Выбор сечения кабеля по мощности и длине: ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Разное

Содержание

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм2, определяется из соотношения

где I — расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; Jэк — нормированное значение экономической плотности тока, А/мм², для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36.

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

1.3.26. Выбор сечений проводов линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей и мощных жестких и гибких токопроводов, работающих с большим числом часов использования максимума, производится на основе технико-экономических расчетов.

1.3.27. Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической плотности тока производится на основе технико-экономического расчета. При этом во избежание увеличения количество линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных значений, приведенных в табл. 1.3.36.

Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока

Проводники

Экономическая плотность тока, А/мм, при числе часов использования максимума нагрузки в год

более 1000 до 3000

более 3000 до 5000

более 5000

Неизолированные провода и шины:

– медные

2,5

2,1

1,8

– алюминиевые

1,3

1,1

1,0

Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами:

– медными

3,0

2,5

2,0

– алюминиевыми

1,6

1,4

1,2

Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами:

– медными

3,5

3,1

2,7

– алюминиевыми

1,9

1,7

1,6

В технико-экономических расчетах следует учитывать все вложения в дополнительную линию, включая оборудование и камеры распределительных устройств на обоих концах линий. Следует также проверять целесообразность повышения напряжения линии.

Данными указаниями следует руководствоваться также при замене существующих проводов проводами большего сечения или при прокладке дополнительных линий для обеспечения экономической плотности тока при росте нагрузки. В этих случаях должна учитываться также полная стоимость всех работ по демонтажу и монтажу оборудования линии, включая стоимость аппаратов и материалов.

1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

  • сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
  • ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
  • сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
  • проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;
  • сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

1.3.29. При пользовании табл. 1.3.36 необходимо руководствоваться следующим (см. также 1.3.27):

1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая плотность тока увеличивается на 40%.

2. Для изолированных проводников сечением 16 мм2 и менее экономическая плотность тока увеличивается на 40%.

3. Для линий одинакового сечения с n ответвляющимися нагрузками экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в ky раз, причем ky определяется из выражения

где l1,l2,…ln — нагрузки отдельных участков линии; l1,l2,…ln — длины отдельных участков линии; L — полная длина линии.

4. При выборе сечений проводников для питания n однотипных, взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразовательных агрегатов и т. д.), из которых m одновременно находятся в работе, экономическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных в табл. 1.3.36, в kn раз, где kn равно:

1.3.30. Сечение проводов ВЛ 35 кВ в сельской местности, питающих понижающие подстанции 35/6 — 10 кВ с трансформаторами с регулированием напряжения под нагрузкой, должно выбираться по экономической плотности тока. Расчетную нагрузку при выборе сечений проводов рекомендуется принимать на перспективу в 5 лет, считая от года ввода ВЛ в эксплуатацию. Для ВЛ 35 кВ, предназначенных для резервирования в сетях 35 кВ в сельской местности, должны применяться минимальные по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных и ремонтных режимах.

1.3.31. Выбор экономических сечений проводов воздушных и жил кабельных линий, имеющих промежуточные отборы мощности, следует производить для каждого из участков, исходя из соответствующих расчетных токов участков. При этом для соседних участков допускается принимать одинаковое сечение провода, соответствующее экономическому для наиболее протяженного участка, если разница между значениями экономического сечения для этих участков находится в пределах одной ступени по шкале стандартных сечений. Сечения проводов на ответвлениях длиной до 1 км принимаются такими же, как на ВЛ, от которой производится ответвление. При большей длине ответвления экономическое сечение определяется по расчетной нагрузке этого ответвления.

1.3.32. Для линий электропередачи напряжением 6-20 кВ приведенные в табл. 1.3.36 значения плотности тока допускается применять лишь тогда, когда они не вызывают отклонения напряжения у приемников электроэнергии сверх допустимых пределов с учетом применяемых средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Выбор сечения кабеля: по мощности с учетом длины + фото

При монтаже электропроводки требуется знать, провод с жилами какого сечения вам надо будет прокладывать. Выбор сечения кабеля определяется по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также учитывать надо длину кабеля, способ укладки.

Выбираем сечение кабеля по мощности

Подобрать сечение провода можно по потребляемой мощности подключаемых приборов. Эти приборы называются нагрузкой.

Выбор сечения кабеля зависит от мощности и силы тока

Собираем данные

Для начала найдите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, запишите ее на листке бумаги. Если проще, можно посмотреть шильдики — металлические таблички или наклейки, прикрепленные к корпусу оборудования и оборудования. Есть основная информация и чаще всего, есть сила. Самый простой способ определить это по единицам измерения. Если продукт производится в России, Беларуси, Украине обычно есть обозначение Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или США стоит английское обозначение для ватт — W, а потребляемая мощность обозначается аббревиатурой «ТОТ» или «ТОТ МАКС».

Пример шильдика с основной технической информацией

Если и эта информация недоступна (информация затерлась, например или вы планируете приобрести технику), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.

Таблица потребляемой мощности различных электроприборов

Найдите оборудование, которое планируете установить, выпишите мощность. Иногда ее дают с большим разбросом, поэтому иногда бывает сложно понять, какую цифру взять. В этом случае лучше взять от него максимум. В результате при расчетах у вас будет несколько завышена мощность оборудования и вам понадобится кабель большего сечения. Но для расчета сечения кабеля это хорошо, будет запас. Сгорают только кабели с меньшим поперечным сечением, чем необходимо. Трассы с большим сечением служат долго, так как меньше греются.

Суть метода

Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, добавьте мощность устройств, которые будут подключены к этому проводу. В то же время важно, чтобы вся мощность выражалась в одних и тех же единицах измерения — либо в ваттах (Вт), либо в киловаттах (кВт). Если есть разные значения, мы приводим их к одному результату. Чтобы перевести киловатты, умножьте их на 1000, и получите ватты. Например, преобразовать 1,5 кВт в ватты. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.

Если необходимо, можно провести обратное преобразование — ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.

Таблица сечения кабеля

Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике — 220 В или 380 В — находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбираем исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазная — 220 В, трехфазная 380 В.

В найденной строчке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемой мощности приборов). Кабель с жилами такого сечения и надо будет искать.

Немного о том, медный провод использовать или алюминиевый. В большинстве случаев, при прокладке проводки в доме или квартире, используют кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение, работать с ними проще. Но, медные кабели с большого сечения, ничуть не более гибкие чем алюминиевые. И при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру при большой планируемой мощности (от 10 кВт и больше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми проводниками — можно немного сэкономить.

Как рассчитать сечение кабеля по току

Вы можете выбрать сечение кабеля по току. В этом случае мы проделываем ту же работу — собираем данные о подключенной нагрузке, но максимальное потребление тока ищем в характеристиках. Собрав все значения, мы их суммируем. Затем используем ту же таблицу. Просто ищите ближайшее большее значение в столбце «Текущее». В этой же строке смотрите сечение провода.

Например, надо подключить варочную панель с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, потому смотрим в соответствующей колонке — третья слева. Так как нет значения ровно 16 А, смотрим в строчке 19 А — это ближайшее большее. Подходящее сечение 2,0 мм2. Это и будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.

При подключении мощных бытовых электроприборов от щитка тянут отдельную линию электропитания

Обращать внимание не строчку с чуть меньшим значением нельзя. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно греться, что может привести к тому, что расплавится изоляция. Что может быть дальше? Может сработать автомат защиты, если он установлен. Это самый благоприятный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или начаться пожар. Потому выбор сечения кабеля всегда делайте по большему значению. В этом случае можно будет позже установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.

Расчет кабеля по мощности и длине

Если линия электропередачи длинная — несколько десятков и даже сотен метров — помимо нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния ЛЭП при вводе электричества с опоры в дом. Хотя все данные должны быть указаны в проекте, можно подстраховаться и проверить. Для этого нужно знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно выбрать сечение провода с учетом потерь по длине.

Таблица определения сечения кабеля по мощности и длине

Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.

Открытая и закрытая прокладка проводов

Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.

Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.

Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа монтажа

Практические советы. Собираясь в магазин за кабелем, берите с собой штангенциркуль. Слишком часто заявленное сечение не соответствует действительности. Разница может составлять 30-40%, что очень много. Что это значит? Сгорание проводки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше прямо на месте проверить, действительно ли у этого кабеля необходимое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля указаны в таблице выше).

Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей — ОРБИТА-СОЮЗ

Выбор сечения кабелей и проводов является обязательным и очень важным пунктом при монтаже и проектировании схемы любой электрической установки.
Для правильного выбора сечения силового провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока.

В общем виде порядок выбора сечения силовой линии питания можно определить следующим образом:

При монтаже капитальных строений для прокладки внутренних силовых сетей допускается использование только кабелей с медными жилами (ПУЭ п. 7.1.34).

Питание электроприемников от сети 380/220 В должно выполняться с системой заземления TN-S или TN-C-S (ПУЭ п. 7.1.13), поэтому все кабели питающие однофазные потребители должны содержать три проводника:
          — фазный проводник
          — нулевой рабочий проводник
          — защитный (заземляющий проводник)

Кабели, питающие трехфазные потребители должны содержать пять проводников:
          — фазные проводники (три штуки)
          — нулевой рабочий проводник
          — защитный (заземляющий проводник)

Исключением являются кабели, питающие трехфазные потребители без вывода для нулевого рабочего проводника (например асинхронный двигатель с к. з. ротором). В таких кабелях нулевой рабочий проводник может отсутствовать.

Из всего многообразия кабельной продукции, представленной на современном рынке, жестким требованиям электро и пожаробезопасности соответствуют только два типа кабелей: ВВГ и NYM.

Внутренние силовые сети должны быть выполнены кабелем не распространяющим горение, то есть с индексом «НГ» (СП–110–2003 п. 14.5). Кроме того, электропроводки в полостях над подвесными потолками и в пустотах перегородок, должны быть с пониженным дымовыделением, на что указывает индекс «LS».

Общая мощность нагрузки групповой линии определяется как сумма мощностей всех потребителей данной группы. То есть для расчета мощности групповой линии освещения или групповой розеточной линии необходимо просто сложить все мощности потребителей данной группы.

Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220.

1. Для определения сечения вводного силового кабеля необходимо подсчитать суммарную мощность всех планируемых к использованию энергопотребителей и умножить ее на коэффициент 1,5. Еще лучше – на 2, чтобы создать запас прочности.

2. Как известно, проходящий через проводник электрический ток (а он тем больше, чем больше мощность питаемого электроприбора) вызывает нагрев этого проводника. Допустимый для наиболее распространенных изолированных проводов и кабелей нагрев составляет 55-75°С. Исходя из этого и выбирается сечение жил вводного кабеля. Если подсчитанная общая мощность будущей нагрузки не превышает 10 — 15 кВт, достаточно использовать медный кабель с сечением жилы 6 мм2, алюминиевый – 10 мм2. При увеличении мощности нагрузки вдвое сечение увеличивается втрое.

3. Приведенные цифры справедливы для однофазной открытой прокладки силового кабеля. Если он прокладывается скрыто, сечение увеличивается в полтора раза. При трехфазной проводке мощность потребителей может быть увеличена вдвое, если прокладка открытая, и в 1,5 раза при скрытой прокладке.

4. Для электропроводки розеточных и осветительных групп традиционно используют провода, имеющие сечение 2,5 мм2 (розетки) и 1,5 мм2 (освещение). Поскольку многие кухонные приборы, электроинструменты и отопительные приборы являются очень мощными потребителями электроэнергии, их положено запитывать отдельными линиями. Здесь руководствуются следующими цифрами: провод, обладающий сечением 1,5 мм2, способен «потянуть» нагрузку в 3 кВт, сечением 2,5 мм2 – 4,5 кВт, для 4 мм2 допустимая мощность нагрузки уже 6 кВт, а для 6 мм2 – 8 кВт.

Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:

для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,

для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо использовать другой.

При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.

Следует отметить, что открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 мм2 из расчета достаточной механической прочности.

Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенными таблицами.

В следующей таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов для расчетов и выбора защитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
с резиновой и ПХВ изоляцией с медными жилами

Сечение жилы

Нормальное применение

Предельно допустимые значения
(темп-ра жил +65 °С, воздуха +25 °С )

       

мм2

 

В кабельных коробах

Открыто

Открыто

В кабельном коробе двух одножильных

В кабельном коробе четырех одножильных

В кабельном коробе одного трехжильного

 

А

А

А

А

А

А

1,5

 

15,5

17,5

23

19

16

15

2,5

 

21

24

30

27

25

21

4

 

28

32

41

38

30

27

6

 

36

41

50

46

40

34

10

 

50

57

80

70

50

50

16

 

68

76

100

85

75

70

25

 

89

101

140

115

90

85

35

 

111

125

170

135

115

100

50

 

134

151

215

185

150

135

70

 

171

192

270

225

185

175

95

 

207

232

330

275

225

215

120

 

239

269

385

315

260

250

150

 

275

309

440

360

185

 

314

353

Расчет сечения кабеля по токовой нагрузке

Как правильно провести расчет сечения кабеля по нагрузке

Вопрос выбора сечения кабеля для монтажа электропроводки в доме или квартире очень серьезный. Если данный показатель не будет соответствовать нагрузке в контуре, то изоляция провода просто начнет перегреваться, затем плавится и гореть.

Конечный итог – короткое замыкание. Все дело в том, что нагрузка создает определенную плотность тока. И если сечение кабеля будет небольшим, то плотность тока в нем будет большой.

Поэтому перед покупкой необходимо провести расчет сечения кабеля по нагрузке.

Поперечное сечение различных кабелей

Конечно, не стоит просто так наугад выбирать провод большего сечения. Это в первую очередь ударит по вашему бюджету. С меньшим сечением кабель может не выдержать нагрузку и быстро выйдет из строя. Поэтому лучше всего начать с вопроса, как рассчитать нагрузку на кабель? А уже потом по этому показателю подбирать и сам электрический провод.

Расчет мощности

Самый простой способ – это рассчитать суммарную мощность, которую будет потреблять дом или квартира.

Этот расчет будет использован для подбора сечения провода от столба ЛЭП до вводного автомата в коттедж или от подъездного щита в квартиру на первую распределительную коробку. Точно так же рассчитываются провода по шлейфам или комнатам.

Понятно, что входной кабель будет иметь самое большое сечение. И чем дальше от первой распределительной коробки, тем данный показатель будет уменьшаться.

Но вернемся к расчетам. Итак, в первую очередь необходимо определить суммарную мощность потребителей. У каждого из них (бытовые приборы и лампы освещения) на корпусе этот показатель обозначен. Если не нашли, смотрите в паспорте или в инструкции.

Мощность потребления некоторых электроприборов

После чего все мощности необходимо сложить. Это и есть суммарная мощность дома или квартиры. Точно такой же расчет необходимо сделать и по контурам. Но тут есть один спорный момент.

Некоторые специалисты рекомендуют умножить суммарный показатель на понижающий коэффициент 0,8, придерживаясь того правила, что не все приборы будут одновременно включаться в цепь.

Другие же, наоборот, предлагают умножить на повышающий коэффициент 1,2, тем самым создавая некий запас на будущее, ввиду того, что есть большая вероятность появления в доме или квартире дополнительных бытовых приборов. По нашему мнению второй вариант – оптимальный.

Выбор кабеля

Теперь, зная суммарный показатель мощности, можно выбрать и сечение проводки. В ПУЭ установлены таблицы, по которым легко сделать этот выбор. Приведем несколько примеров для электрической линии, находящейся под напряжением 220 вольт.

  • Если суммарная мощность составила 4 кВт, то сечение провода будет 1,5 мм².
  • Мощность 6 кВт, сечение 2,5 мм².
  • Мощность 10 кВт – сечение 6 мм².

Источник: http://OnlineElektrik.ru/eprovodka/cabeli/kak-pravilno-provesti-raschet-secheniya-kabelya-po-nagruzke.html

Расчет сечения кабеля по току, мощности, длине

На сегодняшний день существует широкий ассортимент кабельной продукции, с поперечным сечением жил от 0,35 мм.кв. и выше.

Если неправильно выбрать сечение кабеля для бытовой проводки, то результат может иметь два итога:

  1. Чересчур толстая жила «ударит» по Вашему бюджету, т.к. ее погонный метр будет стоить дороже.
  2. При неподходящем диаметре проводника (меньшем, чем необходимо), жилы начнут нагреваться и плавить изоляцию, что вскоре приведет к самовозгоранию электропроводки и короткому замыканию.

Как Вы понимаете, и тот и другой итог неутешительный, поэтому перед монтажом электропроводки в доме и квартире необходимо правильно рассчитать сечение кабеля в зависимости от мощности, силы тока и длины линии. Сейчас мы подробно рассмотрим каждую из методик.

Расчет по мощности электроприборов

У каждого кабеля есть номинальная мощность, которую он способен выдержать при работе электроприборов. Если мощность всех приборов в доме будет превышать расчетный показатель проводника, то в скором времени аварии не избежать.

Чтобы самостоятельно рассчитать мощность электроприборов в доме, необходимо на лист бумаги выписать характеристики каждого прибора отдельно (плиты, телевизора, светильников, пылесоса и т.д.). После этого все значения суммируются, и готовое число используется для выбора оптимального диаметра.

Формула расчета имеет вид:

Pобщ = (P1+P2+P3+…+Pn)*0.8,

Где: P1..Pn–мощность каждого прибора, кВт

Обращаем Ваше внимание на то, что получившееся число необходимо умножить на поправочный коэффициент – 0,8. Этот коэффициент обозначает, что из всех электроприборов одновременно работать будет только 80%. Такой расчет более логичный, потому что, к примеру, пылесосом либо феном Вы точно не будете пользоваться в течение длительного времени без перерыва.

Таблицы выбора сечения кабеля по мощности:

Для проводника с алюминиевыми жилами
Для проводника с медными жилами

Как вы видите, для каждого определенного вида кабеля табличные значения имеют свои данные. Все что Вам нужно, это найти ближайшее значение мощности и посмотреть соответствующее сечение жил.

Чтобы Вы наглядно поняли, как правильно рассчитать кабель по мощности, приведем простой пример:

Мы подсчитали, что суммарная мощность всех электроприборов в квартире составляет 13 кВт. Данное значение необходимо умножить на коэффициент 0,8, что в результате даст 10,4 кВт действительной нагрузки. Далее в таблице ищем подходящее значение в колонке.

Нас устраивает цифра «10,1» при однофазной сети (напряжение 220В) и «10,5», если сеть трехфазная. Итого, выбор сечения останавливаем на 6-милимметровом проводнике при однофазной сети либо 1,5-милимметровом при трехфазной сети.

 Как вы видите, все довольно просто и даже электрик-новичок справиться с таким заданием самостоятельно!

Расчет по токовой нагрузке

Расчет сечения кабеля по току более точный, поэтому лучше всего пользоваться им. Суть аналогична, но только в данном случае необходимо определить токовую нагрузку на электропроводку. Для начала по формулам считаем силу тока по каждому из приборов.

Средняя мощность бытовых электроприборов
Пример отображения мощности электроприбора (в данном случае ЖК телевизор)

Если в доме однофазная сеть, для расчета необходимо воспользоваться следующей формулой:Для трехфазной сети формула будет иметь вид:Где, P – мощность электроприбора, кВт

cos Фи- коэффициент мощности

Далее все токи суммируются и по табличным значениям необходимо выбрать сечение кабеля по току.

Обращаем Ваше внимание на то, что от условий прокладки проводника будут зависеть значения табличных величин. При монтаже открытой электропроводки токовые нагрузки и мощность будут значительно большими, чем при прокладке проводки в трубе.

Следует отметить, что полученное при расчете суммарное значение токов рекомендуется умножить в полтора раза, для запаса. Вдруг со временем Вы решите приобрести более мощные приборы?

Таблица выбора сечения кабеля по току:

Расчет по длине

Ну и последний способ рассчитать сечения кабеля – по длине. Суть следующих вычислений заключается в том, что каждый проводник имеет свое сопротивление, которое с увеличением протяженности линии способствует потерям тока (чем больше расстояние, тем больше и потери). В том случае, если величина потерь превысит отметку в 5%, необходимо выбрать проводник с жилами покрупнее.

Для вычислений используется следующая методика:

  • Нужно рассчитать суммарную мощность электроприборов и силу тока (выше мы предоставили соответствующие формулы).
  • Выполняется расчет сопротивления электропроводки. Формула имеет следующий вид: удельное сопротивление проводника (p) * длину (в метрах). Получившееся значение необходимо разделить на выбранное поперечное сечение кабеля.

R=(p*L)/S, где p — табличная величина

Обращаем Ваше внимание на то, что длина прохождения тока должна умножаться в два раза, т.к. ток изначально идет по одной жиле, а потом возвращается назад по другой.

  • Рассчитываются потери напряжения: сила тока умножается на рассчитанное сопротивление.
  • Определяется величина потерь: потери напряжения делятся на напряжение в сети и умножаются на 100%.
  • Итоговое число анализируется. Если значение меньше 5%, оставляем выбранное сечение жилы. В противном случае подбираем более «толстый» проводник.

Таблица удельных сопротивлений:

Если Вы протягиваете линию на довольно протяженное расстояние, обязательно производите расчет с учетом потерь по длине, иначе будет высокая вероятность неправильного выбора сечения кабеля.

Видео примеры расчетов

Наглядные видео примеры всегда позволяют лучше усвоить информацию, поэтому предоставляем их к Вашему вниманию:

Источник: https://samelectrik.ru/raschet-i-vybor-secheniya-kabelya-po-toku-moshhnosti-dline.html

Как правильно рассчитать сечения кабеля и определить мощность тока потребления по таблицам

В современном технологическом мире электричество практически стало на один уровень по значимости с водой и воздухом. Применяется оно в практически любой сфере человеческой деятельности.

Появилось такое понятие, как электричество еще в далеком 1600 году, до этого мы знали об электричестве не больше древних греков. Но со временем оно начало более широко распространяться, и только в 1920 году оно начало вытеснять керосиновые лампы с освещения улиц.

С тех пор электрический ток начал стремительно распространяться, и сейчас он есть даже в самой глухой деревушке как минимум освещая дом и для коммуникаций по телефону.

Само электричество представляет из себя поток направленных зарядов, движущихся по проводнику.

Проводником является вещество способное пропускать через себя эти сами электрические заряды, но у каждого проводника есть сопротивление (кроме так называемых сверхпроводников, сопротивление у сверхпроводников равняется нулю, такое состояние достижимо за счет понижения температуры до -273,4 градуса по Цельсию).

Но в быту сверхпроводников, конечно же, еще нету, да и появиться в промышленных масштабах еще нескоро.

В повседневности, как правило, ток пропускается через провода, а в качестве жилы используется в основном медные или алюминиевые провода.

Медь и алюминий популярны прежде всего, за счет своих свойств проводимости, которая обратно электрическому сопротивлению, а также из-за дешевизны, по сравнению, например, с золотом или серебром.

Как разобраться в сечениях медных и алюминиевых кабелей, для прокладки проводки?

Данная статья предназначена научить вас как рассчитать сечение провода. Это как чем больше воды вы хотите подать, тем большего диаметра труба вам нужна. Так и здесь, чем больше потребление электрического тока, тем больше должно быть сечение кабелей и проводов.

Вкратце опишу что это такое: если вы перекусите кабель или провод, и посмотреть на него с торца, то вы как раз и увидите его сечение, то есть толщину провода, которая определяет мощность которую данный провод способен пропустить, разогреваясь до допустимой температуры.

Для того чтобы правильно подобрать сечение силового провода нам нужно учитывать максимальную величину потребляемой нагрузки тока.

Определить значения токов можно, зная паспортную мощность потребителя, определяется по такой формуле: I=P/220, где P — это мощность потребителя тока, а 220 — это количество вольт в вашей розетке.

Соответственно если розетка на 110 или 380 вольт, то подставляем данное значение.

Важно знать, что расчет значения для однофазных, и трехфазных сетей различается. Для того чтобы узнать на сколько фаз сеть вам нужно, требуется подсчитать общую сумму потребления тока в вашем жилище. Приведем пример среднестатистического набора техники, которая может быть у вас дома.

Простой пример расчета сечения кабеля по потребляемому току, сейчас мы вычислим сумму мощностей подключаемых электроприборов. Основными потребителями в среднестатистической квартире являются такие приборы:

  • Телевизор — 160 Вт
  • Холодильник — 300 Вт
  • Освещение — 500 Вт
  • Персональный компьютер — 550 Вт
  • Пылесос — 600 Вт
  • СВЧ-печь — 700 Вт
  • Электрочайник — 1150 Вт
  • Утюг — 1750 Вт
  • Бойлер (водонагреватель) — 1950 Вт
  • Стиральная машина — 2650 Вт
  • Всего 10310 Вт = 10,3 кВт.

Когда мы узнали общее потребление электричества, мы можем по формуле рассчитать сечение провода, для нормального функционирования проводки. Важно помнить что для однофазных и трехфазных сетей формулы будут разные.

Расчет сечения провода для сети с одной фазой (однофазной)

Расчет сечения провода осуществляется с помощью следующей формулы:

где:

  • I — сила тока;
  • P — мощность всех потребителей энергии в сумме
  • K и — коэффициент одновременности, как правило, для расчетов принимается общепринятое значение 0,75
  • U — фазное напряжение, которое составляет 220V но может колебаться в пределах от 210V до 240V.
  • cos(φ) — для бытовых однофазных приборов эта величина сталая, и равняется 1.

Если есть необходимость рассчитать ток быстрее, то можно опустить значение cos(φ) и значение K и . Результат в таком случае отличается в меньшую сторону на 15%, если мы применим формулу:

Когда мы нашли мощность потребления тока по формуле, можно начать выбирать кабель, который подходит нам по мощности. Вернее, его площади сечения. Ниже приведена специальная таблица в которой предоставлены данные, где сопоставляется величина тока, сечение кабеля и потребляемая мощность.

Данные могут различаться для проводов изготовленных из разных металлов. Сегодня для применения в жилых помещениях, как правило, используется медный, жесткий кабель. Алюминиевый кабель практически не применяется. Но все же во многих старых домах, алюминиевый кабель все еще присутствует.

Таблица расчетной мощности кабеля по току. Выбор сечения медного кабеля, производится по следующим параметрам:

Также приведем таблицу для расчета потребляемого тока алюминиевого кабеля:

Если значение мощности получилось среднее между двумя показателями, то необходимо выбрать значение сечения провода в большую сторону. Так как запас мощности должен присутствовать.

Расчет сечения провода сети с тремя фазами (трехфазной)

А теперь разберем формулу подсчета сечения провода для трехфазных сетей.

Для рассчета сечения питающего кабеля воспользуемся следующей формулой:

Где:

  • I — сила тока, по которой выбирается площадь сечения кабеля
  • U — фазовое напряжение, 220V
  • Cos φ — угол сдвига фаз
  • P — показывает общее потребление всех электроприборов

Cos φ — в приведенной формуле крайне важен, так как самолично влияет на силу тока. Он различается для разного оборудования, с этим параметром чаще всего можно ознакомиться в технической документации, или соответствующей маркировкой на корпусе.

Общая мощность находится очень просто, мы суммируем значение всех показателей мощности, и используем получившееся число в расчетах.

Отличительной особенностью в трехфазной сети, является то, что более тонкий провод способен выдержать большую нагрузку. Подбирается необходимое нам сечение провода, по нижеприведенной таблице.

Расчет сечения провода по потребляемому току применяемый в трехфазной сети, используется с применением такой величины как √3. Это значение нужно для упрощения внешнего вида самой формулы:

U линейное = √3 × U фазное

Данным образом при возникновении необходимости заменяется произведение корня и фазного напряжения на линейное напряжение. Эта величина равняется 380V (U линейное = 380V).

Понятие длительного тока

Также один не менее важный момент при выборе кабеля для трехфазной и однофазной сети состоит в том, что необходимо учитывать такое понятие, которое звучит как допустимый длительный ток.

Этот параметр показывает нам силу тока в кабеле, которую может выдержать провод в течение неограниченного количества времени. Определить эго можно в специальной таблице.

Также для алюминиевых и медных проводников они существенно различаются.

В случае когда данный параметр превышает допустимые значения, начинается перегрев проводника. Температура нагрева является обратно пропорциональной силе тока.

Температура на некоторых участках может увеличиваться не только из-за неверно подобранного сечения провода, а и при плохом контакте. К примеру, в месте скрутки проводов.

Такое довольно часто происходит в месте контакта медных кабелей и алюминиевых. В связи с этим поверхность металлов подвергается окислению, покрываясь оксидной пленкой, что весьма сильно ухудшает контакт.

В таком месте кабель будет нагреваться выше допустимой температуры.

Когда мы провели все расчеты, и сверились с данными из таблиц, можно смело идти в специализированный магазин и покупать необходимые Вам кабели для прокладки сети у себя дома или на даче.

Главное ваше преимущество перед, например, вашим соседом будет в том что вы полностью разобрались в данном вопросе с помощью нашей статьи, и сэкономите кучу денег, не переплачивая за то, что вам хотел продать магазин.

Да и знать о том, как рассчитать сечение тока для медных или алюминиевых проводов никогда не будет лишним, и мы уверены что знания полученные у нас, неоднократно пригодятся на вашем жизненном пути.

Источник: https://elektro.guru/kabel-i-provoda/raschet-secheniya-provodov-i-kabeley-po-potreblyaemoy-moschnosti-tablicy.html

Как выбрать сечение кабеля

При прокладке электропроводки требуется знать, кабель с жилами какого сечения вам надо будет прокладывать. Выбор сечения кабеля можно делать либо по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также учитывать надо длину кабеля и способ укладки. 

Выбираем сечение кабеля по мощности

Подобрать сечение провода можно по мощности приборов, которые будут подключаться. Эти приборы называются нагрузкой и метод может еще называться «по нагрузке». Суть его от этого не меняется.

Выбор сечения кабеля зависит от мощности и силы тока

Собираем данные

Для начала находите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, выписываете ее на листочек. Если так проще, можно посмотреть на шильдиках — металлических пластинах или стикерах, закрепленных на корпусе техники и аппаратуры. Там есть основная информация и, чаще всего, присутствует мощность.

Опознать ее проще всего по единицам измерения. Если изделие произведено в России, Белоруссии, Украине обычно стоит обозначение Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или Америки стоит обычно английское обозначение ваттов — W, а потребляемая мощность (нужна именно она) обозначается сокращением «TOT» или TOT MAX.

Пример шильдика с основной технической информацией. Нечто подобное есть на любой технике

Если и этот источник недоступен (информация затерлась, например, или вы только планируете приобрести технику, но еще не определились с моделью), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.

Таблица потребляемой мощности различных электроприборов

Находите ту технику, которую планируете ставить, выписываете мощность. Дана она порой с большим разбросом, так что иногда трудно понять, какую цифру брать. В данном случае, лучше брать по-максимуму.

В результате при расчетах у вас будет несколько завышена мощность оборудования и потребуется кабель большего сечения. Но для вычисления сечения кабеля это хорошо. Горят только кабели с меньшим сечением, чем это необходимо.

Трассы с большим сечением работают долго, так как греются меньше.

Суть метода

Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, складываете мощности приборов, которые будут подключаться к данному проводнику.

При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одинаковых единицах измерения — или в ваттах (Вт), или в киловаттах (кВт). Если есть разные значения, приводим их к единому результату.

Для перевода киловатты умножают на 1000, и получают ватты. Например, переведем в ватты 1,5 кВт. Это будет 1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт.

Если необходимо, можно провести обратное преобразование — ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.

Далее, собственно, начинается выбор сечения кабеля. Все очень просто — пользуемся таблицей.

Сечение кабеля, мм2 Диаметр проводника, мм Медный провод Алюминиевый провод
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
220 В 380 В 220 В 380 В
0,5 мм2 0,80 мм 6 А 1,3 кВт 2,3 кВт
0,75 мм2 0,98 мм 10 А 2,2 кВт 3,8 кВт
1,0 мм2 1,13 мм 14 А 3,1 кВт 5,3 кВт
1,5 мм2 1,38 мм 15 А 3,3 кВт 5,7 кВт 10 А 2,2 кВт 3,8 кВт
2,0 мм2 1,60 мм 19 А 4,2 кВт 7,2 кВт 14 А 3,1 кВт 5,3 кВт
2,5 мм2 1,78 мм 21 А 4,6 кВт 8,0 кВт 16 А 3,5 кВт 6,1 кВт
4,0 мм2 2,26 мм 27 А 5,9 кВт 10,3 кВт 21 А 4,6 кВт 8,0 кВт
6,0 мм2 2,76 мм 34 А 7,5 кВт 12,9 кВт 26 А 5,7 кВт 9,9 кВт
10,0 мм2 3,57 мм 50 А 11,0 кВт 19,0 кВт 38 А 8,4 кВт 14,4 кВт
16,0 мм2 4,51 мм 80 А 17,6 кВт 30,4 кВт 55 А 12,1 кВт 20,9 кВт
25,0 мм2 5,64 мм 100 А 22,0 кВт 38,0 кВт 65 А 14,3 кВт 24,7 кВт

Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике — 220 В или 380 В — находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбираем исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазная — 220 В, трехфазная 380 В.

В найденной строчке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемой мощности приборов). Кабель с жилами такого сечения и надо будет искать.

Немного о том, медный провод использовать или алюминиевый. В большинстве случаев, при прокладке проводки в доме или  квартире, используют кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение, работать с ними проще.

Но, медные кабели с большого сечения, ничуть не более гибкие чем алюминиевые.

И при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру при большой планируемой мощности (от 10 кВт и больше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми проводниками — можно немного сэкономить.

Как рассчитать сечение кабеля по току

Можно подобрать сечение кабеля по току. В этом случае проводим ту же работу — собираем данные о подключаемой нагрузке, но ищем в характеристиках максимальный потребляемый ток. Собрав все значения, суммируем их. Затем пользуемся все той же таблицей. Только ищем ближайшее большее значение в столбике, подписанном «Ток». В той же строке смотрим сечение провода.

Например, надо подключить варочную панель с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, потому смотрим в соответствующей колонке — третья слева.  Так как нет значения ровно 16 А, смотрим в строчке 19 А — это ближайшее большее. Подходящее сечение 2,0 мм2. Это и будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.

При подключении мощных бытовых электроприборов от щитка тянут отдельную линию электропитания. В этом случае выбор сечения кабеля несколько проще — требуется только одно значение мощности или тока

Обращать внимание не строчку с чуть меньшим значением нельзя. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно греться, что может привести к тому, что расплавится изоляция. Что может быть дальше? Может сработать автомат защиты, если он установлен.

Это самый благоприятный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или начаться пожар. Потому выбор сечения кабеля всегда делайте по большему значению.

В этом случае можно будет позже установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.

Расчет кабеля по мощности и длине

Если линия электропередачи длинная — несколько десятков или даже сотен метров — кроме нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле.

Обычно большие расстояния линий электропередачи при вводе электричества от столба в дом. Хоть все данные должны быть указаны в проекте, можно перестраховаться и проверить.

Для этого надо знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь на длине.

Таблица определения сечения кабеля по мощности и длине

Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества.

И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить.

Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.

Открытая и закрытая прокладка проводов

Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.

Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.

Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа прокладки

И напоследок несколько практических советов. Отправляясь на рынок за кабелем, возьмите с собой штангенциркуль . Слишком часто заявленное сечение не совпадает с реальностью. Разница может быть в 30-40%, а это очень много.

Чем вам это грозит? Выгоранием проводки со всеми вытекающими последствиями. Потому лучше прямо на месте проверять действительно ли у данного кабеля требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля есть в таблице выше).

А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру можно прочесть тут.

Источник: http://stroychik.ru/elektrika/vybor-secheniya-kabelya

Формула расчета сечения кабеля по мощности и длине

Главная » Статьи » Формула расчета сечения кабеля по мощности и длине

Выбор сечения кабеля мощности необходим при проведении проводки в помещение. Начинать этот процесс лучше с детального плана и полных расчетов до покупки нужных материалов.

Их в магазинах огромное разнообразие.  Сначала требуется провести расчет сечения кабеля по нагрузке. Даже при самых тщательных измерениях, он все равно будет приблизительным.

При том, что заранее продуманы все осветительные приборы и их мощность, учтена вся бытовая техника, общее значение их мощности будет усредненным.  К полученной цифре лучше прибавить еще процентов 5 на всякий случай.

Поэтому большинство людей считают, что этих показателей хватит для выбора стандартного  медного кабеля:

  • 0,5мм2 для кабелей для точечных светильников, установленных в доме.
  • 1,5мм2 станет достойным выбором для проводов у люстр.
  • 2,5мм2 подходит для проводов розеток.

С точки зрения бытового потребления энергии с учетом всех электроприборов, эти размеры выглядят приемлемо.  Так считается, пока, например, на кухне не включатся в одно время холодильник, микроволновка, электрочайник и тостер. Результат может стать плачевным. Сечение кабеля и мощность нагрузки тесно взаимосвязаны.

При проведении проводки требуется учитывать расчет сечения кабеля по диаметру жилы провода. Не всегда указания на маркировке покупаемого провода бывают правдивой. Для избегания домашних «аварий» в дальнейшем, лучше самим произвести расчет. Существует несколько достаточно простых способов.

  1. Воспользоваться специальными измерительными инструментами – электронным микрометром или штангенциркулем. Этот способ быстрый, но требует затрат на эти приборы.
  2. «Дедовский» метод при наличии карандаша, провода и линейки. Кабель зачищается и плотными витками наматывается на карандаш. Затем измеряется длина намотки и делится на количество жил. Витков обязано быть минимум 15 для лучшей точности.
  3. Применение готовых расчетов сечения кабеля по диаметру жил в таблицах.

Важно помнить: расчет ведется только по диаметру открытой жилы. Провод вполне может выглядеть должного размера за счет изоляции.

При выборе кабеля для применения в бытовых целях стоит учитывать расчет сечения кабеля по длине. Для этого заранее ставятся отметины на поверхности во всех точках, где будут розетки, включатели, светильники и остальное. Делаются обмеры расстояния, и кабель режется исходя из них, но с хорошим запасом.

Формула расчета сечения кабеля состоит из внесения данных длины, площади его сечения и удельного сопротивления проводника. Затем следует рассчитать данные токов, поделив суммарную мощность нагрузки на размер напряжения в сети.

Далее рассчитывается вероятная величина понижения напряжения.

После этого оценивается размер уменьшения напряжения к номинальному напряжению в сети в процентном соотношении, и выбирается сечение провода, не превышающий 5 процентный рубеж.

Формула по силе тока – I= P/U x cosф. В этой формуле I – сила тока (Ампер) P – суммарное показание мощности (Ватт) U – сила напряжения  (В) cosф – показатель, равный единице.

При показателе общей суммарной мощности потребителей в 3,8кВт, их надо разделить на 220Вольт. Получится 17,3 Ампера.  Определяясь по данным таблицы ПУЭ, выбор сечения кабеля из меди или алюминия найти легко. С показателем силы тока в 17,3 (А) сечение медного кабеля составляет 1,5мм2.

Сечение кабеля и мощность – таблица представлена в статье. Это общедоступная таблица расчета сечения кабеля по мощности.

Сечение кабеля для ввода в дом или квартиру

Как уже говорилось выше, после подсчетов всей нагрузки и выбора провода по его составу, можно проводить последние вычисления: сечение вводного кабеля в квартиру.

Возьмем за пример квартиру из двух комнат, в которой вся нагрузка распределяется на силовую и осветительную.

Самостоятельный расчет сечения кабеля по мощности

Во всех странах Европы и СНГ принята стандартизация кабелей по площади поперечного сечения. Регуляция этих параметров выполняется согласно соответствующего ПЭУ, или, как называют еще этот норматив, «Правила устройства электроустановок». Выбор нужного сечения кабеля по допустимым параметрам тока осуществляется посредством специальных таблиц.

Расчеты «на глаз» являются неправильными и грозят нарушением техники безопасности, что может спровоцировать КЗ, пробои в проводке и т.п. Данный показатель может существенно отличаться для каждого отдельного жилья, в зависимости от количества установленных там потребителей электропитания, их мощности. Отсутствие правильного предварительного расчета перед монтажом проводки может обернуться дорогостоящим ремонтом квартиры или электросети, угрозой жизни людям.

Для чего нужен расчет сечения кабеля?

Правильный выбор сечения электрического кабеля позволит смонтировать проводку таким образом, чтобы жители квартиры были в безопасности, как и их имущество. В погоне за экономией многие выбираются для разводки по квартире кабеля меньшей толщины или нужной, только вместо медной сердцевины останавливаются на алюминиевой.

Это приводит к таким последствиям:

  • Прохождение токов большой мощности по несоответствующему кабелю приводит к его нагреванию, что разрушает изоляцию или просто перегорает, оставляя слабую цепь без питания.
  • В некоторых случаях резкие скачки электричества способны настолько разогреть металл проводов, что возникает возгорание за счет термического воздействия на окружающие воспламеняющиеся объекты, например, обои, вагонку или другие покрытия стены.
  • С повышением температуры кабеля в цепи растет сопротивление, что провоцирует изменения вольтамперных характеристик участка электропитания, для многих приборов такое «соседство» чревато поломками.
  • Разрушенная изоляция оголяет провод, который для человека может быть опасным при контакте с ним, уберечься достаточно сложно, если место дефекта неизвестно.
  • Найти проблемный сегмент проводки, вмурованной в стену, достаточно сложно, что в некоторых случаях требует замены проводки по всей длине от источника к проблемному месту. В конечном итоге выливается в крупную сумму, поскольку необходимо заплатить за работу электрика, купить новый, но уже с нормальными характеристиками, кабель, произвести ремонтные работы по ходу залегания провода.

Очевидно, что экономия на организации электросети в доме – это не лучший вариант сохранения своих средств. Тем более, что помимо финансовых затрат на ремонт проводки и квартиры в местах ее демонтажа, есть риск здоровью и всему имуществу. Пожаро- и электробезопасность является приоритетным правилом.

Чтобы правильно подобрать нужный кабель, необходимо выполнить следующие предварительные расчеты:

  • Посчитать, для каждого помещения общее число установленных электроприборов.
  • Для каждой точки подключения к электросети рассчитать рабочую суммарную нагрузку.

ПРИМЕР: К первой розетке будет подключаться вытяжка мощностью 500 Вт, электроплита на 5 кВт и посудомоечная машина 2 кВт. От второй розетки питается холодильник 800 Вт, микроволновая печь на 1,5 кВт и электрочайник на 2 кВт. Тогда суммарная нагрузка на первую точку составит 7,5 кВт, а на другую – 4,3 кВт, таким образом, на кухню будет идти нагрузка на 11,8 кВт. Это без учета светильника, поэтому всегда необходимо делать запас минимум на 20-30%, чтобы не только обезопасить себя, но и иметь возможность в будущем добавить какой-то электроприбор и не заставлять работать проводку на своем экстремальном пороге.

Выбрав материал проводника (алюминий или медь), необходимо произвести расчет нужного сечения в соответствии с полученной величиной нагрузки на отдельное помещение.

Все зависит от того, как будет организовываться сеть, предусмотрен электрораспределительный считок с разводкой по потребителям, точки планируется соединять параллельно или последовательно.

ВАЖНО: Электропроводимость меди больше, чем алюминия, поэтому провода из этих материалов одинакового сечения не будут давать равный результат при расчете по мощности, что необходимо учитывать.

Что влияет на нагрев проводов?

Причина перегрева проводки может крыться в разных проблемах сети, поэтому для правильного расчета необходимо знать основные «слабые места» кабелей, из-за которых у них поднимается температура. При прохождении тока по металлу, материал нагревается всегда, однако снижение этого параметра достигается разными методами.

Провода греются, в зависимости от:

  • Качество и материал изоляционного покрытия не соответствуют требуемым параметрам. Низкокачественный диэлектрический материал оболочек кабелей легко подвергается разрушению от термического воздействия при прямом контакте, проводя тепло лучше.
  • Какой способ укладки проводки использовался. Для открытых проводов показатель нагрева гораздо ниже, чем для плотно «упакованных» в закрытую пластиковую трубу.
  • Тип жил в кабеле. Различают многожильные и одножильные. Разница заключается в том, что одинакового сечения моножильная проводка способна выдержать большую силу тока, чем несколько более тонких проводков, хотя многожильный кабель более гибкий и удобный для монтажа.
  • Материал сердцевины. Величина нагрева зависит от физических качеств металла. Медь обладает более низким сопротивлением, чем алюминий, поэтому меньше греется и может передавать токи более высокого напряжения и силы при одинаковом сечении.
  • Площадь поперечного сечения кабеля. Все изучали в школе скин-эффект – течение электрического тока по поверхности проводника. Чем больше площадь сечения – тем больше площадь поверхности, по которой передается электричество, поэтому толстые провода способны передавать значительные нагрузки, а тонкие при таких показателях просто перегорают.

Устройство кабеля

Для лучшего понимания процесса расчета проводника по сечению в зависимости от мощности потребляемого тока, необходимо понимать суть процесса передачи электричества. Для наглядности лучше представить несколько тонких водопроводных труб, которые необходимо располагать по окружности параллельно друг другу.

Чем шире эта окружность, тем большее количество таких труб поместится при плотном расположении. Напор на выходе крупной систем будет гораздо больше, чем у маленькой. С электричеством также, в силу того, что ток течет по поверхности проводника, толстые кабели смогут поддерживать большие нагрузки.

Неправильное вычисление сечения по мощности выполняется, когда:

  • Токоведущая жила слишком широкая. Затраты на проводку возрастают существенно, нерационально используется ресурс кабеля.
  • Ширина токоведущего канала меньше необходимой. Плотность тока возрастает, нагревая проводник и изоляцию, что приводит к утечке электричества и образованию «слабых мест» на кабеле, повышая пожароопасность проводки.

В первом случае для жизни опасности нет, но неоправданно высокие затраты на материал.

Простой способ

Формула мощности заключается в вычислении посредством умножения напряжения в проводнике на силу протекающего тока. Бытовая сеть рассчитана на напряжение 220 В, поэтому для определения сечения кабеля необходимо знать мощность и силу тока в цепи. После расчета предполагаемой нагрузки и силы тока по таблицам ПЭУ находится размер кабеля. Этот расчет подходит для розеток.

Для питания осветительных приборов, которые подключаются к отдельному выходу с распределителя, традиционно берется кабель сечением 1,5 кв. мм. Если розетки будут использоваться для питания нескольких мощных приборов, например, телевизора или фена, то нужно правильно распределять нагрузку, соотнося ее с диаметром провода согласно показателям мощности потребителей. При отсутствии возможности разбития розеточных групп рекомендуется приобретать медный кабель с сечением 6 кв. мм.

Площадь сечения и диаметр

Определить площадь сечения кабеля проще всего по диаметру сердцевины. Диаметр измеряется в мм, а площадь – в кв. мм. Согласно этим показателям можно найти в таблице допустимую мощность по типу и размеру провода. При отсутствии данных о диаметре проводки, площадь находится по такой формуле:

S = 3,14 * D2 / 4 = 0,785D2,
где:
S – площадь поперечного сечения кабеля;
D – значение диаметра.

Если форма сердцевины проводника квадратная или прямоугольная, то сечение вычисляется умножением ширины на длину, как площадь прямоугольника.

Выбор сечения проводника

Критерии соответствия сечения выбранных проводников:

  1. Конфигурация электрощита. Питание всех имеющихся потребителей от одного автоматического выключателя создаст непосильную нагрузку на него, что провоцирует нагрев клемм и регулярное срабатывание. Для устранения проблемы рекомендуется разделить на несколько групп электропроводку с отдельным выключателем в щитке.
  2. Тип используемого кабеля. Медный провод более дорогой и качественный, но правильный расчет алюминиевой проводки позволит собрать нужную конфигурацию с меньшими затратами.
  3. Длина проводника. Является главным критерием для кабелей из алюминия. При большом метраже наблюдаются существенные потери электричества в сети, поэтому следует делать большую прибавку запаса. Для меди при скрытом монтаже достаточно прибавки в размере 20-30 %.

Точный расчет сечения кабеля должен производиться с учетом таких показателей:

  • Тип и вид изоляции.
  • Длина участков и их конфигурация.
  • Вариант и способ прокладки (наружная или скрытая).
  • Температурный режим помещения.
  • Процент и уровень влажности в комнате.
  • Максимально допустимый перегрев.
  • Разница показателей мощности потребителей, подключаемых к одной розетке.

Существуют нижние границы размера сечения кабеля для разных участков бытовой электросети:

  • Для розеток нужен провод с сечением не меньше 3,5 кв. мм.
  • Подключение элементов освещения питаются от проводки не тоньше 1,5 кв. мм.
  • Питание оборудования с повышенной мощностью требует кабеля с сечением от 4-6 кв. мм.

Это правило действует при разграничении групп потребителей по мощности в электрощите для повышения защиты оборудования, безопасности всей системы.

Расчет на основе нагрузки

Процесс расчета примерного сечения нужной проводки для квартиры можно произвести самостоятельно, сделать это не сложно. Однако все работы по устройству электросети в помещении следует доверять опытным специалистам.

Расчет поперечного сечения проводника производится в следующем порядке:

  1. Все приборы, которые находятся в помещении и питаются от электросети, подсчитываются и заносятся в список.
  2. Согласно имеющимся у приборов паспортам, записывается напротив каждого устройства значение номинальной мощности.
  3. Определяется продолжительность подключения каждого прибора при одновременной работе, также вносится в список.
  4. Рассчитывается поправочный коэффициент, который зависит от времени работы в сутки и вычисляется в процентном соотношении к 24 часам, записывается напротив каждого прибора.
  5. После умножения номинальной мощности оборудования на поправочный коэффициент, производится суммирование всех полученных значений приборов списка.
  6. Полученное значение необходимо найти в специальной таблице, в зависимости от выбранного материала проводки, прибавить к нему примерно 15 % «про запас».

ВАЖНО: Полученные цифры, как и указанные в паспорте устройств данные по номинальной мощности, являются усредненными показателями, поэтому следует прибавить еще 5 % к этим значениям.

Существует очень распространенное заблуждение о возможности монтажа проводки с различным диаметром сердцевины, в зависимости от потребителя. Это может привести к возгоранию (редко, но случается), разрушению изоляционного слоя, короткому замыканию, поскольку в одном помещении пущенная от одного распределителя электрика будет разрушительно действовать на несоответствующие по мощности светильники или другие мелкие потребители, запитанные на тонкие кабели. Такая ситуация не редкая для подключения нескольких электроприборов к одной точке, например, стиральной машины, кофеварки и мультиварки.

Особенности расчета мощности скрытой проводки


Вычисление для скрытой проводки отличается, чем для кабелей, уложенных открытым способом. Все зависит от изменения свойств проводников, их изоляции в закрытом пространстве.

Если проводник расположен на поверхности и контактирует с воздухом, то получает большую возможность отдавать вырабатываемое тепло, сохраняя низкую температуру. Плотно упакованные провода не могут настолько хорошо остужаться за счет отсутствия циркулирующего воздуха, поэтому нагреваются более интенсивно.

Первое правило для монтажа скрытой проводки гласит о необходимости проведения расчетов с запасом примерно 20-30 %, чтобы в процессе эксплуатации избежать перегрева. Согласно второй норме, наличие нескольких проводников в одном канале требует запаса не меньше 40 %.

ВАЖНО: Единственный корректный способ вычисления сечения кабеля –значение потребляемой мощности.

Не рекомендуется делать плотную укладку кабелей, лучше для каждого из самостоятельных проводов оборудовать отдельную гофротрубу.

Расчет сечения кабеля по мощности

После произведения подсчета мощности для отдельного помещения или группы потребителей, следует провести вычисление силы тока в бытовой сети с напряжением 220 В. Для этого существует формула:

I = (P1 + P2 + … + Pn) / U220,
где:
I – искомая сила тока;
P1 … Pn – мощность каждого потребителя по списку – от первого до n-ого;
U220 – напряжение в сети, в нашем случае это 220 В.

Формула расчета для трехфазной сети с напряжением 380 В выглядит так:

I = (P1 + P2 + …. + Pn) / √3 / U380
где:
U380 – напряжение в трехфазной сети, равное 380 В.

Сила тока I, полученная в расчетах измеряется в Амперах, обозначается А.

Таблицы составляются согласно показателю пропускной способности металла в проводнике. Для меди это значение равно 10 А на 1 мм, для алюминия – 8 А на 1 мм.

Определить сечение согласно пропускной способности следует по такой формуле:

S = I / Z,
где:
Z – пропускная способность кабеля.

ПРИМЕР: Сеть бытовая с напряжением 220 В. Для кухни требуется рассчитать сечение проводника при учете подключения потребителей с общей мощностью 5 кВт.
I = (P1 + P2 + …. + Pn) / U220 = Pобщ / U220 = 5 000 / 220 = 22,73 ≈ 23 (А)
Для расчета запаса следует воспользоваться правилом «5 А», что означает к полученному значению прибавить еще 5 Ампер:
I = 23 + 5 = 28 (А)
Учитывая монтаж проводки с использованием трехжильных кабелей, по таблице для полученного значения тока минимальная площадь сечения провода будет равной 3 кв. мм.

Таблица соотношения величины тока и минимального сечения кабеля

Сечение сердцевины проводника, кв. мм

Сила тока в проводниках, положенных в одной трубе, А

Сила тока в кабеле, положенном открытым способом, А
один 3-жильный один 2-жильный четыре 1-жильных три 1-жильных два 1-жильных
0,5 11
0,75 15
1 14 15 14 15 16 17
1,2 14,5 16 15 16 18 20
1,5 15 18 16 17 19 23
2 19 23 20 22 24 26
2,5 21 25 25 25 27 30
3 24 28 26 28 32 34
4 27 32 30 35 38 41
5 31 37 34 39 42 46
6 34 40 40 42 46 50
8 43 48 46 51 54 62
10 50 55 50 60 70 80
16 70 80 75 80 85 100
25 85 100 90 100 115 140
35 100 125 115 125 135 170
50 135 160 150 170 185 215
70 175 195 185 210 225 270
95 215 245 225 255 275 330
120 250 295 260 290 315 385
150 330 360 440
185 510
240 605
300 695
400 830

Таблица мощности, тока и сечения медных проводов

Согласно ПЭУ, допускается расчет сечения проводника в зависимости мощности потребителей. Для медного сердечника кабеля приведены в таблице вычисления для сети с напряжением 380 В и 220 В.

Сечение сердцевины проводника, кв. мм

Медные сердцевины кабелей

Напряжение сети 380 В Напряжение сети 220 В
Мощность, Вт Сила тока, А Мощность, Вт Сила тока, А
1,5 10,5 16 4,1 19
2,5 16,5 25 5,9 27
4 19,8 30 8,3 38
6 26,4 40 10,1 46
10 33 50 15,4 70
16 49,5 75 18,7 80
25 59,4 90 25,3 115
35 75,9 115 29,7 135
50 95,7 145 38,5 175
70 118,8 180 47,3 215
95 145,2 220 57,2 265
120 171,6 260 66 300

Согласно данному документу, в жилых зданиях рекомендуется прокладывать кабеля с медными жилами. Для обеспечения питания инженерного оборудования некоторых типов допускается посредством алюминиевой проводки с минимальным сечением не менее 2,5 кв. мм.

Таблица мощности, тока и сечения алюминиевых проводов

Согласно данным таблицы, для определения сечения алюминиевой сердцевины проводки следует учитывать такие поправочные коэффициенты: согласно расположению (в земле, скрыто, открыто), по температурному режиму, в зависимости от влажности и т.п. В приведенной ниже таблицы расчеты верны для проводов с резиновой или пластмассовой изоляцией марок АППВ, ВВГ, АВВГ, ВПП, ППВ, ПВС, ВВП и др. Кабели с бумажным экранированием или без изоляции должны рассчитываться по соответствующим их типу таблицам.

Сечение сердцевины проводника, кв. мм

Медные сердцевины кабелей

Напряжение сети 380 В Напряжение сети 220 В
Мощность, Вт Сила тока, А Мощность, Вт Сила тока, А
2,5 12,5 19 4,4 22
4 15,1 23 6,1 28
6 19,8 30 7,9 36
10 25,7 39 11 50
16 36,3 55 13,2 60
25 46,2 70 18,7 85
35 56,1 85 22 100
50 72,6 110 29,7 135
70 92,4 140 36,3 165
95 112,2 170 44 200
120 132 200 50,6 230

Длина и сечение

Из полученного значения расчетов по сечению кабеля нужно определять допустимую длину электропроводки. Это особенно актуально при создании удлинителей. Точные значения, которые получаются в расчетах, дополнительно следует увеличивать на 15 см (коммутационный запас для обжима, сварки или пайки). Эта операция особенно важна для участков с большими дополнительными нагрузками при эксплуатации электросети.

Для бытового вычисления используется следующая формула:

I = P / U * cosφ,
где:
Р – мощность потребителей, Вт;
I – сила тока, А;
U – напряжение электросети, В;
сosφ = 1 – поправочный коэффициент поправки по фазе.

Плотность тока

Для медного кабеля с сечением сердечника 1 кв. мм среднее значение этого показателя варьируется в пределах от 6 до 10 А. По медной проводке с сечением 1 кв. мм может протекать ток, силой 6-10 А без перегрева или оплавления изоляционного покрытия. По стандартам ПЭУ, прибавляется 40 % запаса для защиты от возможного перегрева оболочек.

Нижняя граница в 6 А позволяет использовать проводку без ограничений по времени, верхняя, в 10 А – это допустимые значения кратковременных нагрузок на сеть. Возрастание силы тока до значения 12 А (большего за верхнюю границу для выбранного сечения) ведет к увеличению плотности тока, ее перегреву с последующим оплавлением защитной оболочки.

Заключение

Самостоятельный расчет толщины требуемого для проводки кабеля легко осуществляется без посторонней помощи. Если в помещении есть распределительных щиток с разведением потребителей по группам мощности, а также нет каких-то особых сложных систем в монтаже, то ремонтные работы можно произвести без привлечения специалистов. Однако наличие повышенных показателей температурного режима, влажности или подведения электричества от одного автоматического выключателя требует помощи профессионалов.

Расчёт сечения провода, кабеля — Ремонт220


Автор Светозар Тюменский На чтение 4 мин. Просмотров 81.4k. Опубликовано
Обновлено

Материал изготовления и сечение проводов (правильнее будет площади сечения проводов) является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.

Напомним, что площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.

Почему так важен правильный выбор сечения проводов? Прежде всего, потому, что используемые провода и кабели – основные элементы электропроводки вашего дома или квартиры. А она должна отвечать всем нормам и требованиям надёжности и электробезопасности.

Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Основные показатели, определяющие сечение провода:

  • Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы
  • Рабочее напряжение, В
  • Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А

Так, неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления могут нагреваться или даже сгореть, просто не выдержав нагрузки по току, что не может не сказаться на электро- и пожаробезопасности вашего жилья. Случай очень частый, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо сечения.

Руководствоваться при выборе сечения провода поговоркой «кашу маслом не испортишь» тоже не стоит. Применение проводов большего, чем это действительно нужно сечения приведёт лишь к большим материальным затратам (ведь по понятным причинам их стоимость будет больше) и создаст дополнительные сложности при монтаже.

Расчет площади сечения медных жил проводов и кабелей

Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» – силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм2 и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм2. Если в доме имеются приборы большой мощности, напр. эл. плиты, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм2.

Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм2 способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».

Расчет площади сечения алюминиевых жил проводов и кабелей

При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что 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, мм2 максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм2 – не более 6 кВт.

Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.

Вообще, для более точного расчета нужных сечений жил кабелей и проводов необходимо руководствоваться не только мощностью нагрузки и материалом изготовления жил; следует учитывать также способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в кабеле и т. д. Все эти факторы в полной мере определены основным регламентирующим документом – Правилами Устройства Электроустановок.

Таблицы выбора сечения проводов

Медные провода

Сечение токопроводящей жилы, кв.мм

Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66 260 171,6
Алюминиевые провода

Сечение токопроводящей жилы, кв.мм

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 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44 170 112,2
120 230 50,6 200 132

В расчете использовались данные из таблиц ПУЭ

Выбор сечения кабеля или провода. Ошибки


Как определить сечение провода? Несколько способов, пример расчета


Подбор автоматов и сечения кабеля по мощности


Выбор размера кабеля для обеспечения энергоэффективности

6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Для силовых кабелей, кабелей низкого и среднего напряжения номинальные площади поперечного сечения рассчитываются с учетом следующих параметров: допустимая допустимая нагрузка по току

Дополнительная информация

Номинальные значения тока и температуры

Документ 361-1 Номинальные значения тока и температуры Введение В этом примечании по применению описывается: Как интерпретировать номинальные значения тока и температуры индуктора Coilcraft.

Дополнительная информация

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ CONFLEX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ CONFLEX CONFLEX — 0.Гибкие кабели VSD / EMC 6/1 кВ Применение Кабели VSD / EMC предназначены для использования там, где электрические помехи искажают передачу сигнала в электродвигателях. Стандарт

Дополнительная информация

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ / ПРИМЕНЕНИИ

Резюме В этой статье обсуждаются испытания на срок службы и стабильность саморегулирующихся нагревательных кабелей. Он покажет, как методы разрабатывались и развивались с 970-х до

.

Дополнительная информация

Компания Gulf Cable & Electrical Ind.Co.

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ I ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ ПРОДУКЦИИ КАБЕЛИ НА 600/1000 В с изоляцией из сшитого полиэтилена Двухжильные кабели CU / XLPE / PVC / LC / PVC / SWA / PVC 1 Трехжильные кабели CU / XLPE / PVC / LC / PVC / SWA / PVC 2 Четырехжильные Кабели CU / XLPE / PVC / LC / PVC / SWA / PVC

Дополнительная информация

КАК КОНКУРСНЫЙ ДОКУМЕНТ 2007 РЕШЕНИЯ

В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНОГО ДОКУМЕНТА 2007 Общая оценка / 50 РЕШЕНИЙ Раздел A: Множественный выбор 1.C 2. D 3. B 4. B 5. B 6. A 7. A 8. C 1 Раздел B: письменный ответ на вопрос 9. Гиря M прикреплена к концу горизонтальной оси

.

Дополнительная информация

ТЕКУЩИЕ НОМИНАЛЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАБЕЛЬ

ТЕКУЩИЕ ЗАДЕРЖКИ Обновлены для 17-го издания Правил проводки IEE БОЛЬШЕ THN CBLE C O M P N Y EI CBLES, DURHM ROD, BIRTLEY, CO DURHM. Dh4 2R Тел .: +44 (0) 191410 3111 Факс: +44 (0) 191410 8312 Эл. Почта:

Дополнительная информация

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ BAZIAN STEAL FACTORY S / S 132 / 11kV, 1×30 / 40MVA Курдистан, регион Сулеймани, май 2011 года Bazian Steal Factory S / S 132 / 11kV, 1×30 / 40 MVA Содержание: 1.Введение … 3 2. Список литературы

Дополнительная информация

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ VIPERFLEX

Гибкий низковольтный электрический кабель VIPERFLEX — 0,6 / 1 кВ (с резиновой изоляцией) H07 RN-F и H07 BN-F, одножильный, двухжильный, двухжильный, с заземлением, трехжильный, с заземлением, четырехжильный, и с заземлением, многожильный, с заземлением H07 RCN -F & H07

Дополнительная информация

ABB Fuses Конкурентные преимущества

GPMM Tomasz Komalski 2009 Плавкие предохранители ABB Конкурентные преимущества 14 мая 2009 г. Слайд 1 Основные комментарии ABB является мировым производителем как токоограничивающих, так и выталкивающих (без токовых ограничителей) предохранителей для средних

Дополнительная информация

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15 25 35 45 Одножильные кабели в оболочке из ПВХ с изоляцией из сшитого полиэтилена НЕЗАРЕЖЕННЫЕ КАБЕЛИ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ НЕЗАРЕЖЕННЫЕ АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ

Дополнительная информация

РАЗМЕР КАБЕЛЯ ДЛЯ БЕЛОЙ БУМАГИ

РАЗМЕР КАБЕЛЯ ДЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ БУМАГИ Бруно Де Вахтер, Вальтер Хулсхорст, Родольфо ди Стефано Июль 2011 г. ECI Доступно на сайте www.leonardo-energy.org/node/156451 Контроль выпуска документов

Дополнительная информация

Калькулятор мощности CS4525

1. ОБЗОР CS4525 Калькулятор мощности Калькулятор мощности CS4525 предоставляет много важных значений производительности для CS4525, зависящих от конкретного приложения, на основе проектных параметров, заданных пользователем. Калькулятор мощности

Дополнительная информация

Формы энергии.Семинар для первокурсников

Формы энергии Семинар для первокурсников Энергия Энергия Способность и способность выполнять работу Энергия может принимать множество различных форм Энергия может быть определена количественно Закон сохранения энергии Любое изменение от одной формы

Дополнительная информация

100% ограничение выбросов EMI

100% защита от электромагнитных помех, рассчитанная на более длительный срок службы Высокая гибкость для упрощения обращения и более быстрой установки Уполномоченный дистрибьютор Индекс промышленных кабелей для частотно-регулируемого привода n Привод с переменной частотой

Дополнительная информация

Химическая стойкость Случайное

Промышленный гибкий кабель, изоляция и внешняя оболочка из эластомера Описание Применение Гибкий кабель TITANEX предназначен для установки с движущимся оборудованием, электрическими приборами и для строительства

Дополнительная информация

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ: Цель этого документа — устранить путаницу в отношении номинальных значений мощности и напряжения в спецификациях и в информационных публикациях о продуктах.Это будет выполнено

Дополнительная информация

Основы власти

Основы энергетики. Основы энергетики, 2008 г., American Power Conversion Corporation. Все права защищены. Все представленные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Цели обучения на

Дополнительная информация

БЕРЕГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Руководство по береговому подключению высокого напряжения РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ к берегу Ноябрь 2011 г. Американское бюро судоходства зарегистрировано в соответствии с Законом о законодательном собрании штата Нью-Йорк 1862 г. Copyright 2011

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ПО ЭКЗАМЕНАМ AM2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКЗАМЕНАМ AM2 Что такое AM2? AM2 или «Измерение достижений 2» — это тест практических навыков, проводимый Национальной электротехнической школой (NET).Вы должны пройти тест AM2

Дополнительная информация

Земля Сопротивление заземления

Принципы, методы тестирования и приложения. Диагностика периодически возникающих электрических проблем. Избегайте ненужных простоев. Изучите принципы безопасности заземления. Сопротивление заземления. Почему

Дополнительная информация

Сессия 14 Системы кабельных опор

Сессия 14 Системы кабельных опор Системы кабельных опор в мире IEC Был разработан новый стандарт IEC, IEC61537 2001. Если доступны все подробности схемы кабельной разводки, то вероятная нагрузка кабеля

Дополнительная информация

Расчет тока короткого замыкания

Введение Несколько разделов Национального электрического кодекса относятся к надлежащей защите от сверхтоков.Безопасное и надежное применение устройств защиты от сверхтоков на основе этих разделов требует, чтобы

Дополнительная информация

Изолированная токопроводящая шина ACTIV-8 PLUS

Изолированная токопроводящая шина ACTIV-8 PLUS Изделие, произведенное в Австралии www.conductix.com.au ACTIV-8 PLUS ACTIV-8 — это наиболее широко используемая и имеющаяся на складе токопроводящая шина в Австралии. Он был разработан Conductix

Дополнительная информация

КАБЕЛЬ UGVCL / SP / 591 / 11KV HT AB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНЫХ СВЯЗАННЫХ КАБЕЛЕЙ 11 КВ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ (ПЕРЕКРЕСТНО СВЯЗАННЫЙ ПОЛИТЕНОВЫЙ СУХОЙ ГАЗ ОТВЕРЖДЕНИЯ) 1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Эта спецификация покрывает требования к изоляции из сшитого полиэтилена, соединенной антенной на 11 кВ

Дополнительная информация

ГЛАВА 2 ПРИМЕРЫ И ТАБЛИЦЫ

ГЛАВА 2 ПРИМЕРЫ И ТАБЛИЦЫ КОММЕНТАРИЙ К 210.20 (A) ИСКЛЮЧЕНИЕ Устройство максимального тока, обеспечивающее непрерывные и прерывистые нагрузки, должно иметь номинальные характеристики, не менее 100 процентов от

.

Дополнительная информация

Ограничения длины кабеля USB и способы их устранения

Оглавление

Ограничение длины кабеля USB

С ростом популярности USB (он обеспечивает питание всего, от внешних жестких дисков до зарядки наших мобильных телефонов), мы постоянно накапливаем Кабели USB.USB 1.0 / 1.1 был почти полностью вытеснен USB 2.0. Поскольку USB 3.0 / USB 3.1 еще не стал таким же повсеместным, как 2.0, это означает, что у большинства людей есть несколько кабелей 2.0. Ошибка, которую совершает большинство людей, заключается в том, что они берут 10-футовый шнур, поставляемый с устройством, а затем покупают 10-футовый удлинитель, чтобы сделать кабель общей длиной 20 футов. Такой тип установки , а не , требует использования специального кабеля USB, известного как активный кабель или кабель повторителя.Но прежде чем мы перейдем к активным кабелям или концентраторам, какой длины может быть USB-кабель?
В начало

Максимальная длина кабеля USB 2.0:

Спецификация 2.0 ограничивает длину кабеля между устройствами USB 2.0 (Full Speed ​​или Hi-Speed) до 5 метров (или около 16 футов 5 дюймов). Другими словами, вы не можете просто соединить связку удлинительных кабелей (например, взять шнур длиной 6 футов и удлинить его с помощью 4 других удлинителей длиной 6 футов) и провести их на 30 футов в другую комнату. Однако вы можете подключить кабель длиной 6 футов к удлинителю длиной 10 футов, получив в общей сложности 16 футов, что меньше максимальной длины кабеля для USB 2.0.
В начало

Максимальная длина кабеля USB 3.0 / USB 3.1:

В спецификации 3.0 / 3.1 не указана максимальная длина кабеля между устройствами USB 3.0 / 3.1 (SuperSpeed ​​или SuperSpeed ​​+), но есть рекомендуемая длина 3 метра (или около 9 футов 10 дюймов). Однако самым большим ограничением длины кабеля является его качество. Результаты могут отличаться, но с высококачественным кабелем вы сможете выйти за пределы 3 метров. Однако для достижения наилучших возможных результатов используйте активный кабель при движении на расстояние более 10 футов (3 метров).
В начало

Как обойти ограничения длины USB:

Имеется ли способ расширить эти ограничения, учитывая спецификации USB, ограничивающие длину кабелей? Да! Однако, чтобы выйти за пределы этих ограничений по длине кабеля (или рекомендуемой длины), вам необходимо использовать концентраторы USB с автономным питанием или активные кабели (повторители); у обоих есть свои пределы. Другие варианты, такие как USB через Ethernet или создание собственного USB-моста, могут еще больше расширить диапазон USB.
В начало

USB-концентраторы:

Вы можете использовать удлинительные кабели и USB-концентраторы с автономным питанием, соединенные вместе, чтобы расширить диапазон действия вашего USB-устройства.Однако при использовании концентраторов 2.0 и кабелей важно помнить, что расстояние между каждым концентратором с питанием не может превышать 5 метров (16 футов 5 дюймов). При использовании концентраторов 3,0 / 3,1 и кабелей не превышайте рекомендованную длину в 3 метра (9 футов и 10 дюймов) между концентраторами. Примечание. Можно использовать концентраторы USB с питанием от шины, но по мере расширения настройки у вас быстро закончится питание.
Вернуться к началу

Активные удлинительные кабели (повторитель):

Активные удлинительные кабели USB содержат электронику, регенерирующую сигнал USB.Активные кабели по сути представляют собой концентраторы USB с 1 портом. Вы можете использовать обычный USB-кабель в сочетании с активным кабелем, если длина обычного кабеля не превышает 5 метров (16 футов 5 дюймов) для устройств 2.0 и не превышает 3 метра (9 футов 10 дюймов). для устройств 3.0. Примечание. Обычно активные кабели питаются от шины. Чтобы обеспечить полную мощность 500 мА порта USB, подумайте о покупке активного кабеля с отдельным адаптером питания.
В начало

Ограничения для концентраторов USB и максимальная длина активных кабелей

Так же, как и для обычного (пассивного) USB-кабеля, существует ограничение на длину активного кабеля и количество USB-концентраторов. ты можешь использовать.
В начало

Максимальное количество USB-концентраторов:

Согласно спецификациям USB 2.0 / 3.0 / 3.1 требуется подключить только 7 уровней устройств. Когда вы подсчитываете устройства на каждом конце (хост и периферийное устройство), остается только 5 уровней, а концентратор USB считается 1 уровнем. Таким образом, можно использовать не более 5 концентраторов USB для общей максимальной длины 30 метров (около 98 футов 5 дюймов).
В начало

Максимальная длина активного USB-кабеля (повторителя):

Это число зависит от того, используете ли вы обычный кабель с активным кабелем или нет.Если вы не используете обычный кабель, максимальная активная длина кабеля для USB 2.0 составляет 30 метров (98 футов 5 дюймов), а максимальная рекомендуемая длина для USB 3.0 / 3.1 — 18 метров (около 59 футов). Если вы используете обычный кабель (максимальная длина 5 метров для 2.0 и максимальная длина 3 метра для 3.0 / 3.1) с активным кабелем, максимальная длина для USB 2.0 составляет 25 метров (около 82 футов), а максимальная рекомендуемая Длина для USB 3.0 / 3.1 составляет 15 метров (около 49 футов).
В начало

Есть ли способ выйти за пределы количества активных кабелей или концентраторов?

Есть и другие способы расширить сигнал USB за пределы 30-метрового предела.Вы можете использовать USB через Ethernet для достижения расстояния до 100 метров (около 328 футов). Кроме того, вы можете построить собственный USB-мост для передачи данных по различным каналам связи, например по беспроводным методам.
В начало

А как насчет USB 1.0 / 1.1?

USB 1.0 / 1.1 был заменен USB 2.0 и USB 3.0 / 3.1. Кроме того, кабели USB 2.0 обратно совместимы, поэтому они отлично работают с любыми устройствами USB 1.0 / 1.1. Однако, если вы используете USB-хост и устройство 1.0 / 1.1, максимальная длина кабеля ограничена.Предел для длины кабеля USB 1.0 / 1.1 составляет 3 метра (около 9 футов 10 дюймов), а максимальная общая длина не должна превышать 18 метров (около 59 футов).
Наверх

Микроволны101 | Управление мощностью коаксиального кабеля

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу главную страницу, посвященную коаксиальному кабелю

Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу главную страницу по управлению мощностью

Управление питанием по коаксиальному кабелю — сложный предмет, но его можно разделить на два явления. Высокая пиковая мощность может вызвать сбои из-за дуги, в то время как высокая средняя мощность может вызвать отказ из-за нагрева.

Пиковая мощность

Этот раздел был значительно улучшен в августе 2017 года.

Управление мощностью коаксиального кабеля — это тема, связанная с атмосферным пробоем.

Когда происходит пробой, через коаксиальный кабель замыкается короткое замыкание, и Hell вырывается.

Дуга возникает, когда электрическое поле E превышает критическое значение, которое мы обозначим E d для электрического поля при разряде. В воздухе критическое поле составляет около 1000000 вольт / метр, в ПТФЭ оно повышается примерно до 100000000.Эти числа приблизительны, нет смысла пытаться быть точным при расчете поломки, просто убедитесь, что вы избегаете этого на порядок или больше, и вам не о чем будет беспокоиться.

Электрическое поле коаксиальной линии передачи изменяется в зависимости от положения вдоль радиальной линии от внешнего проводника к внутреннему проводнику (обозначается «ρ» в радиальной системе координат). Чтобы получить это, вам придется использовать вычисления, но мы только что нашли это в книге Pozar’s Microwave Engineering.

Здесь «b» — это D / 2, а «a» — это d / 2, радиусы внешнего и внутреннего проводников. Пиковое значение E-поля, очевидно, возникает прямо на поверхности центрального проводника. Если для вас это не очевидно, подумайте о том, чтобы стать менеджером программы!

Преобразование уравнения для максимального пикового напряжения при пробое,

При фиксированном «b» магическое отношение b / a для обработки максимального напряжения оказывается точно «e», или 2.718 … вы можете легко доказать это, взяв производную приведенного выше уравнения и установив ее на ноль ( ewww, исчисление! ) Обратите внимание, что магическое соотношение b / a = e для максимального напряжения не меняется при введении диэлектрика. в коаксиальный кабель.

Теперь давайте вспомним сокращенное уравнение для коаксиального импеданса … «60» в уравнении является близким приближением η 0 (импеданс свободного пространства, ~ 377 Ом), деленного на пи. Уравнение имеет точность как минимум до трех десятичных знаков.

В условиях максимального напряжения ln (b / a) = ln (e) = 1. Таким образом, сопротивление воздушного коаксиального кабеля, способного выдерживать максимальное напряжение, составляет 60 Ом, а полное сопротивление любого коаксиального кабеля с любым диэлектриком, способным выдерживать наибольшее напряжение, составляет 60 / SQRT (ER).

Пиковая мощность, которую вы можете вложить в коаксиальный кабель в хорошо согласованных условиях (низкий КСВН), рассчитывается по пиковому напряжению, которое он может выдерживать:

Число 2 в знаменателе необходимо, потому что мы рассматривали пиковое напряжение, а не среднеквадратичное значение.1 для максимального напряжения. Используя соотношение максимальной мощности b / a, вы обнаружите, что полное сопротивление для максимальной мощности составляет 30 / SQRT (ER). Таким образом, для воздушного коаксиального кабеля Z0 = 30 Ом оптимально для мощности. Для кабелей с ПТФЭ (ER = 2.2) Z0 составляет 20,2 Ом для максимальной мощности.

Теперь, когда у нас есть окончательное уравнение для максимальной пиковой мощности коаксиального кабеля, мы готовы провести некоторый анализ. Помните, что этот результат верен только для согласованной нагрузки. Если вы случайно разорвали соединение с мощным передатчиком, вы бы увидели очень высокий КСВН, в этом случае пиковое напряжение могло удвоиться.Если вам нужно учитывать этот тип неудач, вы хотите еще больше снизить мощность на 6 дБ.

А теперь давайте рассмотрим несколько примеров коаксиальных кабелей … как насчет 50-омных разъемов с воздушным диэлектриком? Прочность на пробой воздуха 3300000 вольт / метр согласно Википедии, но это «сухой воздух» при стандартной температуре и давлении между сферическими электродами. Давайте использовать 1000000 вольт / метр.

Вид соединителя (внешний диаметр) Внутренний диаметр Напряжение при пробое Максимальная мощность (низкая нагрузка по КСВН) Максимальная мощность (высокая нагрузка по КСВН)
3.5 мм 1,52 мм 634 В 4023 Вт 1005 Вт
2,92 мм 1,27 мм 529 В 2098 Вт 524 Вт
2,4 мм 1.04 мм 435 В 1886 Вт 471 Вт
1,85 мм 0,80 мм 335 В 1118 Вт 279 Вт
1 мм 0.43 мм 181 В 325 Вт 81 Вт

Как насчет коаксиального кабеля с ПТФЭ? Напряженность поля пробоя ПТФЭ составляет около 10 000 000 вольт на метр! Таким образом, кабель «049» (0,049 дюйма «D», 0,015 дюйма «d») может выдерживать 2260 вольт и пропускать почти 50 000 ватт в пике. Кажется, это хорошо, правда? Это. Проблема в том, что при пробое напряжения нужно сосредоточить внимание на ограничении самого слабого звена в цепи. Ваш полужесткий кабель может пропускать тысячи ватт, но как только этот сигнал пересекает путь, где диэлектрическое наполнение из ПТФЭ прерывается воздухом, возникает искра.На конце кабеля, куда припаивается разъем, обязательно должен быть зазор в диэлектрике. Вам нужно пересмотреть расчет для воздушного диэлектрика, и в этом случае вы увидите, что 256 вольт — это максимальное напряжение, 358 ватт — максимальная мощность при хорошей нагрузке и 89 ватт — максимальная мощность при несравнимой нагрузке. Обратите внимание, что на этом интерфейсе коаксиальный кабель имеет сопротивление 71 Ом.

Прежде чем мы перейдем к средней мощности коаксиального кабеля, давайте посмотрим на передачу мощности как функцию полного сопротивления линии для воздушного коаксиального кабеля, что является частью «компромисса коаксиального кабеля», который привел к стандарту 50 Ом.Если вы позволите свободе центрального диаметра сместиться с 50 Ом, вы увидите, что максимальная пиковая мощность достигается при ~ 30 Ом.

Между прочим, если кому-то понадобится копия таблицы, которая сгенерировала эту кривую, просто спросите. В конце концов мы поместим его в нашу область загрузок, он все еще нуждается в некоторой очистке и комментариях …

Новое за август 2017 г .: дополнительных мыслей по этому поводу. Пиковая мощность воздушного коаксиального кабеля не может составлять 30 Ом, если учесть еще одно ограничение.Предположим, вы работаете очень близко к отключению нежелательного режима TE11. Черт возьми, давайте предположим, что вы хотите использовать точно с с отсечкой TE11. TE11 отключается, когда (b + a) * pi равно рабочей длине волны. Чтобы перейти к изюминке, на отрезке TE11 наибольшая мощность передается на 44 Ом. Вы можете найти этот забавный факт и многое другое в книге Introduction to Microwaves Gershon J. Wheeler, датируемой 1963 годом.

На сентябрь 2017 года мы создали новую страницу и разместили математические расчеты для расчета абсолютной максимальной пиковой мощности 44 Ом. Он включает два решения: одно — грубая сила, другое — элегантное.По крайней мере, они согласны!

Средняя допустимая мощность

Средняя мощность вызывает отказ из-за нагрева, а не из-за дуги. Поставщики кабелей дают некоторые рекомендации по средней мощности, но здесь много вуду. По сути, вы не хотите, чтобы центральный проводник нагревался так сильно, что это может нарушить целостность кабеля. Раньше продавцы кабелей могли определять номинальную мощность экспериментальным путем.

Рассеиваемая мощность на длину — это переменная, которую необходимо учитывать, и вам нужно отметить, что рассеиваемая мощность является функцией частоты, а коэффициент потерь в металле пропорционален SQRT (f).Таким образом, кабель, который может обрабатывать 100 Вт на частоте 4 ГГц, подходит только для 50 Вт на частоте 16 ГГц.

Вы должны учитывать, как охлаждается кабель, т.е. есть ли принудительное воздушное охлаждение, конвекция, теплопроводность и / или излучение? Какая температура воздуха? (Она может быть намного выше комнатной температуры, если она находится внутри корпуса или шасси).

Если средняя мощность вызывает беспокойство, мы порекомендуем вам (или кому-то, кто знает, что они делают) выполнить термический анализ с использованием методов конечных элементов.Если у кого-нибудь есть пример исследования средней мощности, пришлите его!

Кабельное соединение | Кабельные зажимы

  • Дом
  • Кабельные вводы

    • Товары

      • Промышленное / Общего назначения
      • Взрывоопасная атмосфера
      • Группа I Горное дело
      • Американский NEC и CEC
      • Аксессуары
      • Просмотреть все продукты по именам
      • Как заказать
    • Технический

      • NEC и CEC для Северной и Южной Америки
      • Каталог Загрузки
      • Скачать сертификат
      • Схемы сертификации
      • Взрывоопасные атмосферы
      • Загрузки продуктов
      • Что такое кабельный ввод?
      • Загрузки файлов STEP
    • Установка

      • Инструменты и руководства
      • Обучение и поддержка
      • Установка Загрузки
  • Кабельные зажимы

    • Товары

      • Металл
      • Полимерный
      • Одно / многоядерное приложение
      • Приложение «Трилистник»
      • Приложение Quad
      • Аксессуары
      • Посмотреть все
    • Технический

      • Сертификат Загрузки
      • Аксессуары для кабельных зажимов
      • Проставка гайки кабельной клеммы
      • Выбор кабельной планки
      • Кабельные образования
      • Рекомендуемые расстояния между шипами
      • Каталог Загрузки
      • Пакеты для фиксации шипов

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *