не точное, а приближенное, усредненное значение. Поэтому к такой отметке необходимо добавлять около 5% от параметров, указанных компанией-производителем оборудования.
Большинство далеко не самых компетентных и квалифицированных электриков уверены в одной простой истине – для того, чтобы правильно провести электрические провода для источников освещения (к примеру, для светильников), необходимо брать провода с сечением, равным 0,5 мм², для люстр – 1,5 мм², а для розеток – 2,5 мм².
Об этом думают и так считают только некомпетентные электрики. Но что, если, например, в одном помещении одновременно работают микроволновка, чайник, холодильник и освещение, для которых нужны провода с разным сечением? Это может привести, к самым разным ситуациям: короткому замыканию, быстрой порче проводки и изоляционного слоя, а также к возгоранию (это редкий случай, но все же возможный).
Точно такая же не самая приятная ситуация может произойти, если человек будет подключать к одной и той же розетке мультиварку, кофеварку и, допустим, стиральную машину.
Особенности расчёта мощности скрытой проводки
Если проектной документацией подразумевается использование скрытой проводки, то необходимо приобретать кабельную продукцию «с запасом» — к полученному значению сечения кабеля следует прибавить порядка 20–30%. Это делается во избежание нагрева кабеля в процессе эксплуатации. Дело в том, что в условиях стеснённого пространства и отсутствия доступа воздуха нагрев кабеля происходит значительно интенсивнее, чем при монтаже открытой проводки. Если же в закрытых каналах предусматривается укладка не одного кабеля, а сразу нескольких, то следует увеличить сечение каждого провода не менее чем на 40%. Также не рекомендуется плотно укладывать различные провода — в идеале каждый кабель должен находиться гофротрубе, обеспечивающей его дополнительную защиту.
Важно! Именно по значению потребляемой мощности профессиональные электрики ориентируются при выборе сечения кабеля, и только такой способ является корректным.
Как рассчитать сечения кабеля по мощности
При достаточном значении сечения кабеля электрический ток будет проходить до потребителя, не вызывая нагрева. Почему происходит нагрев? Постараемся объяснить максимально доступно. К примеру, в розетку включён чайник потребляемой мощностью 2 киловатта, но идущий к розетке провод может передать для него ток мощностью только 1 киловатт. Пропускная способность кабеля связана с сопротивлением проводника — чем оно больше, тем меньший ток может передаваться по проводу. В результате высокого сопротивления в проводке и происходит нагрев кабеля, постепенно разрушающий изоляцию.
При соответствующем сечении электрический ток доходит до потребителя в полном объёме, и нагревание провода не происходит. Поэтому, проектируя электропроводку, следует учитывать потребляемую мощность каждого электрического прибора. Это значение можно узнать из технического паспорта на электроприбор или из наклеенной на нём этикетки. Суммируя максимальные значения и используя нехитрую формулу:
I=(P1+P2+…+Pn)/220
и получаем значение общей силы тока.
Pn обозначает указанную в паспорте мощность электроприбора, 220 — номинальный вольтаж.
Для трехфазной системы (380 В) формула выглядит так:
I=(P1+P2+….+Pn)/√3/380.
Полученное значение I измеряется в Амперах, и на основании него и подбирается соответствующее сечение кабеля.
Известно, что пропускная способность медного кабеля составляет 10 А/мм, для алюминиевого кабеля значение пропускной способности составляет 8 А/мм.
Для того чтоб рассчитать сечение кабеля нужно величину тока разделить на 8 или 10, в зависимости от вида кабеля. Полученный результат и будет размером сечения кабеля.
Например рассчитаем величину сечения кабеля для подключения стиральной машины, потребляемая мощность которой составляет 2400 Вт.
I=2400 Вт/220 В=10,91 А, округлив получаем 11 А.
Дальше, чтоб увеличить запас прочности, согласно правилу «пяти ампер» к полученному значению силы тока нужно прибавить еще 5 А:
11 А+5 А=16 А.
Если учитывать, что в квартирах используют трехжильные кабеля и посмотреть по таблице, то к 16 А близкое значение 19 А, поэтому для установки стиральной машины потребуется провод, сечение которого не меньше 2 мм².
Таблица сечения кабеля относительно величины силы тока
Как выбрать сечения проводника
Существует ещё несколько критериев, которым должно соответствовать сечение используемых проводов:
Длина кабеля. Чем больше провод по длине, тем большие в нём наблюдаются потери тока. Это происходит опять-таки в результате увеличения сопротивления, нарастающего по мере увеличения длины проводника. Особенно это ощущается при использовании алюминиевой проводки. При применении медных проводов для организации электропроводки в квартире, длина, как правило, не учитывается — стандартного запаса в 20–30% (при скрытой проводке) с лихвой достаточно, чтобы компенсировать возможные увеличения сопротивления, связанные с длиной провода.
Тип используемых проводов. В бытовом электроснабжении используются 2 типа проводников — на основе меди или алюминия. Медные провода качественнее и обладают меньшим сопротивлением, но зато алюминиевые дешевле. При полном соответствии нормам, алюминиевая проводка справляется со своими задачами не хуже медной, так что необходимо тщательно взвесить свой выбор перед покупкой провода.
Конфигурация электрощита. Если все провода, питающие потребителей, подключены к одному автомату, то именно он и будет являться слабым местом в системе. Сильная нагрузка приведёт к нагреву клеммных колодок, а несоблюдение номинала к его постоянному срабатыванию. Рекомендуется разделять электропроводку на несколько «лучей» с установкой отдельного автомата.
Для того, чтобы определить точные данные для выбора сечения кабелей электрической проводки, необходимо учитывать любые, даже самые незначительные параметры, такие как:
Вид и тип изоляции электрической проводки;
Длина участков;
Способы и варианты прокладки;
Особенности температурного режима;
Уровень и процент влажности;
Максимально возможная величина перегрева;
Разница в мощностях всех приемников тока, относящихся к одной и той же группе. Все эти и многие другие показатели позволяют значительно увеличить эффективность и пользу от использования энергии в любых масштабах. Кроме того, правильные расчеты помогут избежать случаев перегревания или быстрого истирания изоляционного слоя.
Для того, чтобы правильно определить оптимальное кабельное сечение для любых человеческих бытовых нужд, необходимо во всех общих случаях использовать стандартизированные следующие правила:
для всех розеток, которые будут монтироваться в квартире, необходимо использовать провода с соответствующим сечением в 3,5 мм²;
для всех элементов точечного освещения необходимо использовать кабеля электрической проводки с сечением в 1,5 мм²;
что же касается приборов повышенной мощности, то для них следует использовать кабеля с сечением в 4-6 мм².
Если в процессе монтажа или расчетов возникают некоторые сомнения, лучше не действовать вслепую. Идеальным вариантом будет обратиться к соответствующей таблице расчетов и стандартов.
Таблица сечения медного кабеля
Таблица сечения алюминиевого кабеля
От верно подобранного сечения кабеля напрямую зависит безопасность объекта — поэтому необходимо подойти к процедуре выбора со всей ответственностью. Рекомендуется также проконсультироваться со специалистами перед приобретением проводов — опытный электрик подскажет наиболее оптимальный вариант.
Экономия при покупке часто выходит боком — нередко владельцы квартир или домов приобретают алюминиевый кабель взамен медного, не учитывая тот факт, что его сечение должно быть больше. В итоге смонтированная электропроводка сильно греется, и в течение достаточно малого времени требуется полная замена проводов, что не слабо ударит по кошельку собственника жилья. К тому же, это ещё и чрезвычайно опасно — многие любители сэкономить остались в итоге без крыши над головой.
Если возникли сомнения в собственных силах, рекомендуется обратиться к специалисту — только в этом случае можно гарантировать безопасность для жильцов и продолжительность работы новой электропроводки.
Расчёт сечения кабеля по мощности и току: как правильно рассчитать проводку
Вы планируете заняться модернизацией электросети или дополнительно протянуть силовую линию на кухню для подключения новой электроплиты? Здесь пригодятся минимальные знания о сечении проводника и влиянии этого параметра на мощность и силу тока.
Согласитесь, что неправильный расчёт сечения кабеля приводит к перегреву и короткому замыканию или к неоправданным расходам.
Очень важно провести вычисления на стадии проектирования, так как выход из строя скрытой проводки и последующая замена сопряжена со значительными издержками. Мы поможем вам разобраться с тонкостями проведения расчетов, чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации электросетей.
Чтобы не нагружать вас сложными расчетами, мы подобрали понятные формулы и варианты вычислений, привели информацию в доступном виде, снабдив формулы пояснениями. Также в статью добавили тематические фото и видеоматериалы, позволяющие наглядно понять суть рассматриваемого вопроса.
Расчет сечения по мощности потребителей
Основное назначение проводников – доставка электрической энергии к потребителям в необходимом количестве. Поскольку в обычных условиях эксплуатации сверхпроводники не доступны, приходится принимать в расчет сопротивление материала проводника.
Расчет необходимого сечения проводников и кабелей в зависимости от общей мощности потребителей основан на продолжительном опыте эксплуатации.
Галерея изображений Фото из Различные виды кабеля для устройства проводки Разная толщина у проводников для бытовой эксплуатации Число жил в различных марках кабеля Варианты многожильного кабеля
Общий ход вычислений начнем с того, что сначала проводим расчеты, используя формулу:
P = (P1+P2+..PN)*K*J,
Где:
P – мощность всех потребителей, подключенных к рассчитываемой ветке в Ваттах.
P1, P2, PN – мощность первого потребителя, второго, n-го соответственно, в Ваттах.
Получив результат по окончанию вычислений по вышеприведенной формуле, настал черед обратиться к табличным данным.
Теперь предстоит выбор необходимого сечения по таблице 1.
Таблица 1. Сечение жил проводов всегда необходимо выбирать в ближайшую большую сторону (+)
Этап #1 — расчет реактивной и активной мощности
Мощности потребителей указаны в документах на оборудование. Обычно в паспортах оборудования указана активная мощность вместе с реактивной мощностью.
Устройства с активным видом нагрузки превращают всю полученную электрическую энергию, с учетом КПД, в полезную работу: механическую, тепловую или в другой ее вид.
К устройствам с активной нагрузкой относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты.
Для таких устройств расчет мощности по току и напряжению имеет вид:
P = U * I,
Где:
P – мощность в Вт;
U – напряжение в В;
I – сила тока в А.
Устройства с реактивным видом нагрузки способны накапливать энергию поступающую от источника, а затем возвращать. Происходит такой обмен за счет смещения синусоиды силы тока и синусоиды напряжения.
При нулевом смещении фаз мощность P=U*I всегда имеет положительное значение. Такой график фаз силы тока и напряжения имеют устройства с активным видом нагрузки (I, i – сила тока, U, u – напряжение, π – число пи, равное 3,14)
К устройствам с реактивной мощностью относятся электродвигатели, электронные приборы всех масштабов и назначений, трансформаторы.
Когда есть смещение фаз между синусоидой силы тока и синусоидой напряжения, мощность P=U*I может быть отрицательной (I, i – сила тока, U, u – напряжение, π – число пи, равное 3,14). Устройство с реактивной мощностью возвращает накопленную энергию обратно источнику
Электрические сети построены таким образом, что могут производить передачу электрической энергии в одну сторону от источника к нагрузке.
Поэтому возвращенная энергия потребителя с реактивной нагрузкой является паразитной и тратится на нагрев проводников и других компонентов.
Реактивная мощность имеет зависимость от угла смещения фаз между синусоидами напряжения и тока. Угол смещения фаз выражают через cosφ.
Для нахождения полной мощности применяют формулу:
P = Q / cosφ,
Где Q – реактивная мощность в ВАрах.
Обычно в паспортных данных на устройство указана реактивная мощность и cosφ.
Пример: в паспорте на перфоратор указана реактивная мощность 1200 ВАр и cosφ = 0,7. Следовательно, общая потребляемая мощность будет равна:
P = 1200/0,7 = 1714 Вт
Если cosφ найти не удалось, для подавляющего большинства электроприборов бытового назначения cosφ можно принять равным 0,7.
Этап #2 — поиск коэффициентов одновременности и запаса
K – безразмерный коэффициент одновременности, показывает сколько потребителей одновременно может быть включено в сеть. Редко случается, чтобы все устройства одновременно потребляли электроэнергию.
Маловероятна одновременная работа телевизора и музыкального центра. Из устоявшейся практики K можно принять равным 0,8. Если Вы планируете использовать все потребители одновременно, K следует принять равным 1.
J – безразмерный коэффициент запаса. Характеризует создание запаса по мощности для будущих потребителей.
Прогресс не стоит на месте, с каждым годом изобретаются все новые удивительные и полезные электрические приборы. Ожидается, что к 2050 году рост потребления электроэнергии составит 84%. Обычно J принимается равным от 1,5 до 2,0.
Этап #3 — выполнение расчета геометрическим методом
Во всех электротехнических расчетах принимается площадь поперечного сечения проводника – сечение жилы. Измеряется в мм2.
Часто бывает необходимо узнать, как грамотно рассчитать сечение провода по диаметру проволоки проводника.
В этом случае есть простая геометрическая формула для монолитного провода круглого сечения:
S = π*R2 = π*D2/4, или наоборот
D = √(4*S / π)
Для проводников прямоугольного сечения:
S = h * m,
Где:
S – площадь жилы в мм2;
R – радиус жилы в мм;
D – диаметр жилы в мм;
h, m – ширина и высота соответственно в мм;
π – число пи, равное 3,14.
Если Вы приобретаете многожильный провод, у которого один проводник состоит из множества свитых проволочек круглого сечения, то расчет ведут по формуле:
S = N*D2/1,27,
Где N – число проволочек в жиле.
Провода, имеющие свитые из нескольких проволочек жилы , в общем случае имеют лучшую проводимость, чем монолитные. Это обусловлено особенностями протекания тока по проводнику круглого сечения.
Электрический ток представляет собой движение одноименных зарядов по проводнику. Одноименные заряды отталкиваются, поэтому плотность распределения зарядов смещена к поверхности проводника.
Другим достоинством многожильных проводов является их гибкость и механическая стойкость. Монолитные провода дешевле и применяют их в основном для стационарного монтажа.
Этап #4 —рассчитываем сечение по мощности на практике
Задача: общая мощность потребителей на кухне составляет 5000 Вт (имеется ввиду, что мощность всех реактивных потребителей пересчитана). Все потребители подключаются к однофазной сети 220 В и имеют запитку от одной ветки.
Таблица 2. Если вы планируете в будущем подключение дополнительных потребителей, в таблице представлены необходимые мощности распространенных бытовых приборов (+)
Решение:
Коэффициент одновременности K примем равным 0,8. Кухня место постоянных инноваций, мало ли что, коэффициент запаса J=2,0. Общая расчетная мощность составит:
P = 5000*0,8*2 = 8000 Вт = 8 кВт
Используя значение расчетной мощности, ищем ближайшее значение в таблице 1.
Ближайшим подходящим значением сечения жилы для однофазной сети является медный проводник с сечением 4 мм2. Аналогичный размер провода с алюминиевой жилой 6 мм2.
Для одножильной проводки минимальный диаметр составит 2,3 мм и 2,8 мм соответственно. В случае применения многожильного варианта сечение отдельных жил суммируется.
Галерея изображений Фото из Помещение с максимальным числом бытовой техники Техническое оснащение ванных комнат и совмещенных санузлов Подключение мощных энергопотребителей Блок-розетка для маломощного оборудования Варочная поверхность требует правильного подключения Силовая электролиния для стиральной машины Отдельные силовые ветки для холодильников Мощные потребители энергии в санузлах и ванных
Расчет сечения по току
Расчеты необходимого сечения по току и мощности кабелей и проводов представят более точные результаты. Такие вычисления позволяют оценить общее влияние различных факторов на проводники, в числе которых тепловая нагрузка, марка проводов, тип прокладки, условия эксплуатации т.д.
Весь расчет проводится в ходе следующих этапов:
выбор мощности всех потребителей;
расчет токов, проходящих по проводнику;
выбор подходящего поперечного сечения по таблицам.
Для этого варианта расчёта мощность потребителей по току с напряжением берется без учета поправочных коэффициентов. Они будут учтены при суммировании силы тока.
Этап #1 — расчет силы тока по формулам
Тем, кто подзабыл школьный курс физики, предлагаем основные формулы в форме графической схемы в качестве наглядной шпаргалки:
«Классическое колесо» наглядно демонстрирует взаимосвязь формул и взаимозависимость характеристик электрического тока (I — сила тока, P — мощность, U — напряжение, R — радиус жилы)
Выпишем зависимость силы тока I от мощности P и линейного напряжения U:
I = P/Uл,
Где:
I — cила тока, принимается в амперах;
P — мощность в ваттах;
Uл — линейное напряжение в вольтах.
Линейное напряжение в общем случае зависит от источника электроснабжения, бывает одно- и трехфазным.
Взаимосвязь линейного и фазного напряжения:
Uл = U*cosφ в случае однофазного напряжения.
Uл = U*√3*cosφ в случае трехфазного напряжения.
Для бытовых электрических потребителей принимают cosφ=1, поэтому линейное напряжение можно переписать:
Uл = 220 В для однофазного напряжения.
Uл = 380 В для трехфазного напряжения.
Далее суммируем все потребляемые токи по формуле:
I = (I1+I2+…IN)*K*J,
Где:
I – суммарная сила тока в амперах;
I1..IN – сила тока каждого потребителя в амперах;
K – коэффициент одновременности;
J – коэффициент запаса.
Коэффициенты K и J имеют те же значения, что были применены при расчете полной мощности.
Может быть случай, когда в трехфазной сети через разные фазные проводники течет ток неравнозначной силы.
Такое происходит, когда к трехфазному кабелю подключены одновременно однофазные потребители и трехфазные. Например, запитан трехфазный станок и однофазное освещение.
Возникает естественный вопрос: как в таких случаях рассчитывают сечение многожильного провода? Ответ прост — вычисления производят по наиболее нагруженной жиле.
Этап #2 — выбор подходящего сечения по таблицам
В правилах эксплуатации электроустановок (ПЭУ) приведен ряд таблиц для выбора требуемого сечения жилы кабеля.
Проводимость проводника зависит от температуры. Для металлических проводников с повышением температуры повышается сопротивление.
При превышении определенного порога процесс становится автоподдерживающимся: чем выше сопротивление, тем выше температура, тем выше сопротивление и т.д. пока проводник не перегорает или вызывает короткое замыкание.
Следующие две таблицы (3 и 4) показывают сечение проводников в зависимости от токов и способа укладки.
Таблица 3. Первое, необходимо выбрать способ укладки проводов, от этого зависит, на сколько эффективно происходит охлаждение (+)
Кабель отличается от провода тем, что у кабеля все жилы, оснащенные собственной изоляцией, скручены в пучок и заключены в общую изоляционную оболочку. Более подробно о различиях и видах кабельных изделий написано в этой статье.
Таблица 4. Открытый способ указан для всех значений сечения проводников, однако на практике сечения ниже 3 мм2 открыто не прокладывают по соображениям механической прочности (+)
При использовании таблиц к допустимому длительному току применяются коэффициенты:
0,68 если 5-6 жил;
0,63 если 7-9 жил;
0,6 если 10-12 жил.
Понижающие коэффициенты применяются к значениям токов из столбца «открыто».
Нулевая и заземляющая жилы в количество жил не входят.
По нормативам ПЭУ выбор сечения нулевой жилы по допустимому длительному току, производится как не менее 50% от фазной жилы.
Следующие две таблицы (5 и 6) показывают зависимость допустимого длительного тока при прокладке его в земле.
Таблица 5. Зависимости допустимого длительного тока для медных кабелей при прокладке в воздухе или земле
Токовая нагрузка при прокладке открыто и при углублении в землю различаются. Их принимают равными, если прокладка в земле проводится с применением лотков.
Таблица 6. Зависимости допустимого длительного тока для алюминиевых кабелей при прокладке в воздухе или земле
Для устройства временных линий снабжения электроэнергией (переноски, если для частного пользования) применяется следующая таблица (7).
Таблица 7. Допустимый длительный ток при использовании переносных шланговых шнуров, переносных шланговых и шахтных кабелей, прожекторных кабелей, гибких переносных проводов. Применяется только медных проводников
Когда прокладка кабелей производится в грунте помимо теплоотводных свойств необходимо учитывать удельное сопротивление, что отражено в следующей таблице (8):
Таблица 8. Поправочный коэффициент в зависимости от типа и удельного сопротивления грунта на допустимый длительный ток, при расчете сечения кабелей (+)
Расчет и выбор медных жил до 6 мм2 или алюминиевых до 10 мм2 ведется как для длительного тока.
В случае больших сечений возможно применить понижающий коэффициент:
0,875 * √Тпв
где Tпв — отношение продолжительности включения к продолжительности цикла.
Продолжительность включения берется из расчета не более 4 минут. При этом цикл не должен превышать 10 минут.
При выборе кабеля для разводки электричества в деревянном доме особое внимание уделяют его огнестойкости.
Этап #3 — расчет сечения проводника по току на примере
Задача: рассчитать необходимое сечение медного кабеля для подключения:
трехфазного деревообрабатывающего станка мощностью 4000 Вт;
трехфазного сварочного аппарата мощностью 6000 Вт;
бытовой техники в доме общей мощностью 25000 Вт;
Подключение будет произведено пятижильным кабелем (три жилы фазные, одна нулевая и одна заземление), проложенным в земле.
Изоляция кабельно-проводниковой продукции рассчитывается на конкретное значение рабочего напряжения. Следует учитывать, что указанное производителем рабочее напряжение его изделия должно быть выше напряжения в сети
Решение.
Шаг # 1. Рассчитываем линейное напряжение трехфазного подключения:
Uл = 220 * √3 = 380 В
Шаг # 2. Бытовая техника, станок и сварочный аппарат имеют реактивную мощность, поэтому мощность техники и оборудования составит:
Pтех = 25000 / 0,7 = 35700 Вт
Pобор = 10000 / 0,7 = 14300 Вт
Шаг # 3. Ток, необходимый для подключения бытовой техники:
Iтех = 35700 / 220 = 162 А
Шаг # 4. Ток, необходимый для подключения оборудования:
Iобор = 14300 / 380 = 38 А
Шаг # 5. Необходимый ток для подключения бытовой техники посчитан из расчета одной фазы. По условию задачи имеется три фазы. Следовательно, ток можно распределить по фазам. Для простоты предположим равномерное распределение:
Iтех = 162 / 3 = 54 А
Шаг # 6. Ток приходящийся на каждую фазу:
Iф = 38 + 54 = 92 А
Шаг # 7. Оборудование и бытовая техника работать одновременно не будут, кроме этого заложим запас равный 1,5. После применения поправочных коэффициентов:
Iф = 92 * 1,5 * 0,8 = 110 А
Шаг # 8. Хотя в составе кабеля имеется 5 жил, в расчет берется только три фазные жилы. По таблице 8 в столбце трехжильный кабель в земле находим, что току в 115 А соответствует сечение жилы 16 мм2.
Шаг # 9. По таблице 8 применяем поправочный коэффициент в зависимости от характеристики земли. Для нормального типа земли коэффициент равен 1.
Шаг # 10. Не обязательный, рассчитываем диаметр жилы:
D = √(4*16 / 3,14) = 4,5 мм
Если бы расчет производился только по мощности, без учета особенностей прокладки кабеля, то сечение жилы составит 25 мм2. Расчет по силе тока сложнее, но иногда позволяет экономить значительные денежные средства, особенно когда речь идет о многожильных силовых кабелях.
О взаимосвязях значений напряжения и силы тока подробнее можно прочесть .
Расчет падения напряжения
Любой проводник, кроме сверхпроводников, имеет сопротивление. Поэтому при достаточной длине кабеля или провода происходит падение напряжения.
Нормы ПЭУ требуют, чтобы сечение жилы кабеля было таким при котором падение напряжения составляло не более 5%.
Таблица 9. Удельное сопротивление распространенных металлических проводников (+)
В первую очередь это касается низковольтных кабелей малого сечения.
Расчет падения напряжения выглядит следующим образом:
R = 2*(ρ * L) / S,
Uпад = I * R,
U% = (Uпад / Uлин) * 100,
Где:
2 – коэффициент, обусловленный тем, что ток течет обязательно по двум жилам;
R – сопротивление проводника, Ом;
ρ – удельное сопротивление проводника, Ом*мм2/м;
S – сечение проводника, мм2;
Uпад – напряжение падения, В;
U% – падение напряжения по отношению к Uлин,%.
Используя формулы, можно самостоятельно выполнить вне необходимые вычисления.
Пример расчета переноски
Задача: рассчитать падение напряжения для медного провода с поперечным сечением одной жилы 1,5 мм2. Провод необходим для подключения однофазного электросварочного аппарата полной мощностью 7 кВт. Длина провода 20 м.
Желающим подключить бытовой сварочный аппарат к ветке электросети следует учесть ситу тока, на которую рассчитан применяемый кабель. Вполне возможно, что общая мощность работающих приборов может быть выше. Оптимальный вариант — подключение потребителей к отдельным веткам
Решение:
Шаг # 1. Рассчитываем сопротивление медного провода, используя таблицу 9:
R = 2*(0,0175 * 20) / 1,5 = 0,47 Ом
Шаг # 2. Сила тока, протекающая по проводнику:
I = 7000 / 220 = 31.8 А
Шаг # 3. Падение напряжения на проводе:
Uпад = 31,8 * 0,47 = 14,95 В
Шаг # 4. Вычисляем процент падения напряжения:
U% = (14,95 / 220) * 100 = 6,8%
Вывод: для подключения сварочного аппарата необходим проводник с большим сечением.
Выводы и полезное видео по теме
Расчет сечения проводника по формулам:
Рекомендации специалистов по подбору кабельно-проводниковой продукции:
Приведенные расчёты справедливы для медных и алюминиевых проводников промышленного назначения. Для других типов проводников предварительно рассчитывается полная теплоотдача.
На основе этих данных производится расчет максимального тока способного протекать по проводнику, не вызывая чрезмерного нагрева.
Таблица зависимости сечения провода от нагрузки
При монтаже электропроводки в квартире или в частном доме очень важно правильно подобрать сечение провода. Если взять слишком толстый кабель, то это «влетит вам в копеечку», так как его цена напрямую зависит от диаметра (сечения) токопроводящих жил. Применение же тонкого кабеля приводит к его перегреву и при несрабатывании защиты возможно оплавление изоляции, короткое замыкание и как следствие — пожар. Наиболее правильным будет выбор сечения провода в зависимости от нагрузки, что отражено в приведенных ниже таблицах.
Сечение 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 1,5-2,5 мм², 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.
При прокладке кабеля в трубе (т.е. в любых закрытых пространствах) 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.
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).
Таблица нагрузок по сечению кабеля:
Сечение кабеля, мм²
Проложенные открыто
Проложенные в трубе
медь
алюминий
медь
алюминий
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
220В
380В
220В
380В
220В
380В
220В
380В
0. 5
11
2.4
0.75
15
3.3
1
17
3.7
6.4
14
3
5.3
1.5
23
5
8.7
15
3.3
5.7
2.5
30
6.6
11
24
5.2
9.1
21
4.6
7.9
16
3.5
6
4
41
9
15
32
7
12
27
5.9
10
21
4.6
7.9
6
50
11
19
39
8.5
14
34
7.4
12
26
5.7
9.8
10
80
17
30
60
13
22
50
11
19
38
8. 3
14
16
100
22
38
75
16
28
80
17
30
55
12
20
25
140
30
53
105
23
39
100
22
38
65
14
24
35
170
37
64
130
28
49
135
29
51
75
16
28
Для самостоятельного расчета необходимого сечение кабеля, например, для ввода в дом, можно воспользоваться кабельным калькулятором или выбрать необходимое сечение по таблице.
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 кабели 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.
Расчет сечения провода
Начнем не с таблицы, а с расчета. То есть, каждый человек, не имея под рукой интернет, где в свободном доступе ПУЭ с таблицами имеется, может самостоятельно определить сечение кабеля по току. Для этого потребуется штангенциркуль и формула.
Если рассмотреть сечение кабеля, то это круг с определенным диаметром. Существует формула площади круга: S= 3,14*D²/4, где 3,14 – это Архимедово число, «D» — диаметр измеренной жилы. Формулу можно упростить: S=0,785*D².
Если провод состоит из нескольких жил, то замеряется диаметр каждой, вычисляется площадь, затем все показатели суммируются. А как вычислить сечение кабеля, если каждая его жила состоит из нескольких тоненьких проводков?
Процесс немного усложняется, но не сильно. Для этого придется подсчитать количество проводков в одной жиле, измерить диаметр одного проводка, вычислить его площадь по описанной формуле и умножить данный показатель на количество проводков. Это и будет сечение одной жилы. Теперь необходимо это значение умножить на количество жил.
Если нет желания считать проводки и измерять их размеры, надо просто замерить диаметр одной жилы, состоящий из нескольких проводов. Снимать размеры надо аккуратно, чтобы не смять жилу. Обратите внимание, что этот диаметр не является точным, потому что между проводками остается пространство.
Соотношение тока и сечения
Чтобы понять, как работает электрический кабель, необходимо вспомнить обычную водопроводную трубу. Чем больше ее диаметр, тем больше воды через нее будет проходить. То же самое и с проводами.
Чем больше их площадь, тем большей силы ток, через них пройдет, тем большую нагрузку такой провод выдерживает. При этом кабель не будет перегреваться, что является самым важным требованием правил пожарной безопасности.
Поэтому связка сечение – ток является основным критерием, который используется в подборе электрических проводов в разводке. Поэтому вам необходимо сначала разобраться, сколько бытовых приборов и какой общей мощности будет подключены к каждому шлейфу.
Сечение жилы провода, мм2
Медные жилы
Алюминиевые жилы
Ток, А
Мощность, Вт
Ток, А
Мощность, Вт
0.5
6
1300
0.75
10
2200
1
14
3100
1.5
15
3300
10
2200
2
19
4200
14
3100
2.5
21
4600
16
3500
4
27
5900
21
4600
6
34
7500
26
5700
10
50
11000
38
8400
16
80
17600
55
12100
25
100
22000
65
14300
К примеру, на кухне обязательно устанавливается холодильник, микроволновка, кофемолка и кофеварка, электрочайник иногда посудомоечная машина. То есть, все эти прибору могут в один момент быть включены одновременно. Поэтому в расчетах и используется суммарная мощность помещения.
Узнать потребляемую мощность каждого прибора можно из паспорта изделия или на бирке.
Узнав мощность, которая будет действовать на проводку, можно подобрать ее сечение из таблицы. Не будем рассматривать все показатели данной таблицы, покажем те, которые преобладают в быту.
Чем отличается кабель от провода
Прежде чем перейти к основному содержимому, нам необходимо понять, что же мы все-таки хотим рассчитать, сечение провода или кабеля, в чем различия одного от другого!? Несмотря на то, что обыватель применяет эти два слова как синонимы, подразумевая под этим что-то свое, но если быть дотошными, то разница все же имеется.
Так провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. Для того, чтобы вам было лучше понятно, что к чему, взгляните на картинку.
Так вот, теперь мы в курсе, что рассчитывать нам необходимо именно сечение провода, то есть одного токопроводящего элемента, а второй будет уже уходить от нагрузки, обратно к питанию.
Однако мы порой и сами забываемся не лучше Вашего, так что если вы нас подловите на том, что где-то все же встретится слово кабель, то не сочтите уж за невежество, стереотипы делают свое дело.
Выбор кабеля
Делать внутреннюю разводку лучше всего из медных проводов. Хотя алюминиевые им не уступят. Но тут есть один нюанс, который связан с правильно проведенном соединении участков в распределительной коробке. Как показывает практика, места соединений часто выходят из строя из-за окисления алюминиевого провода.
Еще один вопрос, какой провод выбрать: одножильный или многожильный? Одножильный имеет лучшую проводимость тока, поэтому именно его рекомендуют к применению в бытовой электрической разводке. Многожильный имеет высокую гибкость, что позволяет его сгибать в одном месте по несколько раз без ущерба качеству.
Одножильный или многожильный
При монтаже электропроводки обычно применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ. В этом списке встречаются как гибкие кабели, так и с моножилой.
Здесь мы хотели бы сказать вам одну вещь. Если ваша проводка не будет шевелиться, то есть это не удлинитель, не место сгиба, которое постоянно меняет свое положение, то предпочтительно использовать моножилу.
Вы спросите почему? Все просто! Не смотря на то, насколько хорошо не были бы уложены в защитную изоляционною оплетку проводники, под нее все же попадет воздух, в котором содержится кислород. Происходит окисление поверхности меди.
В итоге, если проводников много, то площадь окисления намного больше, а значит токопроводящее сечение «тает» на много больше. Да, это процесс длительный, но и мы не думаем, что вы собрались менять проводку часто. Чем больше она проработает, тем лучше.
Особенно это эффект окисления будет сильно проявляться у краев реза кабеля, в помещениях с перепадом температуры и при повышенной влажности. Так что мы вам настоятельно рекомендуем использовать моножилу! Сечение моножилы кабеля или провода изменится со временем незначительно, а это так важно, при наших дальнейших расчетах.
Медь или алюминий
В СССР большинство жилых домов оснащались алюминиевой проводкой, это было своеобразной нормой, стандартом и даже догмой. Нет, это совсем не значит, что страна была бедная, и не хватало на меди. Даже в некоторых случая наоборот.
Но видимо проектировщики электрических сетей решили, что экономически можно много сэкономить, если применять алюминий, а не медь. Действительно, темпы строительства были огромнейшие, достаточно вспомнить хрущевки, в которых все еще живет половина страны, а значит эффект от такой экономии был значительным. В этом можно не сомневаться.
Тем не менее, сегодня другие реалии, и алюминиевую проводку в новых жилых помещениях не применяют, только медную. Это исходит из норм ПУЭ пункт 7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами…».
Так вот, мы вам настоятельно не рекомендуем экспериментировать и пробовать алюминий. Минусы его очевидны. Алюминиевые скрутки невозможно пропаять, так же очень трудно сварить, в итоге контакты в распределительных коробках могут со временем нарушиться. Алюминий очень хрупкий, два-три изгиба и провод отпал.
Будут постоянные проблемы с подключением его к розеткам, выключателем. Опять же если говорить о проводимой мощности, то медный провод с тем же сечением для алюминия 2,5 мм.кв. допускает длительный ток в 19А, а для меди в 25А. Здесь разница больше чем 1 КВт.
Так что еще раз повторимся — только медь! Далее мы и будем уже исходить из того, что сечение рассчитываем для медного провода, но в таблицах приведем значения и для алюминия. Мало ли что.
Зачем производится расчет
Провода и кабели, по которым протекает электрический ток, являются важнейшей частью электропроводки.
Расчет сечения провода необходимо производить затем, чтобы убедится, что выбранный провод соответствует всем требованиям надежности и безопасной эксплуатации электропроводки.
Безопасная эксплуатация заключается в том, что если вы выберете сечение, не соответствующее его токовым нагрузкам, то это приведет к чрезмерному перегреву провода, плавлению изоляции, короткому замыканию и пожару.
Поэтому к вопросу о выборе сечения провода необходимо отнестись очень серьезно.
Что нужно знать
Основным показателем, по которому рассчитывают провод, является его длительно допустимая токовая нагрузка. Проще говоря, это такая величина тока, которую он способен пропускать на протяжении длительного времени.
Чтобы найти величину номинального тока, необходимо подсчитать мощность всех подключаемых электроприборов в доме. Рассмотрим пример расчета сечения провода для обычной двухкомнатной квартиры.
Таблица потребляемой мощности/силы тока бытовыми электроприборами
Электроприбор
Потребляемая мощность, Вт
Сила тока, А
Стиральная машина
2000 – 2500
9,0 – 11,4
Джакузи
2000 – 2500
9,0 – 11,4
Электроподогрев пола
800 – 1400
3,6 – 6,4
Стационарная электрическая плита
4500 – 8500
20,5 – 38,6
СВЧ печь
900 – 1300
4,1 – 5,9
Посудомоечная машина
2000 – 2500
9,0 – 11,4
Морозильники, холодильники
140 – 300
0,6 – 1,4
Мясорубка с электроприводом
1100 – 1200
5,0 – 5,5
Электрочайник
1850 – 2000
8,4 – 9,0
Электрическая кофеварка
630 – 1200
3,0 – 5,5
Соковыжималка
240 – 360
1,1 – 1,6
Тостер
640 – 1100
2,9 – 5,0
Миксер
250 – 400
1,1 – 1,8
Фен
400 – 1600
1,8 – 7,3
Утюг
900 –1700
4,1 – 7,7
Пылесос
680 – 1400
3,1 – 6,4
Вентилятор
250 – 400
1,0 – 1,8
Телевизор
125 – 180
0,6 – 0,8
Радиоаппаратура
70 – 100
0,3 – 0,5
Приборы освещения
20 – 100
0,1 – 0,4
После того как мощность будет известна расчет сечения провода или кабеля сводится к определению силы тока на основании этой мощности. Найти силу тока можно по формуле:
1) Формула расчета силы тока для однофазной сети 220 В:
расчет силы тока для однофазной сети
где Р — суммарная мощность всех электроприборов, Вт; U — напряжение сети, В; КИ= 0.75 — коэффициент одновременности; cos для бытовых электроприборов- для бытовых электроприборов. 2) Формула для расчета силы тока в трехфазной сети 380 В:
расчет силы тока для трехфазной сети
Зная величину тока, сечение провода находят по таблице. Если окажется что расчетное и табличное значения токов не совпадают, то в этом случае выбирают ближайшее большее значение. Например, расчетное значение тока составляет 23 А, выбираем по таблице ближайшее большее 27 А — с сечением 2.5 мм2.
Какой провод лучше использовать
На сегодняшний день для монтажа, как открытой электропроводки, так и скрытой, конечно же большой популярностью пользуются медные провода.
Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна:
она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием;
меньше подвержена коррозии и окислению. Соединяя алюминий в распределительной коробке, места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта;
проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый.
Недостатком медных проводов является их высокая стоимость. Стоимость их в 3-4 раза выше алюминиевых. Хотя медные провода по стоимости дороже все же они являются более распространенными и популярными в использовании чем алюминиевые.
Расчет сечения медных проводов и кабелей
Подсчитав нагрузку и определившись с материалом (медь), рассмотрим пример расчета сечения проводов для отдельных групп потребителей, на примере двухкомнатной квартиры.
Как известно, вся нагрузка делится на две группы: силовую и осветительную.
В нашем случае основной силовой нагрузкой будет розеточная группа, установленная на кухне и в ванной. Так как там устанавливается наиболее мощная техника (электрочайник, микроволновка, холодильник, бойлер, стиральная машина и т. п.).
Для этой розеточной группы выбираем провод сечением 2.5мм2. При условии, что силовая нагрузка будет разбросана по разным розеткам. Что это значит? Например, на кухне для подключения всей бытовой техники нужно 3-4 розетки подключенных медным проводом сечением 2.5 мм2 каждая.
Если вся техника подключается через одну единственную розетку, то сечения в 2.5 мм2 будет недостаточно, в этом случае нужно использовать провод сечением 4-6 мм2. В жилых комнатах для питания розеток можно использовать провод сечением 1.5 мм2, но окончательный выбор нужно принимать после соответствующих расчетов.
Питание всей осветительной нагрузки выполняется проводом сечением 1.5 мм2.
Необходимо понимать, что мощность на разных участках электропроводки будет разной, соответственно и сечение питающих проводов тоже разным. Наибольшее его значение будет на вводном участке квартиры, так как через него проходит вся нагрузка. Сечение вводного питающего провода выбирают 4 – 6 мм2.
При монтаже электропроводки применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ.
Выбор сечения кабеля по мощности
Вот мы добрались и до сути нашей статьи. Однако всё, что было выше, упускать нельзя, а значит и мы умолчать не могли.
Если попытаться изложить мысль логично и по-простому, то через каждое условное сечение проводника может пройти ток определенной силы. Заключение это вполне логичное и теперь лишь осталось узнать эти соотношения и соотнести для разных диаметров провода, исходя из его типоряда.
Также нельзя умолчать, что здесь, при расчете сечения по току, в «игру вступает» и температура. Да, это новая составляющая – температура. Именно она способна повлиять на сечение. Как и почему, давайте разбираться.
Все мы знаем о броуновском движении. О постоянном смещении ионов в кристаллической решетке. Все это происходит во всех материалах, в том числе и в проводниках. Чем выше температура, тем больше будут эти колебания ионов внутри материала. А мы знаем, что ток — это направленное движение частиц.
Так вот, направленное движение частиц будет сталкиваться в кристаллической решетке с ионами, что приведет к повышению сопротивления для тока.
Чем выше температура, тем выше электрическое сопротивление проводника. Поэтому по умолчанию, сечение провода для определенного тока принимается при комнатной температуре, то есть при 18 градусах Цельсия. Именно при этой температуре приведены все справочные значения в таблицах, в том числе и наших.
Несмотря на то, что алюминиевые провода мы не рассматриваем в качестве проводов для электропроводки, по крайней мере, в квартире, тем не менее, они много где применяются. Скажем для проводки на улице. Именно поэтому мы также приведем значения зависимостей сечения и тока и для алюминиевых проводов.
Итак, для меди и алюминия будут следующие показатели зависимости сечения провода (кабеля) от тока (мощности). Смотрите таблицу.
Таблица проводников под допустимый максимальный ток для их использования в проводке:
С 2001 года алюминиевые провода для проводки в квартирах не применяются. (ПЭУ)
Да, здесь как заметил наш читатель, мы фактически не привели расчета, а лишь предоставили справочные данные, сведенные в таблицу, на основании этих расчетов. Но смеем вас замерить, что для расчетов необходимо перелопатить множество формул, и показателей. Начиная от температуры, удельного сопротивления, плотности тока и тому подобных.
Поэтому такие расчеты мы оставим для спецов. При этом необходимо заметить, что и они не являются окончательными, так как могут незначительно разнится, в зависимости от стандарта на материал и запаса провода по току, применяемого в разных странах.
А вот о чем мы еще хотели бы сказать, так это о переводе сечения провода в диаметр. Это необходимо, когда имеется провод, но по каким-то причинам маркировки на нем нет. В этом случае по диаметру провода можно вычислить сечения и наоборот из сечения диаметр.
Общепринятые сечения для проводки в квартире
Мы с вами много говорили о наименованиях, о материалах, об индивидуальных особенностях и даже о температуре, но упустили из вида жизненные обстоятельства.
Так если вы нанимаете электрика для того, чтобы он провел вам проводку в комнатах вашей квартиры или дома, то обычно принимаются следующие значения. Для освещения сечения провода берется в 1,5 мм 2, а для розеток в 2,5 мм 2.
Если проводка предназначена для подключения бойлеров, нагревателей, плит, то здесь уже рассчитывается сечение провода (кабеля) индивидуально.
Выбор сечения провода исходя из количества потребителей
О чем еще хотелось сказать, так это о том, что лучше использовать несколько независимых линий питания для каждого из помещений в комнате или квартире. Тем самым вы не будете применять провод с сечением 10 мм 2 для всей квартиры, проброшенный во все комнаты, от которого идут отводы.
Такой провод будет приходить на вводный автомат, а затем от него, в соответствии с мощностью потребляемой нагрузки будут разведены выбранные сечения проводов, для каждого из помещений.
Типовая принципиальная схема электропроводки для квартиры или дома с электрической плитой (с указанием сечения кабеля для электроприборов)
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 сторону 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 подстановки, или с помощью простейших арифметических действий над данным уравнением.
Если же падение постоянного напряжения на концах не имеет значения, то 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.
Кабель, передающий электрический ток, – один из важнейших элементов электрической сети. В случае выхода кабеля из строя работа всей системы становится невозможной, поэтому для предотвращения отказов, а также опасности возгорания от перегрева, следует произвести точный расчёт сечения кабеля по нагрузке.
Такой расчёт дает уверенность в безопасной и надёжной работе сети и приборов, но что ещё важнее – безопасности людей.
Выбор сечения, недостаточного для токовой нагрузки, приводит к перегреву, оплавлению и повреждению изоляции, а это, в свою очередь, – к короткому замыканию и даже пожару. Так что для проведения расчётов и тщательного выбора подходящего кабеля есть масса причин.
Что необходимо для расчёта по нагрузке
VIDEO
Основной показатель, помогающий рассчитать сечение и марку кабеля – предельно допустимая длительная нагрузка (по току). Если проще, то это – величина тока, которую кабель способен пропускать в условиях его прокладки без перегрева достаточно долго.
Для этого необходимо простое арифметическое суммирование мощностей всех электроприборов, которые будут включаться в сеть.
Следующим важным этапом, позволяющим достичь безопасности, является расчёт сечения кабеля по нагрузке, для чего необходимо подсчитать силу тока, используя формулу:
Для однофазной сети напряжением 220 В:
Где:
Р – это суммарная мощность для всех электроприборов, Вт;
U — напряжение сети, В;
COSφ — коэффициент мощности.
Для трёхфазной сети напряжением 380 В:
Наименование прибора
Примерная мощность, Вт
LCD-телевизор
140-300
Холодильник
300-800
Пылесос
800-2000
Компьютер
300-800
Электрочайник
1000-2000
Кондиционер
1000-3000
Освещение
300-1500
Микроволновая печь
1500-2200
Получив точное значение величины тока, следует обратиться к таблицам, позволяющим найти кабель или провод требуемого сечения и материала. Но если полученное значение величины тока не совсем совпадает с табличным значением, то не стоит «экономить», а лучше выбрать ближайшее, но большее значение сечения кабеля.
Пример: при напряжении сети 220 В полученное значение величины тока составило 22 ампера, ближайшее большее значение (27 А) имеет медный провод или кабель из меди, сечением 2,5 мм кв. Это означает, что оптимальным выбором станет именно такой кабель, а не с сечением 1,5 мм кв., имеющим значение допустимого длительного тока 19 А.
Если выбирается кабель с алюминиевыми жилами, то лучше взять сечение жилы не 2,5, а 4 мм кв.
Сечение токо- проводящих жил, мм
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Напряжение 220В
Напряжение 380В
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
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44
170
112,2
120
230
50,6
200
132
Расчёт для помещений
Поддерживайте согласованность единиц В большинстве случаев диаметр провода на несколько порядков меньше его длины. 2 L = \ pi (0.3
Электрику не хватает места в коробке для прокладки провода. Ему нужно использовать либо провод меньшего размера, если позволяют коды, либо коробку большего размера.
Калькулятор размера провода — Как рассчитать калибр провода
Сечение жилы кабеля следует выбирать в соответствии с потребляемым током подключенных нагрузок. Эта статья расскажет, как рассчитать размер и сечение провода. Онлайн-калькулятор размера провода поможет вам рассчитать размеры после ввода данных.
Общие сведения о кабеле сечения провода
Электрическое напряжение — это разделение электрических зарядов и протекания тока за счет направленного движения электронов между двумя точками. Это движение электрона всегда вызывает нагрев . Чем больше электронов приводится в движение, тем сильнее становится ток и выделяется больше тепла. Правильное сечение кабеля важно для безопасной эксплуатации электроприборов и машин. В этом отношении решающее значение имеет размер электрического провода.
Линия раструба имеет меньшее поперечное сечение, чем соединительная линия токарного станка. Однако управление ТЭЦ сильнее, чем у токарного станка. Если бы мы управляли ТЭЦ через токарный станок или колокол, из-за чрезмерного нагрева возник бы пожар в кабеле.
Поперечное сечение относится к площади каждого провода кабеля, и его размер зависит от нескольких факторов. С одной стороны, есть электрические данные подключенной машины и конструктивные условия, такие как длина кабеля и тип установки , с другой стороны.Мы хотим объяснить, как эти факторы влияют на сечение и как рассчитать сечение провода. Кроме того, мы предлагаем калькулятор размера провода .
Функция поперечного сечения
Каждая линия имеет сопротивление, даже если оно очень маленькое. Каждое сопротивление означает выделение тепла , и это тепло преобразуется в электрическую энергию. Проще говоря, мы могли бы назвать это потраченное впустую тепло «потерей», потому что оно не используется по назначению. Этот эффект легко наблюдать при использовании старых лампочек: уже через несколько секунд после включения стекло становится слишком горячим, чтобы дотронуться до него.
Провод должен обеспечивать прохождение тока с минимально возможным сопротивлением. Обычно действует следующее: с увеличением поперечного сечения кабеля сопротивление уменьшается. Особенно это актуально при очень сильной жаре. С увеличением поперечного сечения этому теплу противодействуют. Это снижает риск чрезмерного нагрева и предотвращает возгорания.
Взаимосвязь температуры и сопротивления
Из-за химических процессов в материале электрическое сопротивление кабеля увеличивается с температурой.Вот почему мы измеряем сопротивление, близкое к 0, с помощью холодной лампочки. При включении генерируется очень сильный ток, который выравнивается из-за нагрева в течение доли секунды. Вот почему лампы накаливания обычно горят с большим взрывом при включении, а не во время работы.
Проволока меньшего диаметра нагревается быстрее при том же токе. Нагрев увеличивает сопротивление проволоки, что, в свою очередь, приводит к ее более быстрому нагреву. Этот круг предотвращает отказ некоторых систем в течение некоторого времени после включения, потому что нагревание линии увеличивает сопротивление.
Формулы для расчета сечения провода
DC расчет поперечного сечения линии:
$$ A = \ frac {2 \ cdot l \ cdot I} {\ gamma \ cdot U_a} $$
Однофазный переменный ток Расчет проводов:
$$ A = \ frac {2 \ cdot l \ cdot I \ cdot \ cos \ varphi} {\ gamma \ cdot U_a} $$
Трехфазный переменный ток (трехфазный ток) Формула поперечного сечения линии:
$$ A = \ frac {\ sqrt {3} \ cdot l \ cdot I \ cdot \ cos \ varphi} {\ gamma \ cdot U_a} $$
Формулы сечения кабеля на первый взгляд выглядят довольно сложными.Поэтому в следующих нескольких разделах мы объясним, как достигаются эти размеры. Значения просто нужно ввести в калькулятор размера провода .
Описание компонентов
\ (l \) = длина линии в метрах
\ (I \) = номинальный ток в амперах
\ (\ sqrt {3} \) = коэффициент объединения трехфазного тока
\ (\ cos \ varphi \) = электрический КПД системы
\ (\ gamma \) = проводимость материала линии в Сименсах на метр
\ (U_a \) = Допустимое падение напряжения кабеля в%
Получение требуемых значений
Номинальный ток \ (\ mathbf {I} \) и КПД \ (\ mathbf {\ cos \ varphi} \) можно найти в руководстве или на паспортной табличке машины.В качестве альтернативы ток можно рассчитать, используя известные мощность и напряжение. Для установок постоянного тока \ (\ cos \ varphi \) не указывается. Это 1.0, и его можно не учитывать в расчетах.
Длина линии \ (\ mathbf {l} \) измеряется точно вдоль линии и указывается в метрах. Для постоянного и однофазного переменного тока рассчитывается длина, умноженная на два, потому что ток через + и — или L и N течет вперед и назад.
Коэффициент переключения трехфазного тока \ (\ mathbf {\ sqrt {3}} \) является фиксированным значением.Он возникает из-за взаимодействия трех фаз, потому что ток здесь не просто течет туда-сюда. Это значение всегда остается неизменным.
Электропроводность \ (\ mathbf {\ gamma} \) зависит от используемого материала и составляет 58 для меди. Серебро имеет самую высокую проводимость при 62, в то время как более старые алюминиевые выводы при 37 значительно ниже. Как правило, чем выше проводимость материала, тем ниже его электрическое сопротивление.
Допустимое падение напряжения \ (\ mathbf {U_a} \) обозначает долю входного напряжения, которая может упасть выше максимального значения линии.Это максимальное падение напряжения обычно устанавливается на уровне 3% в Германии, если для установки не предусмотрены специальные условия.
Инструмент для вычисления размера проволоки
Онлайн-калькулятор поможет определить сечение провода по нужным параметрам. 2 \).2 \). В смысле запаса здесь следует использовать следующий размер. Большее поперечное сечение имеет только преимущества с электрической точки зрения. Единственные недостатки — немного более высокая стоимость и больший размер.
Расчет сечения провода — прочие факторы
Допустимая допустимая нагрузка по току также зависит от температуры окружающей среды . Нагрузки кабеля могут отличаться при разных температурах. Высокие температуры имеют первостепенное значение, поскольку они снижают грузоподъемность.Низкие температуры увеличивают допустимую нагрузку.
Режим прокладки кабеля ограничивает ток в зависимости от материалов, окружающих кабель. Существуют типы установки от A1 до E. Они зависят от того, проложен кабель на стене, в стене или свободно. Как правило, расчетное сечение жилы будет намного ниже предельного значения для типа прокладки.
Если используется более одного кабеля, необходимо также отрегулировать допустимую нагрузку. Это связано с тем, что несколько плотно уложенных кабелей больше не могут беспрепятственно излучать свое тепло.Существуют факторы, зависящие от количества кабелей с «шапкой», с помощью которых снижается допустимая нагрузка по току.
Расчет сечения провода для нескольких потребителей
Сложнее рассчитать сечение проводника при подключении нескольких нагрузок. В принципе, можно сложить все токи и измерить длину общего участка линии. Исходя из этого, можно рассчитать большое сечение. Однако в большинстве случаев размер этой линии будет значительно превышен, поскольку не все потребители обычно получают электроэнергию одновременно.Здесь обычно ожидается коэффициент одновременности . Нет четкого способа определить это.
Связь между площадью поперечного сечения провода и силой тока __Hongle cable
Общий метод расчета безопасности медных проводов:
Безопасная допустимая нагрузка по току для медного шнура питания 2,5 квадратных миллиметра-28A.
Безопасная токовая нагрузка медного шнура питания 4 квадратных миллиметра-35А.
Безопасная токовая нагрузка 6 квадратных миллиметров, медный шнур питания-48А.
Безопасная токовая нагрузка 10 квадратных миллиметров, медный шнур питания-65А.
Безопасная токовая нагрузка медного шнура питания-91A площадью 16 квадратных миллиметров.
Безопасная токовая нагрузка 25 квадратных миллиметров, медный шнур питания-120А.
Если это алюминиевая проволока, диаметр проволоки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем у медной проволоки.
Если ток по медному проводу меньше 28 А, безопасно использовать 10 А на квадратный миллиметр.
Если ток по медному проводу больше 120 А, возьмите 5 А на квадратный миллиметр.
Ток, который может нормально проходить через площадь поперечного сечения провода, можно выбрать в соответствии с общим количеством токов, которые он должен проводить, и обычно его можно определить следующим образом:
Десять меньше пяти, сто на два , два, пять, три, пять, четыре, три царства, семнадцать пять и два с половиной раза, количество обновлений медного провода.
Чтобы вам это объяснить, это алюминиевая проволока размером менее 10 квадратных метров, а квадратный миллиметр умножается на 5.Если это медный провод, он будет увеличен на один уровень, например, медный провод на 2,5 квадрата, он будет рассчитан на 4 квадрата. Все они представляют собой площадь поперечного сечения, умноженную на 2, 25 квадратов или меньше, умноженных на 4, 35 квадратов или более, умноженных на 3, семь и 95 квадратов, умноженные на 2,5, эти несколько формул должно быть легко запомнить,
Пояснение: Это можно использовать только как оценку, не очень точную.
Кроме того, если вы помните о медном проводе менее 6 квадратных миллиметров в комнате, безопасно, что ток на квадрат не превышает 10А.С этой точки зрения вы можете выбрать медный провод квадратного метра 1,5 или алюминиевый провод 2,5 квадрата.
В пределах 10 метров плотность тока в проводе составляет 6 А / мм2, 10-50 метров, 3 А / мм2, 50-200 метров, 2 А / мм2 и менее 1 А / мм2 на высоте более 500 метров. С этой точки зрения, если это не очень далеко, вы можете выбрать 4-х квадратный медный провод или 6-ти квадратный алюминиевый провод.
Если источник питания действительно находится на расстоянии 150 метров (не говоря уже о том, высокое ли это здание), необходимо использовать 4 квадратных медных провода.
Импеданс провода прямо пропорционален его длине и обратно пропорционален диаметру провода.Пожалуйста, обратите особое внимание на материал проводов и диаметр входных и выходных проводов при использовании источника питания. Для предотвращения несчастных случаев, вызванных перегревом проводов из-за чрезмерного тока.
Ниже приводится таблица диаметра провода и максимального тока, который медный провод может выдерживать при различных температурах.
Диаметр проволоки обычно рассчитывается по следующей формуле:
Медная проволока: S = IL / 54,4 * U`
Алюминиевая проволока: S = IL / 34 * U`
В формуле: I— — максимальный ток, проходящий через провод (A)
L — длина провода (M)
U` — — допустимое падение мощности (В)
S — — площадь поперечного сечения провода (мм2 )
Описание:
1.Падение напряжения U` может быть выбрано с учетом диапазона оборудования (например, детекторов), используемого во всей системе, до номинального напряжения источника питания системы.
2. Наклоните расчетную площадь поперечного сечения.
Оценка допустимой токовой нагрузки изолированных проводов
Взаимосвязь между допустимой нагрузкой по току и сечением изолированного проводника с алюминиевым сердечником
导线 截面 (мм² )
1
1.5
2,5
4
6
10
16
25
500002
500002 95
120
载 流 是 截面 倍数
9
9
9
2 9 902
03 5
4
3.5
3
3
2,5
2,5
载 流量 (A)
9 0003
03 32
42
60
90
100
123
150
3 210
150
3 210
Формула оценки: умножить на девять с 2.5 и идти вверх и минус один. Тридцать пять умножить на три и пять, и обе группы минус пять. Условия изменены, добавлено преобразование и высокотемпературная модернизация 10% меди. Количество прокалываемых труб составляет два, три, четыре и восемь или семьдесят шесть процентов тока полной нагрузки.
Описание:
(1) Формула в этом разделе не указывает напрямую допустимую нагрузку по току (безопасный ток) различных изолированных проводов (провода с резиновыми и пластиковыми изоляциями), а указывает «сечение, умноженное на определенное кратное», которое получается путем мысленного расчета.Из таблицы видно, что кратность уменьшается с увеличением сечения.
(2) «Два с половиной пять раз вниз на девять, вверх и вниз на один» относится к изолированным проводам с алюминиевым сердечником различного сечения сечением 2,5 мм2 и ниже, и их допустимая нагрузка по току составляет около В 9 раз больше сечений. Например, провод 2,5 мм2, допустимая нагрузка по току составляет 2,5 × 9 = 22,5 (А). Множественное соотношение между допустимой токовой нагрузкой проводов сечением 4 мм2 и выше и количеством поперечных сечений должно совпадать по номеру провода, а кратные числа последовательно уменьшаются на 1, а именно 4 × 8, 6 × 7, 10 × 6, 16 × 5, 25 × 4.
(3) «Тридцать пять раз по 3,5, удваивается в группах минус пять» означает, что допустимая токовая нагрузка провода 35 мм2 в 3,5 раза превышает количество поперечных сечений, то есть 35 × 3,5 = 122,5 (А). Для провода сечением 50 мм2 и выше кратное соотношение между допустимой нагрузкой по току и числом поперечных сечений становится группой из двух номеров проводов, и кратные числа последовательно уменьшаются на 0,5. То есть пропускная способность проводов 50 и 70 мм2 в 3 раза больше числа сечений; допустимая нагрузка на провода 95 и 120 мм2 — 2 шт.В 5 раз больше площади поперечного сечения и так далее.
(4) «Условия изменились, плюс преобразование, высокотемпературное обновление 10% меди». Приведенная выше формула определяется изолированным проводом с алюминиевым сердечником и открытым покрытием при температуре окружающей среды 25 ° C. Если изолированный провод с алюминиевым сердечником подвергается длительному воздействию в области, где температура окружающей среды выше 25 ℃, допустимая нагрузка по току провода может быть рассчитана в соответствии с приведенным выше методом расчета формулы, а затем предоставляется скидка 10%. довольно; когда изолированный провод с медным сердечником не используется, его допустимая нагрузка по току немного больше, чем у алюминиевого провода той же спецификации.В соответствии с приведенным выше методом формулы можно рассчитать допустимую нагрузку по току на один провод больше, чем у алюминиевого провода. Например, допустимая токовая нагрузка медного провода 16 мм2 может быть рассчитана как алюминиевый провод 25 мм2.
По диаметру жилы узнать сечение кабеля. Методы определения сечения провода
Кабель — это основа любой электрической сети. При прокладке электропроводки и ремонтных работах возникает необходимость в установке электропроводки.Поперечное сечение кабеля должно соответствовать диаметру кабеля, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с использованием бытовых электроприборов.
Цена на кабель достаточно высока, это еще один повод внимательно отнестись к выбору продукции. При покупке товара многие ориентируются на стоимость, а не на производителя. Поэтому для правильной работы важно научиться определять и проверять диаметр кабеля самостоятельно.
Метод 1 Метод 2 Метод 3 Преобразование ватт в киловатты
Выбор материала Выбор марки кабеля
Способ 1 Если нет возможности использовать специальное устройство.Можно использовать подручные средства. Для этого понадобится предмет, имеющий круглую продолговатую форму, это может быть любой пишущий инструмент — ручка или карандаш, линейка. Зачищаем проволоку на длину не менее 30 см. Затем плотно обматываем ее вокруг ручки спиралью. Между витками не должно быть зазоров.
Считаем количество витков и длину используемого для них провода. Затем делим длину на число.
Например, провод имеет 21 виток и длину 40 миллиметров.Чтобы рассчитать диаметр, разделите длину на число. То есть делим 40 на 21, получается 1,904 миллиметра.
Формула: S = πr 2, где π — 3,14, S — площадь окружности, r — радиус окружности.
Поскольку подсчитываемое число — это диаметр, а не радиус. Затем меняем формулу этого измерения: S = (πd 2) / 4, где d — диаметр.
Полученное число подставляется в формулу. Результат — диаметр.
Например, d = 3,635. 3,14 × 3,635 ÷ 4 = 2,84
Метод 2 Для этого метода требуется механический или электронный штангенциркуль и микрометр.
Измерьте микрометром. Устройство имеет две основные части — ручки и выемки полукругом для измерения. Провод вставляется в разъем микрометра, ручка закручивается до упора. Когда винты сойдутся по бокам, поверните храповик на ручке устройства, пока он не начнет вращаться.Измерение произведено, оно отображается шкалой на барабане микрометра.
Электронный микрометр показывает точные числа, что исключает человеческие ошибки в расчетах.
Расчет сечения штангенциркулем. Для правильного использования необходимо знать устройство устройства. Он состоит из шкалы с разметкой 1 мм, длина стандартной линейки 15 см, измерительной губки, линейки для определения глубины, винта для зажима объекта.
Обрежьте кабель, отделите жилы.Очистите одно из них. Разведите губы в стороны, вставьте сердцевину так, чтобы губы плотно прилегали к ней. Закрепите винтом. Теперь вы можете увидеть длину предмета. Далее производим расчет по уже известной формуле.
Метод 3 Узнать сечение жил также можно по готовой таблице.
Для определения необходимого медного кабеля КГ предлагается воспользоваться таблицей.
Рекомендуется использовать следующую таблицу для определения правильного алюминиевого кабеля.
Почему важно определять размер кабеля? Способность кабеля проводить ток зависит от его поперечного сечения.
Использование неправильного провода приведет к падению напряжения. При тонком слое изоляции и недостаточном сечении провода в аварийной ситуации может произойти короткое замыкание, и изоляция оплавится. Это могло привести к пожару. Оплавиться может не только провод, но и розетка, к которой он ведет, а также вилка устройства и его провод.
Преобразование ватт в киловатты Для электроприборов, потребляющих больше электрического тока — утюга, плиты, обогревателя, для слабых изделий, таких как лампы накаливания, мощность указывается в ваттах. Возникает необходимость перевести ватты в киловатты или наоборот. В одном кВт содержится 1 тысяча ватт.
Определение провода для питания 380В При использовании устройств, требующих большой мощности электроэнергии, необходимо подключение к трехфазной сети. Электроэнергия подается по трем линиям, а не по двум, как обычно, поэтому требуется провод меньшего размера.
Каждое ядро потребляет на 1,75 меньше напряжения на фазу. Это необходимо учитывать при расчетах по таблице.
Расчет поперечного сечения трехжильного провода Многожильный провод состоит из трех одинарных жил. Принцип подсчета такой же, как и для одного ядра. Вы можете использовать высокотехнологичное устройство, а можете использовать обычные предметы. Диаметр каждой жилы рассчитывается отдельно. Сначала взбейте прожилки, посчитайте, сколько прожилок. И рассчитайте диаметр одним из трех способов.
Затем умножьте полученное число на количество проводов. Это будет поперечное сечение всего кабеля.
Например, диаметр одной жилы KG равен 2,52. По формуле: S = πr 2
2,52 х 2,52 х 3,14 = 19,94
В данном случае готовый результат кабеля КГ разделили на четыре, учитывая, что это не радиус, а диаметр одного основной. Получаем сечение одной проводки КГ.
Затем рассчитываем полное сечение провода КГ = 4.98 × 3 = 14,95
Для примерного расчета можно рассчитать итоговое значение без деления на отдельные провода. Но необходимо учитывать воздушный зазор. Поэтому умножьте полученное значение на 0,91.
Этот принцип используется для расчета поперечного сечения многожильных кабелей.
Важным моментом является подключение проводов. При подключении нескольких проводов происходит потеря напряжения. Потери особенно увеличиваются при большом количестве подключений.
Выбор материала Медь считается лучшим материалом, так как она имеет более высокую проводимость и прочность.Алюминий легко ломается при сгибании, окисляется при контакте с воздухом. Если алюминий соприкасается с медью, она подвергается электрокоррозии и разрушается. Контакты портятся, провод нагревается, искрится. Это могло привести к пожару.
Выбор марки кабеля Марка провода — буквенное значение, обозначает характеристику материала, степень гибкости, изоляцию. Бытовые кабели имеют следующую маркировку:
1 буква — материал жилы (А — алюминий). У меди нет буквы.
2 буквы — провод.
3 буква — состав утеплителя (резина (П), нейлон (К), полиэтилен (П)).
На некоторых проводах есть буква, обозначающая вид резиновой изоляции … Это может быть нитрит (N) или поливинилхлорид (B).
4 буква — асфальтированная конструкция (А), армированная лентами (В), защищенная оплеткой (О).
Например — APP, TRP, PVS, APPV.
Определение сечения кабеля — необходимый шаг для безопасного монтажа электрических проводов и их дальнейшей эксплуатации.Это становится значимым из-за использования множества устройств. Сечение кабеля должно соответствовать напряжению, требуемому электроприборами.
Определить, какой размер провода вам нужен, — это только половина дела. Также необходимо найти нужный раздел. Дело в том, что некоторые производители с целью увеличения прибыли выпускают кабели с проводами гораздо меньшего сечения, чем указано в сопроводительных документах. Например, заявлены жилы 4 мм 2, а в реальной жизни — 3.6 мм 2 или даже меньше. Это приличная разница. Если этого не заметить, проводка может нагреться, а это, в свою очередь, может привести к возгоранию. Поэтому продолжим рассказывать о том, как узнать сечение провода по диаметру, ведь диаметр всегда можно измерить. Далее по результатам измерений выясняем реальные параметры сердечника.
При покупке электрического кабеля или провода для проверки сечения жилы необходимо измерить ее диаметр.Есть несколько способов сделать это. Вы можете использовать такие измерительные инструменты, как штангенциркуль или микрометр. Они измеряют размер оголенной части проводника. Устройство просто прикрепляют к сердечнику, зажимают между губками, и результат отображается на шкале.
Как измерить диаметр стержня — взять штангенциркуль или микрометр
Для частных приложений измерения достаточно точные, с небольшой погрешностью. Особенно, если приборы электронные.
Для второго способа вам понадобится только линейка и какой-то ровный стержень.Но и в этом случае вам все равно придется заниматься расчетами, правда, очень простыми. Об этом способе и пойдет речь далее.
Линейка + стержень Если измерительных приборов нет в хозяйстве, можно обойтись обычной линейкой и любым стержнем того же диаметра. Этот метод имеет высокую погрешность, но если вы попробуете, он будет достаточно точным.
Берем кусок провода длиной примерно 10-20 см, снимаем изоляцию. Голую медную или алюминиевую проволоку наматываем на стержень того же диаметра (любую отвертку, карандаш, ручку и т. Д.).Сделаю). Катушки укладываем аккуратно, вплотную друг к другу. Количество витков 5-10-15. Считаем количество полных витков, берем линейку и измеряем расстояние, которое намотанная проволока занимает на стержне. Затем делим это расстояние на количество витков. В результате получаем диаметр проводника.
Как видите, здесь ошибка. Сначала можно неплотно уложить проволоку. Во-вторых, недостаточно точно измерить. Но если все сделать аккуратно, расхождение с реальным размером будет не таким большим.
Как измерить диаметр многожильного провода Если вам нужно узнать диаметр многожильного провода, измерения снимаются с одного из проводов, составляющих его. Процесс такой же: снимаем изоляцию, снимаем оплетку (если есть), взбиваем провода, выделяя один, производим замеры любым способом (микрометром или наматывая на стержень).
Умножьте найденный размер на количество жил в одном проводе (взбейте и посчитайте). Вот и все, вы нашли диаметр многожильного проводника.Осталось выяснить, как узнать сечение провода по диаметру, ведь при планировании разводки используется именно площадь сечения проводов.
Как рассчитать по формуле Поскольку сечение провода — круг, воспользуемся формулой площади круга (на фото). Как видите, по измеренному диаметру можно рассчитать сечение провода или рассчитать радиус (диаметр разделите на 2).Для наглядности приведем пример. Пусть измеренный размер провода составляет 3,8 мм. Подставляем эту цифру в формулу и получаем: 3,14 / 4 * 3,8 2 = 11,3354 мм 2. Результат можно округлить — это будет 11,3 мм 2. Внушительный кабель.
Во второй части формулы используется радиус. Это половина диаметра. То есть для нахождения радиуса делим диаметр на 2, получаем 3,8 / 2 = 1,9 мм 2. Затем подставляем в формулу и получаем: 3,14 * 1,9 2 = 11.3354 мм 2.
Цифры такие же, какими они должны быть. Итак, при диаметре провода 3,8 мм площадь его сечения составляет 11,34 мм2. Вы знаете, как по формуле узнать сечение провода. Но сделать расчеты не всегда возможно. Здесь могут помочь таблицы.
Определение сечения провода по диаметру по таблицам Для кабельно-проводниковой продукции существует определенный набор сечений, который прописан в стандартах.Зная, какое сечение вам нужно, из таблицы находим диаметр проводника. Тогда вам просто нужно найти товары с необходимыми параметрами.
Сечение проводника Диаметр
0,5 мм2 0,8 мм
0,75 мм2 0,98 мм
1,0 мм2 1,13 мм
1,5 мм2 1,38 мм
2,0 мм2 1.6 мм
2,5 мм2 1,78 мм
4,0 мм2 2,26 мм
6,0 мм2 2,76 мм
10,0 мм 2 3,57 мм
Теперь немного о том, как работать с этой таблицей. Вы выбираете товары с определенными параметрами. Например, вы знаете, что вам нужен кабель сечением 4 мм 2. Найдя соответствующее значение из таблицы, ищем требуемые параметры в кабельной продукции.В этом случае вам нужно будет найти провода диаметром 2,26 мм. Если мы найдем похожие параметры в магазине или на рынке, это хорошо. Но чаще всего на кабелях с заявленными на бирках 4 квадратами провода намного тоньше и приходится искать кабель с нужными данными.
Есть два способа найти то, что вам нужно. Первый — искать товары, соответствующие заявленным параметрам. Возможно, потратив немного времени, вы сможете найти. Но поиск займет много времени.Слишком мало ответственных производителей. Кстати, есть указатель, по которому можно ориентироваться. Это цена. Это значительно выше среднего. Это связано с тем, что больше меди или алюминия тратится впустую. Если вы воспользуетесь этой функцией, это займет меньше времени.
Второй вариант — посмотреть товары с заявленным большим номиналом. В нашем случае рассуждаем так: нам нужен провод в 4 квадрата. Следующий — 6 мм 2. Очень вероятно, что параметры этого кабеля в реальной жизни будут близки к требуемым 4 квадратам.Возможно, сечение проводников будет больше, но это хорошо — проводка точно не нагреется. Недостаток этого варианта в том, что вы потратите больше денег, так как эти кабели стоят дороже.
В общем, вы знаете не только, как узнать сечение провода по диаметру, но и как правильно выбрать. Даже если заявленные характеристики не соответствуют реальным.
Говорят, ремонт дома подобен пожару. И в какой-то степени это правда.В конце концов, даже если вы начнете делать только мелкую косметику, одна работа потянет за собой другую, и это недалеко от полного ремонта.
И, конечно, редко бывает ремонт без замены проводки. Ведь где-то нужно поставить дополнительную розетку, а где-то сам провод уже приходит в негодность (особенно для алюминиевых изделий). А дальше надо подумать, какую толщину провода выбрать, чтобы он не был слишком сложен в установке, не переплачивался за лишние, ненужные квадратные сантиметры, но при этом, и чтобы хватило на всех электроприборы, которых с каждым годом становится все больше в квартирах.
Конечно, вопрос характеристик провода не только очень важен, но и сложен. Требует серьезного подхода, расчета и внимательности.
Теперь попробуем разобраться, как правильно определить сечение провода по диаметру, мощности, току, а также как получить нужную толщину (измеряется в мм 2). Ведь иногда маркировка может не совпадать с реальным диаметром.
Маркировка кабеля Для начала имеет смысл разобраться с сечением токопроводящей продукции, которое указано на маркировке снаружи.Например, провод маркируется как АВВГ 3х2,5. По этому обозначению можно узнать, что это алюминиевый провод с изоляцией жилы из ПВХ, с общей изоляцией из того же материала, без брони, то есть, говоря языком электриков, «голый». Но эта информация, которую можно узнать из буквенного обозначения, хоть и важна, но не так важна, как цифровая маркировка. А по цифрам можно узнать, что кабель трехжильный, а площадь сечения жилы, то есть жилы, равна 2.5 мм.
Но часто бывает, что маркировка не совсем точная, погрешность может доходить до 40%, а это немалое значение (например, написано KG 3×16, а реально не более 12 мм 2 ). Что ж, последствия такой неточности, конечно же, перегоревшие кабели (ну если не сгоревшая квартира), и возможно повреждение бытовой техники.
Но, о методах, которыми можно измерить сечение кабеля при покупке, немного ниже, а теперь стоит задуматься о материалах, из которых сделаны провода.Необходимо помнить, что при одинаковой нагрузке сечение алюминиевого кабеля требует больше, чем медного. Кроме того, медь дает меньше потерь электропроводности, а также намного более долговечна. Конечно, стоимость медных проводов выше, но это компенсируется в процессе эксплуатации, а потому такие кабели предпочтительнее.
Расчет сечения провода по диаметру Первое, что нужно сделать перед походом в магазин за проводом — это рассчитать необходимое сечение кабеля для конкретного помещения.Для этого нужно понимать, какие устройства будут «загружать» комнату. Подведя итоги мощности всех бытовых приборов, возьмите общую и уже по ней по таблице выберите требуемые характеристики кабеля.
Аналогичным образом производится расчет силы тока. Главное в этом деле ничего не упустить. Оптимальным будет кабель с толщиной на 15–20% больше необходимой нагрузки. Затем при необходимости можно подключить еще несколько устройств, которые со временем могут появиться в комнате.
Все таблицы для выбора сечения провода по мощности или току приведены в этой статье. Но как определить сечение кабеля, не глядя на маркировку, ведь она может не соответствовать действительности? Посчитать площадь сечения провода несложно.
Как рассчитать сечение при покупке Приобретая кабель, необходимо убедиться, что его сечение соответствует заявленной маркировке.Для этого можно приобрести пробный образец. Обычно минимальная длина в продаже составляет 0,5 метра — этой длины будет достаточно.
Найдите и возьмите с собой штангенциркуль (механический или электронный, в зависимости от того, что предпочтительнее) или микрометр для измерения. Электронные устройства, конечно, точнее, но они есть не у всех, а механическое есть почти у всех.
Но даже если его нет, поможет простая отвертка и линейка. Теперь попробуем разобраться, как рассчитать параметры сечения для рассчитанного радиуса.
Замеры микрометром или штангенциркулем Для того, чтобы рассчитать площадь поперечного сечения проводника, сначала нужно зачистить одну из жил провода, диаметр которой нам нужен. Достаточная длина для измерения таким образом — 1 см. Далее штангенциркулем или микрометром измеряется толщина жилы — это, как нетрудно догадаться, будет диаметр кабеля. Но для расчета отношения сечения к диаметру по формуле нам понадобится такое значение, как радиус, а потому полученное значение делим на 2.После такого перевода диаметр больше не используется, все считают с данными радиуса.
После замеров используется формула, по которой рассчитывается сечение кабеля, то есть сечение кабеля S = π * r2, где π — постоянная, равная 3,14.
Таким образом, если бы диаметр жилы был 3,6 мм, то расчеты были бы такими:
3,6: 2 = 1,8; после 3,14 x (1,8×1,8) = 3,14 x 3,24 = 10,17. Из этого следует, что площадь сечения подлежащего определению кабеля, диаметр жилы которого составлял 3.6 мм. равна 10,17 кв. мм.
Аналогичным образом можно рассчитать толщину многопроволочного гибкого токопроводящего изделия, но в таких расчетах необходимо измерить диаметр одного провода от жилы, а затем умножить полученное значение на количество проводов, которые сделайте жилу, а затем рассчитайте толщину кабеля по приведенной выше формуле.
Как выясняется, рассчитать толщину жилы по диаметру не так уж и сложно, к тому же еще на этапе проектирования можно пересчитать сечение в диаметр, тогда не нужно будет рассчитывать данные стоя у прилавка, что является плюсом данной акции.
Измерение кабеля линейкой
При отсутствии высокоточных приборов для измерения толщины проволоки можно использовать обычную линейку и отвертку. Для замера нужно зачистить сердцевину не менее 10 см (чем больше зачистите, тем точнее сможете рассчитать диаметр).
После снятия изоляции оголенный сердечник наматывают на отвертку таким образом, чтобы не было зазоров между витками, а полученную на кончике отвертки спираль измеряют линейкой.Для удобства целое число желательно брать в миллиметрах. Например, от начального края провода до края 10 витков получилось 23 мм. Затем необходимо 23 мм разделить на количество витков, которое будет равно 23:10 = 2,3 мм. Это значение потребуется для расчета толщины жилы кабеля. Ну а потом снова по той же формуле — 2,3: 2 = 1,15×1,15 = 1,3225×3,14 = 4,15. Таким образом, диаметр был переведен в поперечное сечение проводника.
Расчеты производятся таким же образом для гибких многожильных проводов.
Определение сечения провода по таблицам Как определить поперечные параметры кабеля, если не хотите производить расчеты возле прилавка? Для таких случаев существует таблица определения сечения и диаметра провода, которая также представлена в этой статье. Но при этом нужно быть готовым к тому, что необходимого диаметра жилы в них не окажется.В этом случае в качестве искомого лучше взять ближайшее меньшее значение. По крайней мере, в этом случае образуется небольшой запас мощности.
Также еще на этапе проектирования электроустановки необходимо определить необходимое сечение кабеля по таблицам. Необходимо понимать, что на этот параметр провода влияет множество факторов.
Конечно, главное учитывать — это потребляемая мощность или ток потребления всех бытовых электроприборов.Но, помимо этого, учитывается и длина кабеля, то есть расстояние от распределительного щита до устройства или до распределительной коробки, от которой могут выходить кабели меньшего диаметра. Температура окружающей среды также влияет на толщину проволоки. Если проводка монтируется в помещении с повышенной температурой, то можно смело добавлять 15-20%.
Опять же, если монтаж электропроводки производится снаружи, можно использовать кабель меньшего диаметра, так как окружающий воздух лучше охлаждает жилы провода.
Материал провода Как известно, медные и алюминиевые провода имеют разное сопротивление, а также разный срок службы, из чего можно сделать вывод, что расчеты мощности или тока их сечения необходимо производить отдельно.
Медный провод, как уже упоминалось, требует меньшей толщины, чем алюминий, при такой же нагрузке на кабель, и вот почему. Удельное сопротивление алюминия выше, чем у меди, поэтому потери тока больше.И именно за счет этого греется кабель, так как бытовые электроприборы не разбираются, через какой материал на них поступало напряжение. Они заряжают ровно столько, сколько им нужно.
А вот и медь, у которой сопротивление 0,017 Ом * кВ мм / м. потребляет меньше электроэнергии на обогрев, чем алюминий с удельным сопротивлением 0,028 Ом * кв. мм / м. В результате нагрев меди меньше, провод нужен тоньше, а КПД медного кабеля выше.
Именно поэтому, несмотря на дороговизну по сравнению с алюминием, медные провода более востребованы на рынке электротехники.
Особенности сечения провода на 380 вольт При выборе сечения или диаметра провода, который будет работать при напряжении 380 вольт, необходимо учитывать, что фаза через такой кабель питается не одно, а три ядра. Следовательно, нагрузка будет распределена по всем трем. Как узнать сечение провода с тремя жилами? Все очень просто.Также необходимо определить диаметр одной из жил, затем, зная, как найти сечение двухжильного провода, перевести в этот параметр.
И после этого получившуюся цифру смело можно умножать на три. Или изначально поделите максимальную нагрузку на столько же.
В основном такие кабели используются в основном в промышленности, так как в обычной жилой квартире нет оборудования, работающего на такое напряжение, а потому слишком глубоко рассматривать этот вопрос не стоит.
Вместо послесловия Теперь вопрос определения сечения провода по диаметру не кажется таким сложным.
Выбирая необходимый диаметр кабеля для прокладки электропроводки в квартире, не стоит слишком полагаться на честность производителя, в любом случае большинство из них заботится не о нашей безопасности, а о своем финансовом благополучии. Многие из них увеличивают толщину утеплителя, снижая при этом фактические параметры. В результате изделие внешне выглядит так, как должно, но той емкости, на которую оно должно быть рассчитано, уже не выдерживает.Поэтому имеет смысл всегда пересчитывать толщину, как описано выше, даже если это продукция проверенного производителя.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Ведь использовать смонтированную проводку не к производителю, и не к его переделывать в случае перегорания. Поэтому каждый должен позаботиться о собственном удобстве и комфорте проживания.
Часто бывает, что продавцы провода невольно завышают реальное значение сечения жилы провода, и на самом деле оказывается, что 2.Указанные на ценнике 5 квадратов оказываются на самом деле, например 2,1 квадрата. Это совсем не удивительно, поскольку в промышленных масштабах экономия на меди огромна, и продавец не виноват в желании производителя сэкономить.
В этих условиях покупатель сам не должен терять бдительность. Ну вот представьте: вы хотите проложить проводку, скажем, в доме, прикинули типичную нагрузку, которую должна гарантированно выдерживать проводка, рассчитали необходимое сечение провода, купили его, поверив заводской маркировке, и один штраф день вдруг неожиданно начинает плавиться проводка, происходит короткое замыкание, а это недалеко от огня, хорошо, если автомат работает в закрытом состоянии.
Часто причина, которая приходит на ум неудачливому установщику, — это неправильно рассчитанное сечение провода. Однако при пересчете выясняется, что все рассчитано правильно, к тому же нагрузка не превысила допустимый предел тока, но почему-то произошел перегрев и оплавилась изоляция. Присмотревшись к проблеме, вооружившись штангенциркулем, человек обнаруживает, что диаметр на 0,15 миллиметра меньше, а для тока это уже критическая разница в 2 ампера.
Как быть? Прежде всего, нужно уметь самостоятельно рассчитать реальное сечение провода (жилы) перед его покупкой. Далее рассмотрим простой способ расчета сечения жилы.
Прежде всего, вооружившись штангенциркулем, измерьте диаметр жилы проводника в миллиметрах. Разделите это значение на 2, чтобы получить радиус. Следующим шагом является возведение значения радиуса в квадрат (умножение на него значения) и умножение результата на число «пи», которое равно 3,1416.Вы получите значение поперечного сечения круглого проводника в квадратных миллиметрах.
У меня есть медный провод, сечение жилы которого я хочу узнать. Измеряю диаметр штангенциркулем, получается 1,2 мм, это диаметр сердечника. Это означает, что радиус сердцевины составляет 0,6 мм. Я возведу его в квадрат и получу 0,36, затем умножу 0,36 на Пи, что равно 3,1416, чтобы получить 1,13 квадратных миллиметра. Делаю вывод: этот провод выдержит 3 киловатта при 220 вольт.
А что делать, если под рукой не оказалось суппорта? Достаточно оголить провода большего размера и плотно намотать несколько витков, скажем, на вал отвертки, а затем измерить линейкой длину намотки в миллиметрах и разделить на количество витков.
Все тот же провод, с такой же жилой. Накручиваем плотно на отвертку 10 витков этого сердечника, измеряем линейкой: берут 12 миллиметров, значит, у сердечника диаметр 1,2 мм. Следовательно, радиус составляет 0,6 мм, а площадь поперечного сечения — 0,6 * 0,6 * 3,1416 = 1,13 квадратных миллиметра.
Конечно, толстую проволоку наматывать на стержень не всегда удобно, гораздо удобнее использовать штангенциркуль, но если нет выбора, то линейку, отвертку (или другой предмет цилиндрической формы, но хотя бы кусок фанеры) и калькулятора хватит, ну плюс знание формулы.
Вообще есть таблицы, по которым легко определить площадь сечения одножильного провода, зная его диаметр, и наоборот. Эти таблицы относятся и к гибким одножильным проводам, тогда учитывается диаметр токопроводящей части провода, состоящей из множества жил, и определяется общая площадь поперечного сечения токопроводящей многожильной части.
Надеемся, что эта небольшая статья была вам полезна, и теперь вы легко сможете определить реальное сечение провода вне зависимости от того, что написано на этикетке.Обычно, зная реальное сечение жилы и допустимый предел тока для этого сечения, вы легко можете рассчитать, какой диаметр провода будет наиболее подходящим для ваших целей, чтобы работа силовых цепей была безопасной.
Справочный центр — Справочная таблица калибра проводов (AWG) Все размеры калибра на этом веб-сайте относятся к американскому калибру проводов (AWG). Имеющиеся манометры выделены жирным шрифтом ниже. Информация о диаметре в таблице относится только к сплошной проволоке.Сечение многожильного провода следует измерять путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Сначала измерьте чистый диаметр одной пряди и найдите значение круглого мил в строке, которая соответствует вашему измерению. Во-вторых, умножьте круглые милы на количество жил кабеля. Наконец, найдите в таблице строку с круговым числом милов, которое наиболее точно соответствует вашему расчету.
Американский калибр проводов (AWG) — это система числовых размеров проводов, которые начинаются с наименьших цифр (6/0) для наибольших размеров.Размеры датчиков разнесены на 26% в зависимости от площади поперечного сечения. AWG также известен как Brown & Sharpe Gage.
SWG = Standard or Sterling Wire Gauge, британская система измерения проволоки.
BWG = Birmingham Wire Gauge, старая британская система измерения проводов, которая широко использовалась во всем мире.
Cir Mils или CMA = Круглая миловая площадь, равная 1/1000 (0,001) дюйма в диаметре или 0,000507 мм.
AWG / SWG / BWG / MM Открытый диам.(Дюймы) Диаметр без оболочки. (ММ) AWG SWG BWG Круглые фрезы 6/0 AWG 0,580000 14.73200 6/0 — — 2 9023 9023 9023 9038 5/0 AWG 0.516500 13.11910 5/0 7/0 — — 266,764.588301 7/0 SWG 0.500000 12.70000 5/0 7/0 — — 249,992.820000 6/0 SWG 0,464000 11.78560 4/0 6/0 4/0 AWG 0,460000 11,68400 4/0 4/0 4/0 211,593. 8 4/0 BWG54 0,46 0 4/0 4/0 206,110.080348 5/0 SWG 0,432000 10.97280 4/0 5/0 3/0 186,618.640159 3/0 BWG600 3/0 BWG600 0,49 / 0 3/0 3/0 180 619,812450 3/0 AWG 0,409600 10,40384 3/0 3/0 3/07 3/0 9067 4/0 SWG 0.400000 10.16000 4/0 4/0 4/0 159,995.404800 2/0 BWG 0,380000 9,65200 6 2/0 6 2/0 0 144,395,852832 3/0 SWG 0,372000 9,44880 3/0 3/0 3/0 138,380.025612 2 9023 9023 9023 9023 AW7 2/0 2/0 2/0 133075.217970 2/0 SWG 0,348000 8,83920 2/0 2/0 2/0 121,100,521893 0,3613 0 BWG613007 0 0 115,596,679968 0 AWG 0,324900 8,25246 0 0 0 105,556.978317 G324000 8,22960 0 0 0 104,972.985089 1 SWG 0,300000 7,62000 1 9023 9023 9023 9023 901 90 1 90 1 90 7,62000 1 1 1 89,997.415200 1 AWG 0,289300 7.34822 1 1 83,623086294 2 BWG 0,283000 7.18820 2 2 2 80,086.699844 2 SWG 9023 9023 9023 9023 9023 902 1,5 AWG 0,273003 6, 1,5 2 2 74,528,497489 3 BWG 0.259000 6,57860 2 3 3 67,079,073434 2 AWG 0,258000 6.55320 2 6 2 9023 9023 902 6 2 6 3 9090 6.40080 2 3 3 63,502,176165 2,5 AWG 0,243116 6,17515 2,5 3 4 4 4 4 4 6 4 BWG 0,238000 6,04520 3 4 4 56,642.373184 4 SWG 9023 4,8 3 AWG 0,229000 5,81660 3 4 5 52,439,4 5 BWG 0,220000 5.58800 3 5 5 48,398.609952 3,5 AWG 0,216501 5,49913 3,5 5,37 4 6 906 4 5 5 44,942.709208 4 AWG 0.204000 5.18160 4 5 6 41,614.804788 6 BWG 0.203000 5.15620 4 6 6 41,207.816478 4.5 AWG 9023 9023 9023 9023 7907 9023 9023 907 907 5 AWG 0,182000 4,62280 5 7 7 33,123,048679 7 BWG 0.179000 4,54660 5 8 7 32,040.079782 5,5 AWG 0,171693 4,36100 5,5 6 7 9023 907 4,16560 6 8 8 26,895.227547 6 AWG 0,162023 4,11538 6 7 . 8 262350698587 6,5 AWG 0,152897 3,88358 6,5 9 9 23,376,821207 9 BWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9 9023 9023 9 BWG 9023 7 AWG 0.144285 3.66484 7 9 9 20,817.563327 9 SWG 0.144000 3.65760 7 9 9 20,735.404462 7,5 AWG 0,136459 3,46606 7,5 9023 9023 9023 9 9023 9 9 3,40360 8 10 10 17,955.484304 3,35 мм 0,131890 3,34999 8 9 9 340630 8 AWG 0,128500 3,26390 8 10 10 16,511.775768 10 SWG 0,1280006 9023,5 3,15 мм 0,124016 3,14999 8 10 11 15379,402531 8,5 AWG 0.121253 3,07983 8,5 10 11 14,701,867759 11 BWG 0,120000 3,04800 9 9023 9023 9 9 2,99999 9 10 11 13,949,571457 11 SWG 0,116000 2, 9 11 9023,47 11 9023,47 11613544 9 AWG 0,114400 2, 9 11 11 13,086,984131 2,8 ММ 7 1210236 9023 9023 1210236 9023 1210236 9023 12 BWG 0.109000 2.76860 10 12 12 11,880.658778 9,5 AWG 0.107979 2,74267 9,5 11 12 11,659,129581 2,65 мм 0,104331 2,64999 10 12237 9023 9023 9023 11 2.64160 10 12 12 10,815.689364 10 AWG 0.101900 2.58826 10 12 12 12 311783 2,5 мм 0,098425 2,50000 10 12 13 9,687.202401 10,5 AWG 0,0613 9023 9023 9023 10,5 AWG 0,06158 9023 9023 9023 109613 9023 9023 109613 9023 13 BWG 0,0 2,41300 11 13 13 9,024.740802 2,36 мм 0.0 2.36000 11 12 13 8,632.614798 13 SWG 0,0 2.33680 11 6 13 13 2.30378 11 13 13 8,226.253735 2,24 мм 0,088189 2.24000 11 13 14 14 14 14041082 11,5 AWG 0,085800 2,17932 11,5 13 14 7,361.428574 2,12 ММ 9023 9023 9023 9023 9023 9023 906 148345 2,12 ММ 12 8345 9023 9023 906 148345 14 BWG 0,083000 2,10820 12 14 14 6,888.802148 12 AWG 0.080800 2,05232 12 14 14 6,528,452497 14 SWG 0,080000 2,03200 12 6 14 9019 6 14 9023 907 2.00000 12 14 15 6,199.809536 12,5 AWG 0,076400 1. 12,5 14 15 7 1,9 мм 0,074803 1, 13 15 15 5,595.328107 13 AWG 0,07136 15 SWG 0,072000 1,82880 13 15 15 5,183.851116 15 BWG 0.072000 1,82880 13 15 15 5,183,851116 1,8 мм 0,070866 1,80000 13 7 9024 1,72974 13,5 15 16 4,637,476808 1,7 мм 0,066929 1,70000 14 16 16 16 362390 16 BWG 0,065000 1,65100 14 16 16 4,224.878658 14 AWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 166 16 SWG 0,064000 1,62560 14 16 16 4,095,882363 1,6 мм 0.062992 1.60000 14 16 17 3,967.878103 14,5 AWG 0,060500 1,53670 14,5 9023 9023 9023 9023 16902 1,50000 15 17 17 3,487,3 17 BWG 0,058000 1.47320 15 17 17 17 17 17 6 15 AWG 0,057100 1.45034 15 17 17 3,260,316361 17 SWG 9023 9023 9023 9023 9023 17 9023 9023 1,4 мм 0,055118 1,40000 15 17 18 3,037,
3 15,5 AWG 0.053900 1,36906 15,5 16 18 2,905,126562 1,32 мм 0,051968 1,32000 16 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 906 17 1,30048 16 18 18 2,621.364712 16 AWG 0,050800 1.29032 16 18 18 2,58023.565884 1,25 мм 0,049213 1,25000 16 18 18 2,421,800600 18 BWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 18 SWG 0,048000 1,21920 16 18 18 2,303, 9 16,5 AWG 0.048000 1,21920 16,5 17 19 2,303, 9 1,2 ММ 0,047200 1,19888 17 902 9023 902 18 1,18000 17 18 19 2,158,153700 17 AWG 0,045300 1,15062 17 18 20 19 37.031064
1,15 ММ 0,045275 1,14999 17 18 19 2,049.766754 1,12 ММ 9023 9023 9023 1,12 ММ 9023 9023 9023 1,12 ММ 7 1,127 1,1 мм 0,043300 1,09982 17 19 20 1,874,836153 17,5 AWG 0.042700 1,08458 17,5 18 20 1,823,237635 19 BWG 0,042000 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9017 9023 9017 9023 9017 9017 1.06000 18 19 20 1,741.526499 18 AWG 0,040300 1.02362 18 19 20 1,6043356 19 SWG 0,040000 1.01600 18 19 19 1,599. 8 1 MM 0,039136 18,5 AWG 0,038000 0,96520 18,5 19 21 1,443,958528 ,95 мм 0.037402 0, 19 20 21 1,398,832027 20 SWG 0,036000 0, 19 6 9023 9023 9023 9023 902 9023 9023 0, 19 20 21 1,288,772985 ,9 мм 0,035433 0, 19 20 21 .461431 20 BWG 0,035000 0,88900 19 20 20 1,224.964818 19,5 AWG 9023 9023,1 9023,1 9023,1 ,85 мм 0,033465 0,85000 20 21 21 1,119,840598 20 AWG 0.032000 0,81280 20 21 21 1,023,970591 21 SWG 0,032000 0,81280 20 6 21 9023 9023 0,80000 20 21 22 991.969526 21 BWG 0,031000 0,78740 20 21 21 21972400 20,5 AWG 0,030200 0,76708 20,5 21 22 912,013806 ,75 ММ 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9016 227 227 906 218 21 AWG 0,028500 0,72390 21 22 22 812.226672 22 SWG 0.028000 0,71120 21 22 22 783,977484 22 BWG 0,028000 0,71120 21 6 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 902 0,71000 21 22 22 781,330997 ,7 мм 0,027600 0,70104 21 22 23 738122 21,5 AWG 0,026900 0,68326 21,5 22 23 723.589218 ,65 мм 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 22 AWG 0,025300 0,64262 22 23 23 640.071617 23 BWG 0.025000 0,63500 22 23 23 624.982050 ,63 MM 0,024803 0,63000 22 6 23 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0.60960 22 23 23 575.983457 22,5 AWG 0,023900 0.60706 22,5 6 23 571 ,6 мм 0,023622 0,60000 23 23 24 557.982858 24 BWG 9023 24 BWG 0 23 AWG 0,022600 0,57404 23 24 24 510.745331 .56 MM 0.022100 0,56134 23 24 24 488.395973 24 SWG 0,022000 0.55880 23 6 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0,55118 24 25 25 470,876476 23,5 AWG 0,021300 0,54102 23,5 .676970 24 AWG 0,020100 0,51054 24 25 25 403.998397 25 SWG 0,02006 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0 25 BWG 0,020000 0,50800 24 25 25 399.988512 ,5 MM 0.019685 0.50000 24 25 25 387.488096 24,5 AWG 0,019000 0,48260 24,5 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0,45720 25 26 26 323.9 26 BWG 0,018000 0,45720 21 22 26 9023.9 25 AWG 0,017900 0,45466 25 26 26 320.400798 ,45 ММ 0,017713 9023 9023 9023 9023 9023 25,5 AWG 0,016900 0,42926 25,5 26 27 285.601797 ,425 MM 0.016732 0,42500 26 27 27 279.960149 27 SWG 0,016400 0,41656 26 6 902 902 902 902 902 0,40640 26 27 27 255,9 26 AWG 0,015900 0,40386 26 27 27 .802739 ,4 мм 0,015748 0,40000 26 27 28 247,9 26,5 AWG 0,0150006 9023 26,5 28 SWG 0,014800 0,37592 27 28 28 219.033709 27 AWG 0.014200 0,36068 27 28 28 201.634209 , 355 мм 0,013976 0,35500 27 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0,34544 27 29 29 184.954688 28 BWG 0,013500 0,34290 28 28 28 244766 27,5 AWG 0,013400 0,34036 27,5 29 29 179,554843 29 BWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 2 28 AWG 0,012600 0,32004 28 30 29 158.755440 ,315 MM 0.012402 0,31500 28 30 30 153,7 30 SWG 0,012400 0,31496 28 6 30 9023,7 9023,7 0,30480 29 30 30 143,995864 28,5 AWG 0,011900 0,30226 28,5 30 30 605933 ,31 мм 0,011800 0,29972 29 31 31 139,236001 31 SWG 0,0116007 9023 0,0116007 29 AWG 0,011300 0,28702 29 31 30 127,686333 ,28 MM 0.011024 0,28000 29 32 32 121.516267 32 SWG 0,010800 0,27432 29 32 906 0,26924 29,5 32 31 112,356773 30 AWG 0,010000 0,25400 30 33 31 997128 33 SWG 0,010000 0,25400 30 33 33 99,997128 31 BWG 0,0613006 9023 9023 9023 9023 9023 9023 ,25 мм 0,009843 0,25000 30 33 32 96,872024 30,5 AWG 0.009500 0,24130 30,5 33 32 90,247408 34 SWG 0,009200 0,23368 31 6 34 0,22860 31 31 32 80,997674 31 AWG 0,008900 0,22606 31 34 32 207725 ,224 мм 0,008819 0,22400 31 35 33 77.770411 35 SWG 0.0068400 0.0068400 31,5 AWG 0,008400 0,21336 31,5 34 33 70,557974 32 AWG 0.008000 0.20320 32 35 33 63.998162 33 BWG 0.008000 0.20320 32 9023 902 0.20000 32 36 34 61.998095 36 SWG 0,007600 0,19304 32 36 36.758341 32,5 AWG 0,007500 0,19050 32,5 35 34 56,248385 33 AWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 907 9023 9023 9023 9023 9023 907 9023 9023 9023 907 1007 ,18 мм 0,007087 0,18000 33 36 35 50.218457 34 BWG 0.007000 0,17780 33 36 35 48.998593 37 SWG 0,006800 0,17272 33 37 9023 9023 33 37 906 0,17018 33,5 36 34 44,888711 34 AWG 0,006300 0,16002 34 37 34 688860 0,16 мм 0,006299 0,16000 34 37 36 39,678781 38 SWG 0,00600060006 9023 9023 9023 9023 9023 34,5 AWG 0,005900 0,14986 34,5 37 35 34.809000 35 AWG 0.005600 0,14224 35 38 35 31.359099 ,14 ММ 0,005512 0,14000 35 38 9023 9023 0,13462 35,5 38 35 28,089193 39 SWG 0,005200 0,13208 36 39 35613 27 039223 36 AWG 0,005000 0,12700 36 39 35 24.999282 35 BWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0237 .125 мм 0,004921 0,12500 36 39 35 24.218006 40 SWG 0.004800 0.12192 36 40 35 23.039338 36,5 AWG 0,004700 0,11938 36,5 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0,11430 37 40 35 20,249418 ,112 мм 0,004409 0,11200 37 40 36 1 2603 41 SWG 0,004400 0,11176 37 41 36 19,359444 37,5 AWG 0,00613 9023 9023 9023 9023 9023 37,5 AWG 0,00613 9023 9023 9023 9023,67 38 AWG 0,004000 0,10160 38 42 36 15.999540 42 SWG 0.004000 0.10160 38 42 36 15.999540 36 BWG 0.004000 0.10160 38 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 0,10000 38 42 — — 15,499524 38,5 AWG 0,003700 0,09398 38,5 42 — 13237 9607
43 SWG 0,003600 0,09144 39 43 — — 12,959628 0,09 мм 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 43 12,554614 39 AWG 0,003500 0,08890 39 43 — — 12,249648 39,5 AWG 003300 0,08382 39,5 43 — — 10,889687 44 SWG 0,003200 0,08128 40 902 902 9002 902 0,003150 0,08000 40 44 — — 9, 5 40 AWG 0,003100 0,07874 40 44609724 40,5 AWG 0,003000 0,07620 40,5 44 — — 8,999742 41 AWG 2 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 7,839775 45 SWG 0,002800 0,07112 41 45 — — 7,839775 0,071 MM 0.002795 0,07100 41 45 — — 7,813310 41,5 AWG 0,002600 0,06604 41,5 9023 9023 9023 902 906 9023 902 902 0,002500 0,06350 42 46 — — 6,249821 0,063 ММ 0,002480 0,06300 42 6 46 — 6237 151761 46 SWG 0,002400 0,06096 42 46 — — 5,759835 42,5 AWG 0,00613 0,07 5,759835 43 AWG 0,002200 0,05588 43 46 — — 4,839861 43,5 AWG 0.002100 0,05334 43,5 47 — — 4,409873 44 AWG 0,002000 0,05080 44 6 47 — 3,37 902 0,002000 0,05080 44 47 — — 3,999885 0,05 ММ 0,001969 0,05000 44 0,05000 44 6 47 — 3237 — 3237874881 44,5 AWG 0,001866 0,04740 44,5 47 — — 3,481856 45 AWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 4523 9023 9023 3.101032 45,5 AWG 0,001662 0,04221 45,5 48 — — 2,762165 48 SWG 0.001600 0,04064 45,5 48 — — 2,559926 46 AWG 0,001568 0,03983 46 3 48237 9023 9023 9023 9023 906 9023 0,037593 47,5 AWG 0,001318 0,03348 47,5 48 — — 1,737074 48 AWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 1,547492 49 SWG 0,001200 0,03048 48 49 — — 1.439959 48,5 AWG 0.001174 0,02982 48,5 49 — — 1,378236 49 AWG 0,001108 0,02814 49 6 9023 9023 9023 9023 9023 902 902 902 0,001045 0,02654 49,5 49 — — 1,0 50 SWG 0,001000 0,02540 49 6 — 6 50 — 237.999971 50 AWG 0,000986 0,02505 50 50 — — 0,972760 50,5 AWG 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 907 0,0009 0,0009 0,0009 0,866364 51 AWG 0,000878 0,02231 51 — — — — 0,771389 51,5 AWG 0.000829 0,02105 51,5 — — — — 0,687055 52 AWG 0,000782 0,01987 52 902 902 0,000738 0,01875 52,5 — — — — 0,544776 53 AWG 0,000697 0,01769 6 9023 — 0,01769 6485238 53,5 AWG 0,000657 0,01670 53,5 — — — — 0,432031 54 AWG — 9023 — 9023 9023 — 9023 9023 — 9023 9023 9023 — 9023 0,384761 54,5 AWG 0,000585 0,01487 54,5 — — — — 0,342683 55613 9023 00552 0,01403 55 — — — — 0,305137 55,5 AWG 0,000521 0,01324 55,5 — 907 907 907 55,5 — 906 0,000492 0,01249 56 — — — — 0,241959 56,5 AWG 0,000464 0,01179 — 906,5215475 57 AWG 0,000438 0,01113 57 — — — — 0,1 57,5 AWG 9023 9023 9023 9023 9023 — 9023 9023 9023 — 9023 — 9023 — 9023 0,170895 58 AWG 0,000390 0,00991 58 — — — — 0,152174 58,56137 AWG 90 .237000368 0,00935 58,5 — — — — 0,135494 59 AWG 0,000347 0,00882 59 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 — — 9023 0,000328 0,00833 59,5 — — — — 0,107450 60 AWG 0,000309 0,00786 0,00786 907 — 9023 — 95726 Страница не найдена | MIT
Перейти к содержанию ↓
Образование
Исследование
Инновации
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Подробнее ↓
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Меню ↓
Поиск
Меню
Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали! Попробуйте поискать что-нибудь еще!
Что вы ищете?
Увидеть больше результатов
Предложения или отзывы?
Сопротивление и удельное сопротивление
Сопротивление и удельное сопротивление
Авторские права © Майкл Ричмонд.Эта работа находится под лицензией Creative Commons License.
Электрическое сопротивление измеряется в Ом :
1 вольт
1 Ом = ---------
1 ампер
Сопротивление проволоки или прутка протеканию электрического тока
зависит как от его геометрии, так и от состава.
Провода большого сечения (тонкие) имеют малое сопротивление;
толстые обладают большим сопротивлением.
Короткие провода имеют малое сопротивление; длинные имеют большое сопротивление. Разные материалы имеют разное сопротивление .
Единицы измерения удельного сопротивления — ом-метры.
Сопротивление проволоки или прутка равномерного поперечного сечения может быть
рассчитывается как
(удельное сопротивление) * (длина)
Сопротивление = ------------------------
(площадь поперечного сечения)
Удельное сопротивление материала зависит от его температуры.
Большинство металлов имеют более низкое сопротивление при понижении температуры. Температурный коэффициент удельного сопротивления описывает
изменение удельного сопротивления как функция температуры:
удельное сопротивление (T) = удельное сопротивление (T0) * [1 - a * (T - T0)]
куда
a = температурный коэффициент удельного сопротивления
T0 = эталонная температура
Некоторые материалы становятся сверхпроводниками , когда они падают ниже
критическая температура. Они предлагают нулевое сопротивление потоку
тока. Viewgraph 1
График 2
График 3
Viewgraph 4
Viewgraph 5
Viewgraph 6
Обзор 7
Viewgraph 8
Viewgraph 9
Viewgraph 10
Viewgraph 11
Авторские права © Майкл Ричмонд.
Эта работа находится под лицензией Creative Commons License.
Провод