Какими должны быть сечение и диаметр провода: таблицы расчета
Зачем нужно определять сечение и диаметр провода, проводящего электрический ток?
Для того чтобы обезопасить всех, кто будет им пользоваться, от аварии.
При замене проводки в помещении на новую, а также при строительстве зданий обязательно нужно делать такой расчет.
Причины определения параметров провода
Для чего нужно подбирать сечение провода
При возникновении подозрений насчет ее качества стоит сразу прекратить пользоваться одним или несколькими электроприборами для уменьшения нагрузки.
А в дальнейшем вообще требуется поменять проводку на более подходящую по сечению.
На потребность выполнения подобных действий указывает также постоянное выключение автомата на счетчике.
Если не осуществить такую замену вовремя, провод не выдержит перегрева и наступит короткое замыкание.
Именно поэтому специалисты не рекомендуют экономить. Не стоит покупать минимально допустимый по диаметру провод.
Такая расчетливость может “выйти боком” позже, так как при возникновении замыкания придется потрать большую сумму денег.
Вот сравните: для изготовления тысячи метров одного провода из меди с сечением, составляющим два с половиной квадратных миллиметра (2,5 мм2), нужно более двадцати двух килограммов металла, а с сечением чуть более двух квадратных миллиметров (2,1 мм2) – почти девятнадцать килограмм меди (а именно 18,8 кг).
Вот таким образом на больших объемах экономится очень приличная сумма денег, что потом выливается в еще большие затраты при наступлении аварии.
Итак, расчет сечения, а также длины проводов на основе их предельной нагрузки нужен для: во-первых, экономии (если взять провода, которые являются слишком толстыми, то часть средств будет потрачена впустую; а если провода слишком тонкие по сечению, то может случится короткое замыкание), а во-вторых, для правильной и долгой эксплуатации проводки.
Таблица для проведения расчетов
Для верного определения сечения или диаметра провода необходимо руководствоваться таблицами правила устройства электроустановок, в которых можно найти данные по разным проводам, окантованным пластиковыми или иными материалами, закрытые и открытые.
Сечение и диаметр провода. Таблица № 1
Площадь провода. мм2 | Алюминий | Медь | ||||||
U = 220 В | U = 380 В | U = 220 В | U = 380 В | |||||
I, А | P, кВт | I, А | P, кВт | I, А | P, кВт | I, А | I, кВт | |
до 1.6 | — | — | — | — | 18.9 | 4.05 | 16.05 | 10.4 |
до 2.6 | 19.55 | 4.43 | 19.06 | 12.52 | 27.00 | 5.90 | 25.0 | 16.5 |
до 4 | 27.80 | 6.15 | 23.0 | 14. | 38.0 | 8.3 | 30.0 | 19.8 |
до 6 | 36.0 | 7.9 | 30.0 | 19.8 | 46.0 | 10.1 | 40.0 | 26.4 |
до 10 | 50.0 | 11.00 | 39.06 | 25.65 | 70.0 | 15.4 | 50.0 | 33.00 |
до 16 | 60.0 | 13.26 | 55.0 | 36.3 | 84.90 | 18.7 | 75.0 | 49.5 |
до 35 | 100.05 | 21.85 | 85.0 | 56.1 | 135.0 | 29.7 | 115.0 | 75.9 |
до 50 | 135.0 | 29.7 | 110.0 | 72.6 | 175.0 | 38. | 144 | 95.7 |
до 70 | 164.0 | 36.3 | 140 | 92.4 | 215.0 | 47.3 | 180.0 | 117.9 |
до 95 | 220.0 | 44.0 | 170.0 | 112.2 | 261.0 | 56.2 | 219.0 | 145.2 |
до 120 | 230.0 | 50.6 | 200.0 | 132.0 | 301.0 | 66.0 | 260.0 | 173.6 |
Как пользоваться представленной таблицей? Тут есть два пути: выяснять нужную площадь сечения по мощности или по силе тока.
Электропроводка в частном доме
Если известно число, определяющее первый или второй показатель, необходимо найти в таблице соответствующее значение, тогда в первом столбце увидите нужную площадь для алюминиевого (первая половина таблицы) или медного (вторая половина таблицы) провода.
Например, путем сложения мощностей всех электроприборов определяют общую мощность тока. Допустим, это 6100 Вт или 6,1 кВт.
Если провода будут алюминиевые, находим в третьем столбце цифру «6,1» и смотрим какому числовому значению из первого столбца соответствует сечению в 4 квадратных миллиметра.
Когда есть необходимость в определении диаметра, а не площади сечения, то следует посмотреть таблицу номер два.
Продолжая делать вычисления по предложенному примеру, находим в таблице в первой строчке значение сечения 4,00 и смотрим, какому диаметру соответствует это значение площади — получается диаметр 2,25 мм.
Зависимость диаметра от сечения. Таблица № 2
Площадь сечения проводов, мм2 | 0.33 | 0.52 | 0.67 | 0.84 | 1.00 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 4.00 | 4.20 | 5.30 | 6. | 8.40 | 10.50 |
Диаметр. мм | 0.65 | 0.81 | 0.92 | 1.02 | 1.13 | 1.45 | 1.87 | 2.05 | 2.25 | 2.32 | 2.60 | 2.92 | 3.27 | 3.66 |
Чтобы вычислить сечение (точнее его площадь) и диаметр провода, можно воспользоваться таблицами. Для этого нужно знать силу тока или мощность.
Как еще определяют параметры провода
Все вышеописанные манипуляции можно вычислить самостоятельно, не заглядывая для этого в таблицы. Сечение и диаметр провода: формула для вычисления выводится из следующих уравнений.
R=U/I (1)
и
R=(рL)/S, (2)
где
R – сопротивление,
U – напряжение в сети,
I – сила тока,
р – тоже сопротивление материала, но уже удельное, измеряемое в Ом*мм2/м (для медных проводов этот показатель составляет ноль целых и сто семьдесят пять тысячных),
L – длина проводов, измеряемая в миллиметрах,
S – площадь сечения, измеряемая в квадратных миллиметрах.
Из второй формулы площадь сечения равна:
S=рL/R. (3)
В этой формуле остается неизвестным сопротивление R. Его можно вычислить из уравнения 1:
R=U/I (4)
Подставляем значение сопротивления из формулы 4 в формулу 3:
S=рL/R=рL / (U/I).
Итоговая формула для вычисления площади сечения имеет следующий вид:
S=рL / (U/I) (5)
Если сила тока неизвестна, но есть мощность всех используемых приборов, которые будут включаться в данную сеть, то этот показатель вычисляется по формуле:
I = Pобщ./U, (6)
где Pобщ. — суммарная мощность (вычисляется, как сумма всех мощности всех приборов Pобщ. = (Р1+Р2…+Рn)), в Ваттах.
В таком случае формула 5 приобретает вид:
S=рL / (U/Pобщ./U) = рLPобщ./U2, (7)
После того, как уже рассчитана площадь по формуле 7 или 5, остается один нерешенный вопрос. Это диаметр провода. Он вычисляется, исходя из формулы площади круга:
S = ПR2, (8)
где П — число «пи», всегда приблизительно равное 3,14,
R — радиус круга.
Тогда радиус равен:
R = sqrt(S/П), (9)
то есть нужно вычислить квадратный корень из S/П.
Как известно, диаметр круга равен двум радиусам, тогда
D = 2R = 2 * sqrt(S/П) (10)
Сечение и диаметр провода, нагрузка на который будет производиться, также определяется при помощи приборов. Такой способ применяется, когда нужно для уже имеющихся проводов вычислить предельно допустимую нагрузку на них. Для этого используют:
- штангенциркуль электронный
- штангенциркуль механический
- микрометр электронный
- микрометр механический
При измерении не нужно иметь никакие специальные знания или умения. Надо просто разместить провод (без изоляции) между измеряющими частями и посмотреть на электронном табло или на линейке значение. Таким образом любой узнает диаметр.
Подобные приборы накладно приобретать для единоразового замера. Поэтому есть еще способ для получения диаметра. Для этого метода понадобится линейка, карандаш.
Итак, возьмите избавленный от изоляции провод. Намотайте плотно его на карандаш и измерьте, сколько сантиметров или миллиметров заняла обмотка. Теперь настала пора воспользоваться следующей формулой:
D = L/n, (11)
где D – это собственно искомый диаметр, в мм
L – это длина намотанного кусочка проволоки, в мм
n – количество витков, которые “влезли” в измеряемый отрезок, в штуках
Провода разного сечения
Самое минимальное количество витков, которые намотаны на карандаш, должно быть не менее пятнадцати, иначе точность расчетов будет низкой.
Есть один нюанс в этом методе: если провод толстый, его трудно накручивать, поэтому такой вариант вычисления подходит только для тонких проводок.
Приведем пример. Допустим, рассчитывается площадь сечения и диаметр медного проводника тока (тогда р = 0,0175 Ом*мм2/м) для помещения, где будут использоваться электрические приборы, общей мощности 4 800 Вт, Pобщ. = 4 800.
Напряжение стандартное — составляет двести двадцать Вольт, то есть U = 220. Длина проводов 10 м, тогда L = 10 000 мм.
Подставляем в формулу номер семь все эти значения, получаем:
S= рLPобщ./U2 = 0,0175*10 000*4 800/2202 = 840 000 / 48 400 = 17,36 мм 2.
Площадь разреза провода из меди должна быть при таких условиях 17,36 квадратных миллиметров. Сколько же составит диаметр? Для расчета этого показателя нужно воспользоваться формулой номер десять:
D = 2 * sqrt(S/П) = 2*sqrt(17,36/3,14) = 2*sqrt(5,53) = 2*2,35 = 4,7 мм.
Для проектировки электрической проводки в жилом, торговом или производственном здании предварительно рассчитывается будущая нагрузка на проводку. Исходя из этого выбирается нужное сечение жил. Оно зависит от материала, из которого он будет изготовлен, от количества тока, а также от длины.
Как вычислить диаметр и площадь сечения проводки при ремонте или строительстве и обустройстве помещений для дальнейшей эксплуатации? Это зависит от тех данных, которые доступны перед началом расчетов.
О том, как определить сечение провода, представлено на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Как определить сечение провода
Диаметр провода.
Для того, чтобы удачно купить провод, перед покупкой необходимо измерить диаметр провода, иначе можно стать жертвой обмана. Также измерять сечение провода придется, если будете добавлять новую электрическую точку на старой проводке, так как буквенной маркировки на ней может не быть. Информация, приведенная ниже, поможет вам правильно выбрать методику измерения диаметра провода и эффективно ее использовать на практике.
При этом у вас сразу возникнет вопрос: «Какой смысл компании портить свою репутацию?» Объяснений этому может быть несколько:Но все дело в том, что даже совершив правильные расчеты сечения провода, вы все равно можете столкнуться с проблемой, несмотря на то, что купите провод с подходящим диаметром. Авария может произойти из-за того, что на маркировке проводов будет указано сечение жил, которое не соответствует действительному. Это может случится в результате того, что завод-производитель сэкономил на материале, или же компанией, выпускающей данную продукцию, не были соблюдены все характеристики изделия. Также на прилавках можно найти провода, на которых совсем отсутствует маркировка, что изначально заставляет усомниться в их качественности.
1. В целях экономии. Например, завод сделал диаметр провода меньше всего лишь на 2 мм. кв. при 2,5-миллиметровой жиле, что дало возможность выиграть на одном погонном метре несколько килограмм металла, не говоря уже о прибыли при массовом производстве.
2. В результате большой конкуренции компания снижает цену на электропроводку, пытаясь переманить к себе большую часть потребителей. Естественно, это происходит за счет уменьшения диаметра провода, что невозможно определить невооруженным глазом.
И первый, и второй вариант имеет место быть на рынке продаж, поэтому вам лучше перестраховаться и сделать самостоятельно точные вычисления, о которых и пойдет речь дальше.
Зачем надо точное значение
Узнают сечение покупаемых кабелей, чтобы подобрать подходящий для определенной цели. Если проводник не будет соответствовать по этому параметру, то возникает повышенная опасность возгорания. Так, нельзя брать кабель или электропровод, у которого этот параметр ниже допустимой нормы, так как он будет сильно греться во время эксплуатации. Такой нагрев постепенно будет снижать запас прочности изоляции и по итогу произойдет ее пробой и, возможно – последующее возгорание.
Кроме необходимости перепроверки указанного в спецификации значений при покупке нового провода, узнать точное сечение может быть нужно и в других ситуациях. Одна из самых распространенных – это необходимость замены уже отработавшего токопроводного элемента. Его параметры нельзя посмотреть, так как такие сведения редко помнят или сохраняют где-то записанными. Если брать новый провод «на глаз», то также возможно его возгорание после ввода в эксплуатацию.
Как делается расчёт потребляемой мощности
Рассчитать приблизительное сечение кабеля можно и самостоятельно — необязательно прибегать к помощи квалифицированного специалиста. Полученные в результате расчётов данные можно использовать для покупки провода, однако, сами электромонтажные работы следует доверять только опытному человеку.
Последовательность действий при расчёте сечения такова:
- Составляется подробный список всех находящихся в помещении электрических приборов.
- Устанавливаются паспортные данные потребляемой мощности всех найденных устройств, после чего определяется непрерывность работы того или иного оборудования.
- Выявив значение потребляемой мощности от устройств, работающих постоянно, следует суммировать это значение, добавив к нему коэффициент, равный значению периодически включающийся электроприборов (то есть, если прибор будет работать всего 30% времени, то следует прибавить треть от его мощности).
- Далее ищем полученные значения в специальной таблице расчёта сечения провода. Для большей гарантии рекомендуется к полученному значению потребляемой мощности добавить 10-15%.
Для определения необходимых вычислений по подбору сечения кабелей электропроводки согласно их мощности внутри сети важно использовать данные о количестве электрической энергии, потребляемой устройствами и приборами тока. На этом этапе необходимо учесть очень важный момент – данные электропотребляемых приборов дают не точное, а приближенное, усредненное значение
Поэтому к такой отметке необходимо добавлять около 5% от параметров, указанных компанией-производителем оборудования
На этом этапе необходимо учесть очень важный момент – данные электропотребляемых приборов дают не точное, а приближенное, усредненное значение. Поэтому к такой отметке необходимо добавлять около 5% от параметров, указанных компанией-производителем оборудования.
Большинство далеко не самых компетентных и квалифицированных электриков уверены в одной простой истине – для того, чтобы правильно провести электрические провода для источников освещения (к примеру, для светильников), необходимо брать провода с сечением, равным 0,5 мм², для люстр – 1,5 мм², а для розеток – 2,5 мм².
Об этом думают и так считают только некомпетентные электрики. Но что, если, например, в одном помещении одновременно работают микроволновка, чайник, холодильник и освещение, для которых нужны провода с разным сечением? Это может привести, к самым разным ситуациям: короткому замыканию, быстрой порче проводки и изоляционного слоя, а также к возгоранию (это редкий случай, но все же возможный).
Точно такая же не самая приятная ситуация может произойти, если человек будет подключать к одной и той же розетке мультиварку, кофеварку и, допустим, стиральную машину.
Зачем нужно проводить расчет нагрузки кабеля?
Этот вопрос часто возникает при прокладке проводки в квартире или своём доме. Сначала считаются все планируемые нагрузки, а потом определяется необходимое сечение провода. Потом приобретается нужный материал в магазине и производится монтаж электропроводки в доме.
В результате эксплуатации новой проводки сначала «выбивает» автомат на электрощитке, а потом обнаруживается повреждение провода. Причём он часто оказывается полностью расплавленным, в результате чего и произошло короткое замыкание. Получается, что сделаны неправильные расчёты, и как узнать минимально допустимое значение сечение провода в таком случае?
Чтобы избежать серьёзных перегрузок, необходимо подсчитать, сколько электрических приборов в квартире будет задействовано одновременно. Среди самых мощных бытовых приборов, которые обычно используются дома при приготовлении пищи и создания нашего комфорта, можно выделить:
- электроплиту;
- кондиционер;
- микроволновку;
- электрочайник;
- утюг;
- стиральную и посудомоечную машины;
- кофемолку;
- пылесос.
Потребляемая мощность этой бытовой техники колеблется от 1 до 2 киловатт (за исключением электроплиты).
Расчет по длине
Ну и последний способ, позволяющий рассчитать сечение кабеля – по длине. Суть следующих вычислений заключается в том, что каждый проводник имеет свое сопротивление, которое с увеличением протяженности линии способствует потерям напряжения (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.
Uпотерь=Iнагрузки*Rпровода
ПОТЕРИ=(Uпотерь/Uном)*100%
- 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.
Допустим мы рассчитали, что сопротивление жил у нас 0,5 Ома, а ток 16 Ампер, тогда:
Uпотерь=16*0,5=8 Вольт
ПОТЕРИ=(8/220)*100%=0,03636*100%=3,6%
Что вполне допустимо для большинства случаев, согласно ГОСТ 29322-14 «Стандартные напряжения». Подробнее в статье: https://samelectrik.ru/kakoe-otklonenie-napryazheniya-v-seti-schitaetsya-predelnym.html.
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.
Таблица соответствия диаметров проводов и их площадь сечения
Проводить расчеты в магазине или на рынке не всегда хочется или есть возможность. Чтобы не тратить время на расчеты или не ошибиться, можно воспользоваться таблицей соответствия диаметров и сечений проводов, в которой есть наиболее распространенные (нормативные) размеры. Ее можно переписать, распечатать и захватить с собой.
Диаметр проводника | Сечение проводника |
---|---|
0,8 мм | 0,5 мм2 |
0,98 мм | 0,75 мм2 |
1,13 мм | 1 мм2 |
1,38 мм | 1,5 мм2 |
1,6 мм | 2,0 мм2 |
1,78 мм | 2,5 мм2 |
2,26 мм | 4,0 мм2 |
2,76 мм | 6,0 мм2 |
3,57 мм | 10,0 мм2 |
4,51 мм | 16,0 мм2 |
5,64 мм | 25,0 мм2 |
Как работать с этой таблицей? Как правило, на кабелях есть маркировка или бирка, на которой указаны его параметры. Там указывается маркировка кабеля, количество жил и их сечение. Например, ВВНГ 2х4. Нас интересуют параметры жилы а это цифры, которые стоят после знака «х». В данном случае заявлено, что есть два проводника, имеющих поперечное сечение 4 мм 2 . Вот и будем проверять, соответствует ли эта информация действительности.
Как работать с таблицей
Чтобы проверить, проводите измерение диаметра любым из описанных методов, после сверяетесь с таблицей. В ней указано, что при таком сечении в четыре квадратных миллиметра, размер провода должен быть 2,26 мм. Если измерения у вас такие же или очень близкие (погрешность измерений существует, так как приборы неидеальные), все нормально, можно данный кабель покупать.
Заявленные размеры далеко не всегда соответствуют реальным
Но намного чаще фактический диаметр проводников значительно меньше заявленного. Тогда у вас два пути: искать провод другого производителя или взять большего сечения. За него, конечно, придется переплатить, но первый вариант потребует достаточно большого промежутка времени, да и не факт, что вам удастся найти соответствующий ГОСТу кабель.
Второй вариант потребует больше денег, так как цена существенно зависит от заявленного сечения. Хотя, не факт — хороший кабель, сделанный по всем нормам, может стоит еще дороже. Это и понятно — расходы меди, а, часто, и на изоляцию, при соблюдении технологии и стандартов — значительно больше. Потому производители и хитрят, уменьшая диаметр проводов — чтобы снизить цену. Но такая экономия может обернуться бедой. Так что обязательно проводите измерения перед покупкой. Даже и проверенных поставщиков.
И еще: осмотрите и пощупайте изоляцию. Она должна быть толстой, сплошной, иметь одинаковую толщину. Если кроме изменения диаметра еще и с изоляцией проблемы — ищите кабель другого производителя. Вообще, желательно найти продукцию, отвечающую требованиям ГОСТа, а не сделанную по ТУ. В этом случае есть надежда на то, что кабель или провод буде служить долго и без проблем
Сегодня это сделать непросто, но если вы разводите проводку в доме или подключаете электричество от столба, качество очень важно. Потому, стоит, наверное, поискать
P=IU
Данные формулы используют в случаях активной нагрузки (потребители в жилых помещениях, лампочки, утюги). Для реактивной нагрузки в основном используется коэффициент от 0,7 до 0,9 (для работы мощных трансформаторов, электродвигателей, обычно в промышленности).
В следующей таблице предложены исходные параметры – потребляемый ток и мощность, а определяемые величины – сечение провода и ток отключения защитного автоматического выключателя.
Исходя из потребляемой мощности и тока – выбор площади поперечного сечения провода и автоматического выключателя.
Зная мощность и ток, в нижеприведенной таблице можно выбрать сечение провода.
Таблица 2.
Макс. мощность, | Макс. ток нагрузки, | Сечение | Ток автомата, |
1 | 4.5 | 1 | 4-6 |
2 | 9.1 | 1.5 | 10 |
3 | 13.6 | 2.5 | 16 |
4 | 18.2 | 2.5 | 20 |
5 | 22.7 | 4 | 25 |
6 | 27.3 | 4 | 32 |
7 | 31.8 | 4 | 32 |
8 | 36.4 | 6 | 40 |
9 | 40.9 | 6 | 50 |
10 | 45.5 | 10 | 50 |
11 | 50.0 | 10 | 50 |
12 | 54.5 | 16 | 63 |
13 | 59.1 | 16 | 63 |
14 | 63.6 | 16 | 80 |
15 | 68.2 | 25 | 80 |
16 | 72.7 | 25 | 80 |
17 | 77.3 | 25 | 80 |
Критические случаи в таблице выделены красным цветом, в этих случаях лучше перестраховаться, не экономя на проводе, выбрав более толстый провод, нежели указано в таблице. А ток автомата наоборот поменьше.
По таблице можно без труда выбрать сечение провода по току, или сечение провода по мощности. Под заданную нагрузку выбрать автоматический выключатель.
В данной таблице все данные приведены для следующего случая.
- Одна фаза, напряжение 220 В
- Температура окружающей среды +300С
- Прокладка в воздухе либо коробе (находится в закрытом пространстве)
- Провод трехжильный, в общей изоляции (провод)
- Используется наиболее распространенная система TN-S с отдельным проводом заземления
- В очень редких случаях потребитель достигает максимальную мощность. В таких случаях, максимальный ток может действовать длительно без отрицательных последствий.
Рекомендовано выбирать большее сечение (следующее из ряда), в случаях, когда температура окружающей среды будет на 200С выше, либо в жгуте будет несколько проводов
Это особо важно в тех случаях, если значение рабочего тока, приближено к максимальному
В сомнительных и спорных моментах, таких как:
большие пусковые токи; возможное в будущем увеличение нагрузки; пожароопасные помещения; большие перепады температур (например, провод находится на солнце), необходимо увеличить толщину проводов. Либо же для достоверной информации, обратиться к формулам и справочникам. Но в основном, табличные справочные данные применимы для практики.
Также толщину провода можно узнать эмпирическим (полученным опытным путем) правилом:
Правило выбора площади сечения провода для максимального тока.
Нужную площадь сечения для медного провода, исходя из максимального тока, можно подобрать применяя правило:
Необходимая площадь сечения провода равна максимальному току, деленному на 10.
Расчеты по этому правилу без запаса, поэтому полученный результат нужно округлить в большую сторону до ближайшего типоразмера. Например, нужен провод сечением мм, а ток 32 Ампер. Необходимо брать ближайший, конечно, в большую сторону – 4 мм . Видно, что данное правило вполне укладывается в табличные данные.
Следует заметить, что данное правило хорошо работает для токов до 40 Ампер. Если же токи больше (за пределами жилого помещения, такие токи на вводе) – нужно выбирать провод с еще большим запасом, и делить уже не на 10, а на 8 (до 80 А).
Это же правило и для поиска максимального тока через медный провод, если известна его площадь:
Максимальный ток равен площади сечения, умножить на 10.
Для чего нужен расчет сечения кабеля
К выбору сечения нужно подходить со всей ответственностью. Чтобы знать, кабель 3х4 сколько выдерживает киловатт, надо уметь расшифровать цифры. Такая маркировка обозначает то, что в кабель имеет три жилы, с сечением по 4 мм2. Далее уже можно смотреть по таблице напряжения и мощности для выбора сечения.
Правильно подобранное сечение кабеля позволит смонтированным сетям не перегреваться, выдерживать даже кратковременные нагрузки, в 2-3 раза превышающие номинальную величину. Это создаёт определённый запас по току в случае увеличения количества и мощности включённых в сеть потребителей. Нагруженный по максимуму провод не будет нагреваться и создавать опасность самовозгорания, повлекшую за собой пожар на объекте.
В квартире при скрытой проводке обнаружить точное место повреждения сложно, требуется замена всего участка с выполнением штробы и последующего ремонта помещения.
Общая информация о кабеле и проводе
При работе с проводниками необходимо понимать их обозначение. Существуют провода и кабеля, которые отличаются друг от друга внутренним устройством и техническими характеристиками. Однако многие люди часто путают эти понятия.
Проводом является проводник, имеющий в своей конструкции одну проволоку или группу проволок, сплетенных между собой, и тонкий общий изоляционный слой. Кабелем же называется жила или группа жил, имеющих как собственную изоляцию, так и общий изоляционный слой (оболочку).
Каждому из типов проводников будут соответствовать свои методы определения сечений, которые почти схожи.
Материалы проводников
Количество энергии, какую передает проводник, зависит от ряда факторов, главный из которых – это материал токопроводящих жил. Материалом жилок проводов и кабелей могут выступать следующие цветные металлы:
- Алюминий. Дешевые и легкие проводники, что является их преимуществом. Им присуще такие отрицательные качества, как низкая электропроводность, склонность к механическим повреждением, высокое переходное электросопротивление окисленных поверхностей;
- Медь. Наиболее популярные проводники, имеющие, по сравнению с другими вариантами, высокую стоимость. Однако им присуще малое электрическое и переходное на контактах сопротивление, достаточно высокая эластичность и прочность, легкость в спайке и сварке;
- Алюмомедь. Кабельные изделия с жилами из алюминия, которые покрыты медью. Им свойственна чуть меньшая электропроводность, чем у медных аналогов. Также им присуще легкость, среднее сопротивление при относительной дешевизне.
Различные вида кабелей по материалу изготовления жил
Важно! Некоторые способы определения сечения кабелей и проводов будут зависеть именно от материала их жильной составляющей, который напрямую влияет на пропускную мощность и силу тока (метод определения сечения жил по мощности и току)
Материал изготовления провода
Как известно, медный и алюминиевый провода имеют разное сопротивление, равно как и различный срок службы, из чего можно сделать вывод, что и расчеты по мощности или току их сечения требуется производить отдельно.
Медный провод, как уже упоминалось, требуется меньшей толщины, чем алюминиевый, при одинаковой нагрузке на кабель, и вот почему. Удельное сопротивление у алюминия выше, чем у меди, а потому токовые потери больше. А как раз за счет этого и идет нагрев кабеля, так как бытовые электроприборы не разбирают, посредством какого материала на них поступило напряжение. Они берут именно столько, сколько им необходимо.
А вот медь, которая имеет сопротивление, равное 0,017 Ом*кВ мм/м. потребляет на нагрев меньшее количество электроэнергии, чем алюминий с его удельным сопротивлением в 0.028 Ом*кв. мм/м. В результате нагрев меди меньший, провод необходим тоньше, а коэффициент полезного действия медного кабеля выше.
Именно по этому, несмотря на высокую стоимость по сравнению с алюминием, медные провода более востребованы на рынке электротехники.
Разница между сечениями проводов на 220 и 380 вольт
Зачем надо уточнять сечения кабеля
На большинстве проводов и кабелей производитель обязан наносить маркировку, указывающую на их тип, количество токопроводящих жил и их сечение. Если провод промаркирован как 3х2,5 – это значит, что сечение провода по диаметру равно 2,5 мм². Фактические значения могут отличаться от указанных примерно на 30%, потому что некоторые виды проводки (в частности ПУНП) производятся по устаревшим нормам, допускающим погрешность на указанное количество процентов и в основном она появляется в меньшую сторону. В итоге, если использовать кабель меньшего сечения, чем расчетное, то для провода эффект будет примерно такой же, если бы тоненький полиэтиленовый шланг подключить к пожарному гидранту. Это может привести к опасным последствиям: перегреву электропроводки, оплавлению изоляции, изменению свойств металла. Поэтому, прежде чем сделать покупку, обязательно надо проконтролировать чтобы площадь поперечного сечения проводника не отличалась от той, что заявлена производителем.
Способы узнать реальный диаметр провода
Самый простой и точный метод измерить диаметр жилы провода – использовать специальные инструменты, такие как штангенциркуль или микрометр (электронный или механический). Чтобы измерение было точным измеряемый провод надо очистить от изоляции, чтобы инструмент за нее не цеплялся. Также надо осмотреть кончик провода, чтобы он был без перегибов – иногда они появляются если жила перекусывается тупыми кусачками. Когда диаметр измерен, можно приступать к вычислению площади сечения жилы провода.
Микрометр даст более достоверное значение, чем штангенциркуль.
В случае когда под рукой нет точного измерительного инструмента, есть еще один способ как узнать сечение – для него нужна будет отвертка (карандаш или любая трубка) и измерительная линейка. Также придется купить хотя бы один метр провода (хватит и 50 см, если только продадут такое количество) и снять с него изоляцию. Далее проволока наматывается плотно, без зазоров, на жало отвертки и длина намотанного участка замеряется линейкой. Полученная ширина намотки делится на количество витков и результатом будет искомый диаметр провода, по которому уже можно искать сечение.
Как проводить измерения подробно показано в этом видео:
Какие формулы надо использовать
Что такое сечение провода известно еще по азам геометрии или черчения – это пересечение объемной фигуры воображаемой плоскостью. По точкам их соприкосновения образуется плоская фигура, площадь которой вычисляется подходящими формулами. Жила провода чаще всего цилиндрической формы и в сечении дает круг, соответственно, поперечное сечение проводника можно рассчитать по формуле:
S = ϖ R²
R – радиус круга, равен половине диаметра;
ϖ = 3,14
Есть провода с плоскими жилами, но их мало и площадь сечения на них находить гораздо проще – просто перемножить стороны.
Чтобы получить более точный результат надо иметь в виду:
- Чем больше витков (их должно быть не меньше 15) накрутить на отвертку, тем точнее получится результат;
- Расстояний между витками быть не должно, из-за зазора погрешность будет выше;
- Нужно сделать несколько замеров, каждый раз меняя его начало. Чем их больше, тем выше точность расчетов.
Недостатком такого способа является то, что для замеров можно использовать проводники небольшой толщины, толстый кабель накрутить будет сложно.
Определяем сечение провода с помощью таблицы
Использование формул не дает гарантированного результата, да и как назло они забываются в самый нужный момент. Поэтому определение сечения лучше проводить согласно таблице, куда сведены результаты вычислений. Если получилось измерить диаметр жилы, то площадь сечения провода можно посмотреть в соответствующем столбце таблицы:
Если надо найти общий диаметр многопроволочной жилы кабеля, то придется отдельно вычислить диаметр каждого проводка, а полученные значения сложить. Дальше все делается так же, как и с однопроволочной жилой – результат находится по формуле или таблице.
При замерах сечения провода, его жила тщательно очищается от изоляции, так как не исключена возможность что ее толщина будет больше нормативной. Если в точности расчетов по каким-либо причинам есть сомнения, то лучше выбирать кабеля или провода с запасом мощности.
Чтобы приблизительно узнать сечение провода, который будет приобретаться, надо сложить мощности электрооборудования, что будет к нему подключено. Потребляемая мощность обязательно указывается в паспорте прибора. По известной мощности высчитывается суммарный ток, который будет протекать по проводнику, а исходя из него уже подбирается сечение.
Способы определения
Существует несколько способов определения сечения кабеля. Все они сводятся к тому, чтобы сначала вычислить диаметр жилы, после чего с помощью небольших расчетов узнать окончательное значение.
Способ №1 – Приборы в помощь!
На сегодняшний день существуют инженерные приборы, с помощью которых можно запросто определить диаметр жилы провода либо кабеля. К таким приборам относятся штангенциркуль и микрометр (увеличьте фото нажатием, чтобы просмотреть все инструменты).
Данный способ определения наиболее точный, но «обратная сторона медали» заключается в стоимости самого штангенциркуля/микрометра. Цена, конечно, не космическая, но для единоразового использования нет смысла приобретать данный инструмент.
Чаще всего такой вариант выбирают профессиональные электрики, чья жизнь непосредственно связана с монтажом электропроводки. Имея штангенциркуль можно точнее всего определить сечение провода своими силами. Преимущество данной методики заключается в том, что замерить диаметр жил можно даже на участке работающей линии (к примеру в розетке).
После измерения необходимо воспользоваться следующей формулой:
Не забываем, что число «Пи» составляет 3,14. Для максимального упрощения формулы можно 3,14 разделить на 4, после чего вычисления сведутся к умножению 0,785 на диаметр в квадрате!
Способ №2 – Использование линейки
Если Вы не желаете тратить деньги (а правильно и делаете!), то рекомендуем использовать простой «дедовский» способ для того чтобы определить сечение провода по его диаметру. Если имеются проволока, простой карандаш и линейка, найти ответ можно за считанные минуты. Все что Вам нужно — зачистить жилу от изоляции, после чего плотно накрутить ее на карандаш (как показано на картинке) и линейкой измерить общую длину намотки.
Суть способа заключается в том, что необходимо измерить общую длину намотанного проводника и разделить ее на количество жил. Значение, которое получиться – диаметр, который Вам нужно определить.
Несмотря на свою простоту, вычисления имеют свою особенность:
- чем больше жил будет намотано на карандаш, тем точнее выйдет результат, минимальное количество витков – 15;
- витки обязательно должны быть вплотную прижаты друг к другу, чтобы не было свободного пространства, которое значительно увеличит погрешность;
- определение необходимо осуществлять несколько раз (меняя начальную сторону замера, переворачивая линейку и т.д.). Опять-таки, чем больше вычислений – тем меньше погрешность.
Обращаем Ваше внимание на существенные недостатки данного способа. Во-первых, для измерения подойдут только тонкие проводники (из соображений того, что толстый кабель будет сложно накручивать)
Во-вторых, в магазине перед покупкой для такой методики необходимо отдельно приобрести небольшой кусочек изделия.
После всех измерений необходимо воспользоваться все той же формулой, которую мы указали выше. На видео демонстрируется пример определения сечения проводника с помощью линейки:
Применение линейки и формул
Способ №3 – Использование таблиц
Вместо того, чтобы определять сечение кабеля по формуле, можно просто использовать готовые таблицы, которые сократят Ваше время и сделают результат наиболее точным.
Таблица довольно простая: в одной колонке указаны диаметры жил, во второй – их поперечные сечения в квадратах.
Проводим расчет сечения провода по диаметру
В последнее десятилетие особенно заметно снизилось качество выпускаемой кабельной продукции. Больше всего страдает сопротивление — сечения провода. На форуме я часто замечал, что народ недоволен подобными изменениями. И продолжаться это будет до тех пор, пока на это наглое воровство изготовителя не начнут реагировать.
Со мной произошел аналогичный случай. Мною было куплено метра два провода маркировки ВВГнг 3х2,5 кв. миллиметра. Первое что мне бросилось в глаза, это очень тонкий диаметр. Я подумал, что, скорее всего, мне подсунули провод меньшего сечения. Еще больше удивился, когда увидел надпись на изоляции ВВГнг 3х2.5 кв.мм.
Опытному электрику, ежедневно сталкивающемуся с проводами, легко определить «на глаз» сечение кабеля или провода. Но порой даже профессионал делает это с трудом, не говоря уже о новичках. Сделать расчет сечения провода по диаметру – это важная задача, которую нужно решить прямо в магазине. Поверьте, эта минимальная проверка обойдется вам дешевле и проще, чем восстановление ущерба от возгорания, которое может возникнуть из-за короткого замыкания.
Вы наверное спросите зачем необходимо проводить расчет сечения кабеля по диаметру? Ведь в магазине любой продавец подскажет, какой провод вы должны купить под вашу нагрузку, тем более на проводах есть надписи, на которых указано количество жил и сечение. Что тут сложного рассчитал нагрузку, купил провод, сделал электромонтаж. Однако не все так просто.
Порой на бухте провода или кабеля и вовсе нет бирки, на которой указаны технические характеристики. Скорее всего, эта та ситуация, о которой я рассказывал выше, − несоответствие проводниковой и кабельной продукции требованиям современных ГОСТов.
Чтобы никогда не становиться жертвой обмана, настоятельно рекомендую вам научиться определять сечение провода по диаметру самостоятельно.
Это интересно: Как подключить вентилятор через реле — разъясняем по пунктам
Для чего нужен расчёт сечения кабеля
В главную очередь, проведение этой несильно сложной процедуры необходимо для обеспечения безопасности как самого помещения, так и находящихся в нём людей. На сегодня человечеством не изобретено более удобного метода распределения и доставки электрической энергии до потребителя, как по проводам. Людям практически ежедневно необходимы услуги электрика — кто-то нуждается в подключении розетки, кому-то необходимо установить светильник и т. д. Из этого выходит, что с операцией подбора требуемого сечения связана даже такая, казалось бы, незначительная процедура, как установка нового светильника. Что же тогда говорить о подключении электрической плиты или водонагревателя?
Несоблюдение норм может привести к нарушению целостности проводки, что нередко становится причиной короткого замыкания или даже поражения электрическим током.
Если при выборе сечения кабеля допустить ошибку, и приобрести кабель с меньшей площадью проводника, то это приведёт к постоянному нагреву кабеля, что станет причиной разрушения его изоляции. Естественно, все это негативно влияет на продолжительность эксплуатации проводки — нередки случаи, когда через месяц после успешного монтажа электропроводка переставала работать, и требовалось вмешательство специалиста.
Следует помнить, что от правильно подобранного значения сечения кабеля напрямую зависит электро и пожаробезопасность в здании, а значит, и жизнь самих жильцов.
Виды клемм для соединения проводов: советы по выбору
Схема подключения УЗО: инструкция, методы, ошибки
Конечно, каждый собственник желает как можно больше сэкономить, но не стоит делать это ценой своей жизни, ставя её под угрозу — ведь в результате короткого замыкания может случиться пожар, который вполне может уничтожить все имущество.
Во избежание этого, перед началом электромонтажных работ следует подобрать кабель оптимального сечения. Для подбора необходимо учитывать несколько факторов:
- общее количество электротехнических устройств, находящихся в помещении;
- совокупную мощность всех приборов и потребляемую ими нагрузку. К полученному значению следует добавить «про запас» 20–30%;
- затем, путём нехитрых математических расчётов, перевести полученное значение в сечение провода, учитывая при этом материал проводника.
Расчёт для многожильного провода
Многожильный провод (многопроволочный) представляет собой свитые вместе одножильные проволоки. Кто хоть немного дружит с математикой, тот прекрасно понимает, что необходимо посчитать количество этих проволочек в многожильном проводе. После этого измеряется сечение одной тонкой проволочки и умножается на их общее количество. Рассмотрим следующие варианты.
Расчёт с помощью штангенциркуля
Измерение проводится штангенциркулем с обычной шкалой (или микрометром). У опытных мастеров этот инструмент всегда находится под рукой, но не все же профессионально занимаются электрикой.
Для этого на примере кабеля ВВГнг разрежьте ножом толстую оболочку и разведите жилы в разные стороны.
Потом выберете одну жилу и зачистите ножом или ножницами. Далее произведите замер этой жилы. Должен получиться размер 1,8 мм. В качестве доказательства правильности измерения обратитесь к расчетам.
Полученная в результате вычисления цифра 2,54 мм2 – это фактическое сечение жилы.
Измерение с помощью ручки или карандаша
Если у вас не оказалось под рукой штангенциркуля, то можно воспользоваться подручными методами, используя карандаш и линейку. Сначала возьмите измеряемый провод, зачистите его и намотайте на карандаш или ручку так, чтобы витки ложились вплотную друг другу. Чем больше витков, тем лучше. Теперь подсчитаем количество намотанных витков и измерим их общую длину.
К примеру, получилось 10 витков с общей длиной намотки 18 мм. Нетрудно подсчитать диаметр одного витка, для этого общую длину делим на количество витков.
В результате всех производимых расчётов по формуле получите искомый диаметр жилы. В этом случае он составляет 1,8 мм. Так как диаметр одной жилы известен, то нетрудно посчитать сечение всего провода ВВГнг по известной уже формуле.
Можно заметить, что результаты получились равными.
Использование таблиц
Как можно узнать и измерить сечение кабеля, если под рукой не оказалось ни штангенциркуля, ни линейки, ни микрометра. Вместо того чтобы ломать себе голову над сложными математическими формулами, достаточно вспомнить, что есть уже готовые таблицы значений для измерения сечения кабеля. Существуют, конечно, очень сложные таблицы с множеством параметров, но, в принципе, для начала достаточно воспользоваться самой простой из двух колонок. В первой колонке вписывается диаметр проводника, а во второй колонке приводятся готовые значения сечения провода.
Таблица сечения проводя для закрытой проводки
Существует и другой «приблизительный» метод, который не требует измерения толщины отдельных проводков. Можно просто измерить сечение (диаметр) всего толстого свитка. Таким методом обычно пользуются опытные электрики. Они могут узнать сечение кабеля как «на глаз», так и с помощью инструментов.
{SOURCE}
Как определить сечение провода по его диаметру? таблица!
Диаметр любого проводника должен совпадать с параметрами, указанными в документации, которая с ним идет. Но в наше время это, к сожалению, редкость. К примеру, если маркировка говорит, что кабель – 3 X 2,5, то сечение его должно быть не менее 2,5 мм2. Но не стоит удивляться, если после проверки окажется, что провод на 20-30% меньше заявленной цифры. Поэтому лучше не лениться и пред покупкой проверять размер проводника, иначе это может привести к плачевным последствиям.
Определение сечение провода по диаметруЛучше всего для замера толщины (диаметра) провода использовать микрометр или штангенциркуль. Микрометры, не важно – механические или электронные, покажут наиболее точный результат, но и результаты, выданные штангенциркулем, тоже вполне сгодятся. Для замера следует очистить жилу от пластиковой изоляции, но не каждый продавец разрешит вытворять такое с концом провода на выставленной на продажу бухте. Поэтому, лучше всего, купить метр кабеля и потом уже осуществлять замеры. После того, как данные о диаметре жилы получены, можно приступать к расчету сечения.
Видео:
Можно измерить ширину проводника и не прибегая к помощи точных приборов. Зачастую, у человека их попросту нет, а покупать такой инструмент только лишь для того, чтобы единожды замерить диаметр провода – бесполезная трата денег. Поэтому, можно прибегнуть к другому способу.
В этом случае для измерения потребуется отвертка и обычная линейка. Провод для проведения подобной проверки придется зачистить основательно, на сантиметров 15 – 20. Затем очищенный конец жилы обматывается вокруг ровной округлой металлической части отвертки на манер пружины, причем каждый последующий виток должен быть полным и плотно прилегать к предыдущему. Количество витков не критично, но лучше будет довести их до 10. Так будет легче считать. Ширина плотных 10 витков измеряется линейкой, результат делится на 10 и, в итоге, получается диаметр одного витка. Пример вы можете увидит на фото ниже.
Верху предоставлено фото, на котором производится замер такой «пружины». Наглядно видно, что ширина 11 плотно уложенных витков равняется 7,5 мм. Берем калькулятор и делим 7,5 мм на 11. Выходит, что диаметр проверяемой жилы 0,68 мм. Зная его, можно рассчитать сечение провода.
Определяем сечение провода по его диаметру с помощью формулы.Неважно – провод это или проволока, форма у нее неизменно круглая, а значит в разрезе любая жила кабеля имеет форму окружности. Сечение – это ни что иное, как площадь окружности провода на срезе. А площадь любой окружности, зная ее диаметр (а значит – и радиус), можно легко найти при помощи простой, знакомой всем со школы, формулы: S = πR2. «π» – число неизменное и всегда равно 3,14, «R2» – радиус в квадрате. Подставляем значения в формулу предварительно разделив диаметр на два, чтобы узнать радиус, поскольку в данной формуле площадь узнается именно с его помощью. Получается: S = 3,14 X 0,342. Решив простой пример, получаем цифру 0,36. То есть, сечение проверяемого провода равно 0,36 мм2. Но в силовой сети такой «слабый» провод лучше не использовать.
Также для определения сечения подойдет и формула нахождения площади окружности по диаметру. Выглядит она иначе: S = π/4 X D2. Она более трудоемкая, но, так или иначе, подставив цифры и решив пример, получим тот же результат.
Определение сечение провода по таблице.Идя в магазин, не лишним будет захватить с собой вот такую таблицу:
Диаметр проводника | Сечение проводника |
---|---|
0,8 мм | 0,5 мм2 |
0,98 мм | 0,75 мм2 |
1,13 мм | 1 мм2 |
1,38 мм | 1,5 мм2 |
1,6 мм | 2,0 мм2 |
1,78 мм | 2,5 мм2 |
2,26 мм | 4,0 мм2 |
2,76 мм | 6,0 мм2 |
3,57 мм | 10,0 мм2 |
4,51 мм | 16,0 мм2 |
5,64 мм | 25,0 мм2 |
Это избавит от потребности производить лишние расчеты. Несмотря на то, что на каждой бухте кабеля имеется бирка, в которой указана его маркировка и все его параметры, не стоит доверять написанному. Лучше будет перестраховаться и измерить диаметр проводника, а затем по таблице приблизительно прикинуть, каково его сечение.
В частности, на бирке будет написано следующее: «ВВНГ 2х4». Отсюда следует, что в кабеле – количество жил – 2, каждая из которых сечением 4 мм2. Чтобы подтвердить или опровергнуть заявленные параметры, замеряем одним из способов диаметр жилы кабеля без изоляции. Проводим расчеты.
Маркировка проводниковЕсли сечение совпало с указанным на бирке – можно брать. Если получившийся результат значительно меньше, стоит остановить свой выбор на более мощном кабеле, следующем по параметрам, или поискать в других магазинах более качественный проводник, отвечающий ГОСТу, что в наше время является трудной задачей. Магазины предпочитают покупать что подешевле, чтобы потом продать подороже. А качественный кабель дешевым не будет никак. Отсюда и вывод.
Перед тем, как окончательно решиться на покупку нужно очень тщательно осмотреть изоляцию. Пластмассовая оболочка жилы должна быть сплошной, иметь внушительную толщину, одинаковую по всей длине. В случае, если помимо несовпадений в диаметре выявились еще и отрицательные нюансы с оплеткой, лучше поискать не только другой кабель, но и другой магазин, поскольку, зачастую, все разновидности кабеля, продающиеся в одном месте, закупаются у одного и того же производителя. А потому, нет гарантий, что, даже если взять кабель на параметр мощнее, его изоляция будет лучше. С электричеством рисковать не стоит.
Все же, лучше переплатить, потратить больше времени на поиски, но купить качественный ГОСТовский проводник, чем произведенный по ТУ. Только в подобном случае можно гарантировать, что кабель без всяких проблем отслужит заявленное в документах время, а, скорее всего, и на много дольше. Не стоит рисковать строением только из-за того, чтобы сократить время на поиски или сберечь лишние копейки. Халатность при выборе кабеля может обойтись несоразмерно дороже.
Определение сечения многожильного провода.Очень часто жилы состоят из множества тонких проводков. Как же быть в таком случае? Некоторые «умники» скручивают все проводки в одну тугую скрутку, замеряют ее штангенциркулем и по найденному диаметру высчитывают сечение.
Таблица определения сечения многожильного провода:
Это неправильный подход. Чтобы измерить сечение многожильного проводника необходимо замерить диаметр одного мелкого провода. Здесь уже подойдет только микрометр. Узнав сечение одного проводка, следует сосчитать количество остальных, и умножить сечение одного на общее число проводков. Только в этом случае сечение многожильного провода будет иметь верные параметры.
Таблица сечения проводов по диаметру, разные методы замеров
Качество кабеля при монтаже проводки — самая важная составляющая успеха. Качественные провода производят по ГОСТу, но есть также изделия, выпущенные по ТУ с менее строгим контролем. В любом случае, будет нелишним проверить параметры кабеля вручную. Ведь жалобы потребителей на занижение сечения медной жилы встречаются весьма часто. Важно проверить добросовестность выбранного производителя: соответствует ли заявленное сечение реальному? Если вам нужно сравнить сечение провода и диаметр, таблица поможет сделать это быстро и просто. Ищите табличку в конце статьи.
Специалисты говорят, что если покупать не ГОСТовский кабель, то экономия на медном проводнике может составить от 10% до 40% от заявленного номинала. Если поверить недобросовестному производителю на слово, это может стоит вам серьезного ущерба — от сокращения срока эксплуатации проводки до пожара и выхода из строя дорогой техники.
Обязательно просите у продавца сертификат на кабельную продукцию. Проверяйте маркировку на изоляции, а не только на бирке и коробке. На оболочке также следует искать название завода-изготовителя.
В соответствии с требованиями ГОСТ 31996-2012 пространство между изолированными жилами должно быть заполнено. Поэтому даже визуальный осмотр разреза кабеля даст вам понять, насколько производитель ответственно относится к стандартам.
Чтобы определить сечение провода по диаметру, нужно сначала измерить этот самый диаметр.
Как измерить диаметр жилы микрометром
Есть несколько методов измерения диаметра жилы провода или кабеля:
- Микрометром;
- Штангенциркулем;
- Линейкой.
Эти методы расписаны в порядке убивания точности. Микрометр позволяет определять линейные размеры с точностью от 0,2 мкм. Для работы с проводкой подойдут гладкие, проволочные, резьбомерные и цифровые микрометры. Ниже вы увидите фото и основные части микрометра для измерения жил кабеля.
1 — опорная стойка для фиксации проводника;
2 — винт;
3 — неподвижная гайка для замеров;
4 — неподвижный стебель со шкалой;
5 — измерительный барабан;
6 — трещотка.
Как определить сечение провода с помощью микрометра? Первым делом мы всегда измеряем диаметр жилы, а принцип измерения довольно прост. Сначала проверяется точность прибора путем закручивания винта и простого контроля: совпадает ли ноль барабанной шкалы с горизонтальной чертой на стебле. В тех случаях, когда метки не совпадают, измеритель регулирует стебель специальным ключом из комплекта микрометра. Далее приступаем к подготовительному этапу — выкручиваем винт до размера, превышающего диаметр провода. Помещаем очищенную от изоляции жилу в зазор между неподвижным упором и винтом. Зажимаем винт трещоткой, слушаем количество щелчков: закрутка микровинта должна остановиться после трех щелчков. Далее мы должны снять показания по трем шкалам: на стебле и барабане. Штрихи сверху шкалы показывают полное число миллиметров, половина второй шкалы — это еще полмиллиметра. В завершение добавляем к нашим записям показание с барабанной шкалы, внимательно учитываем цену деления шкалы (обычно 0,01 мм), а затем суммируем все три показателя для получения результата.
В идеале на микрометре нужно провести несколько замеров диаметра провода и вычислить среднее арифметическое.
Как определить диаметр провода штангенциркулем
Удобно определять сечение кабеля по диаметру с помощью штангенциркуля. Этот высокоточный инструмент с линейкой-штангой производит замеры с точностью до 0,05 мм. Как выглядит штангенциркуль, и как он устроен, смотрите ниже.
1 — штанга;
2 — рамка;
3 — губки для наружных замеров
4 — губки для внутренних замеров;
5 — глубиномер с линейкой;
6 — стопорный винт, чтобы зафиксировать рамку;
7 — шкала нониуса, чтобы подсчитать доли миллиметра;
8 — шкала штанги.
Этап перед измерениями очень важен, поскольку на нем замерщик проверяет техническое состояние прибора. Губки в совмещенном положении должны соответствовать совпадению штанговых торцов и линейки глубиномера, а все шкалы в норме чистые, и отметки на них хорошо просматриваются. Если на рабочих поверхностях обнаружены следы коррозии, царапин и забоин, если губки перекосились, то штангенциркуль не позволит определить точное сечение провода по диаметру.
Порядок замеров провода штангенциркулем выглядит так:
- Очищенную от изоляции жилу зажимают в губках — плотно, без перекосов и зазоров, с незначительным усилием.
- Плоскость рамки должна быть перпендикулярна оси измеряемой детали. Губки размещаются в диаметрально противоположных точках.
- С помощью стопорного винта фиксируется размер, затем снимают показания.
- Количество целых миллиметров смотрят на шкале штанги слева направо. Нулевой штрих нониуса показывает число миллиметров. Доли миллиметров смотрят по тому штриху нониуса, который точнее всех совпадает со штрихом основной шкалы. Потом умножают порядковый номер найденного штриха нониуса (без учета нулевого) на цену деления шкалы.
- Общий результат, то есть диаметр токоведущей жилы — это сумма двух величин, миллиметров и долей миллиметров.
Вот подробный алгоритм измерений на видео:
Как высчитать сечение провода по диаметру?
А как узнать сечение провода с полученным диаметром? Все очень просто: надо подставить значение диаметра в формулу.
Что делать без микрометра и штангенциркуля
Ради нескольких измерений вовсе необязательно покупать микрометр или штангенциркуль. Существует известный “дедовский” метод определения диаметра жилы с помощью линейки, а как узнать сечение провода по формуле, вы уже знаете.
Итак, вам нужно зачистить жилу от изоляции и плотно намотать ее на карандаш (см. картинку).
А дальше вы просто прикладываете линейку к намотке, замеряете общую длину намотанного проводника и делите ее на количество витков. Удобно подсчитывать количество витков в 1 или 2 см.
Чем больше количество витков, тем выше точность измерений. Намотайте как минимум 15 витков для нормального результата.
Формула диаметра провода этим способом выглядит так:
D = l/n,
в которой l — длина всех витков, а n — число накрученных витков.
Несколько полезных советов по этому способу:
- минимизируйте зазоры, чтобы уменьшить погрешность, то есть наматывайте жилу вплотную.
- получите как можно больше результатов и вычислите среднее арифметическое, это также снизит погрешность измерений.
- проверьте гибкость провода перед намоткой — этот способ походит для относительно тонких проводников.
Смотрите, как узнать сечение кабеля по диаметру, измеренному линейкой.
Таблица сечения проводов по диаметру
Теорию обязательно нужно знать и понимать, но все таки ля экономии времени целесообразно пользоваться готовой таблицей сечения проводов по диаметру. Ее также можно использоваться для нахождения диаметра проводки по сечению.
Как видите, сечение кабеля по диаметру в таблице соответствует аналогичным расчетам по формуле.
Видео о сечении кабеля по диаметру
И еще одна подробная видеоинструкция, как узнать сечение провода по измеренному диаметру, и почему это важно.
Сечение провода по его диаметру
Перед покупкой провода часто возникают вопросы, связанные с его сечением. Необходимо измерить диаметр жил, если проводится подсоединение к новой электрической точке. Сложности также возникают в том случае, если на старой проводке отсутствует буквенная маркировка. Поэтому необходимо знать эффективные методики измерения и их особенности. Из-за несовпадения маркировки проводов с действительным сечением жил может произойти непредвиденная ситуация с неприятными и даже опасными последствиями вплоть до аварий.
Определение сечения провода обзор эффективных методик
Есть разные способы того, как определить сечение провода. В первую очередь вычисляют диаметр жилы, после чего можно проанализировать полученное значение.
№ 1. При помощи штангенциркуля
Есть ряд инженерных приборов, благодаря которым можно легко определить сечение провода по диаметру. Это механический и электронный микрометр, механический и электронный штангенциркуль. Этот способ отличается точностью, но приобретение устройств оправдывает себя, если пользоваться этим способом регулярно, а не один-два раза.
Основное преимущество данной методики заключается в возможности замера на участке даже работающей линии, например в розетке.
Сечение провода измеряют с помощью следующей формулы:
№ 2. При помощи карандаша и линейки
Есть простой «дедовский» способ, как узнать сечение провода с помощью проволоки, простого карандаша и линейки.
Нужно зачистить жилу от изоляции, затем плотно намотать ее на карандаш. Линейкой измеряют общую длину намотки.
Затем нужно разделить полученный показатель на количество жил. То значение, которое вы получите, это и есть сечение кабеля по диаметру.
Чтобы точно определить сечение кабеля, необходимо учитывать следующие особенности данного метода:
- от того, сколько намотано жил на карандаше, зависит точность результата. Минимальное количество витков составляет 15;
- витки должны максимально прижаты друг к другу. Не должно быть свободного пространства, которое увеличит погрешность в расчетах;
- подобную процедуру нужно проделать несколько раз, от этого зависит показатель точности.
Помимо положительных сторон (простота применения и экономия времени), стоит отметить и недостатки:
- для расчета подходят только тонкие провода, так как толстый кабель проблематично наматывать.
- перед покупкой нужно приобрести небольшой отрезок кабеля для измерения.
Определение сечения провода по диаметру по таблицам
Это третий способ того, как определить сечение провода. Использование таблиц экономит ваше время, результат вследствие использования данной методики отличается максимальной тонностью.
В первой колонке указан диаметр жил. Во второй колонке обозначают поперечные сечения в квадратах.
Медные жилы
Ток, А | 220 В | 380 В |
19 | 4,1 | 12,5 |
25 | 5,5 | 16,4 |
35 | 7,7 | 23 |
42 | 9,2 | 27,6 |
55 | 12,1 | 36,2 |
75 | 16,5 | 49,3 |
95 | 20,9 | 62,5 |
120 | 26,4 | 78,9 |
145 | 31,9 | 95,4 |
180 | 39,6 | 118,4 |
220 | 48,4 | 144,8 |
260 | 57,2 | 171,1 |
305 | 67,1 | 200,7 |
350 | 77 | 230,3 |
Алюминиевые жилы
Ток, А | 220 В | 380 В |
19 | 4,1 | 12,5 |
27 | 5,9 | 17,7 |
32 | 7 | 21 |
42 | 9,2 | 27,6 |
60 | 13,2 | 39,5 |
75 | 16,5 | 49,3 |
90 | 19,8 | 59,2 |
110 | 24,2 | 72,4 |
140 | 30,8 | 92,1 |
170 | 37,4 | 111,9 |
200 | 44 | 131,6 |
235 | 51,7 | 154,6 |
270 | 59,4 | 177,7 |
В земле (Медные жилы)
Ток, А | 220 В | 380 В |
27 | 5,9 | 17,7 |
38 | 8,3 | 25 |
49 | 10,7 | 32,5 |
60 | 13,2 | 39,5 |
90 | 19,8 | 59,2 |
115 | 25,3 | 75,7 |
150 | 33 | 98,7 |
180 | 39,6 | 118,5 |
225 | 49,5 | 148 |
275 | 60,5 | 181 |
330 | 72,6 | 217,2 |
385 | 84,7 | 253,4 |
435 | 95,7 | 286,3 |
500 | 110 | 329 |
В земле (Алюминиевые жилы)
Ток, А | 220 В |
29 | 6,3 |
38 | 8,4 |
46 | 10,1 |
70 | 15,4 |
90 | 19,8 |
115 | 25,3 |
140 | 30,8 |
175 | 38,5 |
210 | 46,2 |
255 | 56,1 |
295 | 65 |
335 | 73,7 |
385 | 84,7 |
Как определить сечение многожильного провода
Параметры каждого электрического прибора можно узнать в паспорте (наклейке). Измеряется мощность в Ваттах. Рассмотрим на примере стиральной машинки.
Устройство имеет мощность 2,4 кВт. Используется медный трехжильный кабель марки ВВГнг, его прокладывают таким образом, чтобы не было видно.
Показатель сечения кабеля по диаметру не должен быть менее 1,5 мм2. Для этих целей подойдет кабель ВВГнг 3*1,5.
Если вы используете розетку для подключения стиральной машинки, этого показателя будет вполне достаточно. Для защиты кабеля потребуется автомат с номинальным током 10А.
Этот способ редко используют для установки розеток. Лучше всего для розеточных линий использовать медный кабель с сечением 2,5 мм2. Автомат устанавливают с номиналом 16 А.
Как узнать сечение провода трехфазного двигателя
Чтобы определить сечение кабеля, достаточно рассмотреть пример.
АИР71А4У2 трехфазный асинхронный двигатель, мощность которого составляет 550 Вт. Обмотка подключена звездой на напряжение 380 В. Для выбора оптимального сечения нужно узнать номинальный ток двигателя, он составляет примерно 1,6 А.
Если наклейки на приборе нет, тогда нужно воспользоваться таблицами. При использовании медного кабеля получается 1,5 мм2. Также это параметр можно узнать по мощности потребления.
Выбор сечения медного провода по мощности для сети 220 в
Стоит ознакомиться с советами и рекомендациями опытных электриков.
- В процессе определения сечения провода по диаметру необходимо обратить внимание на металл жилы. Характеризуется ярким, насыщенным цветом медная, или же алюминиевая жила. Если цвет вызывает сомнения, тогда можно сделать вывод о низком качестве. Вероятнее всего, производитель просто сэкономил на металле, используя для изготовления сплав металла.
Сплав является опасным для монтажных работ, ведь номинальная нагрузка, токопроводимость меньше сравнительно с оригинальным продуктом.
- Для точного определения сечений проводов смотрят на жилы. При нормальной толщине изделий возможна такая ситуация, как уменьшение размера жилы компенсируется повышением слоя изоляции.
- Специалисты советуют приобрести провод большего сечения. Стоит учитывать, что запас мощности не сможет повредить качеству и работоспособности электропроводки.
- Расчет изменяется, если речь идет о кабеле, так как состоит из нескольких проводов. Для получения максимально точных показателей нужно определить диаметр каждого провода, затем суммировать полученные значения.
Прислушиваясь к опыту, рекомендациям специалистов вы минимизируете риск ошибки в расчете, обезопасите себя таким образом.
Есть разные способы определения сечения провода по диаметру. Опытные электрики способны определить это значение в считанные минуты. Новичкам советуют подобрать ту методику, которая ближе и понятнее именно вам.
Диаметр кабеля по сечению таблица, как расчитать
Общая информация о кабеле и проводе
При работе с проводниками необходимо понимать их обозначение. Существуют провода и кабеля, которые отличаются друг от друга внутренним устройством и техническими характеристиками. Однако многие люди часто путают эти понятия.
Проводом является проводник, имеющий в своей конструкции одну проволоку или группу проволок, сплетенных между собой, и тонкий общий изоляционный слой. Кабелем же называется жила или группа жил, имеющих как собственную изоляцию, так и общий изоляционный слой (оболочку). Каждому из типов проводников будут соответствовать свои методы определения сечений, которые почти схожи.
Материалы проводников
Количество энергии, какую передает проводник, зависит от ряда факторов, главный из которых – это материал токопроводящих жил. Материалом жилок проводов и кабелей могут выступать следующие цветные металлы:
- Алюминий. Дешевые и легкие проводники, что является их преимуществом. Им присуще такие отрицательные качества, как низкая электропроводность, склонность к механическим повреждением, высокое переходное электросопротивление окисленных поверхностей;
- Медь. Наиболее популярные проводники, имеющие, по сравнению с другими вариантами, высокую стоимость. Однако им присуще малое электрическое и переходное на контактах сопротивление, достаточно высокая эластичность и прочность, легкость в спайке и сварке;
- Алюмомедь. Кабельные изделия с жилами из алюминия, которые покрыты медью. Им свойственна чуть меньшая электропроводность, чем у медных аналогов. Также им присуще легкость, среднее сопротивление при относительной дешевизне.
Некоторые способы определения сечения кабелей и проводов будут зависеть именно от материала их жильной составляющей, который напрямую влияет на пропускную мощность и силу тока (метод определения сечения жил по мощности и току).
Особенности электрических проводов
Наиболее широкое применение находят марки проводов ПУHП и ПУГHП, а также ВПП, ПHCB и PKГM, которые обладают следующими, очень важными для получения безопасного подключения основными техническими характеристиками:
- ПУНП — плоское проводное изделие установочного или так называемого монтажного типа, с однопроволочными жилами из меди в ПВХ-изоляции. Такая разновидность отличается количеством жил, а также номинальным напряжением в пределах 250 В с частотой 50 Гц и температурным эксплуатационным режимом от минус 15 °C до плюс 50 °C;
- ПУГНП — гибкая разновидность с многопроволочными жилами. Основные показатели, которые представлены номинальным уровнем напряжения, частотой и температурным эксплуатационным режимом, не отличаются от аналогичных данных ПУHП;
- AПB — алюминиевая одножильная разновидность, круглый провод, имеющий защитную ПВХ-изоляцию и однопроволочную или многопроволочную жилу. Отличием данного вида является устойчивость к повреждениям механического типа, вибрациям и химическим соединениям. Температурный эксплуатационный режим составляет от минус 50 °C до плюс 70 °C;
- ПBC — многожильная медная разновидность с ПBX-изоляцией, придающей проводу высокие показатели плотности и традиционную округлую форму. Термоустойчивая жила рассчитана для номинального уровня 380 В при частоте 50 Гц;
- PKГM — силовая монтажная разновидность, представленная одножильным медным проводом с кремнийорганической резиновой или стекловолоконной изоляцией, пропитанной термостойким составом. Температурный эксплуатационный режим составляет от минус 60 °C до плюс 180 °C;
- ПHCB — нагревательная одножильная разновидность в виде однопроволочного провода на основе оцинкованной или вороненой стали. Температурный эксплуатационный режим составляет от минус 50 °C до плюс 80 °C;
- ВПП — одножильная медная разновидность с многопроволочной жилой и изоляцией на основе ПBX или полиэтилена. Температурный эксплуатационный режим составляет от минус 40 °C до плюс 80 °C.
В условиях невысокой мощности применяется медный провод ШBBП с защитной внешней ПBX-изоляцией. Многопроволочного типа жила обладает прекрасными показателями гибкости, а само проводное изделие рассчитано максимум на 380 В, при частоте в пределах 50 Гц.
Проводные изделия самых распространенных типов реализуются в бухтах, и чаще всего имеют белое окрашивание изоляции.
Площадь поперечного сечения проводника
В последние годы отмечается заметное понижение качественных характеристик изготавливаемой кабельной продукции, в результате чего страдают показатели сопротивления — сечение проводов. Диаметр любого проводника в обязательном порядке должен обладать соответствием всем заявленным производителем параметрам.
Любое отклонение, составляющее даже 15-20 %, может стать причиной значительного перегрева электрической проводки или оплавления изоляционного материала, поэтому выбору площади или толщины проводника нужно уделять повышенное внимание не только на практике, но и с точки зрения теории.
Поперечное сечение проводников
Параметры, наиболее важные для правильного выбора сечения проводника, отражены в следующих рекомендациях:
- толщина проводника — достаточная для беспрепятственного прохождения электротока, при максимально возможном нагреве провода в пределах 60 °C;
- сечение проводника — достаточное для резкого понижения напряжения, не превышающего допустимые показатели, что особенно важно для очень длинной электропроводки и значительных токов.
Особое внимание требуется уделять максимальным показателям рабочего температурного режима, при превышении которого проводник и защитная изоляция приходят в негодность.
Сечением используемого проводника и его защитной изоляцией должна в обязательном порядке обеспечиваться полноценная механическая прочность и надежность электрической проводки.
Формула поперечного сечения проводника
Как правило, провода обладают круглым сечением, но допустимые токовые показатели должны рассчитываться согласно площади поперечного сечения. С целью самостоятельного определения площади сечения в одножильном или многожильном проводе осторожно вскрывается оболочка, представляющая собой изоляцию, после чего в одножильном проводнике замеряется диаметр.
Площадь определяется в соответствии с хорошо известной даже школьникам физической формулой:
S = π х D²/4 или S = 0,8 х D², где:
- S является площадью сечения в мм2;
- π — число π, стандартная величина, равная 3,14;
- D является диаметром в мм.
Проводник
Замеры многожильного провода потребуют его предварительного распушения, а также последующего подсчета количества всех жилок внутри пучка. Затем измеряется диаметр одного составляющего элемента и вычисляется площадь сечения в соответствии со стандартной формулой, указанной выше. На заключительном этапе замеров суммируются площади жилок с целью определения показателей их общего сечения.
С целью определения диаметра проводной жилы используется микрометр или штангенциркуль, но при необходимости можно воспользоваться стандартной ученической линейкой или сантиметром. Замеряемую жилку провода нужно максимально плотно намотать на палочку двумя десятками витков. При помощи линейки или сантиметра требуется замерить расстояние намотки в мм, после чего показатели используются в формуле:
D = l/n,
Где:
- l представлено расстоянием намотки жилки в мм;
- n является числом витков.
Следует отметить, что большее сечение провода позволяет обеспечивать запас по показателям тока, в результате чего уровень нагрузки на электропроводку можно незначительно превышать.
Чтобы самостоятельно определить проводное сечение монолитной жилы, требуется посредством обычного штангенциркуля или микрометра выполнить замеры диаметра внутренней части кабеля без защитной изоляции.
Таблица соответствия диаметров проводов и площади их сечения
Определение кабельного или проводного сечения по стандартной физической формуле относится к числу достаточно трудоемких и сложных процессов, не гарантирующих получение максимально точной результативности, поэтому целесообразно использовать с этой целью специальные, уже готовые табличные данные.
Диаметр кабельной жилы | Показатели сечения | Проводники с жилой медного типа | ||
Мощность в условиях сети 220 В | Ток | Мощность в условиях сети 380 В | ||
1,12 мм | 1,0 мм2 | 3,0 кВт | 14 А | 5,3 кВт |
1,38 мм | 1,5 мм2 | 3,3 кВт | 15 А | 5,7 кВт |
1,59 мм | 2,0 мм2 | 4,1 кВт | 19 А | 7,2 кВт |
1,78 мм | 2,5 мм2 | 4,6 кВт | 21 А | 7,9 кВт |
2,26 мм | 4,0 мм2 | 5,9 кВт | 27 А | 10,0 кВт |
2,76 мм | 6,0 мм2 | 7,7 кВт | 34 А | 12,0 кВт |
3,57 мм | 10,0 мм2 | 11,0 кВт | 50 А | 19,0 кВт |
4,51 мм | 16,0 мм2 | 17,0 кВт | 80 А | 30,0 кВт |
5,64 мм | 25,0 мм2 | 22,0 кВт | 100 А | 38,0 кВт |
6,68 мм | 35,0 мм2 | 29,0 кВт | 135 А | 51,0 кВт |
Расчет сечения кабеля: зачем он необходим и как правильно выполнить
Самое уязвимое место в сфере обеспечения квартиры или дома электрической энергией – это электропроводка. Во многих домах продолжают использовать старую проводку, не рассчитанную на современные электроприборы. Нередко подрядчики и вовсе стремятся сэкономить на материалах и укладывают провода, не соответствующие проекту. В любом из этих случаев необходимо сначала сделать расчет сечения кабеля, иначе можно столкнуться с серьезными и даже трагичными последствиями.
Для чего необходим расчет кабеля
В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:
где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.
Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:
R = ρ · L/S (2),
где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.
Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.
Что будет, если неправильно рассчитать сечение
Без расчета сечения проводника можно столкнуться с одной из двух ситуаций:
- Слишком сильный перегрев проводки. Возникает при недостаточном диаметре проводника. Создает благоприятные условия для самовозгорания и коротких замыканий.
- Неоправданные затраты на проводку. Такое происходит в ситуациях, когда были выбраны проводники избыточного диаметра. Конечно, опасности здесь нет, но кабель большего сечения стоит дороже и не столь удобен в работе.
Что еще влияет на нагрев проводов
Из формулы (2) видно, что сопротивление проводника зависит не только от площади поперечного сечения. В связи с этим на его нагрев будут влиять:
- Материал. Пример – у алюминия удельное сопротивление больше, чем у меди, поэтому при одинаковом сечении проводов медь будет нагреваться меньше.
- Длина. Слишком длинный проводник приводит к большим потерям напряжения, что вызывает дополнительный нагрев. При превышении потерь уровня 5% приходится увеличивать сечение.
Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3×1,5 и ABБбШв 4×16
Трехжильный кабель BBГнг 3×1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.
Кабель ABБбШв 4×16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.
Порядок расчета сечения по мощности
В общем виде расчет сечения кабеля по мощности происходит в 2 этапа. Для этого потребуются следующие данные:
- Суммарная мощность всех приборов.
- Тип напряжения сети: 220 В – однофазная, 380 В – трехфазная.
- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
- Материал проводника: медь или алюминий.
- Тип проводки: открытая или закрытая.
Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:
ΣP = (P₁ + Р₂ + … + Рₙ) · Кс · Кз,
где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:
- для двух одновременно включенных приборов – 1;
- для 3-4 – 0,8;
- для 5-6 – 0,75;
- для большего количества – 0,7.
Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.
Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм2.
Правила расчета по длине
Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:
- L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
- ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм2·м: 0,0175 для меди и 0,0281 для алюминия.
- I – номинальная сила тока, А.
Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = 8000/220 = 36 А,
где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.
Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):
R = ρ · L/S.
Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:
dU = 0,05 · 220 В = 11 В.
Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:
S = ρ · L/R = 0,0175 · 40/0,31 = 2,25 мм2.
В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм2. Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (√S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3×1,5 удовлетворяет этому условию.
Как рассчитать сечение по току
Расчет сечения кабеля по току осуществляется также на основании ПУЭ, в частности, с использованием таблиц 1.3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ).
Для трехфазной сети используется другая формула:
I=P/(U√3cos φ),
где U будет равно уже 380 В.
Если к трехфазному кабелю подключают и однофазных, и трехфазных потребителей, то расчет ведется по наиболее нагруженной жиле. Для примера с общей мощностью приборов, равной 5 кВт, и однофазной закрытой сети получается:
I = (P · Кс) / (U · cos ϕ) = (5000 · 0,75) / (220 · 1) = 17,05 А, при округлении 18 А.
BBГнг 3×1,5 – медный трехжильный кабель. По таблице 1.3.6. для силы тока 18 А ближайшее в значение – 19 А (при прокладке в воздухе). При номинальной силе тока 19 А сечение его токопроводящей жилы должно составлять не менее 1,5 мм2. У кабеля BBГнг 3×1,5 одна жила имеет сечение S = π · r2 = 3,14 · (1,5/2)2 = 1,8 мм2, что полностью соответствует указанному требованию.
Если рассматривать кабель ABБбШв 4×16, необходимо брать данные из таблицы 1.3.7. ПУЭ, где указаны значения для алюминиевых проводов. Согласно ей, для четырехжильных кабелей значение тока должно определяться с коэффициентом 0,92. В рассматриваемом примере к 18 А ближайшее значение по таблице 1.3.7. составляет 19 А.
С учетом коэффициента 0,92 оно составит 17,48 А, что меньше 18 А. Поэтому необходимо брать следующее значение – 27 А. В таком случае сечение токопроводящей жилы кабеля должно составлять 4 мм2. У кабеля ABБбШв 4×16 сечение одной жилы равно:
S = π · r2 = 3,14 · (4,5/2)2 = 15,89 мм2.
Согласно таблице 1.3.7. этот кабель рациональнее использовать при номинальном токе 60 А (при прокладке по воздуху) и до 90 А (при прокладке в земле).
Расчёт для многожильного провода
Многожильный провод (многопроволочный) представляет собой свитые вместе одножильные проволоки. Кто хоть немного дружит с математикой, тот прекрасно понимает, что необходимо посчитать количество этих проволочек в многожильном проводе. После этого измеряется сечение одной тонкой проволочки и умножается на их общее количество. Рассмотрим следующие варианты.
Расчёт с помощью штангенциркуля
Измерение проводится штангенциркулем с обычной шкалой (или микрометром). У опытных мастеров этот инструмент всегда находится под рукой, но не все же профессионально занимаются электрикой.
Для этого на примере кабеля ВВГнг разрежьте ножом толстую оболочку и разведите жилы в разные стороны.
Потом выберете одну жилу и зачистите ножом или ножницами. Далее произведите замер этой жилы. Должен получиться размер 1,8 мм. В качестве доказательства правильности измерения обратитесь к расчетам.
Полученная в результате вычисления цифра 2,54 мм2 – это фактическое сечение жилы.
Измерение с помощью ручки или карандаша
Если у вас не оказалось под рукой штангенциркуля, то можно воспользоваться подручными методами, используя карандаш и линейку. Сначала возьмите измеряемый провод, зачистите его и намотайте на карандаш или ручку так, чтобы витки ложились вплотную друг другу. Чем больше витков, тем лучше. Теперь подсчитаем количество намотанных витков и измерим их общую длину.
К примеру, получилось 10 витков с общей длиной намотки 18 мм. Нетрудно подсчитать диаметр одного витка, для этого общую длину делим на количество витков.
В результате всех производимых расчётов по формуле получите искомый диаметр жилы. В этом случае он составляет 1,8 мм. Так как диаметр одной жилы известен, то нетрудно посчитать сечение всего провода ВВГнг по известной уже формуле.
Можно заметить, что результаты получились равными.
Использование таблиц
Как можно узнать и измерить сечение кабеля, если под рукой не оказалось ни штангенциркуля, ни линейки, ни микрометра. Вместо того чтобы ломать себе голову над сложными математическими формулами, достаточно вспомнить, что есть уже готовые таблицы значений для измерения сечения кабеля. Существуют, конечно, очень сложные таблицы с множеством параметров, но, в принципе, для начала достаточно воспользоваться самой простой из двух колонок. В первой колонке вписывается диаметр проводника, а во второй колонке приводятся готовые значения сечения провода.
Таблица сечения проводя для закрытой проводки
Существует и другой «приблизительный» метод, который не требует измерения толщины отдельных проводков. Можно просто измерить сечение (диаметр) всего толстого свитка. Таким методом обычно пользуются опытные электрики. Они могут узнать сечение кабеля как «на глаз», так и с помощью инструментов.
Параллельное соединение проводов электропроводки
Бывают безвыходные ситуации, когда срочно нужно проложить проводку, а провода требуемого сечения в наличии нет. В таком случае, если есть провод меньшего, чем необходимо, сечения, то можно проводку сделать из двух и более проводов, соединив их параллельно. Главное, чтобы сумма сечений каждого из них была не меньше расчетной.
Например, есть три провода сечением 2, 3 и 5 мм², а нужен по расчетам 10 мм². Соединяете их все параллельно, и проводка будет выдерживать ток до 50 ампер. Да Вы и сами многократно видели параллельное соединение большего количества тонких проводников для передачи больших токов. Например, для сварки используется ток до 150 А и для того, чтобы сварщик мог управлять электродом, нужен гибкий провод. Его и делают из сотен параллельно соединенных тонких медных проволочек.
В автомобиле аккумулятор к бортовой сети тоже подключают с помощью такого же гибкого многожильного провода, так как во время пуска двигателя стартер потребляет от аккумулятора ток до 100 А. А при установке и снятии аккумулятора необходимо провода отводить в сторону, то есть провод должен быть достаточно гибким.
Способ увеличения сечения электропровода путем параллельного соединения нескольких проводов разного диаметра можно использовать только в крайнем случае. При прокладке домашней электропроводки допустимо соединять параллельно только провода одинакового сечения, взятые из одной бухты.
Источники
- https://electric-220.ru/sechenie-provoda-kabelja-po-diametru-formula-tablica
- https://proprovoda.ru/provodka/provoda-i-kabelya/poperechnoe-sechenie-provodnika.html
- https://www.boncom.by/papers/raschet-secheniya-kabelya
- https://220.guru/electroprovodka/provoda-kabeli/kak-uznat-sechenie.html
[свернуть]
Сечение кабеля по мощности – таблица
Универсальная таблица для определения сечения проводника по диаметру, а так же мощности и силе тока в зависимости от материала (медь, алюминий), сечения или диаметра провода – для переменного тока напряжением 220 и 380 вольт.
Сечение токопроводящей жилы мм2 |
Диаметр жилы мм. |
Напряжение 220В | Напряжение 380В | ||||||
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | ||||||
Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | ||
1,5 | 1,38 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 | ||||
2,5 | 1,78 | 27 | 5,9 | 20 | 4,4 | 25 | 16,5 | 19 | 12,5 |
4 | 2,26 | 38 | 8,3 | 28 | 6,1 | 30 | 19,8 | 23 | 15,1 |
6 | 2,76 | 46 | 10,1 | 36 | 7,9 | 40 | 26,4 | 30 | 19,8 |
10 | 3,57 | 70 | 15,4 | 50 | 11 | 50 | 33 | 39 | 25,7 |
16 | 4,51 | 85 | 18,7 | 60 | 13,2 | 75 | 49,5 | 55 | 36,3 |
25 | 5,64 | 115 | 25,3 | 85 | 18,7 | 90 | 59,4 | 70 | 46,2 |
35 | 6,68 | 135 | 29,7 | 100 | 22 | 115 | 75,9 | 85 | 56,1 |
50 | 7,98 | 175 | 38,5 | 135 | 29,7 | 145 | 95,7 | 110 | 72,6 |
70 | 9,44 | 215 | 47,3 | 165 | 36,3 | 180 | 118,8 | 140 | 92,4 |
95 | 11,00 | 260 | 57,2 | 200 | 44 | 220 | 145,2 | 170 | 112,2 |
120 | 12,36 | 300 | 66 | 230 | 50,6 | 260 | 171,6 | 200 | 132 |
Таблица размеров проводников кабеля американского калибра
(AWG) / таблица
Американский калибр проводов Таблица размеров проводников
Американский калибр проволоки (AWG) – это стандартизированная система калибра проводов для диаметров круглых, сплошных, цветных и электропроводящих проводов. Чем больше номер AWG или калибр провода, тем меньше физический размер провода. Наименьший размер AWG – 40, а самый большой – 0000 (4/0). Общие практические правила AWG – при уменьшении на 6 размеров диаметр проволоки удваивается, а на каждые 3 калибра площадь поперечного сечения удваивается. Note – W&M Wire Gauge, US Steel Wire Gauge и Music Wire Gauge – это разные системы.
Таблица размеров и свойств американского калибра проводов(AWG) / таблица
В таблице 1 перечислены размеры AWG для электрических кабелей / проводов. Помимо размера провода, в таблице приведены значения допустимой нагрузки (тока), сопротивления и скин-эффекта. Приведенные значения сопротивления и глубины скин-слоя относятся к медным проводам. Подробное описание каждого свойства проводника приведено ниже в таблице 1.
Таблица 1: Размеры и свойства кабеля / проводника американского калибра проводов (AWG)
AWG | Диаметр [дюймы] | Диаметр [мм] | Площадь [мм 2 ] | Сопротивление [Ом / 1000 футов] | Сопротивление [Ом / км] | Максимальный ток [Амперы] | Макс.частота для 100% глубины кожи | |
0000 (4/0) | 0.46 | 11,684 | 107 | 0,049 | 0,16072 | 302 | 125 Гц | |
000 (3/0) | 0,4096 | 10,40384 | 85 | 0,0618 | 0,202704 | 239 | 160 Гц | |
00 (2/0) | 0,3648 | 9.26592 | 67,4 | 0,0779 | 0,255512 | 190 | 200 Гц | |
0 (1/0) | 0.3249 | 8,25 246 | 53,5 | 0,0983 | 0,322424 | 150 | 250 Гц | |
1 | 0,2893 | 7,34822 | 42,4 | 0,1239 | 0,406392 | 119 | 325 Гц | |
2 | 0,2576 | 6.54304 | 33,6 | 0,1563 | 0,512664 | 94 | 410 Гц | |
3 | 0.2294 | 5,82676 | 26,7 | 0,197 | 0,64616 | 75 | 500 Гц | |
4 | 0,2043 | 5,18922 | 21,2 | 0,2485 | 0,81508 | 60 | 650 Гц | |
5 | 0,1819 | 4.62026 | 16,8 | 0,3133 | 1.027624 | 47 | 810 Гц | |
6 | 0.162 | 4,1148 | 13,3 | 0,3951 | 1,295928 | 37 | 1100 Гц | |
7 | 0,1443 | 3,66522 | 10,5 | 0,4982 | 1.634096 | 30 | 1300 Гц | |
8 | 0,1285 | 3,2639 | 8,37 | 0,6282 | 2,060496 | 24 | 1650 Гц | |
9 | 0.1144 | 2, | 6,63 | 0,7921 | 2,598088 | 19 | 2050 Гц | |
10 | 0,1019 | 2,58826 | 5,26 | 0,9989 | 3,276392 | 15 | 2600 Гц | |
11 | 0,0907 | 2.30378 | 4,17 | 1,26 | 4,1328 | 12 | 3200 Гц | |
12 | 0.0808 | 2,05232 | 3,31 | 1,588 | 5.20864 | 9,3 | 4150 Гц | |
13 | 0,072 | 1,8288 | 2,62 | 2,003 | 6.56984 | 7,4 | 5300 Гц | |
14 | 0,0641 | 1,62814 | 2,08 | 2,525 | 8,282 | 5,9 | 6700 Гц | |
15 | 0.0571 | 1,45034 | 1,65 | 3,184 | 10,44352 | 4,7 | 8250 Гц | |
16 | 0,0508 | 1,29032 | 1,31 | 4,016 | 13.17248 | 3,7 | 11 кГц | |
17 | 0,0453 | 1,15062 | 1.04 | 5,064 | 16.60992 | 2,9 | 13 кГц | |
18 | 0.0403 | 1.02362 | 0,823 | 6.385 | 20.9428 | 2,3 | 17 кГц | |
19 | 0,0359 | 0, | 0,653 | 8,051 | 26,40728 | 1,8 | 21 кГц | |
20 | 0,032 | 0,8128 | 0,518 | 10,15 | 33,292 | 1,5 | 27 кГц | |
21 | 0.0285 | 0,7239 | 0,41 | 12,8 | 41,984 | 1,2 | 33 кГц | |
22 | 0,0254 | 0,64516 | 0,326 | 16,14 | 52.9392 | 0,92 | 42 кГц | |
23 | 0,0226 | 0,57404 | 0,258 | 20,36 | 66.7808 | 0,729 | 53 кГц | |
24 | 0.0201 | 0,51054 | 0,205 | 25,67 | 84,1976 | 0,577 | 68 кГц | |
25 | 0,0179 | 0,45466 | 0,162 | 32,37 | 106,1736 | 0,457 | 85 кГц | |
26 | 0,0159 | 0,40386 | 0,129 | 40,81 | 133,8568 | 0,361 | 107 кГц | |
27 | 0.0142 | 0,36068 | 0,102 | 51,47 | 168,8216 | 0,288 | 130 кГц | |
28 | 0,0126 | 0,32004 | 0,081 | 64,9 | 212,872 | 0,226 | 170 кГц | |
29 | 0,0113 | 0,28702 | 0,0642 | 81,83 | 268,4024 | 0,182 | 210 кГц | |
30 | 0.01 | 0,254 | 0,0509 | 103,2 | 338,496 | 0,142 | 270 кГц | |
31 | 0,0089 | 0,22606 | 0,0404 | 130,1 | 426,728 | 0,113 | 340 кГц | |
32 | 0,008 | 0,2032 | 0,032 | 164,1 | 538,248 | 0,091 | 430 кГц | |
33 | 0.0071 | 0,18034 | 0,0254 | 206,9 | 678,632 | 0,072 | 540 кГц | |
34 | 0,0063 | 0,16002 | 0,0201 | 260,9 | 855,752 | 0,056 | 690 кГц | |
35 | 0,0056 | 0,14224 | 0,016 | 329 | 1079,12 | 0,044 | 870 кГц | |
36 | 0.005 | 0,127 | 0,0127 | 414,8 | 1360 | 0,035 | 1100 кГц | |
37 | 0,0045 | 0,1143 | 0,01 | 523,1 | 1715 | 0,0289 | 1350 кГц | |
38 | 0,004 | 0,1016 | 0,00797 | 659,6 | 2163 | 0,0228 | 1750 кГц | |
39 | 0.0035 | 0,0889 | 0,00632 | 831,8 | 2728 | 0,0175 | 2250 кГц | |
40 | 0,0031 | 0,07874 | 0,00501 | 1049 | 3440 | 0,0137 | 2900 кГц |
Примечания по AWG : Американский калибр проводов (AWG) – это стандартизированная система калибра проводов, используемая преимущественно в США для обозначения диаметра электропроводящего провода.Общее практическое правило заключается в том, что с каждым уменьшением калибра на 6 диаметр проволоки удваивается, а с каждым уменьшением на 3 калибра удваивается площадь поперечного сечения.
Примечания к диаметру : Мил – это единица измерения длины, равная 0,001 дюйма («миллидюйм» или «тысячная часть дюйма»), т.е. 1 мил = 0,001 дюйма.
Примечания к сопротивлению : Сопротивление, указанное в таблице выше, относится к медному проводнику. Для заданного тока вы можете использовать указанное сопротивление и применить закон Ома для расчета падения напряжения на проводнике.
Ток (допустимая нагрузка) Примечания : Номинальные значения тока, указанные в таблице, предназначены для передачи энергии и были определены с использованием правила 1 ампер на 700 круговых милов, что является очень консервативным значением для . Для справки, Национальный электрический кодекс (NEC) отмечает следующую допустимую нагрузку для медного провода при 30 Цельсия:
14 AWG – максимум 20 А на открытом воздухе, максимум 15 А в составе трехжильного кабеля;
12 AWG – максимум 25 ампер на открытом воздухе, максимум 20 ампер в составе трехжильного кабеля;
10 AWG – максимум 40 А на открытом воздухе, максимум 30 А в составе трехжильного кабеля.
Проверьте правильность допустимой токовой нагрузки (допустимой токовой нагрузки) для сети и настенной проводки в местных электротехнических правилах.
Примечания к скин-эффекту и глубине скин-эффекта : Скин-эффект – это тенденция переменного электрического тока (AC) распределяться внутри проводника, так что плотность тока у поверхности проводника больше, чем у его сердцевины. То есть электрический ток имеет тенденцию течь по «коже» проводника. Скин-эффект приводит к увеличению эффективного сопротивления проводника с увеличением частоты тока.Максимальная частота показа – для 100% глубины кожи (т. Е. Без кожных эффектов).
American Wire Guage (AWG) Размеры проводов
Отлично, теперь, когда вы вооружены этой информацией о AWG и проводниках, взгляните на некоторые из проектов DIY Hi-Fi Audio Cables и сетевых шнуров питания.
AWG – MM2 Таблица размеров калибра проводов
Американский калибр проводов (AWG) – это стандартизированная в США система калибра проводов, используемая для обозначения диаметра закругленной электропроводки из цветных металлов.Как правило, при уменьшении на каждые 6 калибра диаметр проволоки удваивается, а при уменьшении на 3 калибра удваивается площадь поперечного сечения. В таблице ниже показано преобразование AWG в MM2 (или MM2 в AWG) для упрощения преобразования диаметра провода в мм2.
Таблица преобразования размеров проволоки – Американский калибр проволоки в квадратные миллиметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | мм 2 | AWG | мм 2 | AWG | мм 2 | AWG | мм 2 |
30 | 0.05 | 18 | 0,75 | 6 | 16 | 4/0 | 120 |
28 | 0,08 | 17 | 1,0 | 4 | 25 | 300MCM | 150 |
26 | 0,14 | 16 | 1,5 | 2 | 35 | 350MCM | 185 |
24 | 0,25 | 14 | 2.5 | 1 | 50 | 500MCM | 240 |
22 | 0,34 | 12 | 4,0 | 1/0 | 55 | 600MCM | 300 |
21 | 0,38 | 10 | 6,0 | 2/0 | 70 | 750MCM | 400 |
20 | 0,50 | 8 | 10 | 3/0 | 95 | 1000MCM | 500 |
Запросить цену Узнать больше Подпишитесь на электронную почту
От AWG до MM2 с пояснениями
С 1857 года калибр провода до MM2 упростил определение номинальной токоведущей способности провода.AWG определяется, сначала вычисляя радиус провода в квадрате, время пи. Часто используется термин «круговой мил». Круговой мил – это площадь круга диаметром 1/1000 (или 1 мил). Такие измерения проводятся только на проводе, а не на оболочке или изоляции провода. Фактически, оболочка и изоляция не являются определяющими факторами для AWG. Как правило, чем выше номер AWG, тем меньше (или тоньше) будет провод.
Поскольку меньшие калибры более долговечны и гибки, их обычно используют с более высокими номерами AWG при скручивании проводов для изгиба или вибрации.Хотя вы можете плотно наматывать или плести проволоку, между ними всегда будет небольшой зазор. Вот почему провода AWG всегда немного больше в диаметре, чем сплошные.
AWG и сопротивление
AWG также относится к сопротивлению. Сопротивление действует как на постоянный, так и на переменный ток, создавая «скин-эффект». Проще говоря, когда частота сигнала увеличивается, ток в проводе концентрируется по направлению к коже (снаружи) проводника. Если вы измерили сопротивление на разных частотах, вы обнаружили, что сопротивление увеличивается с увеличением частоты.По сути, более толстый провод будет иметь меньшее сопротивление и передавать большее напряжение на большее расстояние.
Выбор правильного сечения провода
Выбор размера провода будет зависеть от необходимого калибра и длины. Чтобы определить калибр провода, который вам нужен, подумайте, какую пропускную способность и величину тока должен проводить провод для работы в вашем приложении. Теперь посмотрим на расстояние. Расстояние, которое должен пройти ваш провод, может повлиять на размер нужного вам калибра. Чем длиннее провод, тем больше напряжения вы можете потерять из-за сопротивления и нагрева.Один из способов противодействовать падению напряжения – увеличить сечение провода, что увеличивает вашу допустимую силу тока, позволяя вам пропускать больше силы тока и, в конечном итоге, давать вам достаточно электричества для предполагаемого применения.
AWG по сравнению с европейской таблицей размеров проводов
Таблица размеров проволоки
Это таблица, объединяющая таблицу американского калибра проводов AWG (проводка шасси, одиночный свободно висящий провод) и европейские стандарты для машинной проводки при +40 o C, EN 60204-1.
AWG | Диаметр | Площадь поперечного сечения | Значение силы тока | Макс.частота для 100% глубины кожи |
12,36 мм | 120 мм 2 | 221 А | ||
0000 | 11,68 мм | 107,16 мм 2 | 380 А | 125 Гц |
11.00 мм | 95 мм 2 | 192 А | ||
000 | 10,40 мм | 84,97 мм 2 | 328 А | 160 Гц |
9,44 мм | 70 мм 2 | 155 А | ||
00 | 9,27 мм | 67,40 мм 2 | 283 А | 200 Гц |
0 | 8,25 мм | 53.46 мм 2 | 245 А | 250 Гц |
7,98 мм | 50 мм 2 | 123 А | ||
1 | 7,35 мм | 42,39 мм 2 | 211 А | 325 Гц |
6,67 мм | 35 мм 2 | 114 А | ||
2 | 6,54 мм | 33,61 мм 2 | 181 А | 410 Гц |
3 | 5.83 мм | 26,65 мм 2 | 158 А | 500 Гц |
5,64 мм | 25 мм 2 | 88 А | ||
4 | 5,19 мм | 21,14 мм 2 | 135 А | 650 Гц |
5 | 4.62 мм | 16,76 мм 2 | 118 А | 810 Гц |
4.51 мм | 16 мм 2 | 70 А | ||
6 | 4,11 мм | 13,29 мм 2 | 101 А | 1100 Гц |
7 | 3,67 мм | 10,55 мм 2 | 89 А | 1300 Гц |
3,57 мм | 10 мм 2 | 52 А | ||
8 | 3,26 мм | 8,36 мм 2 | 73 А | 1650 Гц |
9 | 2.91 мм | 6,63 мм 2 | 64 А | 2050 Гц |
2,76 мм | 6 мм 2 | 37 А | ||
10 | 2,59 мм | 5,26 мм 2 | 55 А | 2600 Гц |
11 | 2.30 мм | 4,17 мм 2 | 47 А | 3200 Гц |
2,26 мм | 4 мм 2 | 30 А | ||
12 | 2.05 мм | 3,31 мм 2 | 41 А | 4150 Гц |
13 | 1.83 мм | 2,63 мм 2 | 35 А | 5300 Гц |
1.78 мм | 2,50 мм 2 | 22 А | ||
14 | 1,63 мм | 2,08 мм 2 | 32 А | 6700 Гц |
15 | 1.45 мм | 1,65 мм 2 | 28 А | 8250 Гц |
1,38 мм | 1,5 мм 2 | 16,1 А | ||
16 | 1,29 мм | 1,31 мм 2 | 22 А | 11 кГц |
17 | 1,15 мм | 1,04 мм 2 | 19 А | 13 кГц |
1,13 мм | 1 мм 2 | 11.5 А | ||
18 | 1.02 мм | 0,82 мм 2 | 16 А | 17 кГц |
0,98 мм | 0,75 мм 2 | 9,1 А | ||
19 | 0,91 мм | 0,65 мм 2 | 14 А | 21 кГц |
20 | 0,81 мм | 0,52 мм 2 | 11 А | 27 кГц |
0.80 мм | 0,5 мм 2 | 7,1 А | ||
21 | 0,72 мм | 0,41 мм 2 | 9 А | 33 кГц |
22 | 0,65 мм | 0,33 мм 2 | 7 А | 42 кГц |
0,62 мм | 0,3 мм 2 | 5 А | ||
23 | 0,57 мм | 0,26 мм 2 | 4.7 А | 53 кГц |
24 | 0,51 мм | 0,20 мм 2 | 4 А | 68 кГц |
25 | 0,45 мм | 0,16 мм 2 | 2,7 А | 85 кГц |
26 | 0,40 мм | 0,13 мм 2 | 2,2 А | 107 кГц |
27 | 0,361 мм | 0,102 мм 2 | 1.7 А | 130 кГц |
28 | 0,321 мм | 0,081 мм 2 | 1,4 А | 170 кГц |
29 | 0,286 мм | 0,0642 мм 2 | 1,2 А | 210 кГц |
30 | 0,255 мм | 0,0509 мм 2 | 0,86 А | 270 кГц |
31 | 0,227 мм | 0.0404 мм 2 | 0,7 А | 340 кГц |
32 | 0,202 мм | 0,0320 мм 2 | 0,53 А | 430 кГц |
33 | 0,180 мм | 0,0254 мм 2 | 0,43 А | 540 кГц |
34 | 0,160 мм | 0,0201 мм 2 | 0,33 А | 690 кГц |
35 | 0.143 мм | 0,0160 мм 2 | 0,27 А | 870 кГц |
36 | 0,127 мм | 0,0127 мм 2 | 0,21 А | 1100 кГц |
37 | 0,113 мм | 0,01 мм 2 | 0,17 А | 1350 кГц |
38 | 0,101 мм | 0,00797 мм 2 | 0,13 А | 1750 кГц |
39 | 0.0887 мм | 0,00632 мм 2 | 0,11 А | 2250 кГц |
40 | 0,0799 мм | 0,00501 мм 2 | 0,09 А | 2900 кГц |
– Carrera Casting
Эта таблица предназначена для того, чтобы помочь вам измерить размер провода, который вы собираетесь купить, с точки зрения толщины.
Номер провода (калибр) | A.W.G. или B&S (дюймы) | A.W.G. Метрическая система (MM) |
0000000 (7/0) | ………… | ………… |
000000 (6/0) | 0,58 “ | ………… |
00000 (5/0) | 0,5165 “ | ………… |
0000 (4/0) | 0.46 “ | 11,684 мм |
000 (3/0) | 0,409642 “ | 10,404 мм |
00 (2/0) | 0,364796 “ | 9,266 мм |
0 (1/0) | 0,324861 “ | 8,252 мм |
1 | 0,289297 “ | 7,348 мм |
2 | 0,257627 “ | 6.543 мм |
3 | 0,229423 “ | 5,827 мм |
4 | 0,2043 “ | 5,189 мм |
5 | 0,1819 “ | 4,621 мм |
6 | 0,162 “ | 4,115 мм |
7 | 0,1443 “ | 3,665 мм |
8 | 0.1285 “ | 3,264 мм |
9 | 0,1144 “ | 2.906 мм |
10 | 0,1019 “ | 2,588 мм |
11 | 0,0907 “ | 2.304 мм |
12 | 0,0808 “ | 2,052 мм |
13 | 0,072 “ | 1,829 мм |
14 | 0.0641 “ | 1,628 мм |
15 | 0,0571 “ | 1,45 мм |
16 | 0,0508 “ | 1,291 мм |
17 | 0,0453 “ | 1,15 мм |
18 | 0,0403 “ | 1.024 мм |
19 | 0,0359 “ | 0,9119 мм |
20 | 0.032 “ | 0,8128 мм |
21 | 0,0285 “ | 0,7239 мм |
22 | 0,0253 “ | 0,6426 мм |
23 | 0,0226 “ | 0,574 мм |
24 | 0,0201 “ | 0,5 · 106 мм |
25 | 0,0179 “ | 0,4547 мм |
26 | 0.0159 “ | 0,4038 мм |
27 | 0,0142 “ | 0,3606 мм |
28 | 0,0126 “ | 0,32 мм |
29 | 0,0113 “ | 0,287 мм |
30 | 0,01 “ | 0,254 мм |
31 | 0,0089 “ | 0,2261 мм |
32 | 0.008 “ | 0,2032 мм |
33 | 0,0071 “ | 0,1803 мм |
34 | 0,0063 “ | 0,1601 мм |
35 | 0,0056 “ | 0,1422 мм |
36 | 0,005 “ | 0,127 мм |
37 | 0,0045 “ | 0,1143 мм |
38 | 0.004 “ | 0,1016 мм |
39 | 0,0035 “ | 0,0889 мм |
40 | 0,0031 “ | 0,0787 мм |
41 | 0,0028 “ | 0,0711 мм |
42 | 0,0025 “ | 0,0635 мм |
43 | 0,0022 “ | 0,0559 мм |
44 | 0.002 “ | 0,0508 мм |
45 | 0,0018 “ | 0,0457 мм |
46 | 0,0016 “ | 0,0406 мм |
47 | 0,0014 “ | 0,035 мм |
48 | 0,0012 “ | 0,0305 мм |
49 | 0,0011 “ | 0,0279 мм |
50 | 0.001 “ | 0,0254 мм |
51 | 0,00088 “ | 0,0224 мм |
52 | 0,00078 “ | 0,0198 мм |
53 | 0,0007 “ | 0,0178 мм |
54 | 0,00062 “ | 0,0158 мм |
55 | 0,00055 “ | 0,014 мм |
56 | 0.00049 “ | 0,0124 мм |
AWG по сравнению с размером отверстия трансформатора тока
Обзор
- Какого размера требуется оконный проем ТТ, чтобы он соответствовал определенному диаметру проводника (калибру)?
- Какой размер оконного проема ТТ необходим для работы цепи, рассчитанной на определенный ток (амперы)?
На этой странице приведены рекомендуемые размеры трансформаторов тока (ТТ) для проводов разного диаметра.Они применимы только к стандартным круглым проводам. Если вы измеряете шины или несколько параллельных проводов, составляющих каждую фазу, вам может потребоваться использовать наши трансформаторы тока шин CTB, доступные с отверстиями от 1,5 x 3,5 дюйма до 8 x 24 дюйма
Определения
- AWG — Американский калибр проволоки
- kcmil —В электротехнической промышленности Северной Америки проводники сечением более 4/0 AWG обычно идентифицируются по площади в тысячах круговых милов (kcmil), где 1 kcmil = 0.5067 мм². Круговой мил – это площадь проволоки диаметром один мил. Один миллион круглых милов – это площадь стержня диаметром 1000 мил = 1 дюйм.
- MCM – одна тысяча круговых милов. Это старое название kcmil, идентичное единице. Он до сих пор широко используется в США.
- мм 2 —квадратные миллиметры. Это площадь медного проводника, соответствующая международному стандарту измерения калибра проводов.
Ссылки
Калибры проводов США
Стандарт калибра проводов AWG определяет диаметры неизолированных проводов.Однако все токопроводящие жилы, кроме сборных шин, изолированы, что добавляет дополнительную толщину. При подборе трансформатора тока вы должны выбрать размер отверстия, в котором можно разместить изолированный провод. Толщина изоляции может варьироваться, поэтому в следующей таблице приведены рекомендации, но она не всегда может гарантировать, что какой-либо конкретный проводник будет соответствовать определенному отверстию ТТ. Если возможно, используйте трансформатор тока с наименьшим отверстием, подходящим для контролируемого проводника, поскольку это даст вам наилучшую точность.
Калибр провода | Типичный ток | Изолированный провод THHN, диаметр | Рекомендуемые размеры отверстия ТТ (I.Д.) |
---|---|---|---|
14 AWG | 15A | 0,109 ″ | 0,30–0,75 дюйма |
12 AWG | 20A | 0,128 ″ | 0,30–0,75 дюйма |
10 AWG | 30A | 0,161 ″ | 0,30–0,75 дюйма |
8 AWG | 40-55A | 0,213 ″ | 0,30–0,75 дюйма |
6 AWG | 55-75A | 0,249 ″ | 0.30 ″ – 0,75 ″ |
4 AWG | 70-95 | 0,318 ″ | 0,35–0,75 дюйма |
3 AWG | 85-110A | 0,346 ″ | 0,50–0,75 дюйма |
2 AWG | 95-130А | 0,378 ″ | 0,50 ″ – 1,00 ″ |
1 AWG | 110-150А | 0,435 ″ | 0,75–1,00 ″ |
1/0 AWG | 125-170А | 0.474 ″ | 0,75–1,00 ″ |
2/0 AWG | 145-195 | 0,518 ″ | 0,75–1,00 ″ |
3/0 AWG | 165-225A | 0,568 ″ | 0,75–1,25 дюйма |
4/0 AWG | 195-260A | 0,624 ″ | 0,75–1,25 дюйма |
250 тыс. Килограмм | 215-290A | 0,678 ″ | 0,75–1,25 дюйма |
300 тыс. Килограмм | 240-320А | 0.730 ″ | 1,00–1,25 дюйма |
350 тыс. Килограмм | 260-350A | 0,777 ″ | 1,25 ″ |
400 тыс. Килограмм | 280-380А | 0,821 ″ | 1,25 ″ |
500 тыс. Килограмм | 320-430A | 0,902 ″ | 1,25 ″ |
600 тыс. Килограмм | 355-475A | 0,993 ″ | 1,25 ″ |
750 тыс. Килограмм | 400-535A | 1.126 ″ | 1,25–2,00 дюйма |
1000 тыс. Килограмм | 455-615 | 1,275 ″ | 2,00 ″ |
Примечания
- Обычно мы рекомендуем, чтобы отверстие трансформатора тока не превышало диаметр провода более чем в два раза, если нет других вариантов.
- Информация для составления этой таблицы взята из Национального электротехнического кодекса издания 2017 года и из таблицы данных Southwire Corporation на 2010 год для изолированного медного строительного провода SIMpull THHN.
- Типичный диапазон силы тока для изоляции проводов при температуре от 60 ° C до 90 ° C.
Международные калибры проводов
Они определены в МЭК 60228.
Калибр | AWG эквивалент |
---|---|
0,5 мм 2 | ~ 20 AWG |
0,75 мм 2 | ~ 18,5 AWG |
1 мм 2 | ~ 17 AWG |
1.5 мм 2 | ~ 15,5 AWG |
2,5 мм 2 | ~ 13 AWG |
4 мм 2 | ~ 11 AWG |
6 мм 2 | ~ 9,5 AWG |
10 мм 2 | ~ 7 AWG |
16 мм 2 | ~ 5 AWG |
25 мм 2 | ~ 3 AWG |
35 мм 2 | ~ 2 AWG |
50 мм 2 | ~ 1/0 AWG |
70 мм 2 | ~ 2/0 AWG |
95 мм 2 | ~ 3/0 AWG |
120 мм 2 | ~ 4/0 AWG |
150 мм 2 | ~ 300 тысяч кубометров |
185 мм 2 | ~ 350 тысяч кубометров |
240 мм 2 | ~ 450 тысяч кубометров |
300 мм 2 | ~ 600 тысяч кубометров |
400 мм 2 | ~ 800 тысяч кубометров |
500 мм 2 | ~ 1000 тысяч кубометров |
См. Также
Ключевые слова: трансформатор тока , внутренний диаметр, AWG, калибр провода, размер провода, kcmil, MCM, разъемный сердечник, splitcore
Размер проводникаAWG
AWG | Диаметр [дюймы] | Диаметр [мм] | Площадь [мм 2 ] | Сопротивление [Ом / 1 кОм] | Сопротивление [Ом / км] | Максимальный ток [Амперы] | Макс.частота для 100% глубины кожи | |
0000 (4/0) | 0.46 | 11,684 | 107 | 0,049 | 0,16072 | 302 | 125 Гц | |
000 (3/0) | 0,4096 | 10,40384 | 85 | 0,0618 | 0,202704 | 239 | 160 Гц | |
00 (2/0) | 0,3648 | 9.26592 | 67,4 | 0,0779 | 0,255512 | 190 | 200 Гц | |
0 (1/0) | 0.3249 | 8,25 246 | 53,5 | 0,0983 | 0,322424 | 150 | 250 Гц | |
1 | 0,2893 | 7,34822 | 42,4 | 0,1239 | 0,406392 | 119 | 325 Гц | |
2 | 0,2576 | 6.54304 | 33,6 | 0,1563 | 0,512664 | 94 | 410 Гц | |
3 | 0.2294 | 5,82676 | 26,7 | 0,197 | 0,64616 | 75 | 500 Гц | |
4 | 0,2043 | 5,18922 | 21,2 | 0,2485 | 0,81508 | 60 | 650 Гц | |
5 | 0,1819 | 4.62026 | 16,8 | 0,3133 | 1.027624 | 47 | 810 Гц | |
6 | 0.162 | 4,1148 | 13,3 | 0,3951 | 1,295928 | 37 | 1100 Гц | |
7 | 0,1443 | 3,66522 | 10,5 | 0,4982 | 1.634096 | 30 | 1300 Гц | |
8 | 0,1285 | 3,2639 | 8,37 | 0,6282 | 2,060496 | 24 | 1650 Гц | |
9 | 0.1144 | 2, | 6,63 | 0,7921 | 2,598088 | 19 | 2050 Гц | |
10 | 0,1019 | 2,58826 | 5,26 | 0,9989 | 3,276392 | 15 | 2600 Гц | |
11 | 0,0907 | 2.30378 | 4,17 | 1,26 | 4,1328 | 12 | 3200 Гц | |
12 | 0.0808 | 2,05232 | 3,31 | 1,588 | 5.20864 | 9,3 | 4150 Гц | |
13 | 0,072 | 1,8288 | 2,62 | 2,003 | 6.56984 | 7,4 | 5300 Гц | |
14 | 0,0641 | 1,62814 | 2,08 | 2,525 | 8,282 | 5,9 | 6700 Гц | |
15 | 0.0571 | 1,45034 | 1,65 | 3,184 | 10,44352 | 4,7 | 8250 Гц | |
16 | 0,0508 | 1,29032 | 1,31 | 4,016 | 13.17248 | 3,7 | 11 кГц | |
17 | 0,0453 | 1,15062 | 1.04 | 5,064 | 16.60992 | 2,9 | 13 кГц | |
18 | 0.0403 | 1.02362 | 0,823 | 6.385 | 20.9428 | 2,3 | 17 кГц | |
19 | 0,0359 | 0, | 0,653 | 8,051 | 26,40728 | 1,8 | 21 кГц | |
20 | 0,032 | 0,8128 | 0,518 | 10,15 | 33,292 | 1,5 | 27 кГц | |
21 | 0.0285 | 0,7239 | 0,41 | 12,8 | 41,984 | 1,2 | 33 кГц | |
22 | 0,0254 | 0,64516 | 0,326 | 16,14 | 52.9392 | 0,92 | 42 кГц | |
23 | 0,0226 | 0,57404 | 0,258 | 20,36 | 66.7808 | 0,729 | 53 кГц | |
24 | 0.0201 | 0,51054 | 0,205 | 25,67 | 84,1976 | 0,577 | 68 кГц | |
25 | 0,0179 | 0,45466 | 0,162 | 32,37 | 106,1736 | 0,457 | 85 кГц | |
26 | 0,0159 | 0,40386 | 0,129 | 40,81 | 133,8568 | 0,361 | 107 кГц | |
27 | 0.0142 | 0,36068 | 0,102 | 51,47 | 168,8216 | 0,288 | 130 кГц | |
28 | 0,0126 | 0,32004 | 0,081 | 64,9 | 212,872 | 0,226 | 170 кГц | |
29 | 0,0113 | 0,28702 | 0,0642 | 81,83 | 268,4024 | 0,182 | 210 кГц | |
30 | 0.01 | 0,254 | 0,0509 | 103,2 | 338,496 | 0,142 | 270 кГц | |
31 | 0,0089 | 0,22606 | 0,0404 | 130,1 | 426,728 | 0,113 | 340 кГц | |
32 | 0,008 | 0,2032 | 0,032 | 164,1 | 538,248 | 0,091 | 430 кГц | |
33 | 0.0071 | 0,18034 | 0,0254 | 206,9 | 678,632 | 0,072 | 540 кГц | |
34 | 0,0063 | 0,16002 | 0,0201 | 260,9 | 855,752 | 0,056 | 690 кГц | |
35 | 0,0056 | 0,14224 | 0,016 | 329 | 1079,12 | 0,044 | 870 кГц | |
36 | 0.005 | 0,127 | 0,0127 | 414,8 | 1360 | 0,035 | 1100 кГц | |
37 | 0,0045 | 0,1143 | 0,01 | 523,1 | 1715 | 0,0289 | 1350 кГц | |
38 | 0,004 | 0,1016 | 0,00797 | 659,6 | 2163 | 0,0228 | 1750 кГц | |
39 | 0.0035 | 0,0889 | 0,00632 | 831,8 | 2728 | 0,0175 | 2250 кГц | |
40 | 0,0031 | 0,07874 | 0,00501 | 1049 | 3440 | 0,0137 | 2900 кГц |
AWG : Американский калибр проводов (AWG) – это стандартизированная система калибра проводов, используемая преимущественно в США для измерения диаметра электропроводящего провода.Общее практическое правило: когда диаметр провода увеличивается вдвое, AWG уменьшается на 6. (например, AWG № 2 примерно в два раза больше диаметра № 8 AWG). Это в четыре раза увеличивает площадь поперечного сечения и допустимую нагрузку. .
Диаметр : Мил – это единица измерения длины, равная 0,001 дюйма («миллидюйм» или «тысячная часть дюйма»), т.е. 1 мил = 0,001 дюйма.
Сопротивление : Указанное выше сопротивление относится к медным проводам. Для заданного тока используйте указанное сопротивление и примените закон Ома для расчета падения напряжения на проводнике.Алюминиевая проволока имеет проводимость примерно 61% от меди.
Ток (допустимая нагрузка) : Номинальные значения тока, показанные в таблице, были определены с использованием правила 1 ампер на 700 круговых милов, что является очень консервативным значением . Национальный электрический кодекс (NEC) отмечает следующую допустимую нагрузку для медного провода при 30 Цельсия:
- 14 AWG – максимум 20 А на открытом воздухе, максимум 15 А в составе трехжильного кабеля;
- 12 AWG – максимум 25 А на открытом воздухе, максимум 20 А в составе трехжильного кабеля;
- 10 AWG – максимум 40 А на открытом воздухе, максимум 30 А в составе трехжильного кабеля.
Проверьте правильность допустимой токовой нагрузки (допустимой токовой нагрузки) для сети и настенной проводки в местных электротехнических правилах.
Скин-эффект и глубина скин-эффекта : Скин-эффект – это тенденция переменного электрического тока (AC) распределяться внутри проводника, так что плотность тока у поверхности проводника больше, чем у его сердцевины. То есть электрический ток имеет тенденцию течь по «коже» проводника.Скин-эффект приводит к увеличению эффективного сопротивления проводника с увеличением частоты тока. Максимальная частота показа – для 100% глубины кожи (т. Е. Без кожных эффектов).
Калькуляторы сопротивления медного провода, падения напряжения и сечения проводника
AWG означает «Американский калибр проводов» и является стандартизированная система калибра проволоки, используемая в США с 1857 г. для диаметры круглой, цветной, электропроводящей проволоки. Площадь поперечного сечения провода определяет его сопротивление и допустимая нагрузка по току.Чем больше диаметр проволоки, тем меньшее сопротивление он имеет потоку электронов, а тем больше ток его можно носить без перегрева. В таблице ниже перечислены сопротивление медной проволоки для медной проволоки различного калибра. Это должно быть используется в качестве практического правила, поскольку есть и другие факторы, которые влияют на номинальные токи провода, включая температуру окружающей среды, изоляцию температурный предел, конвекцию воздуха и т. д. Вы должны проконсультироваться с Национальный электротехнический кодекс (NEC) для конкретных рекомендаций.
Размеры и сопротивление проводов
AWGКалибр AWG | Диаметр проводника, дюймы | Диаметр проводника мм | Ом на 1000 футов | ||
0000 | 0,46 | 11,684 | 0,049 | ||
000 | 0.4096 | 10,40384 | 0,0618 | ||
00 | 0,3648 | 9.26592 | 0,0779 | ||
0 | 0,3249 | 8,25 246 | 0,0983 | ||
1 | 0,2893 | 7,34822 | 0,1239 | ||
2 | 0,2576 | 6.54304 | 0,1563 | ||
3 | 0,2294 | 5,82676 | 0,197 | ||
4 | 0,2043 | 5,18922 | 0,2485 | ||
5 | 0,1819 | 4.62026 | 0,3133 | ||
6 | 0,162 | 4,1148 | 0,3951 | ||
7 | 0.1443 | 3,66522 | 0,4982 | ||
8 | 0,1285 | 3,2639 | 0,6282 | ||
9 | 0,1144 | 2, | 0,7921 | ||
10 | 0,1019 | 2,58826 | 0,9989 | ||
11 | 0,0907 | 2.30378 | 1,26 | ||
12 | 0,0808 | 2,05232 | 1,588 | ||
13 | 0,072 | 1,8288 | 2,003 | ||
14 | 0,0641 | 1,62814 | 2,525 | ||
15 | 0,0571 | 1,45034 | 3,184 | ||
16 | 0.0508 | 1,29032 | 4,016 | ||
17 | 0,0453 | 1,15062 | 5,064 | ||
18 | 0,0403 | 1.02362 | 6.385 | ||
19 | 0,0359 | 0, | 8,051 | ||
20 | 0,032 | 0.8128 | 10,15 | ||
21 | 0,0285 | 0,7239 | 12,8 | ||
22 | 0,0254 | 0,64516 | 16,14 | ||
23 | 0,0226 | 0,57404 | 20,36 | ||
24 | 0,0201 | 0,51054 | 25.67 | ||
25 | 0,0179 | 0,45466 | 32,37 | ||
26 | 0,0159 | 0,40386 | 40,81 | ||
27 | 0,0142 | 0,36068 | 51,47 | ||
28 | 0,0126 | 0,32004 | 64,9 | ||
29 | 0.0113 | 0,28702 | 81,83 | ||
30 | 0,01 | 0,254 | 103,2 | ||
31 | 0,0089 | 0,22606 | 130,1 | ||
32 | 0,008 | 0,2032 | 164,1 |
В На диаграмме ниже показаны многие из стандартных размеров медных проводов, используемых при проводка дома.Также перечислены общие номинальные значения допустимой нагрузки, но для получения более точной информации о допустимой нагрузке обратитесь к таблицам ниже. рейтинги. На этой иллюстрации показаны относительные размеры обычные калибры проволоки.
Обычные размеры медных проводов
В этой таблице приведены значения силы тока для обычных изолированных дирижеры, включая Romex. Изолированные жилы должны иметь номинал температуры и тип (например, THWN 75ºC), напечатанные на внешней стороне кабель.Затем вы можете следить за таблицей ниже, чтобы узнать, сколько ток можно пропустить через проводник. Этот таблица предполагает наличие не более трех проводников в кабельной канавке или кабеле. или земля (непосредственно закопанная) и зависит от температуры окружающей среды 30ºC (86ºF).
Сечения изолированных проводников
Размер | Температурный класс проводника | Размер | |||||
AWG | 60ºC | 75ºC | 90ºC | 60ºC | 75ºC | 90ºC | AWG |
(140ºF) | (167ºF) | (194ºF) | (140ºF) | (167ºF) | (194ºF) | ||
Типы | Типы | Типы | Типы | Типы | Типы | ||
Т TW UF | THW THWN XHHW ИСПОЛЬЗОВАТЬ | RHH THHN XHHW | T TW UF | THW THWN XHHW ИСПОЛЬЗОВАТЬ | RHH THHN XHHW | ||
0 | Медь | Алюминий | |||||
14 | 20 | 20 | 25 | —- | —- | —- | —- |
12 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 12 |
10 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 10 |
8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8 |
6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 6 |
4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4 |
3 | 85 | 100 | 110 | 65 | 75 | 85 | 3 |
2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2 |
1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 1 |
0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 0 |
00 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 00 |
000 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 000 |
0000 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 0000 |
250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250 |
300 | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 300 |
350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350 |
400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400 |
500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500 |
В таблице ниже указано максимальное количество проводников THNN, которые вы можете вставить кабелепровод заданного размера.Коэффициенты коррекции должны использоваться, если в дорожку кабельного ввода помещается более 3 проводов.
Максимальное количество проводников THNN в кабелепроводе
Размер кабелепровода (дюймы) | ||||||||||||
AWG | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 |
14 | 13 | 24 | 39 | 69 | 94 | 154 | ||||||
12 | 10 | 18 | 29 | 51 | 70 | 114 | 164 | |||||
10 | 6 | 11 | 18 | 32 | 44 | 73 | 104 | 160 | ||||
8 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | 36 | 51 | 51 | 106 | 136 | ||
6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 26 | 37 | 37 | 76 | 98 | 154 | |
4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 22 | 22 | 47 | 60 | 94 | 137 |
3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 19 | 29 | 39 | 51 | 80 | 116 |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 33 | 43 | 67 | 97 |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 32 | 50 | 72 | |
0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 21 | 27 | 42 | 61 | |
00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 17 | 22 | 35 | 51 | |
000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 29 | 42 | |
0000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 35 | |
250 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 | 28 | ||
300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 17 | 24 | ||
350 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | ||
400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | |||
500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 |
Поправочные коэффициенты амплитуды для более 3 проводов в Дорожка Raceway
Нет.Проводники | 4–6 | от 7 до 9 | от 10 до 20 | 21 к 30 | 31 по 40 |
Фактор | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,45 | 0,4 |
Зачем мне нужен провод большего сечения, чтобы пропускать больше тока?
Чем больше размер медного провода, тем меньше сопротивление и, следовательно, больше тока он может проводить без перегрева.Сопротивление мешает к потоку электронов и вызывает падение напряжения на проводе. Вы хотите максимально избежать падения напряжения на вашей проводке. потому что они выделяют тепло и расходуют энергию. Калькулятор ниже поможет определить, какое падение напряжения вы получите с учитывая медный провод и связанное с ним сопротивление.
Калькулятор падения напряженияЭтот калькулятор определяет падение напряжения для алюминиевый или медный провод любого калибра.Ты обычно должна быть меньше 3% падение напряжения в данной цепи. |