Таблица выбора сечения силового кабеля. Термины в электротехническом оборудовании. Информация. Shop220
Выбор сечения силового кабеля по мощности.
При подборе электрического силового кабеля или провода очень важен правильный выбор и расчет его сечения. Прежде всего правильный выбор силового кабеля обеспечит безопасность вам, вашей семье и вашему имуществу, ведь значительная часть пожаров возникает именно из-за не правильно расчитанного и выбранного кабеля.
Первое на что необходимо обратить свое внимание при выборе электрического кабеля, это из какого материала выполнены его жилы. В настоящее время основными материалами изготовления кабельной продукции являются алюминий и медь. Алюминиевый кабель в отличии от медного имеет меньшую стоимость, однако он намного хуже по ряду параметров: обладает меньшей электропроводностью, прочностью, сроком службы. Срок службы алюминиевой проводки составляет около 10-15 лет, а срок службы медной около 20-25 лет. Но при этом следует учитывать условия эксплуатации проводов: возможные систематические перегрузки, воздействие агрессивных условий внешней среды.
Также при выборе электрического силового кабеля необходимо правильно подобрать его марку. Даже если в вашем доме нет заземляющего проводника, приобретайте трёхжильный кабель с заземляющим проводом. Он обязательно понадобится вам в будущем.
Таблица выбора сечения медного силового кабеля для электропроводки. |
Таблица выбора сечения алюминиевого силового кабеля для электропроводки. |
Силовой кабель ВВГ – это электрический кабель, который состоит из медных, однопроволочных жил и покрыт ПВХ-изоляцией черного цвета. Форма ВВГ бывает круглой или плоской. По сравнению с NYM (НУМ), более компактен, и поэтому его легко укладывать в штробы или каналы. Сильно выделяют негорючий его вид, имеющий маркировку нг (силовой кабель ВВГнг). В оболочке и изоляции ВВГнг имеются противопожарные добавки, которые делают его использование намного более электробезопасным. ВВГ (нг) можно использовать и во влажных, и в сухих помещениях. Кабель хорошо подходит для монтажа электропроводки жилых и не жилых помещений и имеет невысокую стоимость.
Силовой кабель NYM (НУМ) — электрический кабель круглой формы, изготавливается медными однопроволочными жилами, имеющими ПВХ-изоляцию серого цвета, и двумя оболочками, делающими его еще более пожаробезопасным. Используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц.
Кабель силовой NYM близок по назначению и параметрам к кабелю ВВГ (нг) и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый заполнитель между жилами и оболочкой придаёт кабелю круглую форму, облегчающую герметизацию мест ввода в электротехнические устройства и упрощает разделку концов.
Провод ПВС — представляет собой гибкий электрический кабель, имеющий круглую форму, в состав которого входят скрученные многопроволочные медные жилы с ПВХ-изоляцией белого цвета. Хорошая гибкость делает этот провод отличным выбором для использования в качестве сетевого провода для подключения бытовых приборов, так же его еще называют — соединительный провод. Однако и для монтажа электропроводки ПВС вполне подходит: работу с ним необходимо проводить при температуре от -15°С до + 40°С.
Нажмите на логотип производителя, чтобы посмотреть все его товары в каталоге.
формулы, и таблицы расчета сечения. 140 фото различных типов сечений кабеля
Не каждый знает, что сечение провода — это не диаметр, ведь возникшая путаница может привести к неразумным тратам, сложностям в монтаже и более страшным последствиям, короткому замыканию, возгоранию и даже пожару. Предотвратить все это легко, если правильно рассчитать требуемое сечение и выбрать из предлагаемого производителями многообразия.
Существует несколько способов, как определить сечение провода по сторонним характеристикам кабеля, например, силе тока, диаметру или пропускаемой мощности. Ниже поговорим о самых простых и результативных из них.
Краткое содержимое статьи:
Что такое сечение
Но сначала разберемся с понятиями. Сечение — это площадь поперечного среза провода, которое легко измерить, если разрезать кабель пополам. В значение включается только размер медной или алюминиевой жилы, а изоляционный слой не учитывается.
Чтобы узнать, какова площадь среза конкретного проводника, можно заглянуть в таблицу сечения проводов определенного вида, марки и производителя. Там же можно заметить и влияние данного значения на другие эксплуатационные характеристики кабеля.
- Номинальное напряжение;
- Максимальная нагрузка;
- Толщина изоляционного слоя.
То есть, если не уделить должного внимания расчету и подбору сечения, подключить в одну линию провода разного сечения, можно встроить в существующую проводку проводник с совершенно противоположными, неподходящими и несоответствующими параметрами. Результат будет плачевным: утечка тока, короткое замыкание, риск жизни, здоровью и имуществу жильцов.
Как узнать сечение
Определить, какое сечение у проводника несложно: достаточно взглянуть на наружную маркировку у продаваемой проводки или самостоятельно измерить в домашних условиях. Как это сделать точно и грамотно, описано ниже.
Сечение на маркировке
Площадь поперечного сечения обязательно указывается на внешней оболочке шнура, но необходимо знать, какая цифра отвечает за обозначение данного показателя.
По стандартам ГОСТ и других общепринятых международных нормативов сечением будет второе по последовательности число или цифра (первое — количество жил, а третье — номинально выдерживаемое напряжение).
Однако стоит учитывать, что погрешность заводского измерения достигает отметки в 40%, что может привести к негативным последствиям. Поэтому лучше проверять указанную маркировку на точность, с чем помогут приведенные ниже способы.
Рассчитать сечение по диаметру
Проще и точнее всего узнать площадь поперечного среза по диаметру. Пошаговая инструкция, как рассчитать сечение таким способом, выглядит так:
- Измерить диаметр проводника с помощью линейки, штангенциркуля или микрометра.
- Получившееся значение возвести в квадрат.
- Дополнительно умножить полученное число на 0,785.
Если провод имеет несколько жил, то диаметр умножается на число жил.
Никто не помешает таким способом проверить заводские значения или узнать сечение у домашней электрической сети. Достаточно иметь измерительный инструмент и калькулятор.
Узнать сечение по-другому
Популярны и другие методы измерения. Например, при обустройстве новой электрической линии лучше подобрать сечение по силе тока. Для этого необходимо:
- Распланировать отдельные ветки для каждой комнаты.
- Продумать количество приборов, постоянно подключенных к сети.
- Суммировать общую нагрузку на сеть.
- Открыть таблицу сечений и подобрать подходящее по округленной в большую сторону силе тока.
Здесь важно помнить, что чем больше сечение, тем безопаснее передача постоянного и переменного тока, пускаемого по линии. Поэтому лучше взять «запас» в несколько миллиметров.
Что надо помнить
В любом случае необходимо учитывать, что:
- Заводская маркировка имеет погрешности.
- Медный провод, даже имея меньшее сечение, способен выдерживать и передавать большие нагрузки, чем алюминиевый проводник.
- Некоторые производители идут на обман, визуально увеличивая толщину за счет толстого слоя изоляции.
Правильно подобранное сечение — это залог безопасного и полноценного пользования электричеством. Чтобы это получить, достаточно лишь грамотно измерить площадь среза, в чем помогут приведенные выше инструкции.
Фото сечения провода (кабеля) по диаметру
youtube.com/embed/Gbl9w7XI0aA?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
фото, видео, формулы для расчета диаметра провода и площади поперечного сечения
Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 364 Опубликовано
Когда появляется необходимость провести электрическую проводку в новом доме или сделать замену старой, то чаще всего неопытные электрики сталкиваются с проблемой подбора самого кабеля. То есть, какой он должен быть, из какого материала и какого сечения. Для этого существует таблица сечения проводов, которую можно найти в интернете. Но что делать если доступа к мировой паутине нет, то есть, вы за городом, возводите свой собственный дом, а в поселке с интернетом проблемы. Выход один – самостоятельно подобрать сечение провода, сделав несколько математических выкладок, даже в уме.
Итак, начать надо с пояснения, что электрический ток, проходящий по электрическому кабелю с определенной мощностью, выделяет некоторое количество тепла. И если мощность будет достаточно большой, то изоляция провода может не выдержать тепловой энергии. Она просто расплавится, а это стопроцентное короткое замыкание между двумя жилами, расположенными в одном кабеле. И хорошо, если сработает автоматический выключатель в распределительном щите, который предотвратит возгорание.
То есть, протекающий по проводам ток зависит от нагрузки в сети. Поэтому формула тока такова:
I=P/U, где
- I – сила тока;
- P – потребляемая мощность;
- U – напряжение.
Но сам ток также зависит от сопротивления кабеля. И чем оно больше, тем труднее току проходить по жилам провода (объяснения по-простому). Поэтому данный показатель необходимо обязательно учитывать, определяя сечение провода. Сопротивление зависит от сечения кабеля, от его длины и материала, из которого изготовлен. Если говорить о частном домостроении, то длину кабеля можно в расчет и не брать, слишком небольшие участки в схеме разводки дома. А вот материал и сечение играют важную роль.
Расчет сечения
Если перед вами лежит кабель, сечение которого вы не знаете (нет маркировки), то этот показатель можно самостоятельно рассчитать, используя формулу площади круга:
S=πd²/4=0,8d².
То есть, замеряете своими руками при помощи штангенциркуля диаметр жилы и вставляете данный показатель в формулу. Если маркировка на проводе осталась, к примеру, ВВГ 3х1,5, то это значит, что перед вами трехжильный провод с сечением 1,5 мм².
Внимание! Чем больше сечение провода, тем большую токовую нагрузку он может нести.
Но необходимо учитывать и тот факт, что провода бывают разные в плане материала, из которого они изготавливаются. В основе всех электрических кабелей лежит или медь, или алюминий. Так вот медные кабели выдерживают большую токовую нагрузку, чем алюминиевые. К тому же они практически не окисляются, поэтому, когда перед вами стоит выбор, то предпочтение лучше всего отдать медному варианту.
Есть еще один момент, который необходимо учитывать. Этот способ проводки схемы электроснабжения. То есть, электрический кабель уложен в штробы и заштукатурен, или проводка была проведена в гофрированном шланге, или была сделана открытая электропроводка. В чем разница?
Все дело в том, что внутренняя проводка (скрытая) создает условия, при которых провод оказывается в замкнутом пространстве. То есть, нагреваясь, он не отдает тепло воздуху, который его окружает. А, значит, перегревается быстрее и больше. А это, в свою очередь, снижает ресурс эксплуатации и создает условия быстрого выхода из строя. То есть, в такой проводке необходимо использовать провода сечением чуть больше, чем по номиналу.
Плотность тока
Постепенно, разбираясь в электрических проводах, а точнее, в выборе сечения кабеля, мы подошли к еще одному не менее важному показателю – плотности тока. Что это такое? По сути, это все та же сила тока, измеряемая в амперах, которая проходит через стандартную величину сечения электрического провода, равную одному миллиметру в квадрате.
Скажем так, что это относительная величина, поэтому ее можно использовать в формуле, определяющей диаметр провода:
d=1,1*√I/Ip, где Ip – плотность тока.
Теперь можно вычислить сечение провода, подставляя значение «d» в формулу площади. В конечном итоге получаем, что S=I/Ip.
Но где тогда взять показания «Ip»? Это стандартные величины, зависящте опять-таки от материала, из которого изготавливаются провода, и вида проводки. Нижняя таблица показывает данную зависимость.
Площадь кругаМатериал | Медь | Алюминий |
Скрытая проводка | 6 А/мм² | 4 |
Открытая проводка | 10 | 6 |
Как мы и говорили выше, медь в данном случае предпочтительнее.
Давайте рассмотрим один простой пример расчета. Вводные данные:
- Провод медный.
- Открытая проводка.
- Нагрузка на кабель 2,2 кВт.
Сначала находим силу тока в электрической цепи: I=P/U=2200 Вт:220 В= 10 А.
Теперь находим сечение самого провода: S=I/Ip=10:10=1 мм², где второе число «10» выбираем из вышеупомянутой таблицы. Таким образом, можно самостоятельно рассчитать все сечения кабелей на каждом участке электрической сети дома. Главное – правильно рассчитать потребляемую мощность на каждом шлейфе. А это, как вы знаете, суммарная мощность все бытовых приборов и лампочек освещения. К примеру, если рассчитывается участок кухни, то придется сложить мощность всех аппаратов, а это холодильник, микроволновка, кофеварка, электрический чайник, вытяжка, блендер и так далее, плюс освещение. Данный показатель указывается на бирках приборов и стеклянном корпусе ламп.
В принципе, для себя можно такую таблицу сечения проводов собрать самостоятельно, учитывая все раскладки, о которых написано выше. То есть, если знать потребляемую мощность на всех электрических контурах, то можно по участкам разбить кабели в зависимости от их сечения.
Мощность некоторых бытовых электроприборов- Во-первых, это упростит проведение монтажа. То есть, вы никогда не запутаетесь, где какой кабель должен быть проложен.
- Во-вторых, можно будет подсчитать расходы, связанные с покупкой проводки, и тем самым определить бюджет ремонта.
- В-третьих, таблица поможет в будущем. Если потребляемая мощность не изменится с годами, то вам не надо будет опять проводить все расчеты. Достаточно достать таблицу и вспомнить, какого сечения кабель, где был уложен.
Заключение по теме
Итак, к чему мы пришли? Создавая таблицу сечения проводов в своем собственном доме, вы просто обеспечиваете себе безопасность, связанную с эксплуатацией электрической сети дома. Плюс облегчаете себе работу, когда дело дойдет до замены или ремонта.
Сечение алюминиевого провода — Всё о электрике
В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.
В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.
Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.
Сечение токопро водящей жилы, мм 2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Сечение токопро водящей жилы, мм 2 | Алюминивые жилы проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Пример расчета сечения кабеля
Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.
Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В – медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.
Расчет необходимого сечения кабеля по марке кабеля, провода
Как правильно рассчитать сечение провода. Таблица сечения провода
Прежде всего при решении какого либо примера для определения сечения проводов с учитываемой расчетной нагрузкой и длиной проводки кабеля, шнура, — необходимо знать стандартные их сечения. Особенно при проведении линий, или для розеток и освещения.
Расчет сечения провода-по нагрузке
0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0;
25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400.
Как определить и применять на практике?Допустим нам необходимо определить сечение алюминиевых проводов линии трехфазного тока при напряжении 380220В. Линия питает групповой осветительный щиток, щиток непосредственно питает свои линии на различные помещения, кабинеты, подвальное помещение. Предполагаемая нагрузка будет составлять 20 кВт. Длина прокладки линии до группового осветительного щитка к примеру 120 метров.
В начале нам необходимо определить момент нагрузки. Момент нагрузки рассчитывается как произведение длины на саму нагрузку. М=2400.
Сечение проводов определяем по формуле: g=MC Е; где С- коэффициент материала проводника, зависящий от напряжения; Е- процент потери напряжения. Чтобы Вам не тратить время на поиск таблицы, значения данных цифр для каждого примера необходимо просто записать допустим в свой рабочий журнал. Для данного примера принимаем значения: С=46; Е=1,5. Отсюда: g=MC E=240046 *1,5=34,7. Принимаем во внимание стандартное сечение проводов, устанавливаем близкое по своему значению сечение провода- 35миллиметров в квадрате.
В приведенном примере линия была трехфазной с нулем.
Сечение медных проводов и кабелей — ток:
Для определения сечения медных проводов при линии трехфазного тока без нуля напряжением 220В., значения С и Е принимаются другие: С=25,6; Е=2.
К примеру необходимо рассчитать момент нагрузки линии с тремя различными длинами и с тремя расчетными нагрузками. Первому отрезку линии в 15 метров соответствует нагрузка 4 кВт., второму отрезку линии в 20 метров соответствует нагрузка 5 кВт., третьему отрезку линии в 10 метров линия будет нагружена в 2 кВт.
Отсюда определяем сечение проводов:
Принимаем ближайшее стандартное сечение проводов в 10 миллиметров в квадрате.
Для определения сечения алюминиевых проводов в линии при однофазном токе и напряжении в 220В., математические расчеты проводятся аналогично, в расчетах принимаются следующие значения: Е=2,5; С=7,7.
Система распределения сети бывает различной, соответственно для медных и алюминиевых проводов будет приниматься свое значение коэффициента С.
Для медных проводов при напряжении сети 380220В., трехфазной линии с нулем, С=77.
При напряжении 380220В., двухфазной с нулем, С=34.
При напряжении 220В., однофазной линии, С=12,8.
При напряжении 220127В., трехфазной с нулем, С=25,6.
При напряжении 220В., трехфазной, С=25,6.
При напряжении 220127В., двухфазной с нулем, С=11,4.
Сечение алюминиевых проводов
Для алюминиевых проводов:
380220В., трехфазная с нулем, С=46.
380220В., двухфазная с нулем, С=20.
220В., однофазная, С=7,7.
220127В., трехфазная с нулем, С=15,5.
220127В., двухфазная с нулем, С=6,9.
Процентное значение- Е в расчетах можно принимать средним: от 1,5 до 2,5.
Расхождения в решениях будет не существенным, так как принимается близкое по своему значению стандартное сечение провода.
Сечение кабеля от мощности тока. Как определить сечение, диаметр провода при нагрузке?
Сечение кабеля и мощность при нагрузке в таблице (отдельно)
Сечение / диаметр для медных проводов- При напряжении 380220В., двухфазной с нулем, С=34.
- При напряжении 220В., однофазной линии, С=12,8.
- При напряжении 220127В., трехфазной с нулем, С=25,6.
- При напряжении 220В., трехфазной, С=25,6.
- При напряжении 220127В., двухфазной с нулем, С=11,4.
- 380220В., трехфазная с нулем, С=46.
- 380220В., двухфазная с нулем, С=20.
- 220В., однофазная, С=7,7.
- 220127В., трехфазная с нулем, С=15,5.
- 220127В., двухфазная с нулем, С=6,9.
Смотрите также, дополнительная таблица по сечению кабеля от мощности, по току:
Таблица сечения проводов.
Выбору площади поперечного сечения проводов (иначе говоря, толщины) уделяется большое внимание на практике и в теории.
Основные показатели, определяющие сечение провода:
- Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы
- Рабочее напряжение, В
- Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А
Расчет сечения провода.
Опытному электрику, ежедневно сталкивающемуся с проводами, легко определить «на глаз» сечение кабеля или провода. Но порой даже профессионал делает это с трудом, не говоря уже о новичках. Сделать расчет сечения провода по диаметру – это важная задача.
В этой статье попробуем разобраться с понятием «площадь сечения» и проанализируем справочные данные.
Чтобы рассчитать сечение провода нужно воспользоваться формулой:
S – площадь сечения,
D – диаметр токо-проводящей жилы провода, мм. Его можно измерить штангенциркулем,
Эту формулу также можно записать таким образом:
Однако для расчета сечения можно обойтись без штангенциркуля. Этот способ расчета применяется для нахождения сечения провода с одной жилой (для проводов с двумя и тремя жилами это не подойдет, с ними мы разберемся ниже). При этом измерительные инструменты не используются. Бесспорно, применение штангенциркуля или микрометра для этих целей считается самым оптимальным. Но ведь эти инструменты не всегда есть в наличии.Все витки должны располагаться как можно более плотно друг к другу, чтобы не было зазоров. Подсчитываем, сколько витков получилось. Я насчитал 16 витков. Теперь нужно измерять длину намотки. У меня получилось 25 мм. Делим длину намотки на число витков.
L – длина намотки, мм;
N – количество полных витков;
D – диаметр жилы.
Полученное значение является диаметром провода. Для нахождения сечения пользуемся выше описанной формулой. D = 25/16 = 1.56 кв. мм. S = (3.14/4)*(1.56)2 = 1.91 кв. мм. Получается при измерении штангенциркулем сечение составляет 1.76 кв.мм., а при измерении линейкой 1.91 кв. мм. – ну погрешность есть погрешность.
В таком случае найдите предмет цилиндрической формы. Например, обычную отвертку. Берем любую жилу в кабеле, длина произвольная. Снимаем изоляцию, чтобы жила была полностью чистой. Наматываем оголенную жилу провода на отвертку или же карандаш. Измерение будет тем точнее, чем больше витков вы сделаете.
Для примера возьмем медные провода, так как они часто используется в электропроводке. Они удобны в монтаже, реже портятся. Сами провода тонкие, но ток в них остается такой же силы как в алюминиевых проводах.
Цена качественного медного кабеля – это единственный, и, пожалуй, главный недостаток, который перечеркивает массу достоинств этого изделия. Поэтому алюминий применяют там где ток превышает значение 50 ампер. В этом случае применяется кабель с алюминиевой жилой толщиной более 10 мм. Но нужно учитывать, что при использовании алюминиевых проводов значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2 кв. мм. максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 кв. мм. – не более 6 кВт. Алюминий пропускает ток хуже меди. Для алюминия при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди всего на 20%. При токах до 80 А алюминий пропускает ток хуже на 30%. Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.
Основные площади сечения кабеля: 0,75,1,5,2,5,4 кв. мм.
При выборе площади сечения проводов следует руководствоваться тремя основными принципами:
1. Площадь сечения провода должна быть такой, что при прохождении максимально возможного в данном случае тока, нагрев провода был допустимым.
2. Нельзя, чтобы из-за сечения, падение напряжения провода превышало допустимое значение.
3. Толщина провода и его защитная изоляция должна обеспечивать его механическую прочность, а значит надежность.
Если вы отошли от этих правил, то неприятностей не избежать, зачастую такие ошибки делают неопытные электрики.
Для выбора сечения жил провода кабеля нужно проанализировать парк имеющихся электробытовых приборов с точки зрения одновременного их использования.
Выбор толщины провода зависит от максимальной рабочей температуры. Если ее превысить, начнет плавиться провод и изоляция на нем, что приведет к короткому замыканию или взрыву
На рабочую температуру влияет не только электрическое напряжение, но еще и окружающие факторы, например температура воздуха в помещении или на улице, влажность и т.д.
Еще провода принято делить на одножильные, двужильные и трехжильные. Различие этих категорий в количестве жил для проводов в одной изоляции. Одножильные провода означают, что на близком расстоянии не проходит больше никаких проводов, двужильные, что два провода соединены вместе в одной изоляции, а трехжильные, что соединены три провода.
Для выбора сечения жил провода кабеля нужно проанализировать парк имеющихся электробытовых приборов с точки зрения одновременного их использования.
Как правило двужильные провода менее эффективны, чем одножильные и максимальный ток в них гораздо меньше, возможно из-за взаимного нагрева, но они намного прочнее, и возни с ними меньше.
Ниже дана общеизвестная таблица сечения провода для подбора площади сечения медных проводов в зависимости от тока.
Сечение токо-проводящей жилы, мм 2
Ток, А, для проводов, проложенных
{SOURCE}
SWG в мм | Преобразование стандартных размеров в миллиметры
Стандартный калибр проволоки (SWG) в мм и мм 2 Калькулятор преобразования, таблица и способ преобразования.
Калькулятор преобразованияSWG в миллиметры
Расчет площади поперечного сечения провода
Площадь поперечного сечения провода n-го калибра A n в квадратных миллиметрах (мм 2 ) равно пи, деленному на 4 диаметра квадратной проволоки d в миллиметрах (мм):
A n (мм 2 ) = (π / 4) × d n 2
Таблица преобразованияSWG в миллиметры
SWG # | Диаметр (мм) | Площадь (мм 2 ) |
---|---|---|
7/0 | 12.700 | 126.6769 |
6/0 | 11,786 | 109,0921 |
5/0 | 10.973 | 94,5638 |
4/0 | 10,160 | 81.0732 |
3/0 | 9,449 | 70.1202 |
2/0 | 8,839 | 61.3643 |
0 | 8,230 | 53,1921 |
1 | 7.620 | 45.6037 |
2 | 7.010 | 38,5989 |
3 | 6.401 | 32,1780 |
4 | 5,893 | 27,2730 |
5 | 5,385 | 22,7735 |
6 | 4,877 | 18.6793 |
7 | 4,470 | 15,6958 |
8 | 4.064 | 12,9717 |
9 | 3.658 | 10,5071 |
10 | 3,251 | 8,3019 |
11 | 2,946 | 6,8183 |
12 | 2,642 | 5,4805 |
13 | 2,337 | 4,2888 |
14 | 2,032 | 3,2429 |
15 | 1.829 | 2,6268 |
16 | 1,626 | 2,0755 |
17 | 1,422 | 1,5890 |
18 | 1,219 | 1,1675 |
19 | 1.016 | 0,8107 |
20 | 0,914 | 0,6567 |
21 | 0,813 | 0,5189 |
22 | 0.711 | 0,3973 |
23 | 0,610 | 0,2919 |
24 | 0,559 | 0,2452 |
25 | 0,5080 | 0,2027 |
26 | 0,4572 | 0,1642 |
27 | 0,4166 | 0,1363 |
28 | 0,3759 | 0,1110 |
29 | 0.3454 | 0,0937 |
30 | 0,3150 | 0,0779 |
31 | 0,2946 | 0,0682 |
32 | 0,2743 | 0,0591 |
33 | 0,2540 | 0,0507 |
34 | 0,2337 | 0,0429 |
35 | 0,2134 | 0,0358 |
36 | 0.1930 | 0,0293 |
37 | 0,1727 | 0,0234 |
38 | 0,1524 | 0,0182 |
39 | 0,1321 | 0,0137 |
40 | 0,1219 | 0,0117 |
41 | 0,1118 | 0,0098 |
42 | 0,1016 | 0,0081 |
43 | 0.0914 | 0,0066 |
44 | 0,0813 | 0,0052 |
45 | 0,0711 | 0,0040 |
46 | 0,0610 | 0,0029 |
47 | 0,0508 | 0,0020 |
48 | 0,0406 | 0,0013 |
49 | 0,0305 | 0,0007 |
50 | 0.0254 | 0,0005 |
См. Также
Калькулятор преобразованияAWG в MM и таблица
Многие наши клиенты искали простой инструмент преобразования AWG в мм, поэтому мы его создали. Вы можете просто выбрать размер AWG в раскрывающемся списке, и мы сообщим вам эквивалентный кабель. Мы даже включили таблицу преобразования AWG в мм ниже на странице.
Выберите AWG0000 (4/0) 000 (3/0) 00 (2/0) 0 (1/0) 12345678121314151617181AWG на MM
При покупке отрезанного по длине электрического провода или электрического кабеля многие покупатели из Великобритании и других стран сталкиваются с трудностями при выборе размера AWG.И наоборот, американские покупатели могут быть озадачены, когда им рекомендуют кабель или провод определенного калибра, и они не знают, как его получить, когда сталкиваются с миллиметрами.
Что такое AWG? Стандарт AWG был создан компанией Brown & Sharpe, ведущим производителем машиностроительной техники в конце 1800-х — начале 1900-х годов. Стандарт AWG был официально принят и реализован в качестве отраслевого стандарта в 1857 году. К сожалению, AWG не подходит для округления в миллиметрах или дюймах, поэтому всегда потребуется небольшое округление в большую или меньшую сторону в зависимости от ваших потребностей или целей. .Если вам нужны технические формулы для преобразования между ними, это выглядит следующим образом:
Диаметр проволоки n калибра dn в миллиметрах (мм) равен 0,127 мм, умноженному на 92 в степени 36 минус номер калибра n, деленный на 39: dn (мм) = 0,127 мм × 92 (36-n) / 39
Почему-то мы не видим себя небрежно вычисляющими это в голове каждый раз, когда мы разговариваем с американским покупателем, поэтому мы составили таблицу преобразования, которой мы хотели бы поделиться для вашего удобства.
AWG # | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Площадь (мм²) | Доступный размер кабеля (мм²) |
---|---|---|---|---|
0000 (4/0) | 11.684 | 0,46 | 107.2193 | 120 |
000 (3/0) | 10,4049 | 0,4096 | 85.0288 | 95 |
00 (2/0) | 9,2658 | 0,3648 | 67.4309 | 70 |
0 (1/0) | 8,2515 | 0,3249 | 53.4751 | 70 |
1 | 7,3481 | 0,2893 | 42,4077 | 50 |
2 | 6.5437 | 0,2576 | 33,6308 | 35 |
3 | 5,8273 | 0,2294 | 26.6705 | 35 |
4 | 5.1894 | 0,2043 | 21.1506 | 25 |
5 | 4,6213 | 0,1819 | 16,7732 | 25 |
6 | 4,1154 | 0,162 | 13,3018 | 16 |
7 | 3,6649 | 0,1443 | 10.5488 | 16 |
8 | 3,2636 | 0,1285 | 8,3656 | 10 |
9 | 2,9064 | 0,1144 | 6,6342 | 10 |
10 | 2,5882 | 0,1019 | 5,2612 | 6 |
11 | 2.3048 | 0,0907 | 4,1723 | 6 |
12 | 2,0525 | 0,0808 | 3.3088 | 4 |
13 | 1,8278 | 0,072 | 2,624 | 4 |
14 | 1,6277 | 0,0641 | 2.0809 | 2,5 |
15 | 1.4495 | 0,0571 | 1,6502 | 2,5 |
16 | 1,2908 | 0,0508 | 1,3087 | 1,5 |
17 | 1,1495 | 0,0453 | 1.0378 | 1,5 |
18 | 1.0237 | 0,0403 | 0,823 | 1 |
19 | 0,9116 | 0,0359 | 0,6527 | 0,75 |
20 | 0,8118 | 0,032 | 0,5176 | 0,75 |
21 | 0,7229 | 0,0285 | 0.4105 | 0,5 |
22 | 0,6438 | 0,0253 | 0,3255 | 0,5 |
23 | 0,5733 | 0,0226 | 0,2582 | См. Ниже |
24 | 0,5106 | 0,0201 | 0,2047 | См. Ниже |
25 | 0.4547 | 0,0179 | 0,1624 | См. Ниже |
26 | 0,4049 | 0,0159 | 0,1288 | См. Ниже |
27 | 0,3606 | 0,0142 | 0,1021 | См. Ниже |
28 | 0,3211 | 0,0126 | 0.081 | См. Ниже |
29 | 0,2859 | 0,0113 | 0,0642 | См. Ниже |
30 | 0,2546 | 0,01 | 0,0509 | См. Ниже |
31 | 0,2268 | 0,0089 | 0,0404 | См. Ниже |
32 | 0.2019 год | 0,008 | 0,032 | См. Ниже |
33 | 0,1798 | 0,0071 | 0,0254 | См. Ниже |
34 | 0,1601 | 0,0063 | 0,0201 | См. Ниже |
35 | 0,1426 | 0,0056 | 0.016 | См. Ниже |
36 | 0,127 | 0,005 | 0,0127 | См. Ниже |
37 | 0,1131 | 0,0045 | 0,01 | См. Ниже |
38 | 0,1007 | 0,004 | 0,008 | См. Ниже |
39 | 0.0897 | 0,0035 | 0,0063 | См. Ниже |
40 | 0,0799 | 0,0031 | 0,005 | См. Ниже |
Для AWG 23 и выше — При использовании кабеля для подачи напряжения в сети: (110 В, 230 В и т. Д.) Наименьший проводник, который мы рекомендуем, составляет 0,5 мм. Для аудио-, видео-, телефонных и защитных кабелей вы можете использовать кабели меньшего размера, где меньше напряжение и ток.
Что нужно помнить:
Калибры проводов идут от низкого до высокого — это означает, что чем меньше номер калибра, тем он больше в миллиметрах. И наоборот, большое число в AWG соответствует очень небольшому числу мм.
Размеры AWG не подходят идеально для миллиметров или дюймов, поэтому вам может потребоваться округлить в большую или меньшую сторону, когда это безопасно.
Размеры кабеля (включая AWG) относятся к размеру жилы, а не к общей толщине кабеля, включая оболочку и т. Д.
Не путайте AWG (American Wire Gauge) с SWG (Standard Wire Gauge), ныне в значительной степени избыточный британский имперский стандарт, который был заменен на mm.), поскольку они не равны. Всегда перепроверяйте, чтобы убедиться, что вы покупаете провод или кабель правильной толщины.
Электроочистка для прямого обезуглероживания расплавленного чугуна
Оливетти, Э. А. и Каллен, Дж. М. На пути к устойчивой системе материалов. Наука 360 , 1396–1398 (2018).
CAS Статья Google ученый
Раабе, Д., Тасан, К.К. и Оливетти, Э. А. Стратегии повышения устойчивости конструкционных металлов. Природа 575 , 64–74 (2019).
CAS Статья Google ученый
Стахел, В. Р. Экономика замкнутого цикла. Природа 531 , 435–438 (2016).
CAS Статья Google ученый
Steel Statistical Yearbook (Всемирная ассоциация производителей стали, Брюссель, 2021 г.).
Перспективы энергетических технологий 2017: катализирование преобразований энергетических технологий (Международное энергетическое агентство, 2017).
Стрезов В., Эванс А. и Эванс Т. Определение показателей устойчивости производства чугуна и стали. J. Clean. Prod. 51 , 66–70 (2013).
Артикул Google ученый
Хасанбейги А., Аренс М., Карденас Дж.К. Р., Прайс, Л. и Триоло, Р. Сравнение интенсивности выбросов углекислого газа при производстве стали в Китае, Германии, Мексике и США. Ресурс. Консерв. Recycl. 113 , 127–139 (2016).
Артикул Google ученый
Паулюк С., Милфорд Р. Л., Мюллер Д. Б. и Олвуд Дж. М. Возраст стального лома. Environ. Sci. Technol. 47 , 3448–3454 (2013).
CAS Статья Google ученый
Буазиз, О., Аллен, С., Скотт, К. П., Кьюги, П., Барбье, Д. Высокомарганцевые аустенитные двойниковые стали, индуцированные пластичностью: обзор взаимосвязей микроструктурных свойств. Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 15 , 141–168 (2011).
CAS Статья Google ученый
Рана Р. и Сингх С. Б. Автомобильные стали: дизайн, металлургия, обработка и применение (Woodhead Publishing, 2016).
Google ученый
Ялканен, Х. и Холаппа, Л. в Трактат по технологической металлургии Vol. 3 (редакторы Seetharaman, S. et al.) 223–270 (Elsevier, 2014).
Батта, Т., Шривастава, У., Копфлеб, Дж., Хантерб, Р., Макклелланда, Дж. В Трактат по технологической металлургии Vol. 3 (редакторы Seetharaman, S. et al.) 89–176 (Elsevier, 2013).
Ислам, М. С., Рамдхани, М.А. и Брукс, Г. А. Электрическое усиление удаления бора из кремния с использованием шлака. Металл. Матер. Пер. В 45 , 1–5 (2014).
CAS Статья Google ученый
Пал, У. Б., Макдональд, С. А., Вулли, Д. У. и Пауэлл, А. С. Результаты, демонстрирующие методы усиления электрохимических реакций с участием оксида железа в шлаках и углерода в жидком железе. Металл. Матер. Пер. B 36 , 209–218 (2005).
Артикул Google ученый
Ким Д. Х., Ким В. и Канг Ю. Б. Электрохимический перенос S между жидкой сталью и жидким шлаком. Металл. Матер. Пер. B 49 , 1311–1321 (2018).
CAS Статья Google ученый
Ким Д. Х., Ким В. и Канг Ю. Б. Электрохимическое обессеривание жидкой стали расплавленным шлаком: скорость реакции и выход по току. J. Electrochem. Soc. 165 , E816 – E825 (2018).
CAS Статья Google ученый
Новиков В.К., Топорищев Г.А., Гребнев С.А. Анодная поляризация чугуна в шлаковом расплаве. Русс. Металл . 35–38 (1979).
Бокрис, Дж. О. М. Кинетика активации контролируемых последовательных электрохимических реакций: анодное выделение кислорода. J. Chem.Phys. 24 , 817–827 (1956).
CAS Статья Google ученый
Конвей, Б. Э. и Саломон, М. Порядки электрохимических реакций: приложения к реакциям выделения водорода и кислорода. Электрохим. Acta 9 , 1599–1615 (1964).
CAS Статья Google ученый
Бюлер П.И., Есин О.А., Никитин Ю. П. Влияние состава на анодную поляризацию сплавов железа с углеродом и никелем. Сов. Электрохим. 3 , 249–253 (1967).
Google ученый
Сотников А.И., Фугман Г.И., Бармин Л.Н. Анодная поляризация железа, насыщенного углеродом, в оксидных расплавах. Физ. Хим. Исслед. Встретились. Процессов 60–65 (1973).
Вулли, Д.Э. и Пал, У. Б. Экспериментальные доказательства электрохимической природы реакции между оксидом железа в кальциево-кремнеземно-глиноземном шлаке и углеродом в жидком железе. Металл. Матер. Пер. B 30 , 877–889 (1999).
Артикул Google ученый
Мин, Д. Дж. И Фруехан, Р. Дж. Скорость восстановления FeO в шлаке каплями Fe-C. Металл. Пер. B 23 , 29–37 (1992).
Артикул Google ученый
Seo, J.-D. И Ким, С.-Х. Механизм реакции восстановления FeO твердым и растворенным углеродом. Steel Res. 69 , 307–311 (1998).
CAS Статья Google ученый
Чен, Э. и Коли, К.С. Кинетическое исследование капельного набухания в конвертерном сталеплавильном производстве. Ironmak. Steelmak. 37 , 541–545 (2010).
CAS Статья Google ученый
Conway, B. E. и Conway, B. E. в Electrochemical Supercapacitors 221–257 (Springer, 1999).
Киса, А. Емкость двойного электрического слоя электродов в расплаве солей. J. Electroanal. Chem. 534 , 99–106 (2002).
CAS Статья Google ученый
Erdey-Grúz, T. Кинетика электродных процессов 34–35, 73–76 (Adam Hilger, 1972).
Шерклифф, Дж. А. Движение жидкости из-за источника электрического тока. J. Fluid Mech. 40 , 241–250 (1970).
Артикул Google ученый
Келли Д. Х. и Садовей Д. Р. Смешивание жидкого металлического электрода. Phys. Жидкости 26 , 57102 (2014).
Артикул Google ученый
Jakse, N. et al. Взаимодействие между кислородом без образования мостиков, трикластерами и пятикратной координацией алюминия в расплавах алюмосиликата кальция с низким содержанием кремнезема. заявл. Phys. Lett. 101 , 201903 (2012).
Артикул Google ученый
Франк Э. и Мукерджи А. Распределение анионов в щелочных силикатах. J. Appl. Электрохим. 3 , 179–184 (1973).
CAS Статья Google ученый
Стрельцов А.К., Есин О.А., Топорищев Г.А. Исследование кинетики восстановления кремния из расплавов оксидов потенциостатическим методом. Сов. Электрохим. 5 , 145–150 (1969).
Google ученый
Ричардсон Ф. Д. Физическая химия расплавов в металлургии 495–497, 504–505 (Academic Press, 1974).
Судья, У. Д., Алланор, А., Садовей, Д.R. & Azimi, G. E -log p O2 Диаграммы для производства чугуна электролизом расплавленного оксида. Электрохим. Acta 247 , 1088–1094 (2017).
CAS Статья Google ученый
Бауке, Ф. Г. К. в Справочнике по электродам сравнения 229–241 (ред. Инцельт, Г., Левенстам, А., Шольц, Ф.) (Springer, 2013).
Букамп Б.А. Электрохимическая импедансная спектроскопия в твердотельной ионике: последние достижения. Твердотельный ион. 169 , 65–73 (2004).
CAS Статья Google ученый
Букамп, Б. А. Тест линейного преобразования Кронига-Крамерса для проверки данных иммитанса. J. Electrochem. Soc. 142 , 1885–1894 (1995).
CAS Статья Google ученый
Американский калибр проволоки в метрическую таблицу преобразования
При выборе кабеля, как вы увидите из следующей таблицы, метрический эквивалент измерения AWG может не соответствовать точному европейскому метрическому размеру кабеля.Эти данные служат только для справки, и мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным инженером-электриком в случае сомнений при выборе кабеля.
AWG | МЕТРИЧЕСКИЙ (мм 2) | Ближайший к нам кабель Прибл. |
22 | 0.33 | 0,35 мм 2 |
21 | 0,41 | 0,5 мм 2 |
20 | 0,52 | 0,5 мм 2 |
19 | 0,65 | 0,75 мм 2 |
18 | 0.82 | 1,0 мм 2 |
17 | 1,04 | 1,0 мм 2 |
16 | 1,31 | 1,5 мм 2 |
15 | 1,65 | 1,5 мм 2 или 2 мм 2 |
14 | 2.08 | 2 мм 2 |
13 | 2,62 | 3 мм 2 |
12 | 3,31 | 3 мм 2 или 4 мм 2 |
11 | 4,17 | 4.5 мм 2 |
10 | 5,26 | 6 мм 2 |
9 | 6,63 | 7 мм 2 |
8 | 8,37 | 8,5 мм 2 |
7 | 10.5 | 10 мм 2 |
6 | 13,3 | 16 мм 2 |
5 | 16,8 | 16 мм 2 или 20 мм 2 |
4 | 21,1 | 20 мм 2 или 25 мм 2 |
3 | 26.7 | 25 мм 2 |
2 | 33,6 | 35 мм 2 |
1 | 42,4 | 40 мм 2 |
1/0 = 0 | 53,5 | 50 мм 2 или 60 мм 2 |
2/0 = 00 | 67.4 | 70 мм 2 |
3/0 = 000 | 85,0 | 95 мм 2 |
4/0 = 0000 | 107,2 | 120 мм 2 |
5/0 = 00000 | 135,10 | 150 мм 2 |
Простое руководство по преобразованию кабеля AWG в метрическую систему
Мы все еще живем в инженерной среде, где широко используются стандартные кабели AWG, в основном из-за того, что, как и в случае с долларом США, доминирует американская система UL (United Laboratories). во всем мире и более общепринятые, чем британские стандарты.
(UL немного похож на наш стандарт BS, но специально регулируется и зарегистрирован в США. Так, например, предположим, что вы производитель провода: вы отправляете его в UL, они проверяют его, утверждают и предоставляют E-Number, что означает, что производитель имеет права на этот стандарт как на интеллектуальную собственность.)
В кабельной сборке вы изучаете свои таблицы преобразования наизусть, как свою азбуку, и таблицы умножения.
Нравится вам идея работы в Императорской системе или нет, мы останемся с вами, поэтому, чтобы упростить задачу, я перечислил простое руководство по преобразованию.
Метрическая система MM2 (диаметр) | AWG | Приблизительно |
0,45 мм | 24 AWG | 7 / 0,2 |
0,5 мм | 22 AWG | 16 / 0,2 |
0,75 мм | 20 AWG | 24 / 0,2 |
1 мм | 18 AWG | 32 / 0,2 |
1,5 мм | 16 AWG | 30/0.25 |
2,5 мм | 14 AWG | 50 / 0,25 |
4 мм | 12 AWG | 56 / 0,3 |
6 мм | 10 AWG | 84 / 0,3 |
10 мм | 8 AWG | 80 / 0,4 |
16 мм | 6 AWG | 126 / 0,4 |
25 мм | 4 AWG | 196 / 0,4 |
Приведенная выше таблица не является точной наукой, поскольку вы не можете точно преобразовать имперскую систему в метрическую систему, однако идею вы поняли.Еще одно предостережение: приведенная выше таблица основана на многожильном кабеле (подавляющее большинство кабелей состоит из многожильных проводов). Однако преобразование твердотельных сердечников связано с другими цифрами (я не перечислял их, поскольку большинство людей не используют твердые сердечники).
Все еще не уверены? Не волнуйтесь, вы не одиноки. Когда я говорю с людьми о том, какие кабели лучше всего использовать, на самом деле имеют значение только три вещи. Это:
- Напряжение и ток
- Спецификация размера соединителя / обжимного провода
- Температурный режим
Если вы считаете, что это было полезно, сообщите нам об этом.Я надеюсь, что вы сможете найти хорошее применение этому простому руководству.
Диаграммы площади поперечного сечения, Транспортная инженерия (TE), Проектирование
Площадь поперечного сечения кабелепровода разного диаметра
Площадь в квадратных миллиметрах (1 дюйм = 25,381 мм)
ТОРГОВЫЙ РАЗМЕР КАБЕЛЯ | ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИК | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЖЕСТКИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 40) | ||
---|---|---|---|---|
ПЛОЩАДЬ 100% | 40% ПЛОЩАДЬ | ПЛОЩАДЬ 100% | 40% ПЛОЩАДЬ | |
41 | 1334.380 | 533,752 | 1279.091 | 511.637 |
53 | 2195.260 | 878.104 | 2120.035 | 848.014 |
63 | 3134.420 | 1253.768 | 3024,580 | 1209.832 |
78 | 4830,858 | 1932.343 | 4681.939 | 1872,776 |
Значения вышеупомянутых трубопроводов взяты из таблицы 4, глава 9 Национального электротехнического кодекса (NEC).
Сечения проводов различных типов и размеров
Единицы измерения площади выражены в квадратных миллиметрах (1 дюйм = 25.381 ММ)
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ | ДЕТЕКТОР КОНТУРА XHHW | ТИП СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ XHHW | ||
---|---|---|---|---|
2 / C # 14 | 2 / C # 14 | 5 / С # 14 | 10 / С # 14 | |
1 | 73.059 | 67,405 | 107.059 | 207.237 |
2 | 146.118 | 134,810 | 214.118 | 414,474 |
3 | 219.177 | 202,215 | 321.177 | 621.711 |
4 | 292,237 | 269.621 | 428,236 | 828.948 |
5 | 365,296 | 337.026 | 535,295 | 1036.185 |
6 | 438.355 | 404,431 | 642.354 | 1243.422 |
7 | 511.414 | 471,836 | 749,413 | 1450.659 |
8 | 584,473 | 539,241 | 856,472 | 1657,896 |
9 | 657,532 | 606.646 | 963,531 | 1865.133 |
10 | 730.591 | 674.051 | 1070,590 | 2072.370 |
Указанные выше значения петлевого детектора и кабеля светофора являются фактические размеры кабеля из материала, утвержденного NJDOT в соответствии с примечанием 5, глава 9 НИК.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДНИКОВ | НЕСКОЛЬКО ПРОВОДОВ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ, ТИП RHW | ТИП ЗАЗЕМЛЕНИЯ THW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2 AWG | # 4 AWG | # 6 AWG | # 8 AWG | # 10 AWG | # 8 AWG (голый) | # 8 AWG (ИЗОЛИРОВАННАЯ) | |
1 | 112.717 | 85,882 | 67.036 | 53,770 | 28,179 | 10,785 | 35,799 |
2 | 225.435 | 171,764 | 134.073 | 107,541 | 56,359 | 21,570 | 71.598 |
3 | 338.152 | 257.646 | 201.109 | 161.311 | 84,538 | 32,354 | 107,397 |
4 | 450,870 | 343,528 | 268.145 | 215.081 | 112.717 | 43,139 | 143,196 |
5 | 563,587 | 429.410 | 335,182 | 268,852 | 140,897 | 53,924 | 178,995 |
6 | 676.305 | 515,292 | 402.218 | 322,622 | 169.076 | 64,709 | 214.794 |
7 | 789.022 | 601.173 | 469,254 | 376.392 | 197,256 | 75,494 | 250,593 |
8 | 901.740 | 687.055 | 536,290 | 430.162 | 225.435 | 86,279 | 286.392 |
9 | 1014,457 | 772,937 | 603,327 | 483,933 | 253,614 | 97.063 | 322.191 |
10 | 1127.175 | 858,819 | 670,363 | 537,703 | 281.794 | 107,848 | 357.990 |
Вышеуказанные значения нескольких проводов освещения и заземления взяты из таблицы 5 и таблицы 8 главы 9 NEC. (NEC)
Калибр проводаи основные сведения о допустимой нагрузке: руководство по выбору правильного размера провода
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.
При настройке электропроводки в жилом или коммерческом учреждении одной из основных задач является выбор наиболее безопасного кабеля. Но для любого, кто плохо знаком с этой отраслью, расшифровать все рейтинги, числа и стандартные показатели может быть довольно сложно.
В этом руководстве из трех глав мы использовали удобный подход, чтобы упростить процесс расчета диаметра и площади поперечного сечения электрического провода. Позже вы найдете двухэтапный процесс, чтобы найти правильный тип и размер провода для любой заданной нагрузки схемы.
Интересно? Наденьте шляпу разнорабочего и вперед!
Глава 1: Определения
Что такое калибр провода?
Проще говоря, калибр провода — это метрика, обозначающая толщину и площадь круглых и сплошных электрических проводов. Обычно он представлен числом, и в нем нет конкретных единиц. Меньшие номера калибра провода означают более тонкие провода, а более высокие номера калибра означают более толстые провода.
Во всем мире наиболее распространенным калибром проволоки является AWG или American Wire Gauge.На рынке вы увидите следующие калибры AWG:
- Толстый провод: 0000 (4/0) AWG, 000 (3/0) AWG, 00 (2/0) AWG и 0 (1/0 ) AWG.
- Проволока средней толщины: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 AWG.
- Тонкая проволока: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39 и 40 AWG.
Кредит: CarsonDunlop.com
Пример — провод 5 AWG равен 4.62 мм в диаметре и 16,8 мм 2 в области. Если меньший провод 2 AWG имеет диаметр 6,54 мм и площадь 33,6 мм 2 .
Здесь AWG — один из удобных стандартов для измерения и обозначения толщины провода. Мы поговорим об этом стандарте позже в этом руководстве. Но пока давайте взглянем на все удобные метрики калибра проводов по всему миру:
- AWG (американский калибр проводов)
- MCM (многокристальный модуль) или kcmil (1 тысяча круговых милов).
- Миллиметр (мм) и квадратный миллиметр ( 2 мм)
- Дюйм (дюйм) и квадратный дюйм (дюйм 2 )
Для удобства MCM или kcmil являются довольно устаревшими показателями калибра проводов.На протяжении всего руководства мы скорее будем придерживаться в основном AWG и покажем вам, как преобразовать из AWG в мм / мм 2 и дюйм / дюйм 2 .
Что такое допустимая нагрузка / несущая способность?
Ampacity — это сокращенная форма от «Ampere Capacity», образованная от слова «Ampere or Amp». Он просто определяет максимальную способность провода проводить электричество в нормальных условиях. Другими словами, вы также можете назвать это несущей способностью провода. Единица измерения емкости — «Ампер».
Пропускная способность зависит от калибра провода, металла провода, о котором идет речь, его температуры и некоторых других факторов окружающей среды. Когда дело доходит до определения допустимой нагрузки или допустимой токовой нагрузки провода, изменение любого из этих факторов приведет к изменению допустимой токовой нагрузки провода.
Давайте проясним это на нескольких примерах:
Медный провод 8 AWG будет иметь допустимую нагрузку 30 А при 60 0 C, тогда как другой провод 2 AWG будет иметь емкость 95 А. при той же температуре.
Если вы измените температуру с 60 0 C на 90 0 C первого провода (медь 8 AWG), допустимая нагрузка увеличится до 40 А. Следовательно, изменение температуры является одним из факторов, влияющих на допустимую нагрузку.
Глава 2: Расчет сечения провода (диаметра и площади) с помощью калибра провода
Прежде чем вы решите, какой провод установить в жилую или коммерческую электрическую цепь / систему, очень важно изучить параметры провода.
В этой главе мы узнаем, как можно измерить точный диаметр и площадь поперечного сечения провода заданного калибра.
Этапы расчета диаметра проволоки по калибру проволоки
В этом разделе мы узнаем, как преобразовать калибр проволоки (AWG) в диаметр проволоки в дюймах и миллиметрах.
Вот шаги:
- Возьмите калибр провода в блоке AWG. Назовите это ‘n’
- Предположим, что диаметр проволоки называется ‘d n ‘
- Используйте следующую формулу, чтобы определить ‘d n ‘ в дюймах из любого заданного значения ‘n’
Dn (дюйм) = 0.005 × 92 (36-n) / 39
- Используйте следующую формулу, чтобы определить ‘d n ‘ в ‘мм’ из любого заданного значения ‘n’
d n (мм) = 0,127 мм × 92 (36-n) / 39
Этапы расчета площади поперечного сечения провода с помощью калибра проводов
Мы изучим шаги преобразования калибра провода ( AWG) к площади поперечного сечения провода в дюймах 2 , мм 2 и килокруглых милах (kcmil) в этом сечении.
Вот шаги:
- Возьмите калибр провода в блоке AWG. Назовите это ‘n’
- Предположим, что диаметр провода называется ‘d n ‘
- Предположим, что площадь поперечного сечения провода называется ‘A n ‘
- Используйте следующую формулу, чтобы определить ‘A n дюймов дюймов 2 дюймов от любого заданного значения n
A n (в 2 ) = (π / 4) × d n 2 = 0.000019635 дюйм 2 × 92 (36-n) /19,5
- Используйте следующую формулу для определения ‘A n ‘ в мм 2 ‘из любого заданного значения значение n
A n (мм 2 ) = (π / 4) × d n 2 = 0.012668 мм 2 × 92 (36-n) / 19,5
- Используйте следующую формулу, чтобы определить ‘A n ‘ в килокруглом миле (kcmil) ‘из любого заданное значение n
A n (kcmil) = 1000 × d n 2 = 0,025 дюйма 2 × 92 (36-н) / 19.5
На основе обеих формул ниже представлена диаграмма, которая показывает диаметр и площадь проводов с разными номиналами AWG:
калибр AWG | Проволока Диаметр ( Дюйм) | Проволока Диаметр (мм) | Проволока Площадь поперечного сечения (тыс. Кмил) | Проволока Площадь поперечного сечения (мм 2 ) | 810000 (4/0) | 0.4600 | 11,6840 | 211,6000 | 107,2193 | |
000 (3/0) | 0,4096 | 10,4049 | 167.8064 | 85,0288 | ||||||
00 (2/0) | ||||||||||
0,3648 | 9,250 9,2 133.0765 | 67,4309 | ||||||||
0 (1/0) | 0,3249 | 8,2515 | 105,5345 | 53,4751 | ||||||
1 | 0,2893 | 7,3481 | 83.6927 | 42,4077 | ||||||
2 | 0,2576 | 6,5437 | 66,3713 | 33,6308 | ||||||
3 | 0,2294 | 5,8273 | 52,6348 | 26,6705 | ||||||
41,7413 | 21,1506 | |||||||||
5 | 0,1819 | 4,6213 | 33,1024 | 16,7732 | ||||||
6 | 0.1620 | 4,1154 | 26,2514 | 13,3018 | ||||||
7 | 0,1443 | 3,6649 | 20,8183 | 10,5488 | ||||||
8 | 0,1285 | 3,2636 | 16,50976 | 3,2636 | 16,50976 | 0,1144 | 2,9064 | 13,0927 | 6,6342 | |
10 | 0,1019 | 2,5882 | 10,3830 | 5.2612 | ||||||
11 | 0,0907 | 2,3048 | 8,2341 | 4,1723 | ||||||
12 | 0,0808 | 2,0525 | 6,5299 | 3,3088 | ||||||
13 | 0,07207 | 2,6240 | ||||||||
14 | 0,0641 | 1,6277 | 4,1067 | 2,0809 | ||||||
15 | 0,0571 | 1.4495 | 3,2568 | 1,6502 | ||||||
16 | 0,0508 | 1,2908 | 2,5827 | 1,3087 | ||||||
17 | 0,0453 | 1,1495 | 2,0482 | 1,0378 | 2,0482 | 1,0378 | 1,0237 | 1,6243 | 0,8230 | |
19 | 0,0359 | 0,9116 | 1,2881 | 0,6527 | ||||||
20 | 0.0320 | 0,8118 | 1,0215 | 0,5176 | ||||||
21 | 0,0285 | 0,7229 | 0,8101 | 0,4105 | ||||||
22 | 0,0253 | 0,6438 | 0,6424 | 0,325 | 0,0226 | 0,5733 | 0,5095 | 0,2582 | ||
24 | 0,0201 | 0,5106 | 0,4040 | 0,2047 | ||||||
25 | 0.0179 | 0,4547 | 0,3204 | 0,1624 | ||||||
26 | 0,0159 | 0,4049 | 0,2541 | 0,128 | ||||||
27 | 0,0142 | 0,3606 | 0.2015 | 0,10 | 0,0126 | 0,3211 | 0,1598 | 0,0810 | ||
29 | 0,0113 | 0,2859 | 0,1267 | 0,0642 | ||||||
30 | 0.0100 | 0,2546 | 0,1005 | 0,0509 | ||||||
31 | 0,0089 | 0,2268 | 0,0797 | 0,0404 | ||||||
32 | 0,0080 | 0,2019 | 0,0632 | 0,0320 | 0,0071 | 0,1798 | 0,0501 | 0,0254 | ||
34 | 0,0063 | 0,1601 | 0,0398 | 0,0201 | ||||||
35 | 0.0056 | 0,1426 | 0,0315 | 0,0160 | ||||||
36 | 0,0050 | 0,1270 | 0,0250 | 0,0127 | ||||||
37 | 0,0045 | 0,1131 | 0,0198 | 0,0100 | 0,0040 | 0,1007 | 0,0157 | 0,0080 | ||
39 | 0,0035 | 0,0897 | 0,0125 | 0,0063 | ||||||
40 | 0.0031 | 0,0799 | 0,0099 | 0,0050 |
Глава 3: Расчет допустимой нагрузки на провод
При покупке электрических проводов значительную роль играет максимально допустимая допустимая токовая нагрузка или несущая способность. Но в отличие от предыдущих процессов, это не может быть определено напрямую из рейтинга AWG провода. Всего необходимо учитывать 4 фактора:
- Калибр провода в AWG или kcmil
- Тип провода (медный или алюминиевый)
- Изоляция или температура — 60 0 C, 75 0 C и 90 0 C
- Размещение провода — кабельный канал, кабель, под землей или на открытом воздухе
Для размера провода для бытовых приборов и типичных промышленных целей четвертый параметр обычно фиксируется как «Кабель». тип.Для упрощения в дальнейшем мы не будем учитывать тип размещения.
Ниже приведен двухэтапный процесс расчета правильного провода, который имеет максимальную несущую способность / допустимую нагрузку для ваших целей.
Часть 1: Этапы расчета требований к нагрузке вашей цепи
Учитывая, что вы работаете с жилой или коммерческой цепью (или с несколькими цепями), мы сначала научимся рассчитывать общую требуемую нагрузку. вашей системы.Вот шаги:
- Определите, сколько устройств будет подключено / запитано от цепи, и найдите мощность каждого из них.
- Сложите ватты всех устройств вместе взятых.
- Определите напряжение, при котором работает ваша система. Для Северной Америки это 120 В или 220 В.
- Теперь разделите высокую мощность на общее напряжение, чтобы получить общую требуемую нагрузку (допустимую нагрузку) системы »
Требуемая нагрузка (ампер) = общий ватт (Вт) / общее напряжение (В)
Для удобства , вот проработанные требования к нагрузке (примерные) при напряжении 110-120 В:
ОБОРУДОВАНИЕ | АМПЕРАТУРЫ |
Преобразователь РВ (зарядка) | 1-8 А |
Фары (на лампочку) | 0.5 -1,5 А |
Водонагреватель (6 галлонов, обогрев) | 8-13 А |
Кондиционер для автофургона (запуск) | 16-18 А |
Кондиционер для автофургона (рабочий ) | 13-16 А |
Оконный кондиционер | 5-10 А |
Крышный вентилятор RV | 3-5 А |
Потолочный вентилятор (от низкого до высокого) | 0,2-6 Ампер |
Качающийся вентилятор | 0.5-1 А |
Вентилятор печи | 7-9 А |
Обогреватель пространства (1600 Вт) | 7-13 А |
Обогреватель пространства (800 Вт) | 4-10 А |
Холодильник | 5-8 А |
Портативный льдогенератор | 19,2 А |
Блендер | 5-6 А |
Микроволновая печь (стандарт) | 7-13 А |
Микроволновая печь (конвекционная) | 7-15 А |
Портативная печь для пиццы | 12.2 ампера |
Тостер | 8-10 ампер |
Кофеварка | 5-8 ампер |
Электрический чайник | 6-12 ампер |
Сковорода (готовка — высокая) | 7-12 ампер |
мультиварка (приготовление — высокая мощность) | 3-5 ампер |
мультиварка (подогрев) | 1-2 ампер |
кухонный комбайн | 5-8 ампер |
Фен (High) | 7-13 А |
Щипцы для завивки | 0.5-0,7 А |
Железо (высокий) | 8-10 А |
Стиральная / сушильная машина | 140-16 А |
Вакуум (ручной) | 2-6 А |
DVD, проигрыватель дисков, радио | 0,5-2 А |
Телевидение HD, цифровое | 1,5-4 А |
Спутниковый ресивер / игровая консоль | 0,5-0,8 А |
Компьютер (ноутбук) | 2-3 А |
Зарядные устройства (малая электроника) | 0.От 5 до 1,5 ампер |
Drill | 2-6 ампер |
Зарядное устройство для гольф-каров | 13-21 ампер |
Часть 2: Этапы расчета калибра проводов в соответствии с требованиями к нагрузке
После того, как вы Вы выяснили требования к нагрузке вашей системы, следующий шаг поможет вам найти правильный калибр медных / алюминиевых проводов. Это рассчитывается с учетом максимальной безопасной токовой нагрузки. Таким образом, фактическая нагрузка может быть меньше, чем вы узнали из предыдущей части.
Источник: futurehousestore.co.uk
В следующей таблице указаны калибры проводов в единицах AWG и тыс. Мил. Найдите в таблице максимальную допустимую нагрузку, наиболее близкую к вашей расчетной, и это приведет вас к требуемому сечению проводов в выбранных единицах измерения:
Материал | Медь | Медь | Медь | Алюминий | Алюминий |
Температура | 60 ° C (140 ° F) | 75 ° C (167 ° F) | 90 ° C (194 ° F) | 75 ° C (167 ° F) | 90 ° C (194 ° F) |
Калибр провода | Тип провода: Провод, NM-B, UF-B | Тип провода: THW , THWN, SE, USE, XHHW | Тип провода: THWN-2, THHN, XHHW-2, USE-2 | Тип провода: THW, THWN, SE, USE, XHHW | Тип провода: XHHW-2, THHN, THWN-2 |
14 AWG | 15 | 20 | 25 9005 1 | — | — |
12 AWG | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
10 AWG | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 |
8 AWG | 40 | 50 | 55 | 40 | 45 |
6 AWG | 55 | 65 | 75 | 50 | 55 |
4 AWG | 70 | 85 | 95 | 65 | 75 |
3 AWG | 85 | 100 | 115 | 75 | 85 |
2 AWG | 95 | 115 | 130 | 90 | 100 |
1 AWG | — | 130 | 145 | 100 | 115 |
1/0 AWG | — | 900 50150170 | 120 | 135 | |
2/0 AWG | — | 175 | 195 | 135 | 150 |
3/0 AWG | — | 200 | 225 | 155 | 175 |
4/0 AWG | — | 230 | 260 | 180 | 205 |
250 килокмил | — | 255 | 290 | 205 | 230 |
300 килограмм | — | 285 | 320 | 230 | 260 |
350 килограммов | — | 310 | 350 | 250 | 280 |
500 килограмм | — | 380 | 430 | 310 | 350 |
600 килограмм | — | 420 | 475 | 340 | 385 |
750 килограммов | — | 475 | 535 | 385 | 435 |
1000 килограммов | — | 545 | 615 | 445 | 500 |