Что такое awg: таблица для расшифровки маркировок и сечения провода

Разное

Содержание

Что такое AWG и как перевести его в сечение кабеля?


Кабели зарубежных (а иногда и отечественных) производителей маркированы буквами AWG. Коллеги говорят «калибр», но хотелось бы знать точную расшифровку, а главное, уметь переводить значения из «разнокалиберных» в родные квадратные мм. Где это можно найти?


Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge, и это действительно «калибр», ваши коллеги правы и это не жаргон — Американский Калибр Проводников. Вас могло смутить, что чем больше калибр, тем тоньше кабель, но это имеет свое объяснение: значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки, когда она при изготовлении последовательно протягивалась через отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Таким образом, кабель 24 AWG окажется тоньше кабеля 22 AWG, и, тем более, тоньше кабеля 20 AWG.


Калибры разнятся еще и в зависимости от типа кабеля: для одножильных кабелей AWG переводится в диаметр по одной формуле, для многожильных — по другой. Для справки приведем таблицу перевода наиболее популярных калибров одножильных и многожильных кабелей в диаметр и площадь поперечного сечения проводников.

Одножильный кабель












AWG

Диаметр, мм

Площадь поперечного

сечения, мм2

18

1.020

0.817

19

0.912

0.653

20

0.813

0.519

21

0. 724

0.412

22

0.643

0.325

23

0.574

0.259

24

0.511

0.205

25

0.455

0.163

26

0.404

0.128
Многожильный кабель













AWG

Количество жил

Диаметр, мм

Площадь поперечного

сечения, мм2

22

7

0. 762

0.352

22

19

0.787

0.380

22

26

0.762

0.327

24

7

0.610

0.226

24

10

0.584

0.200

24

19

0.610

0.239

24

42

0.584

0. 201

26

7

0.483

0.140

26

10

0.553

0.127

26

19

0.508

0.153


Кабель, провода в каталоге поставок ВЕСТ-ЭЛ.


Перейти к списку статей

Калибры проводов. Стандарт сечения проводов AWG

Калибры проводов. Стандарт сечения проводов AWG

Американский калибр провода (AWG от англ. American Wire Gauge) — американская система маркирования толщины проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США.

В этой системе меньшему числовому значению соответствует более толстый провод. Такое «перевёрнутое» обозначение диаметра сложилось исторически: проволоку изготавливают волочением, и номер (калибр) обозначает количество последовательных протягиваний через всё уменьшающиеся отверстия в волоке до получения нужного диаметра.

Так, для получения проволоки AWG 24 диаметром около 0,5 мм заготовка AWG 0 диаметром свыше 8 мм протягивалась 24 раза. В калибрах AWG довольно часто обозначают не только размеры (диаметр, сечение) проводов, но и размеры прутков, стержней, трубок.

Прежде всего система AWG применяется к одножильным проводам (для многожильных см. ниже).

Провод калибра 36 AWG имеет диаметр 0.005 дюйма, а 0000 AWG 0.46 дюйма. Отношение этих диаметров 1:92. Диаметры двух соседних калибров отличаются на константу. Между максимальным калибром (36 AWG) и минимальным (0000 AWG) имеется 39 промежуточных. Поэтому константа, на которую отличаются диаметры соседних калибров, равна корню 39-ой степени из 92 – это округленно 1.12293 раз. А два калибра через один будут отличаться в 1. 12293 в квадрате – это 1.26098. Пример: 20 AWG = 0.812 мм. Умножаем 0.812 на 1.12293 получаем 0.912 мм, что соответствует следующему калибру 19 AWG. 0.912 мм умножим на 1.26098 получим 1.15 мм, а это уже 17 AWG.

Еще есть стандарт ASTM B258 – 02 (2008) – Стандартные технические условия для стандартных номинальных диаметров и сечений по AWG размеров круглых проводов, используемых в качестве электрических проводников. Диаметр провода, больший, чем диаметр калибра 0 AWG, обозначается несколькими нулями. А несколько нулей в обозначении калибра можно заменять цифрой. Например, вместо 0000 AWG можно написать 4/0. Далее – две таблицы с характеристиками проводов.

Таблица перевода номеров AWG в дюймы и миллиметры


























AWG Диаметр Количество витков Площадь Сопротивление
медной жилы
Допустимая токовая нагрузка
медной жилы с изоляцией
при 60/75/90 °C(A)
дюймы мм в см мм2 (Ом/км)

(мОм/м)
0000 (4/0) 0,4600 11,684 0,856 107,2 0,1608 195 / 230 / 260
000 (3/0) 0,4096 10,404 0,961 85,0 0,2028 165 / 200 / 225
00

(2/0)
0,3648 9,266 1,08 67,4 0,2557 145 / 175 / 195
0

(1/0)
0,3249 8,252 1,21 53,5 0,3224 125 / 150 / 170
1 0,2893 7,348 1,36 42,4 0,4066 110 / 130 / 150
2 0,2576 6,544 1,53 33,6 0,5127 95 / 115 / 130
3 0,2294 5,827 1,72 26,7 0,6465 85 / 100 / 110
4 0,2043 5,189 1,93 21,2 0,8152 70 / 85 / 95
5 0,1819 4,621 2,16 16,8 1,028
6 0,1620 4,115 2,43 13,3 1,296 55 / 65 / 75
7 0,1443 3,665 2,73 10,5 1,634
8 0,1285 3,264 3,06 8,37 2,061 40 / 50 / 55
9 0,1144 2,906 3,44 6,63 2,599
10 0,1019 2,588 3,86 5,26 3,277 30 / 35 / 40
11 0,0907 2,305 4,34 4,17 4,132
12 0,0808 2,053 4,87 3,31 5,211 25 / 25 / 30
13 0,0720 1,828 5,47 2,62 6,571
14 0,0641 1,628 6,14 2,08 8,286 20 / 20 / 25
15 0,0571 1,450 6,90 1,65 10,45
16 0,0508 1,291 7,75 1,31 13,17 15/ 16/ 18
17 0,0453 1,150 8,70 1,04 16,61
18 0,0403 1,024 9,77 0,823 20,95 10 / 14 / 16
19 0,0359 0,912 11,0 0,653 26,42
20 0,0320 0,812 12,3 0,518 33,31 5 / 11 /—
21 0,0285 0,723 13,8 0,410 42,00
22 0,0253 0,644 15,5 0,326 52,96 4,5 / 7 /—
23 0,0226 0,573 17,4 0,258 66,79
24 0,0201 0,511 19,6 0,205 84,22 2,1 /3,5 /—
25 0,0179 0,455 22,0 0,162 106,2
26 0,0159 0,405 24,7 0,129 133,9 1,3 / 2,2 /—
27 0,0142 0,361 27,7 0,102 168,9
28 0,0126 0,321 31,1 0,0810 212,9 0,83 / 1,4 /—
29 0,0113 0,286 35,0 0,0642 268,5
30 0,0100 0,255 39,3 0,0509 338,6 0,52 / 0,86 /—
31 0,00893 0,227 44,1 0,0404 426,9
32 0,00795 0,202 49,5 0,0320 538,3 0,32 / 0,53 /—
33 0,00708 0,180 55,6 0,0254 678,8
34 0,00630 0,160 62,4 0,0201 856,0 0,18 / 0,3 /—
35 0,00561 0,143 70,1 0,0160 1079
36 0,00500 0,127 78,7 0,0127 1361
37 0,00445 0,113 88,4 0,0100 1716
38 0,00397 0,101 99,3 0,00797 2164
39 0,00353 0,0897 111 0,00632 2729
40 0,00314 0,0799 125 0,00501 3441

Формула пересчета

Формула пересчета AWG в миллиметры для одножильных кабелей выглядит следующим образом:

Множитель 0. 127 – это ровно 0.005 дюйма. При разработке калибров AWG диаметр 0.005 дюйма, в то время самая тонкая проволока, был принят за AWG 36, а диаметр 0.46 дюйма, в то время самый популярный толстый размер, за AWG 0000. Когда в обозначении калибра несколько нулей, это означает, что проволока толще проволоки AWG 0. Для удобства обозначения вместо 0000 часто пишут 4/0, вместо 000 – 3/0 и т.д.

Отношение между толщинами, выбранными в качестве границ – 92 раза, и в этом диапазоне уместилось еще 38 калибров, причем они создавались таким образом, чтобы отношение между соседними калибрами было постоянной величиной (корень 39 степени из 92 составляет примерно 1.1229322, это и есть отношение между соседними калибрами). Теперь понятно, откуда взялись в показателе степени значения 36 и 39.

Для толстых калибров, обозначаемых m/0, в качестве значения AWG берется отрицательная величина -(m-1). Для кабеля 4/0 это будет -3, для кабеля 3/0 – величина -2, и т.д.

Увеличение толщины проводника на 6 калибров практически соответствует увеличению толщины вдвое (шестая степень числа 1. 1229322 равна 2.005…). Понятно также, что уменьшение толщины на три калибра уменьшает вдвое площадь поперечного сечения.

Многожильные провода AWG

Для определения сечения многожильного провода берется эквивалентный калибр одножильного.

Калибр AWG используется и для описания многожильных проводов. В этом случае он соответствует по сечению общей площади сечения отдельных проводников. Пространство между проводниками не включается в площадь сечения. Если используются круглые в сечении проводники, то свободное пространство занимает около 10 % площади провода, поэтому многожильный провод должен быть на 5 % более толстым, чем одножильный того же сечения.

Многожильные провода обозначаются тремя числами: калибр провода целиком, количество проводников и калибр проводника. Количество проводников и калибр проводника разделены косой чертой. Например, 22 AWG 7/30 — это многожильный провод размером 22 AWG, собранный из семи проводников 30 AWG.

С многожильными проводниками все не так просто. Хотя многие источники приводят для многожильных кабелей точно такую же формулу, что и для одножильных, на самом деле это неправильно, так как в многожильном проводнике приходится рассчитывать суммарную площадь сечения через площади сечения маленьких жилок, а эквивалентный диаметр – через диаметр отдельных жилок, уложенных по принципу плотной упаковки. Например, для 7-жильного кабеля диаметр проводника геометрически равен трем диаметрам жил, для 19-жильного – 5 диаметрам, а для промежуточных отношений диаметр рассчитывается через промежуточный коэффициент.

Понятно, что целое значение коэффициента (причем всегда нечетное) будет только при строго определенном количестве жил в проводнике. Для 7-жильного это коэффициент 3, для 19-жильного – 5, для 37 – 7, для 61 – 9. Рассчитать такие «правильные» конфигурации несложно:

1 + 6 = 7 

1 + 6 + 12 = 19 

1 + 6 + 12 + 18 = 37 

1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61 

1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 91 

и т. д.

Но в реальной жизни для очень_много_жильных проводников используются и «неправильные» количества жил, и тогда приходится определять фактический диаметр жилы эмпирическим путем.

В таблице, приводимой далее, диаметр отдельной жилы рассчитан по той же формуле, что и для одножильных проводников, затем рассчитано сечение жилы, затем суммарное сечение всех жил в проводнике, а затем для «правильных» конфигураций дан расчетный диаметр. Самый правый столбец – фактический диаметр, его еще в некоторых источниках называют «приведенным». Как видите, разница между теоретическим и фактическим диаметрами не так уж велика.






































































AWG Кол-во
жил
AWG
жилы
Диаметр жилы,
мм
Сечение жилы,
мм2
Суммарное сечение
жил, мм2
Расчетный диаметр,
мм
Фактич. диаметр,
мм
4/0 259 21 0. 723 0.410 106.314 13.259
4/0 427 23 0.573 0.258 110.231 13.259
3/0 259 22 0.644 0.326 84.311 11.786
3/0 427 24 0.511 0.205 87.417 11.786
2/0 133 20 0.812 0.518 68.841 10.516
2/0 259 23 0. 573 0.258 66.862 10.516
1/0 133 21 0.723 0.410 54.594 9.347
1/0 259 24 0.511 0.205 53.024 9.347
1 817 30 0.255 0.051 41.605 8.331
1 2109 34 0.160 0.020 42.479 8.331
2 259 26 0. 405 0.129 33.347 7.417
2 665 30 0.255 0.051 33.865 7.417
2 1333 33 0.180 0.025 33.856 7.417
2 2646 36 0.127 0.013 33.518 7.417
4 133 25 0.455 0.162 21.593 5.898
4 259 26 0. 405 0.129 33.347 5.898
4 1666 36 0.127 0.013 21.104 5.898
6 133 27 0.361 0.102 13.580 4.674
6 259 30 0.255 0.051 13.189 4.764
6 1050 36 0.127 0.013 13.301 4.674
8 49 25 0. 455 0.162 7.955 3.734
8 133 29 0.286 0.064 8.541 3.734
8 655 36 0.127 0.013 8.297 3.734
10 37 26 0.405 0.129 4.764 2.834 2.920
10 65 28 0.321 0.081 5.263 2.950
10 105 30 0. 255 0.051 5.347 2.950
12 7 20 0.812 0.518 3.623 2.435 2.440
12 19 25 0.455 0.162 3.085 2.273 2.360
12 65 30 0.255 0.051 3.310 2.410
12 165 34 0.160 0.020 3.323 2.410
14 7 22 0. 644 0.326 2.279 1.931 1.850
14 19 26 0.405 0.129 2.446 2.024 1.850
14 42 30 0.255 0.051 2.139 1.850
14 105 34 0.160 0.020 2.115 1.850
16 7 24 0.511 0.205 1.433 1.532 1.520
16 19 29 0. 286 0.064 1.220 1.430 1.470
16 26 30 0.255 0.051 1.324 1.500
16 65 34 0.160 0.020 1.309 1.500
16 105 36 0.127 0.013 1.330 1.500
18 7 26 0.405 0.129 0.901 1.215 1.220
18 16 30 0. 255 0.051 0.815 1.273 1.200
18 19 30 0.255 0.051 0.968 1.273 1.240
18 42 34 0.160 0.020 0.846 1.200
18 65 36 0.127 0.013 0.823 1.200
20 7 28 0.321 0.081 0.567 0.963 0.890
20 10 30 0. 255 0.051 0.509 1.137 0.890
20 19 32 0.202 0.032 0.609 1.010 0.940
20 26 34 0.160 0.020 0.524 0.914
20 42 36 0.127 0.013 0.532 0.914
22 72 40 0.080 0.005 0.361 0.762
22 19 34 0. 160 0.020 0.383 0.801 0.787
22 26 36 0.127 0.013 0.329 0.762
24 7 32 0.202 0.032 0.224 0.606 0.610
24 10 34 0.160 0.020 0.201 0.715 0.584
24 19 36 0.127 0.013 0.241 0.635 0.610
24 42 40 0. 080 0.005 0.210 0.584
26 7 34 0.160 0.020 0.141 0.480 0.483
26 10 36 0.127 0.013 0.127 0.567 0.553
26 19 38 0.101 0.008 0.151 0.504 0.508
27 7 35 0.143 0.016 0.112 0.428 0.457
28 7 36 0. 127 0.013 0.089 0.381 0.381
28 19 40 0.080 0.005 0.095 0.399 0.406
30 7 38 0.101 0.008 0.056 0.302 0.305
30 19 42 0.063 0.003 0.060 0.317 0.305
32 7 40 0.080 0.005 0.035 0.240 0.203
32 19 44 0.050 0.002 0.038 0.251 0.229
34 7 42 0.063 0.003 0.022 0.190 0.191
36 7 44 0.050 0.002 0.014 0.151 0.153

UL/CSA — Токонесущая способность для гибких кабелей

(при температуре окружающей среды до 30°C)
















AWG Сечение жилы,
мм2
Ток,
А
24 0,21 3,5 A
22 0,33 5,0 A
20 0,52 6,0 A
18 0,82 9,5 A
16 1,31 20 A
14 2,08 24 A
12 3,32 34 A
10 5,26 52 A
8 8,35 75 A
6 13,29 95 A
4 21,14 120 A
3 26,65 154 A
2 33,61 170 A
1 42,38 180 A

 Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды выше 30°C

Для температур выше 30°C умножьте токонесущую способность на поправочный коэффициент (f) в таблицах, чтобы получить допустимый ток.






Температура
окруж. среды °C
Поправочный
коэффициент (f)
31-35 0,91
36-40 0,82
41-45 0,71
46-50 0,58

Токонесущая способность для многожильные кабелей AWG

(при температуре окружающей среды до 30°C)

















AWG Сечение жилы,

мм2
Ток, А  

(кол-во проводов)
до 3 4 — 6 7 — 24 25 — 42 43 и больше
24 0,21 2 1,6 1,4 1,2 1,0
22 0,33 3 2,4 2,1 1,8 1,5
20 0,52 5 4,0 3,5 3,0 2,5
18 0,82 7 5,6 4,9 4,2 3,5
16 1,31 10 8,0 7,0 6,0 5,0
14 2,08 15 12,0 10,5 9,0 7,5
12 3,32 20 16,0 14,0 12,0 10,0
10 5,26 30 24 21 18 15
8 8,35 40 32 28 24 20
6 13,29 55 44 38 33 27
4 21,14 70 56 49 42 35
3 26,65 80 64 56 48 40
2 33,61 95 76 66 57 47
1 42,38 110 88 77 66 55

См. также:

  • IEC 60228 — международный стандарт на калибры проводов.

Купить провода можно здесь


AWG — это… Что такое AWG?

 

американский сортамент проводов
Американская система классификации кабелей, в которой чем больше условный номер изделия, тем меньше диаметр проводника. В телекоммуникационных сетях, как правило, используются провода калибров 22AWG, 24AWG и 26AWG (табл. А-4).
[Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]

калибр проводника AWG

[Интент]

Калибр провода
AWG и МСМ

Сечение, мм2

Число проводов х диаметр 1го провода в мм

38

0,009

7х0, 040

36

0,014

7х0, 051

34

0,022

7х0, 064

32

0,034/ 0,035

7х0,080/ 19х0 ,051

30

0,057/ 0,059

7х0,102/ 19х0,064

28

0,089/ 0,09

7х0,127/ 19х0,080

26

0,141/ 0,155

7х0,160/ 19х0,102

24

0,227/ 0,241

7х0,203/ 19х0,127

22

0,355/ 0,382/ 0,5

7х0,254/ 19х0,160/ 16х0,2

20

0,563/ 0,616/ 0,75

7х0,320/ 19х0,203/ 24х0,2

18

0,897/ 0,963/ 1

7х0,404/ 19х0,254/ 32х0,20

16

1,229/ 1,5

19х0,287/ 30х0,25

14

1,941/ 2,5

19х0,361/ 50х0,25

12

3,085/ 4

19х0,455/ 56х0,30

10

5,26/ 6

19х0,60/ 84х0,30

8

8,35/ 10

19х0,75/ 80х0,40

6

13,29/ 16

19х0,96/ 128х0,4

4

21,14/ 25

19х1,19/ 200х0,40

2

33,61/ 35

19х1,50/ 280х0,40

1

42,38/ 50

19х1,686/ 400х0,40

1/0

53,47

19х1,89

2/0

67,4

19х2,126

2/0

70

356х0,50

3/0

95

727х0,39

4/0

107,17

19х2,68

250 МСМ

127

37х2,09

300 МСМ

152

37х2,29

350 МСМ

177,3

37х2,47

400 МСМ

202,7

37х2,64

500 МСМ

253,4

37х2,95

600 МСМ

304

61х2,52

650 МСМ

329

61х2,62

700 МСМ

354,7

61х2,72

750 МСМ

380

31х2,82

800 МСМ

405,4

61х2,91

900 МСМ

456

61х3,09

1000 МСМ

506,7

61х3,25

В этой системе меньшему числовому значению соответствует более толстый провод.


Такое «перевёрнутое» обозначение диаметра сложилось исторически: проволоку изготавливают волочением, и номер (калибр) обозначает количество последовательных протягиваний через всё уменьшающиеся отверстия в волоке до получения нужного диаметра. Так, для получения проволоки AWG 24 диаметром около 0,5 мм заготовка AWG 0 диаметром свыше 8 мм протягивалась 24 раза. В калибрах AWG довольно часто обозначают не только размеры (диаметр, сечение) проводов, но и размеры прутков, стержней, трубок.
[Википедия]

 

Американский стандарт на калибры проводов (American Wire Gauge)

 

Одножильные нелуженые медные провода Обозначение в стандарте AWG Номинальный диаметр Площадь сечения
мм X мм Погонный вес Погонное сопротивление мм дюймы грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов

10

2.600

0.1024

5.309

46.77

31.43

0.0033

0.999

11

2.300

0.0906

4.155

37.09

24.92

0.0041

1.260

12

2.050

0.0807

3.301

29.42

19.77

0.0052

1.588

13

1.830

0.0720

2.630

23.33

15.68

0.0066

2.003

14

1.630

0.0642

2.087

18.50

12.43

0.0083

2.525

15

1.450

0.0571

1.651

14.67

9.858

0.0104

3.184

16

1.290

0.0508

1.307

11.63

7.818

0.0132

4.016

17

1.150

0.0453

1.039

9.23

6.200

0.0166

5.064

18

1.020

0.0402

0.817

7.32

4.917

0.0209

6.385

19

0.912

0.0359

0.653

5.80

3.899

0.026

8.051

20

0.813

0.0320

0.519

4.60

3.092

0.033

10.15

21

0.724

0.0285

0.412

3.65

2.452

0.042

12.80

22

0.643

0.0253

0.325

2.89

1.945

0.053

16.14

23

0.574

0.0226

0.259

2.29

1.542

0.067

20.36

24

0.511

0.0201

0.205

1.82

1.223

0.084

25.67

25

0.455

0.0179

0.163

1.44

0.9699

0.106

32.37

26

0.404

0.0159

0.128

1.14

0.7692

0.134

40.81

27

0.361

0.0142

0.102

0.908

0.6100

0.169

51.47

28

0.320

0.0126

0.080

0.720

0.4837

0.213

64.90

29

0.287

0.0113

0.065

0.571

0.3836

0.268

81.83

30

0.254

0.0100

0.051

0.453

0.3042

0.339

103.2

31

0.226

0.0089

0.040

0.359

0.2413

0.427

130.1

32

0.203

0.0080

0.032

0.285

0.1913

0.538

164.1

33

0.180

0.0071

0.025

0.226

0.1517

0.679

206.9

34

0.160

0.0063

0.020

0.179

0.1203

0.856

260.9

35

0.142

0.0056

0.016

0.142

0.09542

1.086

331.0

36

0.127

0.0050

0.013

0.113

0.07568

1.361

414.8

37

0.114

0.0045

0.010

0.091

0.06130

1.680

512.1

38

0.102

0.0040

0.008

0.071

0.04759

2.128

648.6

39

0.089

0.0035

0.006

0.056

0.03774

2.781

847.8

40

0.079

0.0031

0.005

0.045

0.02993

3.543

1080.0

Обозначение в стандарте AWG мм дюймы Площадь сечения
мм X мм грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов Номинальный диаметр Погонный вес Погонное сопротивление

 

Обозн.
в стандарте AWG Количество жил/толщина одной в AWG Приведенный диаметр Площадь сечения
мм X мм Минимальный вес Погонное сопротивление мм дюймы грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов

36

7/44

0.153

0.0060

0.014

0.11

0.076

1.3609

141.80

34

7/42

0.191

0.0075

0.022

0.18

0.121

0.8560

260.90

32

7/40

0.203

0.0080

0.034

0.29

0.195

0.5384

164.10

32

19/44

0.229

0.0090

0.039

0.29

0.195

0.5384

164.10

30

7/38

0.305

0.0120

0.056

0.45

0.304

0.3674

112.00

30

19/42

0.305

0.0120

0.060

0.45

0.304

0.3674

112.00

28

7/36

0.381

0.0150

0.071

0.72

0.484

0.2320

70.70

28

19/40

0.406

0.0160

0.093

0.72

0.484

0.2320

70.70

27

7/35

0.457

0.0180

0.111

0.91

0.614

0.1824

55.60

26

7/34

0.483

0.0190

0.140

1.15

0.770

0.146

44.40

26

10/36

0.553

0.0218

0.127

1.15

0.770

0.146

44.40

26

19/38

0.508

0.0200

0.153

1.15

0.770

0.146

44.40

24

7/32

0.610

0.0240

0.226

1.83

1.229

0.091

27.70

24

10/34

0.584

0.0230

0.200

1.83

1.229

0.091

27.70

24

19/36

0.610

0.0240

0.239

1.83

1.229

0.091

27.70

24

42/40

0.584

0.0230

0.201

1.83

1.229

0.091

27.70

22

72/30

0.762

0.0300

0.352

2.90

1.947

0.057

17.50

22

19/34

0.787

0.0310

0.380

2.90

1.947

0.057

17.50

22

26/36

0.762

0.0300

0.327

2.90

1.947

0.057

17.50

20

7/28

0.890

0.0350

0.504

4.62

3.103

0.036

10.90

20

10/30

0.890

0.0350

0.504

4.62

3.103

0.036

10.90

20

19/32

0.940

0.0370

0.612

4.62

3.103

0.036

10.90

20

26/34

0.914

0.0360

0.520

4.62

3.103

0.036

10.90

20

42/36

0.914

0.0360

0.533

4.62

3.103

0.036

10.90

18

7/26

1.220

0.0480

0.891

7.34

4.93

0.023

6.92

18

16/30

1.200

0.0472

0.808

7.34

4.93

0.023

6.92

18

19/30

1.240

0.0488

0.957

7.34

4.93

0.023

6.92

18

42/34

1.200

0.0472

0.819

7.34

4.93

0.023

6.92

18

65/36

1.200

0.0472

0.845

7.34

4.93

0.023

6.92

16

7/24

1.520

0.0598

1.420

11.68

7.85

0.014

4.35

16

19/29

1.470

0.0579

1.216

11.68

7.85

0.014

4.35

16

26/30

1.500

0.0591

1.310

11.68

7.85

0.014

4.35

16

65/34

1.500

0.0591

1.300

11.68

7.85

0.014

4.35

16

105/36

1.500

0.0591

1.365

11.68

7.85

0.014

4.35

14

7/22

1.850

0.0728

2.260

18.60

12.5

0.009

2.73

14

19/26

1.850

0.0728

1.930

18.60

12.5

0.009

2.73

14

42/30

1.850

0.0728

2.060

18.60

12.5

0.009

2.73

14

105/34

1.850

0.0728

2.100

18.60

12.5

0.009

2.73

12

7/20

2.440

0.0961

3.610

29.56

19.9

0.0056

1.71

12

19/25

2.360

0.0929

3.070

29.56

19.9

0.0056

1.71

12

65/30

2.410

0.0949

3.270

29.56

19.9

0.0056

1.71

12

165/34

2.410

0.0949

3.300

47.00

31.6

0.0056

1.71

10

37/26

2.920

0.1150

4.710

47.00

31.6

0.0035

1.08

10

65/28

2.950

0.1161

5.230

47.00

31.6

0.0035

1.08

10

105/30

2.950

0.1161

5.355

47.00

31.6

0.0035

1.08

8

49/25

3.734

0.1470

8.007

70.73

47.5

0.0022

0.67

8

133/29

3.734

0.1470

8.662

76.52

51.4

0.0020

0.61

8

655/36

3.734

0.1470

8.479

73.78

49.6

0.0020

0.62

6

133/27

4.674

0.1840

13.675

120.75

81.1

0.0015

0.47

6

259/30

4.674

0.1840

13.209

116.60

78.4

0.0013

0.40

6

1050/36

4.674

0.1840

13.388

118.26

79.5

0.0013

0.39

4

133/25

5.898

0.2322

21.733

191.99

129.0

0.0008

0.24

4

259/26

5.898

0.2322

26.629

235.16

158.0

0.0007

0.20

4

1666/36

5.898

0.2322

21.242

187.66

126.1

0.0008

0.25

2

1333/23

7.417

0.2920

34.648

306.00

205.6

0.00049

0.15

2

259/26

7.417

0.2920

33.392

294.87

198.1

0.00052

0.16

2

665/30

7.417

0.2920

33.915

229.36

201.2

0.00052

0.16

2

2646/36

7.417

0.2920

33.737

298.05

200.3

0.00052

0.16

1

163.195.0

8.331

0.3280

43.418

383.35

257.6

0.00039

0.12

1

172.508.0

8.331

0.3280

42.322

373.83

251.2

0.00043

0.13

1

817/30

8.331

0.3280

41.667

367.73

247.1

0.00043

0.13

1

2109/34

8.331

0.3280

42.690

376.94

253.3

0.00039

0.12

1/0

133/21

9.347

0.3680

55.098

486.71

327.1

0.00031

0.10

1/0

259/24

9.347

0.3680

53.364

471.39

316.8

0.00032

0.10

2/0

133/20

10.516

0.4140

69.458

613.38

412.2

0.00025

0.08

2/0

259/23

10.516

0.4140

67.472

595.88

400.4

0.00025

0.08

3/0

259/22

11.786

0.4640

83.230

746.62

501.7

0.00020

0.06

3/0

427/24

11.786

0.4640

87.979

777.12

522.2

0.00019

0.06

4/0

259/21

13.259

0.5220

107.297

950.76

638.9

0.00016

0.05

4/0

427/23

13.259

0.5220

111.237

982.21

660.0

0.00015

0.05

Обозн.
в стандарте AWG Количество жил/толщина одной в AWG мм дюймы Площадь сечения
мм X мм грамм на метр фунтов на 1000 футов Ом на метр Ом на 1000 футов Приведенный диаметр Минимальный вес Погонное сопротивление

 

Тематики

  • кабели, провода …

Синонимы

  • американский калибр проводов
  • калибр проводника AWG

EN

  • American Wire Gauge
  • American Wire Gauge System
  • AWG
  • B and S gage
  • Brown and Sharp gage
  • Gauge

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии.
academic.ru.
2015.

Что такое AWG и где используется AWG в СКС

На оболочке кабеля витая пара в СКС можно встретить одно из приведенных ниже обозначений: AWG 26, AWG 24, AWG 23, AWG 22. Как правильно использовать информацию из каталога производителей, указывающих AWG?

Автор: Дмитрий Мацкевич, www.ockc.ru

Рынок СКС создали американские компании и производители. Поэтому на рынке СКС практически все производители кабеля витая пара используют американскую метрику проводников AWG (American Wire Gauge ) или другими словами калибр проводников.

Зная калибр проводника, можно определить по таблице или рассчитать диаметр проводника в мм.








Калибр проводника, AWG Диаметр проводника, мм Площадь проводника, мм2
20 0,813 0,518
22 0,643 0,411
23 0,574 0,326
24 0,511 0,258
25 0,455 0,205
26 0,404 0,163

Американская метрика практически всегда указывается на оболочке кабеля витая пара и в каталогах производителя пассивных устройств (кроссов, патч-панелей, слаботочных розеток).

Для кабеля витая пара указывается калибр проводников. Для пассивных устройств указываются размеры проводников (обычно от и до), которые можно заделать (затреминировать) в пассивное устройство.

Необходимо обратить внимание на то, что чем меньше номер AWG, тем толще проводники у кабеля и тем кабель витая пара лучше по характеристикам: сечение такого кабеля больше, а сопротивление меньше. То есть кабель витая пара с проводниками калибра 22 AWG будет лучше витопарного кабеля с калибром 24 AWG. Но такой кабель будет и дороже, так как меди в нем больше.

Кабели категории 5е имеют проводники калибра 24 AWG, а более качественные кабели категории 6А, категории 7, категории 7А — калибр 23 AWG, некоторые производители используют проводники витая пара калибра 22 AWG.

В американском стандарте на СКС TIA/EIA-568-B.2 прописан калибр проводников горизонтальных и магистральных кабелей в диапазоне от 22 AWG до 24 AWG, то есть проводники должны быть диаметром от 0,51 до 0,64 мм.

Международный стандарт на СКС ISO 11801 допускает использование кабеля витая пара в СКС с проводниками диаметром от 0,4 до 0,8 мм, но указывает на то, что при диаметре меньше 0,5 мм и больше 0,65 мм могут быть проблемы с соединительными блоками кроссов, патч-панелей и розеток.

Проводники с размерами меньше 0,5 мм могут выпасть из блока заделки (врезного контакта) или контакт проводника с блоком заделки будет отсутствовать. Если диаметр проводника более 0,65 мм, то при заделке кабеля можно повредить контакты блока заделки .

Проводники калибром 26 AWG (с меньшим диаметром) разрешается использовать только в гибких шнурах (патч-кордах).

Расшифровка маркировки витой пары — OOO «Екалинк»

Маркировка витой пары

Витая пара (англ. twisted pair) — вид кабеля связи, представляющий собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.

Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом.

Витая пара применяется при прокладке локальных вычислительных сетей (ЛВС), а также используется в системах видеонаблюдения, построенных на основе IP-видеокамер.

В статье мы детально рассмотрим маркировку данного типа кабелей, которая состоит из нескольких частей.

Материал проводника

Первое, на что следует обратить пристальное внимание, это указание на материал из которого выполнены сами жилы кабеля. Наиболее распространены у нас всего два вида проводников, которые используются при производстве витой пары:

  • CU (от лат. Cuprum — медь) — Простое обозначение медного кабеля
  • CCA (Сopper Сlad Aluminum – омедненный алюминиевый проводник) — В витых парах обычно используют ССА-10 (10% меди) и ССА-15 (15% меди)

Существуют также и другие, но менее распространенные варианты:

  • CCS (Copper Clad Steel — омедненный стальной проводник) — Самый простой и самый дешевый вариант. Широко доступен и широко используется в дешевых коаксиальных кабелях. Витая пара со стальной жилой, плакированная медью
  • CCAG (Copper Clad Aluminum and Silver – алюминий плакированный медью, с добавлением серебра) — То же, что и CCA, но для улучшения рабочих характеристик добавлено серебро
  • CCAM (Copper Clad Aluminum & Magnesium Alloy) — омедненный алюминиево-магниевый сплав) — То же, что и ССА, но вместо алюминия применяется алюминиево-магниевый сплав
  • ССС (Copper Clad Copper – омедненная медь) — «омедненная медь» означает жилу, в которой середина выполнена из медного лома или сплава 62% меди и 38% цинка, а верхний слой – из качественной электротехнической меди
  • BC (Bare Copper – чистая медь) — По заявлению производителей — это 99,9% медь (без содержания кислорода), как правило такую маркировку ставят на кабеле не ниже 6 категории

Следует отметить, что стоимость кабеля на основе омедененного алюминия значительно ниже стоимости медного кабеля, однако по сравнению с медной — омедненная витая пара обладает рядом существенных недостатков:

  • меньшая электропроводимость, что уменьшает предельную длину трассы от камеры до коммутирующего устройства
  • высокая вероятность окисления контактов, что часто приводит к неисправностям в разъемах и соединениях кабеля
  • малая совместимость с технологией PoE

Медный же кабель, несмотря на более высокую цену, практически лишен описанных недостатков. Сети, построенные на основе медной витой пары, и служат дольше, и обслуживаются реже. Не стоит забывать также и о большей максимальной длине трассы между коммутирующими устройствами, что в свою очередь обусловлено большей электропроводностью медного кабеля.

Защитная оболочка кабеля

В данном вопросе у кабеля витая пара все как и у других типов кабелей: внешняя оболочка зависит от условий прокладки и эксплуатации кабеля.
Для предотвращение механических повреждений и других внешних факторов витую пару покрывают оболочкой одного из следующих типов:

  • PVC (поливинилхлорид). Для внутреннего применения. Имеет оболочку, обычно серого или белого цвета. Допускается использовать во вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
  • PE (полиэтилен). Для внешней прокладки. Защитная внешняя оболочка, состоит из светостабилизированного полиэтилена черного цвета. Устойчив к ультрафиолету, погодным осадкам и способен эксплуатироваться при температурах, в диапазоне: -60°С до +70°С
  • PP (полипропилен). Для внешней прокладки в основном для высоких температур — до +140°С
  • FR (Fire Resistance) — огнестойкий. Может работать в открытом пламене заданное время: на сегодня стандартизированы огнестойкие оболочки на 30, 90 и 180 мин
  • LS (Low Smoke) — пониженное дымовыделение при горении
  • ZH (Zero Halogen) — изготовлен из материалов, которые при горении не выделяют отравляющие галогеновые газы
  • LSZH (Low Smoke Zero Halogen) — аббревиатура, составленная из двух предыдущих пунктов, но иногда его пишут как: LS0H. В России согласно: ГОСТ Р 54429-2011 и ГОСТ 31565-2012 данный кабель должен иметь маркировку: ZH нг(A)-HF. Применяется при размещении на промышленных предприятиях, офисных помещениях, высотных зданиях, зданиях-комплексах, в том числе с массовым скоплением людей, помещениях с большим количеством компьютерной и микропроцессорной техники
  • K (бронированный кабель). Поверх оболочки наложена броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок, позволяющая защитить кабель от грызунов. Подойдет для прокладке под землей
  • B (бронированный кабель). Чаще всего для брони используется стальная лента, которая обвивается вдоль кабеля. Подойдет для прокладке под землей
  • C (трос). Трос нужен для натяжения кабеля между строениями

Защитный экран

Для защиты от электромагнитных помех используется несколько типов экранирования кабеля. Именно тип экрана и определяет основную маркировку витой пары.
Иногда, она может вводить в заблуждение, в виду того, что равноправно используются как разговорные, так и официальные аббревиатуры. Наиболее понятными и распространёнными являются кабели типов UTP и FTP. В остальных случаях, при покупке, лучше уточнить конкретно, какой тип экрана требуется.

Официальная маркировка использует аббревиатуры по стандарту ISO/IEC 11801, разделённых знаком дроби (/) — U/UTP. Где, TP обозначает «twisted pair» (витая пара).
Буква перед знаком дроби соответствует наличию или отсутствия общего экрана/медной оплётки, а после — индивидуального экрана для каждой из пар.

  • Uunshielded, без экрана
  • Ffoil, фольга
  • Sscreening, оплётка из проволоки (бывает только внешний экран). Стоит заметить, что чаще всего производители используют прозрачную пленку, а не проволоку

Сама маркировка выглядит так:

  • U/UTP — кабель не имеет защитного экрана
  • U/FTP — кабель имеет отдельный защитный слой из фольги для каждой пары
  • F/UTP — кабель имеет один внешний общий защитный слой из фольги
  • F/FTP — кабель имеет и внешний общий защитный слой из фольги и отдельный для каждой пары
  • S/UTP — кабель имеет один внешний общий защитный слой из медной оплетки
  • S/FTP — кабель имеет один внешний общий защитный слой из медной оплетки и индивидуальный слой из фольги для каждой из пар
  • SF/UTP — кабель имеет два внешних защитных слоя, один из фольги, второй из медной оплетки
  • SF/FTP — кабель имеет два внешних защитных слоя (фольга и оплетка), а также индивидуальный слой из фольги для каждой из пар

Прочие характеристики

Также в маркировке кабеля указывается количество пар, диаметр проводника (калибр), вид исполнения проводников, категория кабеля.

Количество пар может быть любым. Чаще всего для компьютерных систем применяется 4-парный кабель. Все четыре пары задействуются только при создании сетей со скоростью до 1 Гбит/с. В большинстве же случаев достаточно подключения со скоростью до 100 Мбит/с — используются только две пары. Для таких сетей а также для устройства сигнализации и домофонов выпускается 2-парная витая пара.

Также вместе с количеством пар указывается и диаметр жилы. В связи с применением разных стандартов маркировки, указание на количество пар и диаметр каждой жилы может различаться в зависимости от производителя кабеля.

Например, может встречаться маркировка «4PR 24AWG» или «4х2х0.51«. Обе эти маркировки обозначают, что в кабеле 4 пары проводников диаметром 0.51мм.

В первом случае используется американский стандарт маркировки.
AWG(American Wire Gauge — американский калибр проводов) — американская система маркирования толщины проводов. Проводники имеют определенное сечение, а на кабеле указывают значение AWG.

Перевод номеров AWG в миллиметры:

  • 23 AWG = 0,573 мм
  • 24 AWG = 0,511 мм
  • 25 AWG = 0,455 мм

Также часто указывают и вид исполнения проводников. Их всего два:

  • Solidцельные (однопроволочные) — кабели с проводниками, состоящими из одной медной проволоки (одной жилы)
  • Strandedскрученные (многопроволочные) — кабели с проводниками, состоящими из нескольких тонких жил

Цельный означает, что внутренний проводник представлен в виде единого куска меди, а скрученный – из нескольких тонких медных проводников, скрученных вместе.

Скрученные кабели (Stranded) являются более гибкими, и их используют там, где кабель будет часто двигаться, например, вблизи рабочих мест. Цельный кабель (Solid) не так гибок, зато более долговечен, его используют для постоянных сетей, там где кабель не двигается – как на улице, так и внутри помещения.

Категория кабеля указывается, например, как «Cat.5e«. На эту тему у нас есть отдельная статья про категории кабелей и разъемов СКС.

Прочие характеристики

И в завершение разберем несколько маркировок витой пары:

  • U/UTP CCA 2PR Cat.5e Solid 24AWG PVC — не экранированный кабель, омедненный алюминий, состоит из 2 пар по 2 жилы, категории 5e, каждая жила в виде цельной проволоки, диаметр жилы 0,51 мм, внешняя оболочка поливинилхлорид

  • F/UTP 4x2x0.51 Cat.5e Solid PE — внешний защитный слой из фольги, 4 пары по 2 жилы, диаметр жилы 0.51мм, категории 5e, каждая жила в виде цельной проволоки, внешняя оболочка полиэтилен, подходит для внешней прокладки

  • 4PR U/UTP 23AWG Cat.6 LSZH — 4 пары по две жилы, не экранированный кабель, диаметр жилы 0.57мм, категория 6, малой дымности и не выделяющий галогенов

При указании такой маркировки следует обратить внимание на материал проводников, он явно указан только в первом случае. Как правило нужные буквы можно увидеть непосредственно на кабеле, коробке или технической документации.

Расшифровка обозначений и таблица сечений AWG-кабеля

В современном магазине материалов для монтажа линий электропередач, кроме кабелей со стандартной маркировкой на русском языке, часто можно встретить провода, имеющие обозначение AWG. Такие проводники предназначены для решения определенных задач и имеют свои технические характеристики. В данной статье рассмотрены кабель awg, расшифровка его аббревиатуры, а также приведена таблица для перевода данного значения на размеры в миллиметрах.

Кабель AWG

Что такое кабель AWG

Само обозначение пришло на российский рынок из США, этот термин так и расшифровывается «Американский калибр провода». Он означает размер внутренней жилы не в миллиметрах, как это принято, а в количестве прогонов через формовочный станок в процессе изготовления. Например, кабель 24 awg будет иметь жилу меньше по диаметру, чем у проводника 18 awg, так как во время его производства через формовочную проушину первый провод пропускался 24 раза, а второй – только 18.

Внимание! Калибровка, согласно данному стандарту, немного отличается от привычной нумерации диаметра в миллиметрах, также для многожильного или одножильного кабеля перевод в стандартные размеры осуществляется по разным формулам. Формула для перевода одножильного кабеля из дюймов в миллиметры в квадрате выглядит так: D=0,127*9236-AWG/39.

Для правильного перевода одножильного проводника используется приведенная ниже awg таблица.

Таблица соответствия калибра провода, площади сечения жилы

Обозначение Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм2
18awg 1.020 0.817
19awg 0.912 0.653
20awg 0.813 0.519
21awg 0.724 0.412
22awg 0.643 0.325
23awg 0.574 0.259
24awg 0.511 0.205
25awg 0.455 0.163
26awg 0.404 0.128

В соответствии с указанной таблицей, для правильного расчета и перевода провода с маркировкой AWG достаточно подставить значение в первый столбец и точно определить, какая площадь поперечного сечения в миллиметрах у данного кабеля.

Многожильный кабель

Для определения сечения многожильного провода берется эквивалентный калибр одножильного. Например, кабель 36 AWG имеет диаметр 0,005 дюйма, а 0000 AWG – 0,46 дюйма. Пропорционально соотношение этих величин равно 1/92. Диаметры двух соседних калибров отличаются по константу, между минимальным и максимальным калибром имеются промежуточные в количестве 39. Поэтому константа, на которую отличаются диаметры соседних калибров, равна корню в 39 степени из 92, данная величина округлена в 1,12293 раз. Два калибра через один будут отличаться в 1,12293 в квадрате, что равно 1,26098. К примеру, 20awg = 0,812 мм, нужно умножить 0,812 на 1,12293, в итоге получится 0,912 мм., что соответствует следующему калибру – 19 AWG. Затем 0,912 умножаем на 1,26098, получится 1,15мм, это соответствует проводу 17AWG.

Для вычисления awg в мм², чтобы не терять время на расчеты по формуле, можно использовать таблицу соответствия, указанную ниже.

Таблица соответствия калибра провода и площади сечения жилы

Обозначение Кол-во жил Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм2
22 awg 7 0.762 0.352
22 awg 19 0.787 0.380
22 awg 26 0.762 0.327
24awg 7 0.610 0.226
24awg 10 0.584 0.200
24awg 19 0.610 0.239
24awg 42 0.584 0.201
26 awg 7 0.483 0.140
26 awg 10 0.553 0.127
26 awg 19 0.508 0.153

Важно! В данной таблице отсутствует расшифровка кабеля 28awg, так как это менее распространённый проводник и используется только специалистами в высокоточных технологиях. Но его размер в миллиметрах можно вычислить, используя указанную выше формулу, подставив под нее значения.

Так как при планировании схемы электроснабжения и выборе материалов необходимо отталкиваться от исходных показателей тока и напряжения, для правильной работы линии нужно выбирать проводники такого диаметра, который способен выдержать номинальный ток, поэтому важно уметь пользоваться таблицами и формулой для перевода кабеля AWG в стандартное значение, измеряемое в квадратных миллиметрах.

Сферы применения кабелей

Витая пара для коммуникаций

Указанные выше кабеля в народе принято называть витой парой, так как их стержни сплетены в пучок и формируют монолитную жилу. Существует множество сфер применения кабелей AWG, среди которых наиболее распространены  следующие:

  1. Электрическое снабжение слабым током розеточной сети или диодного освещения в бытовых или производственных помещениях. Чаще всего, напряжение в таких магистралях не превышает 24 Вольт, а самый распространённый ток равен 12 В. Такая схема позволяет сократить расходы на электроэнергию и является более безопасной в сравнении с линиями 220-380В;
  2. Организация проводки средств связи и телефонии, например, в качестве магистрали для подключения к интернету или локальным сетям;
  3. Практически вся электрика в автомобиле выполнена с использованием проводов AWG разного диаметра и калибра. Чаще всего это витая пара 18awg кабель продольного сечения, с одножильным или многожильным проводником. Для подачи питания от АКБ на стартер и двигатель используется провод немного толще предыдущего, его маркировка указывается 16 awg;
  4. В аудио и видео технике также нередко можно встретить указанные выше проводники с несколькими жилами. Например, в стандартных наушниках от плеера имеется витая пара awg24 или 22, в зависимости от силы передаваемого электромагнитного импульса;
  5. Провода с минимальным сечением, менее 26, применяются в температурных датчиках электрических или газовых котлов, системах пожаротушения или автомобильной сигнализации. Ток высокого напряжения по ним не протекает, но слаботочная сеть способна передавать импульс по указанной магистрали. Например, кабель awg 28 можно увидеть в контакторе подушки безопасности авто или в розетке подключения к интернету.

Внимание! Категорически запрещается подключать к слаботочному проводнику напряжение номиналом 220 Вольт, это может привести к возникновению аварийной ситуации и короткому замыканию.

Указанные сферы использования кабелей являются основными, в данных участках можно часто встретить витые пары различного сечения, исполняющие функции по электроснабжению или передаче информации по электромагнитному полю.

Слаботочная сеть не опасна для человека или животных, влияние такого тока практически неощутимо живым организмом, поэтому данные сети считаются наиболее безопасными и используются в космонавтике и других сферах. Даже при прямом контакте с оголенными проводниками человек не почувствует удара током, поэтому обслуживание может осуществляться без отключения энергии.

Широко используется оптоволоконный кабель, изготовленный по американской технологии и промаркированный тем же знаком. Такие сети прокладываются как наружным, так и подземным образом и служат для высокоскоростной передачи информации с использованием слаботочной системы.

Конструкция и состав кабеля

В зависимости от решаемой задачи, провода, созданные по технологии AWG, могут иметь разный калибр и наружную обмотку.

В первую очередь, к таким относится одножильный проводник различной толщины основы с наружной изоляцией в виде вспененного полиэтилена или пластиковой трубки. Сердцевина может иметь плетеный характер и состоять из нескольких слоев медных или алюминиевых прутков, связанных по спирали. От их толщины зависит уровень сопротивления тока: чем больше жил, и чем они толще, тем ниже будут сопротивление и потеря на каждый метр проводника. Также этот показатель влияет на нагрев металла в ходе повышенной нагрузки, жила большого диаметра будет меньше нагреваться, что положительно сказывается на ресурсе общей магистрали.

Витая пара с армирующим слоем

Двух,- и более жильный кабель по своему устройству намного сложнее, поэтому правильно рассчитать комфортную для него нагрузку весьма затруднительно, нужно исходить из размера параметров одной жилы и высчитывать коэффициент соотношения.

Сам проводник, калибр которого указывается в маркировке первыми цифрами перед буквами AWG, бывает цилиндрической формы или в виде треугольника, скрученного в единый стержень. Благодаря гибкости металла, кабель можно скручивать под любым углом, что очень удобно для монтажа в труднодоступные места, такие как кабель-каналы при проходе через стены и перекрытия.

Покрытия из ПВХ или полипропилена также являются эластичными и хорошо переносят механическое воздействие при проседании грунта или деформации всей магистрали. Изоляция полностью диэлектрическая, поэтому даже при касании пучков проводов между собой короткого замыкания не происходит.

В некоторых оптоволоконных витых парах, кроме стандартной оболочки, между сердцевиной и изоляцией расположена армирующая нить, закрученная по спирали. Она выполняет функцию удержания прочности изделия даже во время его деформации и скручивания. Такая оболочка предотвращает растягивание кабеля, удерживая стержень и наружный слой в допустимой норме.

В отдельную категорию можно выделить телевизионный провод для передачи сигнала от радиоантенны или усилителя. Такой проводник имеет медную сердцевину, запаянную в полиэтиленовую пенку, далее от центра к периферии расположена фольгированная оболочка, отвечающая за доставку отрицательно заряженных частиц. Затем идет завершающая изоляция ПВХ, плотно обтягивающая всю конструкцию. Сборка провода осуществляется через специальные металлические переходники с обтягивающим устройством, которые надежно фиксируют кабель и обеспечивают точный контакт.

Важно! Медные жилы намного прочнее, чем алюминиевые, поэтому благодаря своим свойствам имеют более длительный срок эксплуатации и меньше подвержены износу от механического воздействия, но и стоимость медной жилы немного выше из-за дороговизны сырья для производства.

Пример перевода кабеля 24AWG

На примере указанного проводника можно, применив формулу, перевести
24 awg из дюймов в мм. Такая маркировка наиболее приемлемая для России, поэтому при покупке AWG кабеля необходимо заранее рассчитать толщину несущей магистрали.

Самой популярной токопроводящей арматурой для бытовых условий является кабель площадью 2,5 мм2, что соответствует номиналу 14-15 AWG американской метрической системы. Остальные проводники меньшего диаметра не имеют аналогов отечественного производителя стандартной маркировки. Для того чтобы вычислить площадь одножильного провода 24 AWG, необходимо использовать указанную выше формулу, в результате получается, что данному проводнику соответствует кабель с сечением 0,205 мм2. Опытные специалисты, чтобы не допускать ошибок в вычислениях, рекомендуют всегда иметь при себе таблицы соответствия диаметров с указанием всех размеров и типов кабеля.

Условия эксплуатации

Проводники AWG имеют такую же изоляцию и наружную оболочку, как и у обычных кабелей отечественной метрической системы. Во время монтажа и эксплуатации таких изделий необходимо соблюдать ряд правил:

  1. При прокладке линии в почве категорически запрещается монтировать проводники без защитной трубы или канала, чаще всего для этого используются гофрированные шланги или асбестовые рукава;

Кабель с натяжным тросом

  1. Для наружного размещения и правильной натяжки кабеля между опор нужно применять направляющий стальной трос, который служит опорой для проводов и снимает натяжение. Допускается укладка слаботочного проводника под водой по дну водоема, при этом, если выполняется стыковка жил, это соединение должно быть качественно заизолировано специальным материалом на основе полиэтилена;
  2. Запрещается подавать напряжение, не соответствующее номиналу изделия, в противном случае возникнет перегрев провода и короткое замыкание.

Таким образом, используя приведённые выше таблицы и формулы, можно самостоятельно рассчитать нагрузку на то или иное изделие и вычислить соответствие провода AWG стандартному кабелю.

Видео

Оцените статью:

Что такое American Wire Gage (AWG) и почему это важно?

… а когда это важно и почему?

Размеры сечения проводов немного сбивают с толку, и мы получаем много вопросов по ним. Почему один кабель динамика 12 AWG выглядит меньше другого? Калибр провода — хороший индикатор качества кабеля? Что такое калибр проводов, когда и почему это важно? Давайте посмотрим на эти вопросы.

Что такое AWG (американский калибр проводов)?

Калибр проволоки — это индекс, который косвенно (обратно и логарифмически) показывает площадь поперечного сечения круглой проволоки.В случае сплошных проводников, измерение этой площади довольно просто: площадь — это радиус провода в квадрате, умноженный на пи, и для простоты выражения вместо этого часто используется мера, называемая «Круговая площадь MIL». ; один круговой мил — это площадь круга диаметром в один мил (1/1000 дюйма), а круговой мил сплошной проволоки, следовательно, всегда представляет собой квадрат диаметра проволоки в милах.

Многожильный провод — другое дело. Для любого заданного размера AWG многожильный провод будет занимать больше места, чем сплошной, поскольку калибр провода измеряется путем суммирования площадей поперечного сечения жил.Поскольку между жилами есть воздушные карманы, любая заданная площадь поперечного сечения провода будет занимать больше места в многожильной конфигурации, чем в одножильном. Следовательно, когда мы говорим о «диаметре» относительно калибра проволоки, следует помнить, что диаметр будет варьироваться не только в зависимости от калибра, но и от скрутки. В этой статье, когда мы говорим об относительных диаметрах, для простоты наши примеры основаны на сплошной проволоке.

Отношение калибра к размеру провода для многих нелогично.Чем больше номер калибра, тем меньше размер провода. Более того, соотношение не линейное, а логарифмическое. Два провода 16 AWG, вместе взятые, составляют проводник 13 AWG. Если вы знакомы с децибелами (дБ), это будет иметь смысл. Если мы увеличиваем или уменьшаем размер на 10 размеров, мы увеличиваем или уменьшаем площадь проводника в 10 раз. Если мы увеличиваем или уменьшаем 3 размера, мы увеличиваем или уменьшаем площадь примерно в 2 раза. причина (мы не совсем уверены, почему) соотношение не является точным, но для большинства целей оно достаточно близко к прямой логарифмической формуле.Например, сплошной провод 40 AWG имеет круглую площадь в миле, как указано Национальным бюро стандартов, 9,61; провод 30 AWG имеет круговую площадь 100,5 мил, провод 20 AWG — 1020, а провод 10 AWG — 10380.

Кстати, важно помнить, что размер ПРОВОДА, а не размер провода с его изоляцией, измеряется в AWG. Иногда нам звонит клиент, который убежден, что наш акустический кабель 12 AWG не может быть 12 AWG, потому что он выглядит меньше, чем другой кабель 12 AWG, которым он владеет.Многие акустические кабели имеют очень толстую полупрозрачную оболочку из ПВХ, которая не только делает общий профиль громоздким, но и создает эффект увеличительного стекла, из-за чего провод выглядит немного больше, чем он есть на самом деле.

Как калибр проводов связан с электрическими свойствами провода?

Наиболее значительное влияние Wire Gage на электрические свойства провода оказывает сопротивление провода. Любой данный материал проволоки (медь, сталь, алюминий и т. Д.) Имеет сопротивление, а сопротивление постоянному току обратно пропорционально площади в миллиметрах.Если наш провод медный, этот провод 40 AWG с площадью 9,61 имеет сопротивление 1080 Ом на 1000 футов; 10 AWG, площадь которого примерно в 1000 раз больше, имеет сопротивление ровно около одного Ом.

Сопротивление — это свойство проводника, которое описывает, как ток, протекающий по проводнику, преобразуется в тепло. В проводнике с очень низким сопротивлением относительно небольшое количество энергии будет потеряно на тепло; по мере увеличения сопротивления все больше и больше преобразуется в тепло.Однако то, как это влияет на электрические цепи, зависит от типа используемой цепи, и мы вернемся к этому чуть позже.

Но разве это не «сопротивление постоянному току»? Разве это не сигналы переменного тока?

Одно из наиболее распространенных заблуждений, с которыми мы сталкиваемся относительно сопротивления, заключается в том, что сопротивление каким-то образом не имеет отношения к аудио- и видеосигналам, потому что эти сигналы представляют собой переменный ток (AC), а сопротивление провода выражается как «сопротивление постоянному току», что относится, конечно, к постоянному току, а не к переменному току.Итак, нас часто спрашивают, если сопротивление — постоянный ток, а сигнал — переменный, какое отношение сопротивление может иметь к чему-либо?

Сопротивление действует как на переменный, так и на постоянный ток. Причина, по которой сопротивление выражается в технических характеристиках как «сопротивление постоянному току», не в том, что сопротивление неприменимо к переменному току. Скорее, это из-за того, что называется «скин-эффектом». По мере увеличения частоты сигнала ток в проводе концентрируется по направлению к внешней стороне или «коже» проводника.Это означает, что для любого данного провода, если мы измеряем сопротивление на разных частотах, мы обнаружим, что сопротивление увеличивается с частотой. Сопротивление выражается в спецификациях как «сопротивление постоянному току», потому что значение сопротивления одного провода при постоянном токе можно значимо сравнить с сопротивлением любого другого провода при постоянном токе. Теоретически, если кто-то хочет это сделать, можно указать сопротивление проводов на любой частоте; мы могли бы составить таблицы «сопротивления 1 МГц» вместо сопротивления постоянному току. Этого не происходит, потому что (1) нет удобной «эталонной» частоты, которая широко применима для всех видов использования проводов, и (2) труднее правильно измерить сопротивление на более высоких частотах, потому что трудно разделить потери. к другим факторам, которые становятся важными с увеличением частоты, например емкостью, индуктивностью и обратными потерями.Но не заблуждайтесь: сопротивление преобразует электричество в тепло в проводе независимо от того, является ли электричество постоянным или переменным. И, кстати, в случае многожильного провода рассматриваемая «кожа» все же находится снаружи жгута; это не кожа каждой отдельной пряди, как часто думают люди.

Итак, AWG относится к сопротивлению. Что означает сопротивление для качества сигнала?

Какое отношение сопротивление имеет к качеству сигнала? Ну, это во многом зависит от приложения.Принято считать, что AWG является хорошим индикатором качества кабеля, и это предположение восходит к самым ранним дням маркетинга акустических кабелей для вторичного рынка; коммерческий шаг, который положил начало всему кабельному бизнесу на вторичном рынке потребительских товаров, был, по сути, «чем больше провод, тем лучше». И это, как мы увидим, безусловно, верно для акустического кабеля (в определенных пределах), но не обязательно для других приложений.

Прежде, чем мы перейдем к этому, пара предварительных. Во-первых, важно помнить, что в первую очередь нас интересует качество сигнала, а не его амплитуда.Если потери в системе не зависят от частоты, их очень легко отрегулировать; например, типичные схемы ввода видеосигналов, будут просто принимать слабые сигналы и усиливают их к стандартному опорному уровню для использования в дисплее. В таком случае мы хотим быть уверены, что качество сигнала чистое, но это не имеет значения — по крайней мере, это относительно мало, в разумных пределах, — высокая или низкая амплитуда сигнала.

Во-вторых, для понимания следующего обсуждения полезно немного узнать о чем-то, называемом законом Ома.Немецкий физик Георг Ом открыл простой принцип сопротивления, который является фундаментальной идеей, лежащей в основе всех видов электрических цепей. Если цепь содержит серию сопротивлений — то есть, если ток будет проходить через один резистор, затем через другой, а затем через другой — энергия электрического потока будет поглощаться этими резисторами пропорционально их сопротивлению ( которые, конечно, мы измеряем в Омах в честь работы Георга Ома). Вы также, вероятно, будете знакомы с другим использованием термина «ом»: импеданс.Импеданс — более сложное явление, чем сопротивление, и о нем можно много сказать; но для целей следующих примеров мы можем рассматривать сопротивление в омах как эквивалентное сопротивление, как если бы сопротивление и сопротивление были одним и тем же.

Итак, чтобы проиллюстрировать закон Ома, давайте рассмотрим схему динамика, и мы предположим, для этого примера, что установщик решил использовать кабель динамика значительно меньшего размера. Каждый провод этого кабеля имеет сопротивление четыре Ом, а динамик — восемь Ом.Сигнал, идущий от одного вывода динамика к другому, проходит через четыре Ом сопротивления провода динамика, через динамик на восемь Ом, а затем через еще четыре Ом сопротивления провода динамика. Что это значит? Общее сопротивление цепи составляет 16 Ом (для упрощения мы предполагаем, что «выходное сопротивление» равно нулю; это нереально, но достаточно хорошо, чтобы проиллюстрировать принципы работы здесь). Итак, из энергии, сжигаемой в цепи, одна четверть (4 Ом на 16 Ом) сжигается на пути от плюсовой клеммы к динамику; одна половина (8 Ом на 16 Ом) подводится к динамику; и одна четверть выгорела на другой стороне кабеля динамика, между динамиком и «минусовой» клеммой усилителя.

Очевидно, что в акустическом кабеле сжигается много энергии. В нашем обсуждении ниже мы объясним, почему это плохо (помимо пустой траты электроэнергии). Но прежде чем мы поговорим об этом, давайте представим себе другое приложение. Предположим, мы берем кабель с одинаковыми характеристиками сопротивления (4 Ом на выходе, 4 Ом сзади), подключаем его к разъемам RCA и используем его для аналогового аудиосоединения линейного уровня между устройством-источником (например, проигрывателем компакт-дисков). ) и усилитель. Входная цепь усилителя не будет иметь низкий импеданс, как у динамика; 10 000 Ом, а не 8 Ом — это примерно нормально.Теперь, когда мы подключим эту схему, что мы обнаружим? Общее сопротивление цепи составляет 10 008 Ом. Из энергии, доставляемой источником, 8/10008 энергии — почти ничего — сгорает в кабеле, а 10000/10008 ее передается в усилитель. Сопротивление, которое было ужасно чрезмерным в кабеле динамика и потребляло половину энергии, подаваемой в цепь, в межблочном соединении незначительно.

Урок здесь в том, что одно приложение не похоже на другое.Калибр проводов критически важен, если вы доставляете электроэнергию от гидроэлектростанции в город; это критически важно, если вы управляете автомобильным стартером; это несколько важно, если вы управляете динамиком; и это практически не имеет значения, если вы соединяете несимметричный линейный звук. Поскольку здесь нас не особо интересуют гидроэлектростанции и шестерни Bendix, давайте рассмотрим список распространенных аудио- и видеоприложений и поговорим о том, какое значение имеет датчик проводов для этих приложений.

Схемы динамиков:

В акустическом кабеле, за исключением некоторых действительно странных методов строительства, разумеется

Что означает AWG?

AWG

Американский калибр проводов

Академия и наука »Электроника — и многое другое …

Оцените:
AWG

Aruba Florin

Региональный »Валюты

Оцените:
AWG

Генератор сигналов произвольной формы

Академия и наука» Электроника

Оценить :
AWG

American Wire Gage

Governmental »Военные — и многое другое…

Оцените:
AWG

Удержание административной заработной платы

Бизнес »Общий бизнес

Оцените:
AWG

Рабочая группа по архитектуре

Вычислительная техника »Программное обеспечение

Оцените:
AWG

Консультативная рабочая группа

Правительство США

Оценить:
AWG

Anglia Water Group

Бизнес »Компании и фирмы

Оценить:
AWG

Рабочая группа по аирдропу

Правительственный »Военный

Оцените:
AWG

Alliance World Dealer Government Fund

Бизнес» Символы NYSE

AWG

Ассоциация женщин-геологов

Сообщество »Ассоциации

Оцените:
AWG

Astronomy Working Group

Academic И наука »Астрономия

Оценить:
AWG

Рабочая группа по авиации

Разное» Самолеты и авиация

Оценить :
AWG

Advanced Wireless Group

Разное »Несекретный

Оцените:
AWG

Зимние игры в Арктике

Разное

Оцените:
AWG

Ассоциированные оптовые продавцы

Разное »Несекретный

Оцените:
AWG4 Оцените:
AWG

Группа Активных Миров

Разное» Несекретное

61 Оцените:
AWG

Рабочая группа по адвокации

Разное »Рабочие группы

Оцените:
AWG

Aerospace Working Group

Разное »Рабочие группы

Оценить:
AWG

Рабочая группа по старению

Разное» Рабочие группы

Оценить:
AWG

Aida Water Garden

Разное »Несекретный

Оцените:
AWG

Гильдия писателей Аляски Региональный

Аляска —

и больше…

Оцените:
AWG

Все калибры проводов

Разное »Без классификации

Оцените:
AWG

American Workforce Group

Правительство »Занятость

Оцените: